Cтраница 3
Мы упоминали работу Нуссельта [321 ], в которой он сделал попытку расчета процесса горения в слое топлива, исходя из представления о слое в виде системы каналов, подподящ-ix кислород к реакционной поверхности угля. Однако гидродинамические условия точения в слое очень своеобразны и не отвечают ни ламинарному, ни турбулентному движению в трубах или каналах. [31]
Обычно расчет процесса горения твердого или жидкого топлива производится в килограммах, а расчет процесса горения газообразного топлива - в кубических метрах. [32]
Дальнейшее развитие науки о горении связано с работами Д. И. Менделеева, который создал методы расчета процесса горения. Ему же принадлежит формула для оценки тепловой ценности топлива по составу топлива, а также идея подземной газификации углей. [33]
Горючими составляющими богатых ( коксового, природного обезводороженного) газов являются: водород, метан, оксид углерода, тяжелые углеводороды ( в расчетах процессов горения принимают, что последние полностью состоят из этилена - С2Н4) и сероводород. [34]
В докладе Гюнтера ( ФРГ) Процессы смешения, протекающие в газовом пламени промышленных нагревательных приборов приводится подробный обзор имеющихся конструкций горелок, а также рассматривается один из возможных методов расчета процесса горения в промышленных нагревательных приборах. [35]
Для расчета процесса горения необходимо иметь данные об элементарном составе топлива. Если экспериментальных данных не имеется, то элементарный состав можно J определить расчетным путем. [36]
Химическая формула нефтяных топлив - условная. При расчете процессов горения в двигателях часто требуется знать хим. ф-лу топлива. [37]
Тепловой расчет состоит из II расчетных блок-схем, укрупненных в 4 основные. При этом проводится расчет процесса горения ( ЕС-Га для определения теплофизических свойств дымовых газов. При отсутствгг1 в исходных данных заданного количества топливя, последнее рассчитывается в блок-схеме БС-В. [38]
Элементарный химический состав нефтепродукта приводится обычно в процентах или долях единицы содержания различных элементов. Его знание необходимо для расчета процессов горения, а также для теоретического определения теплоты сгорания нефтепродукта. [39]
Зависимость нормальной скорости распространения пламени в подогретой ме-тановоздушной смеси от ее состава и температуры. [40] |
Величина ит значительно выше мн пропорциональна коэффициенту турбулентного обмена и возрастает с увеличением скорости потока. Поэтому неправильно при анализе и расчетах процессов горения газа в турбулентных потоках пользоваться, как это иногда делается, табличными значениями ин, помещенными в справочниках, так как чем больше скорость турбулентного течения газовоздушной смеси, тем выше ит и короче факел. [41]
Вопросам теории горения потока полидисперсного топлива и тепловым условиям его воспламенения посвящены первые две статьи. Они направлены на создание инженерного метода расчета процесса горения пылевидного факела с помощью электронных вычислительных машин при проектировднца новых мощных тепловых электрических станций. [42]
Вопросам теории горения потока полидисперсного топлива и тепловым условиям его воспламенения посвящены первые две статьи. Они направлены на создание инженерного метода расчета процесса горения пылевидного факела с помощью электронных вычислительных машин при проектировании новых мощных тепловых электрических станций. [43]
К результатам исследований быстрых и очень быстрых химических реакций, протекающих, как правило, в условиях интенсивного турбулентного перемешивания, в последнее время наблюдается повышенный интерес в ряде областей науки и техники. Сходная с этой проблема имеет место также при расчете процессов горения в турбулентных потоках и определении параметров баллистических следов, остающихся за телами, летящими с большой скоростью в газах и жидкостях. [44]
В природе замкнутые системы очень редки, поэтому для расчета процессов горения энтропию не применяют. [45]