Cтраница 1
Свойство пламени давать обратный удар примерно прямо пропорционально скорости распространения пламени. Поэтому искусственные газы ( коксовый, водяной и др.), содержащие значительное количество водорода, дают проскоки значительно чаще, чем газы природные, не содержащие водорода и обладающие низкой скоростью распространения пламени. Поэтому в практике сжигания газов обратных ударов следует опасаться при применении искусственных газов, содержащих значительное количество водорода, а отрыва пламени-при использовании природных газов. [1]
Свойство пламен давать обратный удар примерно прямо пропорционально скорости распространения пламен. [3]
Свойство пламен давать обратный удар примерно прямо пропорционально скорости распространения пламен в газовоздушных смесях. [5]
![]() |
Внутренний мундштук ( материал латунь ЛС-59-1. [6] |
Свойства пламени смеси сжиженных газов с кислородом ( см. табл. 1) обусловливают значительно большую, чем при нагреве ацетилено-кислородным пламенем, длительность нагрева стали до сварочной температуры. В результате этого увеличиваются зона нагрева основного металла и деформация свариваемого изделия. При толщине стали более 5 мм тепловой напор пламени сжиженного газа в смеси с кислородом недостаточен для того, чтобы приток тепла существенно превышал теплоотвод. [7]
Для выяснения свойств пламени как источника возбуждения спектров в эмиссионном методе, или среды для образования способных к поглощению света атомов в абсорбционном методе, рассмотрим более подробно его структуру и условия образования. [8]
Главное еначение приобретают свойства пламени или другого излучателя и поверхностей, участвующих в теплообмене. [9]
![]() |
Кривые распределения атомного поглощения ( А и интенсивности излучения атомных линий ( / в пламени воздух - ацетилен. а - вдоль шели горелки. б - поперек щели. [10] |
Для практического анализа важно исследовать свойства пламен при наблюдении вдоль щели. [11]
Рассмотрение полученных результатов подтверждает наши предварительные заключения о характере изменения свойств пламени при увеличении содержания углеводородного топлива. [12]
В методе Вернейля среда, в которой происходит кристаллизация, определяется свойством пламени и несколько изменяется от более окисляющей до более восстанавливающей; в остальном условия кристаллизации достаточно хорошо фиксированы. Главная особенность метода Вернейля - кристаллизация расплава на вершине самого кристалла - сохраняется при любых способах нагрева. Однако при использовании индукционного нагрева или дуговой печи можно точно управлять составом кристаллизационной среды. [13]
В отопительных водогрейных котельных средней мощности применяются устройства контроля горения, использующие ионизационные свойства пламени. Ионизация при горении связана с тем, что пламя обладает способностью проводить электрический ток. [14]
С другой стороны, результаты, приведенные в табл. 27, позволяют оценить влияние растворителя на свойства пламени. Во-первых, температура восстановительного пламени при использовании в качестве растворителя этилового спирта примерно на 200 больше, чем для воды. Как и в рассмотренном выше примере с окси-водородным пламенем, изменение температуры пламени при замене растворителя связано с изменением общей энтальпии топлива. Во-вторых, для достижения восстановительных условий горения пламени в присутствии воды требуется большее количество ацетилена, чем в присутствии этилового спирта. Последнее обстоятельство представляется совершенно естественным, поскольку в молекулу воды входят атом кислорода и ни одного атома углерода, а в молекулу спирта - один атом кислорода и два атома углерода. [15]