Cтраница 1
Скорость пламени зависит от температуры горения по закону Арре-ниуса с теплотой активации, равной одной четверти суммы энергии активации рождения цепей и энергии активации реакции продолжения цепи. Этот результат был получен впервые Сполдингом [1 ] с привлечением специальной гипотезы, согласно которой состав реагирующего газа и, в частности, концентрация активных центров, при данной температуре в пламени принимались такими же, как и в гомогенной реакционной зоне. [1]
Скорость пламени уменьшается от иь в начале горения ( на стадии свободного расширения газа) до ип при сгорании у стенок. [2]
Скорость пламени рассчитывается для упрощенной кинетической схемы реакции, механизм которой считается известным, при этом учитываются только основные, определяющие ход суммарного процесса элементарные реакции. [3]
Скорость бимолекулярного пламени можно представить как скорость молекул, умноженную на малый безразмерный множитель, зависящий от безразмерных кинетических характеристик реакций - вероятностей реакций при одном столкновении молекул. [4]
Скорость пламени смесей СО Ог зависит от содержания катализатора этой реакции - НаО ( см. гл. [5]
Сопоставляя скорости пламен в воздушных и кислородных смесях, Бартоломе [45] пригнел к заключению, что при переходе от воздушных пламен с Тт 2400СК и скоростями в пределах 30 - 70 см / сек к кислородным пламенам с Тт 2700 К и: скоростями в пределах 400 - 1200 см / сек происходит качественное изменение механизма передачи энергии от пламени в свежий газ. [6]
Сопоставляя скорости пламен в воздушных и кислородных смесях, Бартоломе [45] пришел к заключению, что при переходе от воздушных пламен с 1 2400 К и скоростями в пределах 30 - 70 см / сек к кислородным пламенам с Тг 2700 К и скоростями в пределах 400 - 1200 см / сек происходит качественное изменение механизма передачи энергии от пламени в свежий газ. [7]
Уменьшение скорости пламени является результатом его затухания, так же как увеличение температуры горючей смеси приводит к возникновению пламени. [8]
Вычисления скорости пламени из кинетики реакции горения особенна сложны в случае диффузионного распространения пламени в неизотермических условиях. Поэтому все предпринимавшиеся до сих пор попытки аналитического решения этой задачи мало удовлетворительны и в той или иной степени носят чисто качественный формально-математический характер. [9]
Вычисления скорости пламени из кинетики реакции горения особенно сложны в случае диффузионного распространения пламени в неизотермических условиях. Поэтому все предпринимавшиеся до сих пор попытки решения этой задачи мало удовлетворительны и в той или иной степени носят чисто качественный, формально-математический характер. [10]
![]() |
Скорость распространения пламени в смеси паров брома с водородом при различных Г0 ( по Кулей и Андерсону. [11] |
Измерения скорости пламени в смесях различного состава показывают, что при Т0 50 С максимум скорости приходится примерно на 40 % Вг2 в смеси. [12]
Увеличение скорости пламени с диаметром трубки иллюстрируется фиг. Такие смеси не детонируют ( за исключением специальных условий, см. гл. [13]
Увеличение скорости пламени с диаметром трубки иллюстрируется фкг. Такие смеси не детонируют ( за исключением специальных условий, см. гл. [14]
Увеличение скорости пламени приводит к повышению давления и плотности продуктов сгорания. По мере увеличения скорости пламени и давления в ударной волне точка, описывающая состояние продуктов реакции такой дефлаграции, перемещается вверх по кривой F Gz - Достигнув точки N, описывающей дефлаграцию Чепмена - Жуге, она далее поднимается по - кривой. [15]