Cтраница 2
Подобная экстраполяция полученной нами температурной зависимости запаздывания самовоспламенения распыленного жидкого топлива показывает, что химическая часть запаздывания самовоспламенения при 500 - 600 С будет также исчезающе мала, как и в случае заранее перемешанных газообразных смесей. Это дает право предполагать, что в области высоких температур скорость химической реакции окисления паров жидкого топлива практически бесконечно велика и наблюдаемое запаздывание самовоспламенения в области высоких температур определяется только временем испарения такого количества топлива, немедленное сгорание которого вызовет прирост давления, превышающий предел чувствительности индицирующего элемента. [16]
![]() |
Принципиальная технологическая схема очистки отходящих газов сернокислотных производств по озонно-каталити-ческому методу. [17] |
Озонно-каталитический процесс является сложным гетерогенным процессом, в котором три компонента ( диоксид серы, кислород и озон) находятся в газовой фазе, а катализатор - в жидкой. Суммарная скорость процесса зависит от скорости абсорбции газообразных компонентов растворами серной кислоты и скорости химических реакций окисления диоксида серы, протекающих в жидкой фазе. [18]
![]() |
Распределение плотности радиационного теплового потока по радиусу образца. [19] |
Кроме этого, подтвердилось одно из основных положений теории диффузионного горения о постоянстве скорости химической реакции окисления горючего во всех точках фронта пламени [2, 7, 13, 19], величина которой определяется свойствами горючего и очень слабо зависит от внешних условий. [20]
Таким образом, сущность теплового воспламенения заключается в следующем. Постепенное повышение температуры горючей смеси при постоянном давлении или повышение давления при постоянной температуре могут привести к такому возрастанию скорости химической реакции окисления, что скорость выделения тепла начнет превышать скорость теплоотдачи в стенки. [21]
Чтобы отдать предпочтение одной из этих точек зрения, необходимо использовать дополнительные сведения о структуре пламени. Топливо ( водород) и воздух подаются в горелку раздельно, и водород сгорает по мере соприкосновения с воздухом, Скорость процесса определяется скоростью диффузии водорода п кислорода в направлении зоны реакции. Так как скорость химической реакции окисления на несколько порядков больше скорости диффузии, то в зоне реакции диффузионного пламени устанавливается равновесное состояние с соответствующими равновесными концентрациями. С каждой стороны зоны реакции имеется зона подогрева, где топливо п окислитель распадаются. Следовательно, в диффузионном пламени топливо неизбежно подвергается термическому разложению до того, как вступит в реакцию с кислородом. Гейдон [12] отметил, что в диф фузиопном пламени невозможны реакции прямого взаимодействия кислорода н органических соединений с образованием неустойчивых промежуточных продуктов. [22]
Здесь следует отметить два важных момента. Если скорость окисления углерода контролируется скоростью процессов диффузии, то основное влияние оказывает массоперенос того элемента ( углерода или кислорода), концентрация которого меньше. И второе: константа скорости химической реакции окисления углерода намного больше коэффициента массопереноса, однако и она имеет конечное значение. Поэтому в процессах, скорость которых на единицу реакционной поверхности раздела велика, необходимо учитывать возможность кинетического контроля. [23]
Составленная модель позволяет произвести анализ по следующим показателям процесса окисления по слоям в отдельности и в целом для 4-хслойного контактного аппарата: 1) степень превращения; 2) количество получаемого 8Оз; 3) требуемое время соприкосновения; 4) производство энтропии; 5) количество газов рецикла, 6) площади теплообмена. Эти показатели являются величинами аддитивными, поэтому их можно складывать и сопоставлять в зависимости от выбранной схемы переработки. При анализе требуемого времени соприкосновения вводится ограничение скоростью химической реакции окисления SC2 которая не может быть меньше 0 0001 ед. [24]
![]() |
Схема процесса термического разложения сланца в куске. [25] |
Следовательно, при определенных условиях: при достаточно высокой температуре и достаточно большом размере куска чисто химический процесс разложения органического вещества, обладая очень большими потенциальными возможностями в смысле его скорости, в действительности протекает с довольно ограниченной скоростью и подчиняется не законам химической кинетики, а законам теплопередачи. При высоких температурах скорость процесса определяется не скоростью химической реакции окисления углерода, а скоростью диффузии кислорода к реакционной поверхности. [26]
Для полного сгорания топлива необходимо, чтобы давление воздуха на входе в, камеру сгорания двигателя было более 0 15 МПа. При уменьшении давления ниже этого значения наблюдается снижение полноты сгорания. Это объясняется тем, что с уменьшением давления снижается скорость химических реакций окисления, уменьшается турбулентность потока, что понижает скорость сгорания. Кроме того, с уменьшением давления воздуха ухудшается качество распыления и распределения топлива в камере сгорания. [27]