Cтраница 3
В работе [24] исследовано действие большого числа газообразных добавок на скорость горения смеси На - воздух. В табл. 10 приведены соответствующие данные для скорости горения, а также для величины Z нс Д0б / Ибе. [31]
Степень измельчения компонентов, или величина их зерен, влияет на скорость горения смеси следующим образом: чем мельче зерна компонентов, тем больше скорость горения. Большая степень измельчения увеличивает поверхность горения и ускоряет процесс. [32]
На пределы концентрации газа большое влияние оказывают факторы, воздействующие на скорость горения смеси. Основными из этих факторов ( помимо влияния отдельных компонентов газа) являются температура и давление горючей смеси. Этим в основном и объясняется влияние степени сжатия на величину предельного коэффициента избытка воздуха. Опыты показали, что при увеличении степени сжатия с 7 до 20 агаах изменяется от 1 65 до 1 92, a ctmin - от 0 71 до 0 59 ( фиг. [33]
При уменьшении подачи первичного воздуха ( по сравнению с нормальной) снижается скорость горения смеси газа и воздуха и увеличивается длина пламени, а когда цвет кончиков факелов становится желтым, то пламя начинает светиться. При дальнейшем уменьшении подачи первичного воздуха пламя значительно удлиняется, делается полностью светящимся и приобретает желто-соломенный цвет. [34]
Проскок пламени может произойти вследствие изменения концентраций СН4 и О2 или увеличения скорости горения смеси при повышении ее температуры. [35]
В соответствии со сказанным выше размер частиц окислителя должен в меньшей степени отражаться на скорости горения смеси, если горючее легко плавится, чем в случае, когда горючее неплавкое. [36]
Важнейшими параметрами газо-паровоздушных смесей, лежащими в основе обеспечения взрывозащищенно-сти электрооборудования, являются: скорость горения смеси, максимальное давление взрыва, температура горения смеси и минимальная энергия поджигания. Изменение названных параметров под действием различных факторов с точки зрения теории горения рассмотрено в § 1.3. Действие этих факторов проявляется в более или менее равной мере в концентрационных пределах, рассматриваемых в настоящей главе. [37]
Во всех изученных случаях избыток ( по сравнению с сх) горючего слабее снижает скорость горения крупнодисперсных смесей и сильнее - мелкодисперсных смесей. [38]
При постоянных оборотах, но изменяющейся нагрузке опережение зажигания также должно изменяться, так как скорость горения смеси в этом случае увеличивается при повышении коэффициента наполнения и уменьшается при повышении коэффициента остаточных газов. [39]
При сравнении результатов Кэвелера и Льюиса с результатами Минковского с сотрудниками следует помнить, что скорость горения смесей светильного газа с воздухом значительно больше, чем скорость горения смесей природного газа с воздухом. Это означает, что для смесей светильного газа с воздухом изменение скорости газового потока имеет большее значение, поскольку большие скорости горения увеличивают задержку возбуждения и потери на сетку. [40]
При уменьшении разбавления смеси инертным компонентом ( в частности, при переходе от воздушных смесей к кислородным) максимум скорости горения смесей на основе Н2 и СО смещается в сторону стехиометрии. [41]
![]() |
Сравнение зависимости и ( d Д. ЗД слоевой системы и обычной неупорядоченной смеси. [42] |
Представляло бы интерес сравнить ( при d const) скорость пламени вдоль поверхности контакта слоев горючего и окислителя иол и скорость горения обычной неупорядоченной смеси ноб. При этом из теоретических соображений очевидно [124, 127], что исл к0б, так как в неупорядоченных смесях пламя тормозится при передаче горения через прослойку горючего. [43]
Фактически наибольшее давление при взрыве наблюдается у смесей с концентрацией горючего несколько выше стехиометрической, так как скорость горения этой смеси выше скорости горения смеси со стехиометрической концентрацией компонентов. [44]
![]() |
Индикаторная диаграмма для определения скорости горения. [45] |