Cтраница 2
Нормальная скорость распространения пламени сравнительно невелика ( не более десятков метров в секунду), но в некоторых условиях пламя в трубах распространяется с огромной скоростью ( от 2 до 5 км / сек), превышающей скорость звука в данной среде. [16]
Нормальная скорость распространения пламени в том широком смысле этого понятия, которое включает и нормальную ( химическую) скорость пламени и его ускорение, вызванное мелкомасштабной турбулентностью, не влияя в основной фазе непосредственно на скорость турбулентного сгорания, определяет здесь только ширину зоны горения. В этом, а также в охвате пламенем небольших объемов - карманов несгоревшего заряда - и заключается существо фазы догорания, длящейся на некоторой части хода расширения после достижения максимального давления. Как видно, в этой фазе определяющим фактором является нормальная ( химическая) скорость пламени. Так, па протяжении процесса сгорания в двигателе происходят переходы к качественно различным механизмам распространения пламени с изменяющейся ролью и взаимодействием химических и турбулентных факторов. [17]
Нормальная скорость распространения пламени представляет собой скорость движения фронта воспламенения относительно неподвижной смеси. Она характеризует горючие свойства газовоздушных смесей различного состава независимо от конструктивных условий горелочных устройств. [18]
Нормальная скорость распространения пламени зависит от состава горючего газа, в частности от количества в газе инертных составных частей или избыточного воздуха, температуры исходной смеси, и меняется в широких пределах от 10 до 1000 см / сек. Современные представления о медленном распространении пламени базируются на предположении, что в районе зоны горения происходят сложные процессы массо - и теплообмена. Из зоны реакции тепло путем теплопроводности передается в зону подогрева, куда в результате молекулярной диффузии проникают и продукты горения, обедняя исходную смесь. В зависимости от соотношения величин коэффициентов температуропроводности и диффузии может быть различна и величина суммы тепловой и химической энергии, присущей зоне горения, как некоторому промежуточному состоянию между начальным я конечным. На рис. 52 приведена диаграмма, характеризующая распределение передаваемой энергии по высоте этилено-воздушного пламени и построенная по экспериментальным данным Бурд-жойна и Вайнберга [69], которая иллюстрирует течение процеср сов тепло - и массообмена в факеле. [19]
![]() |
Кривые предельных линейных скоростей для природного газа. [20] |
Нормальная скорость распространения пламени определялась при глубоко ламинарных режимах, что не имеет места при максимальных скоростях движения смеси через горелочные отверстия. В последнем случае на повышение скорости распространения пламени оказывает воздействие как турбулизация потока, так и подогрев смеси в каналах горелочных отверстий. [21]
Нормальная скорость распространения пламени при сгорании горючей смеси в двигателе составляет 10 - - 25 м / сек. [22]
Нормальная скорость распространения пламени зависит от большого количества факторов. [23]
Нормальная скорость распространения пламени является постоянной величиной процесса горения для каждой газовой смеси, не зависящей от гидродинамических условий, сопутствующих процессу горения. Нормальная скорость распространения пламени изменяется в зависимости от состава смеси, примеси инертных газов, температуры смеси и других факторов. [24]
Нормальная скорость распространения пламени невелика. Например, для наиболее быстро горящей водородовоздушной смеси она достигает 2 67 м / сек. [25]
Нормальная скорость распространения пламени неодинакова во-всех точках внутреннего конуса. У вершины она имеет максимальное значение, а у основания - минимальное. Кроме того, в нее диффундирует большое количество активных центров из зоны реакций и расположенных ниже предпламен-ных зон. У основания внутренний конус имеет диаметр, превышающий диаметр - горелки. Это объясняется тем, что в трубе горелки газовоздушная смесь имеет давление несколько больше атмосферного, поэтому при выходе поток расширяется ( см. рис. XVI. По мере приближения к основанию конуса нормальная скорость распространения пламени уменьшается вследствие усиленного теплоотвода в стенки горелки и подмешивания воздуха из окружающей атмосферы. Расстояние между основанием конуса и горелкой примерно равно физической толщине пламени. [26]
Нормальная скорость распространения пламени пропорциональна корню квадратному из коэффициента температуропроводности [ см. формулу ( XVI. Проводя аналогию, можно предположить, что турбулентная скорость будет пропорциональна корню квадратному из коэффициента турбулентного обмена, являющегося аналогом коэффициентов температуропроводности, диффузии и кинематической вязкости. [27]
Нормальная скорость распространения пламени невелика. [28]
Нормальная скорость распространения пламени неодинакова во всех точках внутреннего конуса. У вершины она имеет максимальное значение, а у основания - минимальное. Увеличение t / H к вершине внутреннего конуса объясняется тем, что газовоздушная смесь, движущаяся в центральной узкой части, получает повышенный предварительный разогрев. Кроме того, в нее диффундирует большое количество активных центров из зоны реакций и расположенных ниже предпламенных зон. У основания внутренний конус имеет диаметр, превышающий диаметр горелки. По мере приближения к основанию конуса нормальная скорость распространения пламени уменьшается вследствие усиленного теплоотвода в стенки горелки и подмешивания воздуха из окружающей атмосферы. Расстояние между основанием конуса и горелки примерно равно физической толщине пламени. [29]
Нормальная скорость распространения пламени неодинакова во всех точках внутреннего конуса. У вершины она имеет максимальное значение, а у основания - минимальное. Увеличение значения UH к вершине внутреннего конуса объясняется тем, что газовоздушная смесь, движущаяся в центральной узкой части, получает повышенный предварительный разогрев. Кроме того, в нее диффундирует большое количество активных центров из зоны реакций и расположенных ниже пред-пламенных зон. У основания внутренний конус имеет диаметр, превышающий диаметр горелки. По мере приближения к основанию конуса нормальная скорость распространения пламени уменьшается вследствие усиленного теплоотвода в стенки горелки и подмешивания воздуха из окружающей атмосферы. Расстояние между основанием конуса и горелки примерно равно физической толщине пламени. [30]