Cтраница 1
Максимальная нормальная скорость распространения пламени у изомерных углеводородов зависит от строения молекулы и расположения двойной связи. [1]
Максимальная нормальная скорость распространения пламени является основным физико-химическим параметром, характеризующим способность взрывоопасных смесей к воспламенению. [2]
Значения максимальных нормальных скоростей распространения пламени и соответствующие этим скоростям концентрации газа в газовоздушной смеси приведены в табл. 7.14 Бэтой же таблице даны значения максимальных равномерных скоростей распространения пламен, определенных в трубке диаметром 25 4 мм. [3]
В табл. 3 - 3 приведены максимальные нормальные скорости распространения пламени и соответствующие им концентрации топлива в бинарных смесях. [4]
Установлено, что ненасыщенность молекулы углеводорода увеличивает максимальную нормальную скорость распространения пламени, так что для нормальных алифатических углеводородов и н увеличивается в порядке парафины олефины диолефины с изолированными, двойными связямиs диолефины с сопряженными двойными связями диолефины с кумудированными двойными связями ацетиленовые. [5]
Как и для действительной температуры продуктов горения, максимальная нормальная скорость распространения пламени имеет место при составе смеси, имеющей избыток горючего вещества и недостаток окислителя. [6]
В работах [26, 27] приведены результаты исследований влияния структуры углеводородов на максимальную нормальную скорость распространения пламени при горении в воздухе. На рис. 60 показана зависимость скорости распространения пламени в смеси с воздухом от числа атомов углерода и насыщенности углеводородов. [7]
В смесях Cnlim О2 - f - N2 при О2 60 % максимальная нормальная скорость распространения пламени и максимальная температура продуктов сгорания соответствуют примерно одному и тому же составу смеси. [8]
![]() |
Зависимость минимальной энергии зажигания от числа атомо. в. [9] |
Замещение в молекуле топлива водорода метальным радикалом, приводящее к разветвлению цепи, снижает максимальную нормальную скорость распространения пламени и увеличивает ЕМИН - Это влияние более резко выражено при первом замещении и в молекулах с малым молекулярным весом. Сопоставление кривых 1 и 2, 3 и 4 ( рис. 5) показывает, что введение метильного радикала увеличивает Ешш для алканов и алкенов в среднем на 0 04 - 0 06 мдж. [10]
![]() |
Зависимость минимальной энергии зажигания от числа атомов водорода в молекуле топлива. [11] |
Как видно из графика, минимальная энергия, необходимая для поджигания взрывоопасной смеси, монотонно уменьшается с ростом максимальной нормальной скорости распространения пламени. Это позволяет сделать вывод, что большей способностью к воспламенению обладают взрывоопасные смеси, имеющие большую максимальную нормальную скорость распространения пламени. [12]
Из анализа выражения ( 11) и входящих в него констант видке, что величина d в основном определяется значением максимальной нормальной скорости распространения пламени. [13]
На нормальную скорость распространения пламени сильно влияет температура газовоздушной смеси. Пас-Бауэра, при температурах до 400 - 500 С максимальная нормальная скорость распространения пламени пропорциональна квадрату абсолютной температуры смеси. Другие исследователи указывают на несколько меньшую степень зависимости. Повышение температуры смеси вплоть до температуры самовоспламенения приводит к увеличению нормальной скорости распространения пламени до бесконечности. [14]
В смесях вида СпНт О2 N2 при содержании кислорода не более 60 % максимальная нормальная скорость распространения пламени и максимальная температура продуктов сгорания соответствует примерно одному и тому же составу смеси. Так же, как и температуру, инертные разбавители снижают нормальную скорость. Влияние инертного разбавителя на UH зависит от природы горючего. [15]