Cтраница 3
Выбор твердого топлива для генератора газа зависит от следующих факторов: линейной скорости горения, влияния температуры окружающей среды на линейную скорость горения, влияния изменения давления на линейную скорость горения в рабочей точке, удобства и надежности воспламенения, температуры горения. [31]
Из сопоставления данных таблиц 1.16 и 1.17 видно, что конденсированные смеси превосходят газовые смеси по массовой и уступают им по линейной скорости горения. [32]
Отметим, что при рассмотрении вопроса о положении максимума скорости горения можно практически с одинаковым результатом пользоваться как массовой, так и линейной скоростью горения, потому что плотность большинства газовых и конденсированных смесей сравнительно мало меняется в достаточно широком интервале а. Исключение составляют лишь смеси, состоящие из компонентов с резко различной плотностью ( например, Ш - О а или W - КСЮ4), где mmax может быть заметно сдвинут относительно мтах в сторону большего процента тяжелого компонента. [33]
Напротив, для газовых систем, плотность которых пропорциональна давлению, показатель степени v для массовой скорости горения будет на единицу больше, чем для линейной скорости горения. [34]
Выбор твердого топлива для генератора газа зависит от следующих факторов: линейной скорости горения, влияния температуры окружающей среды на линейную скорость горения, влияния изменения давления на линейную скорость горения в рабочей точке, удобства и надежности воспламенения, температуры горения. [35]
![]() |
Скорость выгорания топлив с поверхности в резервуарах. [36] |
Скорость выгорания тонлив с поверхности определяют весовым количеством топлива, сгорающим с единицы поверхности в единицу времени, например кг / м2 час, В некоторых случаях скорость выгорания выражают так называемой линейной скоростью горения, которая представляет собой высоту слоя топлива ( мм), выгораемого в единицу времени ( мин. [37]
При расчете выделяемого при горении тепла, температуры горения, количества воздуха и продуктов сгорания используется всегда весовая скорость горения, а при экспертизах пожара, когда необходимо определить время тушения тех или иных сгораемых конструкций, используется линейная скорость горения. [38]
![]() |
Кинокадры воспламенения сферической поры ( d - 4 лгле, р 50 атм. [39] |
При низких давлениях зона реакции далеко отстоит от поверхности заряда, фронт горения в газовой фазе неискривленный, плоский ( положение 1 на рис. 41), поэтому массовая скорость горения определяется только давлением, но не плотностью исходного вещества. Линейная скорость горения обратно пропорциональна плотности; очевидно, чтобы обеспечить нужный приток промежуточных продуктов, пламя должно несколько приблизиться к поверхности пористого образца по сравнению с непористым. [40]
Нитрофоска, хранящаяся навалом, при комнатной температуре способна к сигарообразному горению ( самораспространяющемуся беспламенному горению) от источников тепла, локально развивающих температуру до 120 С. Линейная скорость горения нитрофоски составляет 1 4 - 3 0 м / мин; на поверхности горения удобрения образуется плотная корка, трудно разрушаемая струей воды. [41]
В опыте, как правило, определяется линейная скорость горения. Под линейной скоростью горения и подразумевают видимую скорость перемещения всей зоны горения. [42]
![]() |
Зависимость нижнего концентрационного предела воспламенения от содержания кислорода в торфяной аэровзвеси. [43] |
С увеличением дисперсности аэровзвеси увеличивается поверхность окисления и скорость химической реакции. Увеличение дисперсности увеличивает линейную скорость горения пыле-воздушной смеси, что приводит к уменьшению периода термического распада пылинок и увеличению полноты их сгорания. Поэтому нижний концентрационный предел воспламенения пыли понижается. [44]
Отсюда следует, что линейная скорость горения должна изменяться обратно пропорционально изменению плотности. [45]