Cтраница 2
У богатых смесей, в соответствии с наблюдениями [261], связанный азот восстанавливается полностью, и пределы взрываемости определяются суммарным количеством кислорода в окислителе; доля энергии разложения окислов азота в обоих случаях невелика. Определяющая стадия реакции для обеих смесей заключается во взаимодействии горючих компонентов, исходных или вторичных, с окисью азота. Природа реакции в пламени и величина Ть здесь одинаковы; Тъ определяется кислородным балансом, что приводит к совпадению атш. [16]
У богатых смесей, в соответствии с наблюдениями [261], связанный азот восстанавливается полностью, и пределы взрываемости определяются суммарным количеством кислорода в окислителе; доля энергии разложения окислов азота в обоих случаях невелика. Определяющая стадия реакции для обеих смесей заключается во взаимодействии горючих компонентов, исходных или вторичных, с окисью азота. [17]
Для богатых смесей горючего с кислородом и инертным компонентом amln пропорциональна корню от третьей до пятой степени из величины давления. Показатель степени уменьшается с увеличением содержания инертного компонента. Нижний предел взрываемости, оказавшийся для бинарной смеси равным 2 85 % С2Н4, практически не зависит от давления, как это наблюдалось и для других горючих смесей. [18]
В богатой смеси воздуха по сравнению со смесью нормального состава недостает более чем на 20 %, в результате чего не обеспечивается полное ее сгорание. [19]
![]() |
Влияние температуры на окисление бутана. [20] |
В богатых смесях при высоких температурах кислород реагирует главным образом как дегидрирующий агент. В продуктах окисления бутана при 500 С смесями, содержаш ими менее 10 % кислорода, не было обнаружено [3] никаких кислородных соединений, кроме воды. По мере повышения концентрации кислорода сверх 10 % образование окиси углерода быстро росло, что указывает на последующее воздействие кислорода на первоначально образовавшийся алкен. [21]
![]() |
Влияние температуры на окисление бутана. [22] |
В богатых смесях при высоких температурах кислород реагирует главным образом как дегидрирующий агент. G смесями, содержащими менее 10 % кислорода, не было обнаружено 13 ] никаких кислородных соединений, кроме воды. По мере повышения концентрации кислорода сверх 10 % образование окиси углерода быстро росло, что указывает на последующее воздействие кислорода на первоначально образовавшийся алкен. [23]
На богатых смесях различие во фракционном составе сказывается более резко. [25]
![]() |
Влияние температуры конца кипения бензина на износ двигателя.| Зависимость износа двигателя от фракционного состава топлива и состава горючей смеси. [26] |
На богатых смесях различие во фракционном составе оказывается более резко. [27]
На богатых смесях двигатель должен был бы работать так же экономично, но появляется химическая неполнота сгорания и потому, несмотря на повышенный процент двухатомных газов, экономичность хорошей бьп ь не может. [28]
В богатых смесях выход NO перестает зависеть от максимальной температуры взрыва и определяется кинетикой разложения. При горении бедных смесей значительно влияние на образование NO оказывает неравномерность температурного поля в зоне продуктов сгорания и присутствие паров воды, которая в цепной реакции окисления N2 является ингибитором. [29]
![]() |
Влияние температуры конца кипения бензина на износ двигателя.| Зависимость износа двигателя от фракционного состава топлива и состава горючей смеси. [30] |