Cтраница 1
Бедные и богатые смеси самовоспламеняются при более высоких тем пературах, чем стехиометрическая. В этих смесях большое количество тепла затрачивается на нагрев в одном случае избыточного окислителя, а в другом случае избыточного горючего, а тепловыделение в единице объема меньше в первом случае вследствие низкой концентрации горючего, а во втором случае вследствие низкой концентрации окислителя. Все это приводит к тому, что превышение тепловыделения над теплоотдачей, соответствующее самовоспламенению, может наступить только при более высокой температуре. [1]
В этой работе различаются бедные и богатые смеси. Бедными называются такие смеси, в которых выход окиси азота ограничивается замедлением реакции образования ее вследствие падения температуры. В богатых смесях конечный выход окиси азота определяется степенью ее разложения. Разработанная авторами теория процесса приводит к выводу, что выход окиси азота с повышением начального давления возрастает в бедных смесях и уменьшается в богатых. Такая закономерность в действительности была обнаружена. [2]
Ароматические углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью на бедных и богатых смесях. На богатых смесях их детонационная стойкость примерно в 2 раза выше стойкости изопарафиновых углеводородов. С увеличением молекулярного веса ароматических углеводородов их детонационная стойкость не уменьшается. Двойные связи в боковой цепи повышают, а длинные неразветвленные боковые цепи понижают детонационную стойкость ароматических углеводородов. [3]
![]() |
Вынужденное зажигание газовоздушной смеси от раскаленной. [4] |
Наличие пределов воспламенения газа объясняется тем, что для бедных и богатых смесей значительно снижается теоретическая температура горения, а вследствие потерь тепла в окружающую среду температура пламени настолько падает, что смесь теряет способность к горению. [5]
Наличие пределов воспламенения таза объясняется тем, что для бедных и богатых смесей значительно снижается теоретическая температура горения, а вследствие потерь тепла в окружающую среду температура пламени настолько падает, что смесь теряет способность к горению. [6]
![]() |
Пределы воспламенения газовоздушных смесей в зависимости от концентраций в них горючего, % ( по объему. [7] |
Наличие пределов воспламенения газа объясняется тем, что для бедных и богатых смесей значительно снижается теоретическая температура горения, а вследствие потерь тепла в окружающую среду температура пламени настолько падает, что смесь теряет способность к горению. В табл. 17.2 приведены пределы воспламенения газовоздушных смесей в зависимости от концентрации в них горючего. [8]
Важно отметить существенное различие в составе остаточных газов на бедных и богатых смесях. Если при работе двигателя на бедных смесях остаточные продукты сгорания представляют собой только инертные газы, то при работе на богатых смесях остаточные газы содержат значительное количество углеводородов ( например, метана), водорода и активных соединений. [9]
Важным показателем для бензинов являются также их антидетонационные свойства на бедных и богатых смесях, характеризуемые октановыми числами и сортностью. [10]
![]() |
Зависимость детонационной стой-кости бензина прямой перегонки грозней-ской нефти с 3 3 г / кг ТЭС от состава рабо-чей смеси и содержания изопарафинового. [11] |
Используя зависимость детонационной стойкости от углеводородного состава топлива, при работе двигателя на бедных и богатых смесях для повышения октанового числа следует добавлять к бензинам изопарафи-1 0 новые компоненты, а для повышения сортности - ароматические. Авиационные бензины, состоящие из нафтеновых, ароматических и изопарафиновых углеводородов, обеспечивают работу поршневых авиационных двигателей на всех режимах эксплуатации. [12]
Другие соли ( NaHCO3, КНСОз, КС1) обладают повышенной огне-тушащей эффективностью на бедных и богатых смесях и пониженной на стехиометрических. Третьи ( NaCl, NaF, Na2SO4) обладают большей эффективностью по отношению к бедным, чем к богатым смесям, и в то же время NaCl эффективнее по отношению к быстрогорящим смесям. [13]
При дальнейшем снижении давления сказывается гасящее влияние стенок трубки, и потому происходит быстрое сближение пределов распространения пламени на бедных и богатых смесях. Наконец, при некотором минимальном - давлении, ниже которого пламя не может распространяться в однородных смесях в трубе диаметром 50 мм, пределы совпадают. [14]
Предельная масса ингибитора для стехиометри-ческой смеси ( - 4 % об. пропана) уменьшается в зависимости от времени ввода ингибитора в пламя ( через 0 - 25 мс) в 2 5 - 5 25 раза. На бедных и богатых смесях эта разница сглаживается. [15]