Cтраница 1
Изменение скорости распространения пламени в зависимости от начальной и конечной температуры, от давления и концентрации активных атомов водорода изображено графически на фиг. [1]
Рассмотрим вероятные процессы, приводящие к изменению скорости распространения пламени при наложении электрического поля в этих двух случаях. Пусть в свежей смеси расположен отрицательный электрод, в продуктах сгорания - положительный. Экспериментально определялось время прохождения фронтом пламени расстояния между зондами. [3]
Из приведенных данных видно, что кривые закономерностей изменения скорости распространения пламени имеют U-образ-ный характер для всех видов горючих газов с максимумом, соответствующим определенному соотношению объемов газа и воздуха в смеси. [4]
Из приведенных данных видно, что кривые закономерностей изменения скорости распространения пламени имеют U-образный характер для всех видов горючих газов с максимумом, соответствующим определенному соотношению объемов газа и воздуха в смеси. [5]
Но только на основе второй, химической, схемы могут быть объяснены изменения скорости распространения пламени, не связанные с изменением температуры сгорания. Можно предполагать, например, что в результате сжатия происходят определенные химические изменения заряда в двигателе, в результате которых в смеси накапливаются такие неустойчивые продукты окисления, которые под влиянием незначительного теплового импульса могут распадаться, создавая высокую начальную концентрацию активных центров. Согласно ( 7), это должно привести к возрастанию скорости пламени независимо от величины температуры пламени. [6]
Вследствие параболического распределения скоростей в газовой смеси, некоторой переменности температур на поверхности горения и вызванного этим изменения скорости распространения пламени, а также по другим причинам ( расширение вы - текающей из трубки струи и пр. Более или менее правильную форму конус имеет лишь в средней части. Внизу, у края горелки, сечение конуса занимает несколько большую площадь, чем площадь трубки. [7]
![]() |
Стабилизация пламени телом V-образной формы / - невоспламенившаяся горючая. [8] |
Кривые предельных скоростей, соответствующих отрыву пламени от осесимметричных стабилизаторов, в зависимости от состава газовоздушной смеси имеют куполообразную форму, соответствующую кривой изменения скоростей распространения пламени. [9]
Кривые предельных скоростей, соответствующих отрыву пламени от осесимметричных стабилизаторов, в зависимости от состава газовоздушной смеси имеют куполообразную форму, соответствующую кривой изменения скоростей распространения пламени. Это объясняется тем, что в зону зажигания не засасывается воздух из окружающей среды и скорость распространения пламени определяется первоначальным составом смеси, так как в данном случае зона воспламенения представляет собой замкнутое пространство. На рис. 151 показаны кривые предельных скоростей отрыва пламени для газовоздушной смеси разного состава. Это объясняется тем, что с уменьшением процента горючего скорость распространения пламени падает, мощность зажигающего пояса уменьшается, в результате уменьшается и предельная скорость, соответствующая отрыву пламени. С ростом процента горючего в смеси устойчивость пламени атмосферной горелки непрерывно растет, а кривая пределов отрыва пламени для горелки с сепаратором начинает падать, так как последний нарушает контакт пламени с атмосферным воздухом и придает кривой отрыва вид, соответствующий кривой скорости распространения пламени. При наличии контакта с окружающим воздухом он диффундирует в поток богатой горючей смеси, разбавляет ее и образует мощный кольцевой зажигающий пояс. [10]
![]() |
Зависимость концентрационных пределов воспламенения различных горючих газов от начальной температуры смеси. [11] |
Начальное давление горючей смеси влияет на пределы ее воспламенения. Концентрационные пределы воспламенения изменяются вследствие изменения скорости распространения пламени под давлением. [12]
![]() |
S Изменение скорости распространения пламени от состава смеси. [13] |
Начальное давление горючей смеси влияет на пределы ее воспламенения. Изменение концентрационных пределов воспламенения происходит вследствие изменения скорости распространения пламени. Горючие смеси различных веществ при повышении давления ведут себя неодинаково. Исследования показывают, что смеси водорода с воздухом даже при давлении от 1 до 125 ат не изменяют своих концентрационных - пределов воспламенения. [14]
Правда, в [116] основной акцент сделан на избирательной диффузии - различной диффузионной способности компонент, участвующих в реакции, которая приводит к изменению состава в зоне реакции по сравнению с составом исходной смеси. Эффект избирательной диффузии также приводит к изменению скорости распространения пламени на искривленных участках его фронта, однако его влияние значительно слабее, чем влияние рассмотренного в этом разделе диффузионно-теплового фактора. Причина - в более сильной зависимости скорости реакции горения от температуры, чем от концентраций реагирующих веществ. [15]