Cтраница 3
Температура пламени измеряется с помощью термопары, расположенной непосредственно над ним. [31]
Температура пламени может быть изучена путем сопоставления количества энергии, излучаемой тонкой металлической проволочкой, нагреваемой электрическим током и находящейся в одном опыте в высоком вакууме, а в другом - в изучаемом пламени. Очевидно, что проволочка в пламени излучает при данной силе нагревающего тока столько же энергии, сколько и в вакууме, лишь при условии, если температура проволочки равна температуре пламени и она не теряет тепла за счет теплопроводности, а отдает его, как и вакууме, только за счет излучения. Температура же нагретой проволочки в вакууме может быть измерена оптическим пирометром. [32]
Температура пламени в течение некоторого интервала времени практически не изменяется, если поддерживать постоянными давление и скорость потока газов в горелке. [34]
Температура пламени, конечно, заметно зависит от соотношения горючих газов и воздуха в смеси Тем пература пламени достигает максимума, когда смесь содержит горючие газы в небольшом избытке по сравнению с количеством, необходимым для поглощения всего присутствующего кислорода. [35]
Температура пламени может составлять 500 - 5000 С. Очень высокие температуры горения достигаются при горении веществ в чистом кислороде и в других сильных окислителях. [36]
![]() |
Схематическое изображение пламени горелки. [37] |
Температура пламени возрастает по мере перехода от внутренней к наружной зоне пламени. Наиболее холодный участок пламени находится на конце внутренней зоны, наиболее горячая точка расположена примерно на расстоянии 3 - 6 мм от конца второй зоны. [38]
![]() |
Электрическая схема компенсации фонового сигнала. [39] |
Температура пламени измеряется с помощью термопары, расположенной непосредственно над ним. [40]
![]() |
Схема цветового пирометра. [41] |
Температура пламени может быть также определена методом обращения спектральных линий. [42]
![]() |
Схема горелки для атомного водорода. [43] |
Температура пламени в горелке, работающей на атомном водороде, достигает 4000 С. [44]
Температура пламени топлива вычисляется по его теплотворной способности и теплоемкости продуктов горения. При этом вводят некоторые допущения, которые упрощают расчет, но делают его не вполне точным. При расчетах исходят из следующих допущений: 1) горение происходит мгновенно и полностью; 2) состав и количество продуктов горения соответствуют стехиометрическим расчетам; 3) нет потерь тепла; 4) двуокись углерода и вода не диссоциируют. [45]