Cтраница 1
Действительная температура пламени значительно ниже теоретической температуры горения газа и, в отличие от последней, зависит от условий сгорания газа, конструкции смесителей и горелок. [1]
![]() |
Схема расположения сферического зеркала при из мерении яркостнои температуры. [2] |
Определение действительной температуры пламени по его яркостнои температуре и коэффициенту черноты излучения производится обычным способом. Для измерения яркостных температур нестационарных пламен требуется быстродействующая фотоэлектрическая аппаратура. [3]
Очевидно, что действительная температура пламени должна быть несколько ниже и зависит от конструкции прибора и условий эксплуатации. [4]
В топках с жидким шлакоудалением достигается высокая температура факела, однако действительные температуры пламени в камере плавления значительно ниже, чем теоретическая температура горения. [5]
![]() |
Зависимость интенсивности резонансной линии от концентрации щелочных металлов в горючем. [6] |
Следовательно, насыщенная часть линии излучает как абсолютно черное тело, и, измерив интенсивность центра насыщенной линии, можно определить действительную температуру пламени по законам излучения абсолютно черного тела. [7]
![]() |
Теоретические расчетные температуры газокислородных пламен. [8] |
Одной из важнейших характеристик пламени является его температура. Действительные температуры пламени примерно на 100 - 200 С ниже теоретических. Из всех углеводородных горючих газов ацетилен в смеси с кислородом дает наиболее высокую температуру пламени. Характер кривых на рис. 38 показывает, что вряд ли можно ожидать появления новых углеводородных композиций обладающих какими-либо особыми термическими характеристиками. [9]
![]() |
Распределение температуры по длине мягкого факела. [10] |
Это объясняется потерями тепла за счет конвекции нагретых продуктов горения, лучеиспускания в окружающее пространство, а также передачи тепла окружающим предметам. Во всех случаях действительная температура пламени повышается при замене воздуха кислородом, предварительном подогреве газа и воздуха перед сгоранием, снижении потерь тепла. Действительная температура пламени уменьшается по сравнению с теоретической при удлинении факела пламени, при этом увеличиваются потери тепла с отходящими газами и через лучеиспускание факела. [11]
Эти данные обычно приводят к значениям п ( для соответствующих Хт), практически совпадающим с вычисленными по рис. 3, однако коэффициенты т оказываются существенно меньше единицы, к которой близки т, получающиеся на основе общих представлений о характере температурного поля. Снижение т, очевидно, имеет своей причиной то обстоятельство, что в опытах измеряется не действительная температура пламени в каждой точке, а оптическая температура, несколько меньшая, чем температура, осреднен-ная в нормальном к оси пламени направлении. [13]
Это объясняется потерями тепла за счет конвекции нагретых продуктов горения, лучеиспускания в окружающее пространство, а также передачи тепла окружающим предметам. Во всех случаях действительная температура пламени повышается при замене воздуха кислородом, предварительном подогреве газа и воздуха перед сгоранием, снижении потерь тепла. Действительная температура пламени уменьшается по сравнению с теоретической при удлинении факела пламени, при этом увеличиваются потери тепла с отходящими газами и через лучеиспускание факела. [14]
Значения температуры, приведенные на кривых рис. 3, являются безусловно заниженными. При измерении температуры термопарой без кварцевого кармана, когда горячий спай термопары находился непосредственно в пламени, показания были примерно на 100 выше. Однако при этом не исключена возможность искажения действительной температуры пламени вследствие каталитического влияния платины. [15]