Cтраница 2
Наиболее целесообразным способом повышения адиабатической температуры горения отходов является их предварительный подогрев за счет теплоты отходящих из камеры сжигания дымовых газов. Иногда целесообразен и подогрев дутьевого воздуха. [16]
Термодинамический расчет продуктов горения и адиабатической температуры горения является одним из основных при конструировании реактивных двигателей, двигателей внутреннего сгорания, топок и других энергетических установок. Из-за сложности вычислений широко применяются ЭВМ, для которых созданы специальные программы термодинамических расчетов для широкого класса топлив. Разработаны также упрощенные методы термодинамических расчетов ( см. [10]), которые отличаются простотой и вместе с тем во многих случаях обеспечивают достаточную точность расчета температуры горения и других теплотехнических величин. [17]
За значение Т0 обычно принимают адиабатическую температуру горения или калориметрическую температуру, рассчитанную по истинной или некоторой усредненной температуре газов. [18]
При критическом ( гасящем) диаметре адиабатическая температура горения равна максимальной для данного вещества. По мере увеличения диаметра она снижается. По теории, это изменение должно быть обратно пропорционально диаметру сосуда. [19]
В главе 3 дано описание зависимостей адиабатической температуры горения предельных смесей от диаметра реакционного сосуда и направления распространения горения. Существенно переработаны разделы 3.6, 4.4 и 6.4, в которых описана усовершенствованная установка ВНИИПО для определения показателей пожарной опасности аэровзвесей твердых веществ и приведены методики определения на ней нижнего предела воспламенения, минимального взрывоопасного содержания кислорода, максимального давления взрыва и скорости нарастания давления при взрыве. В раздел 3.1 включен метод расчета нижнего предела воспламенения газа или пара в воздухе по потенциалу горючести. [20]
Как точно рассчитать равновесный состав и адиабатическую температуру горения. Для этого нужно совместно решить уравнения химической термодинамики - уравнения локального термодинамического равновесия и сохранения элементарного состава и уравнение сохранения энергии - условие равенства исходной полной энтальпии ее конечному значению. Практически расчет можно проводить следующим образом. [21]
Дж / ( м3 - К); Тл - адиабатическая температура горения топлива, К; Тт-средняя температура продуктов сгорания на выходе из топки, К. [22]
Увеличение содержания инертного порошка в аэрозоле приводит к постепенному понижению адиабатической температуры горения. [23]
Не представляется возможным элементарным способом, изложенным выше, подсчитать адиабатическую температуру горения, так как продукты реакции будут содержать сложную смесь веществ, подвергнутых пиролизу и частичному окислению. Тем не менее, в работе [371] было показано в аналитической форме, что температура горения для верхнего предела будет примерно той же, что и для нижнего предела ( разд. [24]
![]() |
Адиабатическая температура горения антрацитовой пыли в зависимости от доли первичного воздуха. [25] |
Наглядное представление об этом дает рис. 10, на котором показана адиабатическая температура горения пер1вич1ного факела антрацитовой пыли в зависимости от количества в нем воздуха ( од) в долях от теоретически необходимого. [26]
В качестве вспомогательного горючего вещества целесообразно использовать газы или пары, адиабатическая температура горения бедных предельных смесей которых близка к адиабатической температуре горения бедной предельной смеси исследуемого газа. [27]
Ясно, что теплота реакции изменяется незначительно и можно повторить расчет адиабатической температуры горения, воспользовавшись средней теплотой горения ДЯ С-246000 Дж. Повторный расчет дает Г1220 К. [28]
Теплоотдача из зоны пламени приводит к понижению максимальной температуры пламени Тт против адиабатической температуры горения Tad. Согласно формуле ( VI73) снижение максимальной температуры горения уменьшает скорость распространения пламени. Но чем меньше скорость горения, тем больше времени проводит вещество в зоне пламени и тем больше успевает потерять тепла. Из-за обратной связи увеличение относительных теплолотерь сверх определенного предельного значения делает распространение пламени невозможным. При этом на пределе скорость распространения отнюдь не обращается в нуль, но сохраняет вполне измеримое значение. Теплоот-вод непосредственным соприкосновением имеет место только при распространении пламени в трубах конечного диаметра Но тепло-потери излучением существуют всегда, их относительная величина зависит только от состава смеси. Именно теплоотвод излучением определяет концентрационные пределы распространения пламени. [29]
Теплоотдача из зоны пламени приводит к понижению максимальной температуры пламени Тт против адиабатической температуры горения Tad. Согласно формуле ( VI73) снижение максимальной температуры горения уменьшает скорость распространения пламени. Но чем меньше скорость горения, тем больше времени проводит вещество в зоне пламени и тем больше успевает потерять тепла. Из-за обратной связи увеличение относительных тешюпотерь сверх определенного предельного значения делает распространение пламени невозможным. При этом на пределе скорость распространения отнюдь не обращается в нуль, но сохраняет вполне измеримое значение. Теплоот-вод непосредственным соприкосновением имеет место только при распространении пламени в трубах конечного диаметра. Но тепло-цотери излучением существуют всегда, их относительная величина зависит только от состава смеси. Именно теплоотвод излучением определяет концентрационные пределы распространения пламени. [30]