Cтраница 1
Толщины зоны реакции и связанные с ними величины времени реакции ( уравнения (9.1) и (9.2)) дают весьма ценные сведения о физико-химическом механизме процесса выделения энергии в детонационной волне. [2]
![]() |
Распределение температуры во фронте ламинарного пламени. [3] |
Хсг - толщина зоны реакции, которая простирается от Т, до ТСг и зависит от скорости реакции. [4]
Для определения толщины зоны реакции /, рассматриваются два предельных случая. При очень низких давлениях скорость молекулярной / шффузии гораздо больше скорости реакции окисления, так что последняя происходит в смеси газов. При очень высоких давлениях скорость химической реакции столь велика, что скорость горения полностью контролируется взаимной диффузией. Реально возможен и промежуточный случай. [5]
Увеличение или уменьшение толщины зоны реакции на величину, равную одному порядку, дает температуры 310 и 383 С соответственно. Так как на поверхности, по-видимому, имеет место разложение, по крайней мере отчасти, с помощью быстрого автокаталитического механизма, то эти величины, вычисленные для одиночного мономолекуляриого процесса, должны дать верхний предел температуры поверхности. [6]
Как видно из полученной формулы, толщина зоны реакции также изменяется обратно пропорционально скорости горения. [7]
Ранее указывалось, что в большинстве случаев толщина зоны реакций весьма мала. Поэтому для приближенного описания горения можно ввести некую поверхность, вблизи которой локализованы реакции. Эта поверхность сильно искривлена турбулентными пульсациями разных масштабов и, если можно так выразиться, имеет вид сильно смятого комка бумаги со множеством внутренних пустот самых разнообразных размеров. Несмотря на столь сложную структуру, можно отдельно рассмотреть две проблемы: 1) какова внутренняя структура зоны реакций, 2) какова структура поверхности, вблизи которой она локализована. [8]
Таким образом, деформация до разрушения волокон ев и толщина зоны реакции х связана параболической зависимостью. [9]
В случае ячеистого пламени характерный размер ячейки имеет порядок 10 толщин одномерной зоны реакции, при ячеистой детонации характерный размер ячейки имеет также порядок 10 толщин одномерной зоны реакции. [10]
Выражение ( 1 - 4) может быть использовано и для оценки толщины зоны реакции в турбулентном факеле. В обоих случаях ( ламинарное и турбулентное горение) численные значения коэффициентов, входящих в выражения для толщины зоны реакции, могут быть найдены в результате решения конкретной задачи о горении газа в пограничном слое. [11]
Поэтому, можно считать [4], что толщина зоны свечения б примерно соответствует толщине зоны реакции. В табл. 7.1 приведены некоторые экспериментальные данные по толщинам отдельных зон. Хорошо видно, что бсв уменьшается по мере увеличения скорости горения. [12]
D - - 15 10 - 6 м2 / с), показывают, что толщина зоны реакции б достаточно мала - порядка 10 1 мм. [13]
Величину Фа, входящую в формулу (3.51), определим, полагая, что при больших Кч толщина зоны реакции пренебрежимо мала и может быть заменена фронтом. Для мгновенной химической реакции второго порядка эта формула будет иметь место при любых значениях Ре, поскольку в данном случае роль гидродинамического влияния, как обсуждалось выше, несущественна. [14]
![]() |
Сравнение результатов численных расчетов с данными пенетрационной теории. [15] |