Cтраница 2
Из анализа формулы ( 67) и непосредственно из элементарных соображений физического порядка следует, что при увеличении диаметра сосуда уменьшается потребная скорость реакции, при которой самовоспламенение может носить тепловой характер. [16]
При распространении пламени в смесях под критического состава сгорание может быть неполным, причем степень недогорания возрастает с увеличением диаметра сосуда. [17]
В работе [186] при исследовании горения смесевых ЖВВ на основе азотной кислоты также было установлено, что в области турбулентного горения скорость горения растет при увеличении диаметра сосуда. [19]
Гибель цепи происходит в результате адсорбции атома кислорода стенкой. Добавление инертного газа и увеличение диаметра сосуда препятствуют диффузии, атомов кислорода, обусловливающих развитие цепи и ее разветвление, к стенкам сосуда, h результате чего эти факторы вызывают понижение критического давления кислорода в реакции окисления фосфора. [20]
![]() |
Пределы самовоспламенения и взрываемости. [21] |
При давлениях выше нижнего предела вероятность обрыва цепей уменьшается, так как из-за столк-новений частиц уменьшается вероятность достижения ак-тивными частицами стенок сосуда. Добавление инертного газа и увеличение диаметра сосуда затрудняют диффузию активных центров к стенкам. В результате уменьшается скорость реакций обрыва, что приводит к понижению критического парциального давления кислорода на пределе. [22]
![]() |
Пределы самовоспламенения и взрываемости. [23] |
При давлениях выше нижнего предела вероятность обрыва цепей уменьшается, так как из-за столкновений частиц уменьшается вероятность достижения активными частицами стенок сосуда. Добавление инертного газа и увеличение диаметра сосуда затрудняют диффузию активных центров к стенкам. [24]
Правильность этого объяснения подтверждается следующими фактами. Известно, что с увеличением диаметра сосуда нижний предел снижается. Это явление обусловлено затруднением достижения стенки сосуда активными частицами и уменьшением вероятности их гибели. Такой же эффект наблюдается при умеренном введении в реагирующую систему инертного газа, уменьшающего диффузию активных центров к стенке. Последнее объясняет парадоксальное явление, когда впуск инертного газа в систему, в которой скорость - реакции практически равна нулю, приводит к самовоспламенению. [25]
Потенциал горючести снижается по мере увеличения диаметра сосуда, в котором распространяется горение. При диаметре сосуда, равном критическому ( гасящему) диаметру, он равен нулю. При меньшем диаметре он положителен, при большем - отрицателен. Основной причиной изменения потенциала горючести с диаметром является влияние диаметра сосуда на адиабатическую температуру горения предельной смеси. [26]
С увеличением диаметра сосуда коэффициент Къ уменьшается и, следовательно, скорость реакции окисления соответственно увеличивается. Однако согласно экспериментальным данным при увеличении диаметра сосуда скорость реакции не возрастает безгранично, а стремится к какой-то постоянной величине. Поэтому следует допустить существование и другой реакции обрыва цепи, не зависящей от диаметра сосуда, которая прекращает рост скорости реакции с увеличением диаметра. Такой реакцией может быть реакция ( IV), если предположить, что радикал СНО не способен продолжать цепь. [27]
![]() |
Характеристики мощности шнековых мешалок без диффузора по данным Холанда и Чапмана. аппарат без отражательных перегородок. различное отношение S / d расстояние мешалки от дна сосуда h 3 мм. [28] |
На рис. IV-22 показано влияние диаметра сосуда и шага шнеко-вой мешалки, работающей в аппарате без отражательных перегородок. Из анализа этого рисунка следует, что увеличение диаметра сосуда ( уменьшение отношения d / D) вызывает снижение мощности, расходуемой на перемешивание, во всем диапазоне значений критерия Рейнольдса. [29]
![]() |
Зависимости и ( р для индивидуальных веществ а - нитрогликоль, d 5 мм. [30] |