Cтраница 1
Изучение процессов горения и взрывов имеет огромное значение для выяснения наиболее выгодных условий сжигания горючих газов и разработки вопросов техники безопасности в газовом хозяйстве городов. [1]
Изучение процессов горения при высокой температуре связано с двумя основными проблемами. Первой из них является определение состава и количества возможных продуктов горения, а также выяснение термодинамических свойств смеси при различных условиях горения. Для выполнения расчетов условия, при которых происходит горение, всегда приходится идеализировать. Так, процесс горения в ракетном или воздушно-реактивном двигателе принимается стационарным; горение при запуске или остановке двигателя рассматривается отдельно с помощью приближенных методов, основанных на результатах изучения стационарного горения. [2]
Изучение процесса горения ТБО в мусоросжигательных котлоагрега-тах показало, что он протекает в две стадии: в твердой фазе ( на колосниковой решетке) и в объеме топочного пространства. Наряду с механизацией процесса сжигания большое значение имеет шурующая способность колосниковой решетки, которая обеспечивает расшлаковку спекающихся частей слоя горящих отходов и их аэрацию. [3]
Изучение процессов горения газовых смесей основано главным образом на применении фотографических методов исследования. Фотографирование пламени может производиться либо непосредственно, либо при помощи теневого или шлирен методов, основанных на различии плотностей несгоревшей смеси и продуктов горения. Непосредственное фотографирование возможно в том случае, когда интенсивность свечения пламени достаточно велика. [4]
![]() |
Зависимость констант скорости горения капель серы от давления. [5] |
Изучение процесса горения капель серы усложняется тем, что одновременно проходят два процесса - горение испаряющихся с поверхности капли паров серы в диффузионном режиме и горение выброшенных взрывом изнутри капли паров серы во взрывном режиме [64], причем выгорание капли в последнем режиме при атмосферном давлении происходит в несколько раз быстрее. [6]
Фотографическое изучение процесса горения баллиститных порохов показывает, что в интервале давлений 0 5 - 10 МПа в пламени между поверхностью горения и зоной максимальной температуры ( яркосветящаяся часть пламени) расположена темная зона. [7]
Изучение процессов горения больших количеств щелочных металлов проведено главным образом на натрии. В зависимости от содержания влаги в атмосфере натрий в струе, изливающийся на пол, загорается при температуре 150 - 200 С. Возможны два режима горения в замкнутом объеме кислородно-азотной среды. [8]
Для изучения процессов горения ( медленных процессов) используются низкоскоростные фоторегистры с барабанной разверткой со скоростью движения пленки от нескольких миллиметров в секунду до нескольких десятков метров в секунду. Обычно применяются универсальные фоторегистры с большим набором скоростей. Примером такого фоторегистра является ФР-11, разг работанный и изготовленный в ИХФ АН СССР. [9]
Для изучения процессов горения часто используют сферические пламена. Применяют два метода: бомбы постоянного давления и бомбы постоянного объема. Такой бомбой может служить пленка мыльного пузыря, заполняемого исследуемым газом. [10]
Для изучения процессов горения часто используют сферические пламена. Применяют два метода: бомбы постоянного давления и бомбы постоянного объема. Такой бомбой может служить пленка мыльного пузыря, заполняемого исследуемым газом. [11]
При изучении процессов горения и воспламенения сложных газовых смесей было получено много примеров ингибирования окисления кислородом одного из горючих другим, а иногда и взаимного ингибирования. Так, в ряде работ [220-224] установлено ингибиро-вание окисления водорода добавками углеводородов в смесях, богатых горючим. По отношению к углеводородам избыточный водород ведет себя как инертный компонент. [12]
![]() |
Хороший экспериментатор всегда внимательно наблюдает за проводимым опытом и тщательно записывает в рабочий журнал полученные результаты. [13] |
При изучении процесса горения свечи внимание привлекло присутствие жидкости на ее верхней части. [14]
При изучении процессов горения газообразного топлива в туннельных горелках установлено, что горение хорошо смешанного горючего газа с воздухом заканчивается на расстоянии двух-трех диаметров от устья горелки. [15]