Cтраница 3
По известному значению константы равновесия реакции 2H2 O2J 2H20 из этого уравнения может быть вычислена степень диссоциации водяного пара при данных условиях. [31]
Из уравнения ( 4 - 17) следует, что при постоянной температуре с возрастанием давления степень диссоциации водяного пара убывает. [32]
В зависимости от коэффициента избытка воздуха меняется и так называемая калориметрическая температура горения, которая определяется без учета диссоциации водяных паров и диоксида углерода, но с учетом фактической начальной температуры горючего и окислителя. [33]
Так как химические потенциалы являются функциями относительных количеств Н20, Н2, 02, то последнее уравнение определяет степень диссоциации водяного пара. [34]
Эти величины на два порядка выше значений, полученных в вакууме, что может быть объяснено тем, что продукты диссоциации водяного пара в горячих продуктах горения содержат активные радикалы ОН. Пары воды в соответствии с работой [58] реагируют с углеродом, причем в интервале 1800 - 2200 С наблюдается практически постоянная скорость реакции, которая вновь повышается с возрастанием температуры. [35]
Следует отметить, что при высокой температуре необходимо считаться не только с диссоциацией двуокиси углерода с образованием окиси углерода и кислорода и диссоциацией водяного пара с образованием водорода и кислорода, но также и с более далеко идущей диссоциацией продуктов горения с образованием гидроксилов и атомарного водорода и кислорода, а также с появлением в составе продуктов горения закиси азота N0 в результате эндотермического процесса окисления азота. Так, подсчеты состава продуктов сгорания при атмосферном давлении октана ( С8Н18) в стехиометрическом объеме воздуха, произведенные Я. Б. Зельдовичем и А. И. Полярным [29], показали, что при температуре 2127 С ( 2400 К) в составе продуктов горения содержится 72 01 % N2; 12 61 % ШО; 9 88 % С02; 2 31 % СО; 1 14 % ОН; 0 51 % Н2; 0 41 % N0; 0 92 % 02; 0 12 % Н и 0 09 % О. [36]
Следует отметить, что при высокой температуре необходимо считаться не только с диссоциацией двуокиси углерода с образованием окиси углерода и кислорода и диссоциацией водяного пара с образованием водорода и кислорода, но также и с более далеко идущей диссоциацией продуктов горения с образованием гидроксилов и атомарного водорода и кислорода, а также с появлением в составе продуктов горения закиси азота N0 в результате эндотермического процесса окисления азота. Так, подсчеты состава продуктов сгорания при атмосферном давлении октана ( С8Н18) в стехиометрическом объеме воздуха, произведенные Я. Б. Зельдовичем и А. И. Полярным [29], показали, что при температуре 2127 С ( 2400 К) в составе продуктов горения содержится 72 01 % N2; 12 61 % Н20; 9 88 % С02; 2 31 % СО; 1 14 % ОН; 0 51 % Н2; 0 41 % N0; 0 92 % 02; 0 12 % Н и 0 09 % О. [37]
Подача водяного пара при i.200 - 1300 С привела к резкому возрастанию зольности кокса в результате окисляющего действия кислорода, который образуется при диссоциации водяного пара при столь высоких температурах. [38]
Подача водяного пара при i.200 - 1300 C привела к резкому возрастанию зольности кокса в результате окисляющего действия кислорода, который образуется при диссоциации водяного пара при столь высоких температурах. [39]
Обезуглероживание может происходить не только в среде продуктов горения топлива, но и в среде водяных паров при температуре выше 500 С, когда диссоциация водяных паров на кислород и водород становится ощутимой. [40]
Обезуглероживание наблюдается не только в среде окислительных газов ( продуктов горения топлива), но и в среде водяных паров при температуре выше 500 С, когда диссоциация водяных паров на кислород и водород становится ощутимой. [41]
![]() |
Равновесная степень диссоциации. [42] |
Из кубического уравнения ( 4 - 9) следует, что с ростом содержания азота в смеси ( с ростом Р) при постоянном давлении Р степень диссоциации водяного пара увеличивается. [43]
Обезуглероживание может происходить не только в среде окислительных газов ( продуктов горения топлива), но и в среде водяных паров при температуре выше 500 С, когда диссоциация водяных паров на кислород и водород становится ощутимой. [44]
Для хода некоторых металлургических реакций и для режима сгорания высокосортных топлив в карбюраторных двигателях немаловажное значение имеет термическая диссоциация углекислоты на кислород и окись углерода, а также диссоциация водяного пара на кислород и водород. [45]