Cтраница 4
В работе [226] сделана также попытка вычислить абсолютную скорость горения черного пороха, исходя из предположения о том, что температура воспламенения частиц угля может быть вычислена при помощи критерия Франк-Каменецкого. Расчетное значение скорости горения оказалось значительно ниже экспериментального. Отсюда был сделан вывод, что частицы угля воспламеняются раньше, чем это следует из указанного критерия. [46]
Влияние концентрации и. [47] |
Они обнаружили, что если скорость окисления не зависит от толщины пленки, но меняется с изменением кристаллической структуры окиси, то зависимость температуры воспламенения частиц от ее размера имеет минимум. [48]
Температура окружающей среды за счет того, что в движение захватываются все большие слои воздуха, постепенно снижается, однако ее уровень достаточно высок для воспламенения частицы. Выражается это в том, что при достижении некоторого значения температуры начинает играть роль химическая реакция окисления, что приводит к увеличению источникового члена в уравнении для температуры частицы из (2.68) и Тр переходит на новый, более высокий уровень изменения. [49]
При дальнейшем уточнении теории [201], помимо более правильного учета диффузии окислителя и сил, действующих на частицу, движущуюся в газе, было принято во внимание, что воспламенение частицы угля происходит не сразу после того как она оторвется от поверхности пороха, а лить тогда, когда температура окружающего газа достигнет некоторой температуры воспламенения. [50]
Влияние температуры на МВСК в аэрозолях терефталевой кислоты. [51] |
Таким образом, около половины всех загораний дисперсных материалов инициируется малокалорийными источниками зажигания, возникающими при механических процессах размалывания, измельчении, транспортирования и др. Искры удара и трения, разряды статического электричества вызывают воспламенение частиц пыли, которые затем транспортерными устройствами переносятся в фильтры и бункеры, способствуя возникновению процессов тления или пламенного горения. [52]
Горение частицы сплава 30 % А1 70 % Mg при атмосферном давлении в смеем, содержащей по объему 15 % О2 и 85 % Аг. [53] |
Воспламенение частиц алюминиево-магниевых сплавов переменного состава в воздухе, кислород-аргонных смесях, водяном паре и двуокиси углерода протекает, как правило аналогично воспламенению частиц магния. Началу воспламенения предшествуют окислительные реакции, протекающие на поверхности. [54]
Существуют некоторые общепринятые представления о горении распыленных металлических порошков. Предполагается, что воспламенение частиц происходит в две стадии. Сначала идет процесс низкотемпературного окисления, когда тепло экзотермической реакции меньше теплоотдачи. Вторая стадия начинается, когда теплоприход превышает теплоотдачу, а это, в свою очередь, обусловливает ускорение реакции до температуры воспламенения. [55]
Математически это выражается тем, что при изменении вблизи критического значения сс справа решение (1.36), (1.37) притягивается нижнему устойчивому стационарному состоянию, при а - а - 0 - к верхнему стационарному состоянию. Этот момент интерпретируется как воспламенение частицы. [56]
Влияние пространственной переменной на температуры фаз и число Nu при немонотонном воспламенении. [57] |
Результаты исследования показывают, что при взрыве заряда в атмосфере монодисперсных частиц возгорание смеси частиц не обязательно происходит путем прохождения резко выделенного фронта воспламенения, когда последовательно воспламеняются частицы, первоначально расположенные на увеличивающихся расстояниях от центра взрыва. Другой возможный механизм заключается в воспламенении частиц, расположенных на большем начальном расстоянии от центра взрыва, вслед за которыми возгораются частицы, находившиеся в центре взрыва. [58]
Это приводит к тому, что константы моделей сильно, иногда на порядки, различаются. Поэтому представляется обоснованным вернуться к проблеме воспламенения частиц магния в статических условиях. [59]
В действительности температура инициатора, необходимая для воспламенения частиц, в зависимости от физических условий может превышать температуру воспламенения. [60]