Cтраница 4
Что касается второго и третьего видов, то для них имеются только косвенные наблюдения - специфический эффект добавок, промотирующих высокотемпературное воспламенение, или возникновение стука без признаков воспламенения перед фронтом первичного пламени. [46]
Регистрации трех последовательных циклов воспламенения смеси бензола с воздухом а 1 3. рс - - - 45 8 атм ( но. Ъшдалю и Говарду. [47] |
До 40 - х годов текущего столетия метан и бензол рассматривали как типичных представителен класса горючих, для которых возможно только высокотемпературное воспламенение. Приведенные в § 8 данные покапывают, что в отношении бензола эта точка зрения должна быть пересмотрена и что в сильно обогащенных смесях бензола с воздуходг, по-видимому, возможно и низкотемпературное воспламенение. [48]
Регистрации трех последовательных циклов воспламенения смеси бензола с воздухом а 1 3. рс 45 8 атм ( по Лпведалю и Говпрду. [49] |
До 40 - х годов текущего столетия метан и бензол рассматривали как типичных представителей класса горючих, для которых возможно только высокотемпературное воспламенение. Приведенные в § 8 данные показывают, что в отношении бензола эта точка зрения должна быть пересмотрена н что в сильно обогащенных смесях бензола с воздухом, по-видимому, возможно и низкотемпературное воспламенение. [50]
Радикалы НОО содействуют накоплению пероксидов, НО способствуют развитию цепей окисления, a NO2 и NO принимают участие в возникновении дополнительных центров высокотемпературного воспламенения. [51]
Наконец, в области высоких начальных температур Т0 500 - 4 - 600 С ( большие температуры отвечают большим давлениям) расположена зона В одностадийного высокотемпературного воспламенения. [52]
Помимо того, что без химического эффекта невозможно объяснить воспламенение при низких температурах, притом с исчезающе малым периодом индукции та, этот эффект вытекает из самой природы высокотемпературного воспламенения. Наличие в продуктах холодного пламени значительных количеств формальдегида создает возможность вырожденных разветвлений, специфичных для высокотемпера т у р н о г о процесса. Образование непосредственно в зоне холодного пламени значительной концентрации свободных радикалов снимает стадию зарождения, лимитирующую само возникновение высокотемпературного процесса. Мерой кинетического эффекта холодного пламени может поэтому служить интенсивность люминесценции и создаваемая в холодном пламени концентрация формальдегида. [53]
Как видно из рис. 248, температура сжатия в ударной волне при данном давлении заведомо выше, а температура сжатия поршнем - ниже температуры, отвечающей границе раздела зон низкотемпературного и высокотемпературного воспламенения. [54]
Изменение с температурой величин т2 реакций. [55] |
Помимо того, что без химического эффекта невозможно объяснить воспламенение при низких температурах, притом с исчезающе малым k периодом индукции Т2, 2 п этот эффект вытекает из самой природы высокотемпературного воспламенения. Наличие в продуктах холодного пламени значительных количеств формальдегида создает возможность вырожденных разветвлений, специфичных для высокотемпературного процесса. [56]
Когда на основании этих опытов делается вывод о тождественности специфического эффекта антидетонаторов с действием металлов, то при этом не учитывается ни то, что наблюдаемые эффекты для АД и металлов относятся к различным зонам температур - низким для АД и высоким для металлов, пи то, что высокотемпературное воспламенение ( выше 450 при 1 атм) вообще не связано с детонационным воспламенением ( см. § fi, стр. [57]
Возникновение пламени при высоком уровне предварительной ионизации может дать значительное превышение тока по сравнению со стационарным ламинарным пламенем. Природе высокотемпературного воспламенения углеводородов соответствует и приведенная выше последовательность излучения в турбулентном пламени - переходу спектра голубого пламени в спектр нормального горячего пламени: ( СНО) ( СН), ( ОН) ( СС) ( см. § 6), Модели пульсирующего турбулентного воспламенения соответствуют и результаты детального исследования Грумером и др. [34] турбулентного пламени бунзеповской горелки методом прямого фотографирования с выдержкой около 1 мсек. При высокотемпературном воспламенении, возникающем в результате турбулентного перемешивания пламенного и свежего газов, естественно, элиминируется стадия зарождения активных центров так, что эффективная энергия активации для брутто-реакций в турбулентном пламени должна быть близка к ее значению в ламинарном пламени. К сожалению, в настоящее время отсутствуют какие-либо кинетические характеристики турбулентных пламен в потоке. [58]