Cтраница 1
![]() |
Границы областей холоддого пламени и горячего воспламенения для С3Н8 О2 ( Ньюитт и Торне. [1] |
Интенсивность холодных пламен возрастает с уменьшением числа их, и во всех случаях после исчезновения холодного пламени в течение нескольких секунд наблюдается интенсивное равномерное свечение. [2]
![]() |
Прирост давления по ходу окисления пропана. Смесь СзН8 - - 02. [3] |
Интенсивность холодных пламен растет с уменьшением их числа. Во всех случаях после угасания холодного пламени в течение нескольких секунд сохраняется равномерное и интенсивное свечение. С ростом температуры в интервале 350 - 385 интенсивность единственного холодного пламени падает при одновременном увеличении общей люминесценции. Последняя около 385 становится столь яркой, что различить холодное пламя уже невозможно. [4]
Влияние на интенсивность холодного пламени состава смеси не исследовано, и можно лишь предполагать, что наибольшая склонность к детонации у смесей состава около а 1 отражает лишь тот факт, что при сгорании этих смесей развиваются наибольшие давления для протекания предпламенных реакций в последней части заряда. [5]
Для оценки интенсивности холодного пламени могут служить такие показатели, как повышение давления, соответствующее, в отсутствие разогрева, изменению числа молекул при реакции; повышение температуры в холодном пламени с разогревом; интенсивность специфического свечения. [6]
Особая важность фактора интенсивности холодного пламени следует и из того, что для образования ударной волны необходимо не самовоспламенение само по себе, а объемное воспламенение последней части заряда, протекающее со скоростью звука, что может быть обеспечено только достижением высокой концентрации активных центров после прохождения вторичного холодного пламени. [7]
![]() |
Начало испарения струи керосина ( по Басевичу и Соколику. [8] |
При тех же температурах интенсивность холодного пламени переходит через максимум, так что при температурах воздуха ниже 400 т 2 сокращается вследствие и повышения температуры, и увеличения дополнительного его подогрева от холодного пламени, и, наконец, усиления Кинетического эффекта холодного пламени. При температурах выше 400, где термический и кинетический эффект холодного пламени ослабевает с температурой, суммарное сокращение та с температурой, естественно, замедляется. [9]
![]() |
Границы областей холоддого пламени и горячего воспламенения для С3Н8 О2 ( Ньюитт и Торне. [10] |
В интервале между 350 и 380 С интенсивность единственного холодного пламени уменьшается, тогда как общая люминесценция увеличивается до такой степени, что пламена становятся неразличимыми. [11]
![]() |
Границы областей холодного и горячего пламен в смеси гептана с воздухом. [12] |
Напомним, что именно усилению с давлением интенсивности холодного пламени обязано столь высокое значение показателя при давлении для та. [13]
Из табл. 1 видна общая тенденция к уменьшению интенсивности холодного пламени с увеличением предела воспламенения; кроме того, олефины и ароматические углеводороды имеют более низкую интенсивность холодного пламени, чем парафины. Это находится в соответствии с влиянием вида топлива на чувствительность к температуре, где для данного углеводородного ряда чувствительность к температуре возрастает с увеличением детонационной способности, но при равной детонационной способности олефины более чувствительны к температуре, чем парафины. Предположение о существовании общей зависимости между интенсивностью холодного пламени и чувствительностью к температуре далее было подтверждено опытами. [14]
В развитии холоднопламенного процесса влияние давления проявляется в изменении интенсивности холодного пламени ( выхода перекисей) и длительности периода индукции. [15]