Cтраница 1
![]() |
Зависимость концентрационных границ.| Зависимость концентрационных границ. [1] |
Интенсивность процесса горения неподвижных или ламинарно движущихся горючих смесей характеризуется нормальной скоростью распространения пламени ип и массовой скоростью горения ит. Под нормальной скоростью распространения пламени понимается линейная скорость движения фронта горения относительно исходной смеси, направленная по нормали к поверхности фронта горения. Массовая скорость горения представляет собой количество смеси, сгорающее на единице поверхности фронта пламени в единицу времени. [2]
Интенсивность процесса горения при беспламенном методе сжигания газа превышает интенсивность факельного метода сжигания в сотни, тысячи раз. Тепловые напряжения объема камер сгорания при беспламенном сжигании газа измеряются десятками и сотнями миллионов килокалорий на кубический метр в час. При факельных способах сжигания процесс смесеобразования и горения протекает одновременно. Скорость такого процесса определяется интенсивностью смесеобразования. При беспламенном сжигании газа процесс смесеобразования и горения организован последовательно. При этом полностью устраняется лимитирующее влияние смесеобразования, что и служит основной причиной высокой интенсивности процесса беспламенного сжигания газа. [3]
Интенсивность процесса горения или же время завершения соответствующих химических реакций в общем процессе горения определенного количества топлива обусловлено двумя факторами: скоростью прохождения собственно реакций горения, зависящих от химической активности реагирующих элементов ( при соответствующих физических условиях на поверхности раскаленных частиц топлива), и скоростью подвода новых порций реагирующих элементов в зону реакции. Эта скорость в основном определяется скоростью подвода кислорода к поверхности горящих частиц сквозь массу образовавшихся продуктов горения. [4]
Об интенсивности процесса горения говорит и распределение температуры в камере, которая мгновенно нарастала, достигала максимума и затем снижалась на выходе из зоны горения вследствие отвода больших количеств тепла на испарение распыленной воды. [5]
На интенсивность процесса горения жидкого топлива могут существенно влиять технологические особенности работы топки. Поэтому при сжигании жидкого топлива в топках, используемых в специальных производствах ( например, на ряде химических производств), необходимо при расчетах топок учитывать специфику их работы. [6]
Для повышения интенсивности процесса горения в ряде топок котлов применяется горячее дутье. [7]
Стадия затухания пожара - интенсивность процесса горения в помещении начинает уменьшаться за счет израсходования основной массы горючих материалов в помещении или воздействия средств тушения пожара. [8]
Таким образом, увеличение интенсивности процесса горения и газификации может быть достигнуто уменьшением размеров частицы твердого топлива. [9]
Таким образом, увеличение интенсивности процесса горения и газификации может быть достигнуто уменьшением размеров частиц твердого топлива. [10]
С уменьшением размера частиц топлива интенсивность процесса горения и газификации возрастает в связи с увеличением реакционной поверхности топлива в единице объема. [11]
Зола твердого топлива заметно влияет на интенсивность процесса горения кокса и на характер газообразования. Влиянию озоления на скорость сгорания твердого топлива посвящен ряд работ. [12]
При использовании газообразного топлива в существующих установках интенсивность процесса горения оказывается значительно ниже теоретически возможной. Теплопроизводительность топки, как правило, изменяется мало, так как она определяется возможностями самого котельного агрегата. [13]
Как правило, короткий факел свидетельствует об интенсивности процессов горения и полном сжигании топлива в ограниченном объеме топочной камеры. [14]
Целесообразно подавать подогретый воздух, что повышает интенсивность процесса горения. [15]