Cтраница 1
Горение кислорода в водороде в течение продолжительного времени показывать не следует. [1]
Опыт горения кислорода в горючем газе можно производить, как Томсен. В пробку с двумя отверстиями, отстоящими друг от друга на 1 - 1 / 2 см вставляют две стеклянные трубки с платиновыми наконечниками; одна трубка соединена с газометром, содержащим кислород, а другая с газометром, наполненным водородом. Открыв ( незначительно) краны газометров, зажигают водород и вставляют пробку снизу в обыкновенный ламповый цилиндр, наверху суживающийся. Водород продолжает гореть внутри цилиндра насчет притекающего кислорода. Если, затем, приток кислорода мало-по-малу уменьшать, то вскоре наступает момент, когда, вследствие недостаточного притока кислорода, пламя водорода увеличивается в объеме, исчезает на несколько мгновений и потом появляется на трубке, приводящей кислород. Если опять увеличивать приток кислорода, то пламя снова показывается на трубке, приводящей водород. Вместо кислорода можно взять воздух, а вместо водорода обыкновенный светильный газ и видеть, как воздух загорается в атмосфере светильного газа, а тогда легко убедиться, что весь цилиндр наполнен горючим газом, потому что его можно зажечь сверху. [2]
Гумбольдт при изучении процесса горения кислорода и водорода, состоял в следующем: Каково точное отношение, в котором эти два газа соединяются, образуя воду. Меняя пропорции кислорода и водорода, они нашли, что при значительном избытке водорода либо сгорание было неполным, либо горение вообще не наблюдалось. [3]
В этом случае поступающего для горения кислорода воздуха недостаточно для развития тепла, необходимого для нагрева соседних слоев смеси ( вследствие теплопотерь) до температуры воспламенения. [4]
Установлено, что количество израсходованного на горение кислорода ( воздуха) прямо пропорционально количеству тепла, выделившегося при полном сгорании сухого топлива. [5]
В кинетической области сгорания коксовых отложений скорость подвода к зоне горения кислорода очень велика и значительно опережает скорость его использования в реакции. Продукты горения отводятся по порам катализатора также с большой скоростью. Поэтому скорость суммарного процесса определяется скоростью реакции окисления кокса. Интенсивность процесса горения одинакова во всем объеме гранулы катализатора. Концентрация кислорода в потоке газа, на внешней поверхности частиц и в любой точке внутри гранулы катализатора практически одинакова. В связи с этим горение коксовых отложений протекает во всем объеме частицы катализатора с одинаковой скоростью. [6]
Один из вопросов, которые поставили перед собой Гумбольдт и Гей-Люссак при исследовании горения кислорода и водорода, состоял в следующем: Каково точное отношение, в котором эти два газа соединяются, образуя воду. Меняя пропорции между кислородом и водородом, экспериментаторы нашли, что при значительном избытке водорода либо сгорание было неполным, либо горение вообще не наблюдалось. Считая, что примеси в кислороде могли составлять 0 4 %, исследователи заключили, что 100 объемов кислорода соединяются со 199 89 объемами водорода, или, при округлении, для насыщения 100 объемов кислорода требуется 200 объемов водорода. [7]
Кислородно-дуговая резка использует одновременно тепло сварочной дуги для разогрева металла и тепло, образуемое при горении кислорода. [8]
При горении твердых предметов вследствие плохой проницаемости ( диффузии) воздуха через пену прекращается доступ к месту горения кислорода и пожар затухает. Малая передача тепла через пену замедляет ее разрушение от действия тепла и обеспечивает ее длительную устойчивость в зоне пожара. [9]
Однако при сжигании многих видов топлива, в особенности газообразного и жидкого, объем сухих продуктов горения сильно отличается от объема, расходуемого на горение кислорода. [10]
Продуктами полного сгорания топлива называется смесь газов, состоящая из двуокиси углерода, сернистого газа, водяного пара, а также неиспользованных в реакциях горения кислорода и азота воздуха. [11]
![]() |
Графики распределения температуры по толщине пласта в наблюдательных скважинах месторождения Павлова Гора. [12] |
Из сравнения температур по наблюдательным и добывающим скважинам следует, что повышение температуры в удаленных от нагнетательной скважины районах залежи, которое наблюдалось до создания фронта горения в пласте, не продолжается из-за отсутствия в продуктах горения кислорода. [13]
Ог - содержание кислорода в сухих продуктах горения, в / 0; С02 - содержание двуокиси углерода в сухих продуктах горения, / 0; п - коэффициент, показывающий отношение объема, теоретически необходимого для горения кислорода к объему получаемой двуокиси углерода. [14]
В формировании керамического ( фарфорового) черепка участвует, как известно, газовая среда. Окислительная среда, характеризующаяся содержанием в продуктах горения кислорода свыше 4 %, необходима для обеспечения интенсивного выгорания органических веществ в черепке. При содержании 1 5 % кислорода в продуктах горения среда считается нейтральной. Понижение содержания кислорода до 0.2 % свидетельствует уже о восстановительной среде. Восстановительное действие практически осуществляется окисью углерода. Восстановительная среда при обжиге фарфора обычно поддерживается с 1040 - 1080 до 1230 - 1250 С для восстановления окисных форм железа в закисную, что происходит в результате проникновения окиси углерода в поры черепка. [15]