Cтраница 1
Горение паров в воздухе, так же как и газов, возможно только в определенном диапазоне концентраций. [1]
Горение паров на заключительной стадии представляет собой догорание сажистых ( твердых) остатков, излучение которых вызывает свечение. [2]
Горение паров занимает наиболее продолжительный период, в который также протекают и эндотермические реакции, свойственные крекингу углеводородов с появлением сажистых остатков. [3]
Горение паров или газов возможно только в смеси их с воздухом. Бели такие смеси заранее н подготовлены, как, например, при горении древесины на пожаре, то они образуются в процессе горения. [4]
Горение паров, выделившихся с поверхности жидкости, осуществляется в тонком слое зоны горения пламени. В нее непрерывно диффундируют с одной стороны пары жидкости, а с другой - кислород и азот воздуха. Для непрерывной подачи паров в зону горения необходима постоянная передача на поверхность жидкости тепла для испарения и нагрева ее. Это тепло в процессе горения доставляется из факела. [5]
Горение паров углеводородов, несомненно, включает реакции окисления алкильных радикалов. Долгое время думали, что окисление углеводородов представляет процесс гидроксилирования. [6]
Горение паров углеводородов сопровождается светящимся пламенем. [7]
Для горения паров в воздухе требуется их определенная концентрация. [8]
Рассмотрим горение паров в плоской приведенной пленке у поверхности жидкого топлива. [9]
![]() |
Схема зоны горения паров гомогенное горение. [10] |
Примером горения паров и газов ( гомогенное горение) является горение паров, поднимающихся со свободной поверхности жидкости ( рис. 3), или горение газа, выходящего из трубы. Так как парциальное давление кислорода воздуха равно 159 мм рт. ст., а в зоне горения О мм рт. ст., то в результате разности парциальных давлений кислород из воздуха диффундирует через слой продуктов сгорания к зоне горения. [11]
Стабилизация горения пара топлива вблизи капли, как показывают фото - и киносъемки, полученные при исследованиях, имеют тот же характер, что и стабилизация плохообтекаемыми телами. После срыва горения с лобовой стороны обтекаемой капли происходит стабилизация горения в рециркуляционной зоне за каплей. Различие заключается в том, что в эту зону из потока поступает не готовая смесь. Топливо испаряется с поверхности в процессе теплообмена с газами в зоне рециркуляции. [12]
При горении паров или газов в трубах давление при опреде ленных условиях может повыситься до 10 МН / м2 ( 100 кгс / см2) н скорость распространения пламени достигает 1000 - 3000 м / с. Гот рение, при котором скорость распространения пламени превышает скорость распространения звука в данной среде, называется детонационным. При детонации тепло из зоны горения передается ударной волной, которая, сжимая и нагревая горючую смесь, вызывает протекание цепных химических реакций с огромной скоростью. Энергия, выделяющаяся в результате химической реакции, поддерживает ударную волну, обеспечивая постоянную скорость ее распространения. Детонация обычно вызывается действием ударной волны, которая может возникнуть при взрыве газо - или паровоздушной смеси. [13]
При горении паров в приведенной пленке температура поверхности испаряющейся жидкости будет близка к температуре адиабатического испарения ( к температуре мокрого термометра), так как отвод тепла внутрь жидкости относительно небольшой. Практически можно принять, что температура поверхности жидкого топлива равна температуре кипения. [14]
При горении паров топлива ( вокруг капли) не наблюдается непрерывного подъема температуры, а на определенном этапе замечается торможение и даже некоторый достаточно продолжительный спад температуры, сопровождаемый сажевыделением. Лишь после окончания сажевы-деления начинается новый подъем температуры, который продолжается до окончания горения паров углеводородов. [15]