Горение - пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Горение - пламя

Cтраница 1


1 Питание пламени. [1]

Горение пламени совершенно стабильно толь - JR ко при строго постоянной скорости газов. При большой скорости газов пламя срывает и гаснет, при слишком медленном их пуске оно проскакивает внутрь горелки. Для спектрального анализа применяют только прозрачное пламя, в котором происходит полное сгорание газа. Яркое белое пламя, в котором светятся несгоревшие частицы, использовать нельзя.  [2]

Устойчивость горения пламени определяется таким образом: если пламя устойчивое, то при резком перекрытии вентилей горящей горелки не должно быть ни хлопков, ни обратных ударов. Если направить пламя горящей горелки на пламя другой горелки, то перекрытие ацетиленового вентиля испытуемой горелки не должно давать обратного удара.  [3]

Скорость горения невозмущенного гомогенного пламени называется ламинарной скоростью горения. Она зависит от состава, температуры и давления газовой смеси и является характеристической величиной для каждой данной газовой смеси. В отличие от нее, турбулентная скорость горения определяется не только составом, температурой и давлением газовой смеси, а в значительной степени турбулентностью, в частности ее интенсивностью. Если интенсивность турбулентности не слишком высока, то во фронте пламени макроскопических изменений не наблюдается. При этом с увеличением интенсивности турбулентности турбулентная скорость горения незначительно начинает превышать прежнюю ( ламинарную) скорость горения. Когда интенсивность турбулентности становится достаточно высокой, фронт пламени изменяет свою форму - из гладкого превращается в искривленный, неровный с выпуклостями и впадинами. При этом турбулентная скорость горения значительно возрастает, вызывая увеличение интенсивности турбулентности и часто в десятки раз превышает ламинарную скорость горения.  [4]

5 Температура зон пламе ни при горении керосина. [5]

Температура зоны горения пламени меняется по высоте его. Объясняется это изменением состава стехиометрической смеси в зоне горения и затратой тепла на нагрев поступающего в нее воздуха. В нижней части пламени, хотя и образуется стехио-метрическая смесь с наибольшей теплотой горения однако температура горения не является здесь максимальной, так как значительное количество тепла затрачивается на нагрев холодного воздуха. В средней части пламени теплота горения стехиометрической смеси меньше, чем в нижней, за счет диффузии в нее продуктов сгорания, однако поступающий в зону горения нагретый воздух компенсирует потери тепла, и температура горения в этой части пламени является максимальной. В верхней части диффузионного пламени стехиометрическая смесь имеет еще меньшую теплоту горения, и нагретый воздух, поступающий для ее образования, не может компенсировать всех потерь тепла, поэтому температура горения здесь минимальная, В связи с этим в верхней части пламени часто образуется сажа.  [6]

Различие скоростей горения пламен водорода и углеводородов при сравнении их на базе равновесной концентрации атомов Н, как на рис. 163, получает естественное объяснение в рамках классической тепловой 1геории - увеличенной скоростью диффузионного обмена продуктов сгорания со свежим газом.  [7]

Различие скоростей горения пламен водорода и углеводородов при сравнении их на базе равновесной концентрации атомов Н, как на рис. 163, получает естественное объяснение в рамках классической тепловой теории - увеличенной скоростью диффузионного обмена продуктов сгорания со свежим газом.  [8]

Для стабилизации условий горения пламени целесообразно производить охлаждение горелки проточной водой. Для этого в верхней утолщенной части отливок просверливаются каналы диаметром 10 мм, которые соединяются поперечным каналом диаметром 6 мм.  [9]

10 Типы горелок для атомно-абсорбционного анализа ( длина щели горелок первых трех типов - 10 см, последней - 5 см. [10]

Это приводит к неоднородному горению пламени и тс его нестабильности.  [11]

Вопросы инжекции и устойчивости горения пламени применительно к этой аппаратуре еще мало изучены.  [12]

Должна быть обеспечена устойчивость горения пламени при максимальной нагрузке, а также хорошее смешение и полнота сгорания при минимальной тепловой нагрузке.  [13]

14 Зависимость осевой температу. [14]

Высокие скорости истечения продуктов горения пламени ракетных горелок вызывают резкий свистящий шум, поэтому необходимо проводить работы только в отдельных помещениях с хорошо оборудованной звукоизоляцией и защитными устройствами для оператора. Это ограничивает области эффективного применения такого источника газового нагрева в промышленности. Поэтому камерно-вихревая горелка для газопламенной обработки материалов должна работать в дозвуковом режиме истечения продуктов горения пламени.  [15]



Страницы:      1    2    3    4