Cтраница 1
Горение горючих газов протекает по общеизвестным уравнениям химических реакций окисления их кислородом воздуха в углекислый газ и воду. [1]
Горение горючего газа в топке может быть факельным или бесфакельным. При факельном горении в топке образуется видимое, окрашенное пламя; при бесфакельном - видимое окрашенное пламя в топке отсутствует. [2]
При горении горючих газов с использованием воздуха температура газового пламени низкая ( не выше 2000 С), так как много теплоты расходуется на нагрев азота, содержащегося в воздухе. В качестве горючих газов используют ацетилен, водород, метан, пропан, пропанобута-новую смесь, бензин, осветительный керосин. [3]
Повышение устойчивости горения горючих газов, в частности с низкой теплотой сгорания достигается применением стабилизаторов. [4]
Контроль за качеством горения горючих газов по цвету дыма, выходящего из трубы, очень прост. При полном их сгорании, как известно, образуются водяные пары и углекислый газ, не имеющие цвета. Следовательно, при полном сгорании горючих газов дыма из трубы видно не будет, а в холодное время года может быть виден лишь водяной пар. [5]
![]() |
Указывающие приборы электрического газоанализатора. [6] |
Контроль за качеством горения горючих газов по цвету дыма, выходящего из трубы, очень прост. При полном их сгорании, как известно, образуются водяные пары и углекислый газ, не имеющие цвета. [7]
Другой важнейшей характеристикой горения горючих газов ( паров ЛВЖ) является нормальная скорость распространения пламени. Знание этой характеристики позволяет решать некоторые практические вопросы, связанные с проблемой предупреждения пожаров и взрывов. Эта же характеристика имеет большое теоретическое значение, так как позволяет решить ряд вопросов обеспечения взрывозащиты электрооборудования. Различают нормальную скорость распространения фронта пламени и массовую скорость сгорания смеси. [8]
В основном при горении горючих газов происходит соединение углеводородов с кислородом, причем образуются новые вещества - углекислый газ и водяные пары. [9]
Пламя, получающееся при горении горючих газов в кислороде, имеет, как правило, три зоны. [10]
Материальный баланс приведенных элементарных реакций при горении горючих газов, входящих, в состав газообразного топлива, позволяет определить массовый расход кислорода и количество продуктов реакции, приходящееся на 1 кг газа. Расчеты, связанные с горением газа, ведутся на 1 м3 горючего газа при нормальных условиях. [11]
В табл. 6 и 7 приведены реакции горения горючих газов в кислороде и воздухе. [12]
На проявление Махе-эффекта могут влиять тепловые потери при горении горючего газа: потери теплопроводностью в стенки сосуда и потери излучением. Величина этих потерь различна в различных конкретных ситуациях. Так, при горении в сферическом сосуде с поджиганием в центре теплопотери теплопроводностью в стенки сосуда оказываются несущественными вплоть до полного выгорания горючего газа, когда продукты горения соприкасаются со стенками. [13]
![]() |
Реакции горения горючих газов в кислороде. [14] |
В соответствии с формулой ( 35) приводятся реакции горения горючих газов в кислороде ( табл. 11) и в воздухе ( табл. 12) На их основании можно определить расход кислорода и воздуха на сжигание 1 м3 газа. [15]