Cтраница 1
Стационарное горение возможно и устойчиво, если кривые газоприхода и газоотвода пересекаются и в точке пересечения тангенс угла наклона касательной к кривой газоприхода меньше тангенса угла наклона прямой газоотвода. [1]
![]() |
Стационарное положение элементарного участка фронта пламени в потоке. [2] |
Стационарное горение в бунзенов-ском пламени возможно при различных скоростях потока. При изменении этой скорости соответственно изменяется и форма бунзеновского конуса, а с нею и его поверхность по закону площадей. При этом основание конуса остается неизменным, приблизительно совпадая с выходным сечением горелки, а высота возрастает в быстром потоке и уменьшается в медленном. Устойчивое горение, при котором происходит такое саморегулирование формы пламени, возможно в широком диапазоне скоростей газового потока. Лишь при очень большой скорости газа происходит срыв пламени, его затухание. Если же скорость газа становится достаточно малой, в среднем близкой к ип, пламя распространяется навстречу потоку, входя внутрь горелки, - происходит проскок пла. [3]
Стационарное горение в бунзеновском пламени возможно в широком диапазоне скоростей газового потока. При этом величина поверхности пламени изменяется в соответствии с законом площадей. При изменении формы пламенного конуса его основание остается неизменным, примерно совпадая с выходным сечением горелки, тогда как высота изменяется: в быстром потоке увеличивается, в медленном - уменьшается. При достаточно малых скоростях потока происходит проскок пламени - оно входит в трубу и распространяется навстречу потоку. При очень быстром течении возможен срыв пламени и прекращение горения. [4]
![]() |
Стационарное положение элементарного участка фронта пламени в потоке. [5] |
Стационарное горение в бунзенов-ском пламени возможно при различных скоростях потока. При изменении этой скорости соответственно изменяется и форма бунзеновского конуса, а с нею и его поверхность по закону площадей. При этом основание конуса остается неизменным, приблизительно совпадая с выходным сечением горелки, а высота возрастает в быстром потоке и уменьшается в медленном. Устойчивое горение, при котором происходит такое саморегулирование формы пламени, возможно в широком диапазоне скоростей газового потока. Лишь при очень большой скорости газа происходит срыв пламени, его затухание. Если же скорость газа становится достаточно малой, в среднем близкой к ип, пламя распространяется навстречу потоку, входя внутрь горелки, - происходит проскок пламени. [6]
Стационарное горение шарика пламени в покоящейся среде описывается уравнениями теплопроводности и диффузии. [7]
Стационарному горению любого реагирующего вещества предшествует комплекс нестационарных состояний реагента. Это замечание справедливо в одинаковой степени и длл гомогенного и для гетерогенного горения. [8]
![]() |
Схема распределения температуры и протекания реакции при горении летучих ВВ по Беляеву. [9] |
Рассмотрим стационарное горение летучего ВВ в трубке постоянного сечения. Распространяющийся фронт горения представляет собой тонкую зону ЕЕСС ( рис. 237), отделяющую холодное исходное ВВ от горячих продуктов реакции, в которых вся химическая энергия перешла в тепловую. Ведущей стадией процесса в этом случае является распространение экзотермической химической реакции в парах. Тепло, передаваемое от зоны реакции к поверхности ВВ, заставляет его испаряться со скоростью, определяемой скоростью подвода тепла. В конденсированной фазе химических реакций не происходит, а имеет место лишь нагрев вещества от его начальной температуры до температуры кипения. [10]
Процесс стационарного горения в потоке заранее подготовленной газообразной смеси возможен тогда, когда скорость потока не превышает скорости распространения пламени. Если скорость газообразной горючей смеси больше скорости распространения пламени, то процесс стационарного горения возможен только при ненрерыв-лом поджигании смеси каким-либо источником зажигания. [11]
![]() |
Схема горения угольного слоя. [12] |
Для стационарного горения скорость сгорания угля пропорциональна плотности входящего в угольный слон потока воздуха. Но этим обусловливается и скорость генерации тепла, а от нее в свою очередь зависят температура н теплоотдача зоны горения, количество и состав исходящего газа. [13]
Характеристики стационарного горения ( скорость горения, зависимость скорости горения и его теплового эффекта от давления, зависимость скорости горения от начальной температуры) представляют интерес во всех условиях технического использования горения, особенно же для горенпя в полузамкнутом объеме. [14]
Время стационарного горения частицы магния в воздухе составляет 0 85 - f - 0 9 от общего времени горения тг. Время нестационарного горения равно ( 0 15 - - 0 10) тг, а время свечения окисной частицы - ( 0 15 - 7 - 0 2) тг. [15]