Cтраница 2
![]() |
Схема работы механической мазутной форсунки. [16] |
Диффузионное горение, при котором отсутствует предварительное смешение газа с воздухом. Кислород поступает к горящему газу в результате диффузии воздуха из пространства, окружающего топочное устройство. Чистый газ горит в атмосферном воздухе. [17]
Диффузионное горение частиц протекает сравнительно медленно, в результате чего часть свободного углерода и тяжелых углеводородов не успевает сгорать и в виде сажи покидает факел. Наличие углерода согласно равновесию С СО22СО вызывает образование СО. Количество углерода, тяжелых углеводородов и СО, присутствующих в продуктах сгорания, определяет величину химического недожога. [18]
Внутреннее диффузионное горение происходит в порах углеродистого тела, когда внешняя поверхность этого тела подвергается химическому реагированию с окислителем, поступающим к ней по законам естественной или вынужденной диффузии. [19]
Внутреннее диффузионное горение происходит в порах углеродистого тела, когда внешняя поверхность этого тела подвергается химическому реагированию с окислителем, поступающим к ней по законам естественной или вынужденной диффузии. Эффузионное и фильтрационное горение возникает в объеме угольных тел при продувании их окислителем. [20]
![]() |
Структура ламинарного диффузионного факела. [21] |
Диффузионное горение газа в турбулентном потоке характеризуется более сложным механизмом горения по сравлению с ламинарным. Сильное влияние на длину факела оказывает закручивание струи газа и воздуха и угол встречи этих струй. Меняя эти параметры, можно управлять длиной факела в очень широких пределах. Благодаря преимуществам закрученного потока обеспечивается хорошее смесеобразование и интенсивное горение. [22]
Процесс диффузионного горения ( окисления) жидкого топлива применяется для производства тепловой энергии и широко используется в промышленных тепловых агрегатах различной конструкции и мощности. [23]
Устойчивость диффузионного горения объясняется тем, что при любой концентрации в смеси одновременно имеются самые различные местные концентрации, в том числе и наиболее благоприятные для горения. Ускорение микродиффузионного горения под действием турбулентности не может быть беспредельным. При очень большой скорости потока и степени турбулентности микродиффузионное горение переходит в кинетическое. [24]
![]() |
Зоны преимущественного протекали процессов в камере сгорания ЖРД. [25] |
Область диффузионного горения характеризуется высокой температурой газов. Здесь скорость химической реакции значительно превышает скорость взаимной диффузии молекул горючего и окислителя, скорость перемешивания компонентов. В этой области сгорание топлива протекает преимущественно вследствие распространения-пламени в несгоревшей смеси. Процессы самовоспламенения в это области играют незначительную роль. [26]
Процесс диффузионного горения ( окисления) жидкого топлива применяется для производства тепловой энергии и широко используется в промышленных тепловых агрегатах различной конструкции и мощности. [27]
![]() |
Схема строения светящегося пламени. [28] |
Устойчивость диффузионного горения обеспечивается при определенной скорости истечения струи газа и потоков воздуха. Поток воздуха не должен срывать пламя со струи газа. [29]
Теория диффузионного горения в турбулентном потоке еще недостаточно развита. [30]