Cтраница 3
Автор [78] указывает, что в настоящее время разрабатывается реактор поверхностного горения, так как реактор с горелками для сырья с малыми соотношениями 02: СШ непригоден. Изучается возможность промышленного использования этого метода. [31]
![]() |
Зависимость плотности лучистого теплового потока черного ИК-излучателя от высоты подвеса. [32] |
Тепловая работа всех светлых инфракрасных ( ИК) излучателей основана на принципе поверхностного горения. Поверхностное горение происходит на керамической панели с малой тепловой инерцией, в которой имеется большое число отверстий малого размера. На внутреннюю сторону панели подается смесь газа и воздуха для горения. Смесь проходит через отверстия малого размера в керамической панели, при этом она нагревается и воспламеняется на расстоянии около 0 5 мм от поверхности. Пламя образуется в выходных частях отверстий, нагревая излучающую керамическую поверхность до температуры 800 - 1000 С. Часть тепла поступает внутрь и нагревает подаваемую газовоздушную смесь. За счет отвода тепла газовоздушной смесью внутренняя поверхность панели охлаждается до температуры около 100 С. [33]
Имеются две теории, объясняющие механизм турбулентного распространения пламени: теория фронтового или поверхностного горения и теория объемного горения. [34]
Особенностью некоторых нефтепродуктов является их способность к образованию тепловой волны ( прогретого слоя) при поверхностном горении в резервуарах. В случае горения нефтепродуктов с узкой областью выкипания тепло пожара проникает только в тонкий поверхностный слой. При горении сырых нефтей и жидких углеводородов с широкой областью выкипания низкокипящие фракции углеводородов уходят с поверхностей и подпитывают пламя, а высококипящие углеводороды устремляются вниз через прогретый слой, образуя нагретый фронт более глубоко расположенных слоев жидких углеводородов. Это явление называют тепловой волной. Тепловая волна растет вследствие подвода тепла и ухода паров, пока не выкипят все более легкие углеводороды или пока она не достигнет водяного или эмульсионного слоя. В последнем случае возникает паровой взрыв с выбросом горящего продукта. [35]
Результаты экспериментальных исследований [46, 48, 51, 52] показывают, что горение в турбулентном потоке в соответствии с представлениями модели поверхностного горения в большинстве случаев маловероятно. [36]
Из соотношения (2.42) ясно, что оно меняется в сторону ослабления роли объемного горения и усиления роли поверхностного горения с увеличением скорости дутья и поверхности в единице объема канала и с уменьшением температуры. [37]
Газ как теплоноситель может быть использован и для лучистого отопления, примером чему могут служить радиационные нагреватели поверхностного горения. Работает он следующим образом. Полученная в необходимой пропорции газо-воздушная смесь проходит через пористую огнеупорную пластину 5, где при высокой температуре беспламенно сгорает на ее внешней поверхности. Небольшая запальная горелка 6 служит для зажигания нагревателя. [38]
При появлении первых образцов горелок беспламенного сжигания существовало ошибочное мнение, что высокая интенсивность процесса связана с поверхностным горением, с каталитическим влиянием керамических стенок. [39]
![]() |
Пористая диафрагма.| Туннельная горелка. [40] |
У многих, занимающихся изучением этого вопроса, сложилось мнение, что причиной высоких тепловых напряженки при поверхностном горении является каталитическое воздействие керамических стенок горелки на скорость реакции. [41]
При концентрации растворов серной кислоты в барабанном концентраторе было предложено [24] заменить выносную топку для сжигания мазута на горелку поверхностного горения, расположенную в самом концентраторе. [42]
При концентрации растворов серной кислоты в барабанном концентраторе / было предложено [24] заменить выносную топку для сжигания мазута на горелку поверхностного горения, расположенную в самом концентраторе. [43]
В работах [134, 135] полученные результаты объясняются, исходя из модели взрывного горения [167], согласно которой химическая реакция протекает в форме поверхностного горения отдельных зерен ВВ. Один из основных доводов в пользу применимости указанной модели заключается в том, что нижнее и верхнее значения диаметров заряда, ограничивающих область устойчивого распространения низкоскоростной детонации, пропорциональны начальному размеру частиц. [44]
![]() |
Схема солнечной печи. [45] |