Пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Пламя

Cтраница 4


Пламя принимает форму конуса, направленного вершиной в сторону движения газовой смеси. Указанное изменение поверхности пламени приводит к увеличению количества сгораемой смеси в единицу времени и вызывает еще более ускоренное движение смеси.  [46]

Пламя, возникающее в результате воспламенения, само по себе становится источником, создающим непрерывный поток тепла и химических активных частиц, которые приводят к распространению воспламенения в прилегающих слоях свежей горючей смеси. Способность пламени к непрерывному распространению воспламенения в последовательных слоях газа есть наиболее характерное его свойство. Эквивалентными нормальной скорости воспламенения являются употребляемые в литературе термины: скорость горения ( burning velocity) или фундаментальная скорость пламени.  [47]

48 Распределение температуры в стационарном пламени. [48]

Пламя является концентрированным источником тепловой энергии и химически активных частиц - атомов и радикалов, и в общем случае распространение пламени должно быть обусловлено потоком тепла и реакционных центров из пламени в свежий газ. Однако, начиная с пионерской работы Маллара и Ле Шателье [154], в течение длительного времени механизм распространения пламени представляли как непрерывный нагрев последовательных слоев свежего газа до такой температуры, при которой происходит его самовоспламенение.  [49]

Пламя окружает резервуар ( баллон) со сжиженным газом или Тюприкасается с ним. Подавать максимальное количество воды на корпус резервуара ( баллона), особенно у места горения, а также на выход из предохранительного клапана.  [50]

51 Схема установки П. Г. Ипатова.| Зависимость нормальной. [51]

Пламя начинало распространяться по трубке тогда, когда температура жидкости вблизи спирали была близка температуре вспышки.  [52]

Пламя не гаснет, если к зоне горения с надлежащей скоростью будут подводиться пар жидкости и кислород. Пар к пламени подводится благодаря молекулярной диффузии и молярному движению из слоя, прилегающего к жидкости. Скорость поступления пара в зону горения зависит от упругости его у поверхности жидкости, а следовательно, и от температуры последней.  [53]

Пламя тухнет, если будет снижена скорость отвода пара от поверхности жидкости. Скорость отвода пара снижается, если поверхность горючей жидкости покрыть тонким слоем негорючей жидкости. Так как коэффициент диффузии пара через жидкость очень мал, то даже тонкая жидкая пленка сильно затормозит перенос паров от поверхности жидкости в пламя и может прекратить горение. Пена, как мы увидим ниже, играет роль такой пленки, являющейся, к сожалению, довольно несовершенной.  [54]

Пламя образуют горящие и накаленные от горения пары и газы, причем яркость пламени зависит от свойств горючего вещества.  [55]

Пламя настилается на наклонные боковые стенки печи. Большая часть тепла ( 60 - 70) передается реакционным трубам радиацией от раскаленных до 1000 - 1200 С стен. Пройдя трубные пучки конвективной камеры, дымовые газы дымососом / 7 направляются в дымовую трубу / 0 и выбрасываются в атмосферу при температуре 160 С. Для обеспечения большей надежности работы дымососы печи имеют разные приводы - электродвигатель и паровую турбину.  [56]

Пламя, возникшее в горючей смеси, способно распространяться в сторону несгоревшего газа. В практических условиях встречаются пламена, распространяющиеся в замкнутом объеме первоначально неподвижного газа, и пламена, горящие в струе газа, поступающего с определенной скоростью в зону горения. Примером пламени, распространяющегося в замкнутом объеме, является пламя, возникающее в сферической колбе при поджигании содержащейся в ней горючей смеси нагретой проволокой или электрической искрой. Примером пламени, распространяющегося в струе газа, служит любое стационарное пламя, горящее в трубе при пропускании через нее горючей смеси, или пламя бунзеновской горелки.  [57]

Пламя, возникшее в горючей смеси, способно распространяться в сторону несгоревшего газа. В практических условиях встречаются пламена, распространяющиеся в замкнутом объеме первоначально неподвижного газа, и пламена, горящие в струе газа, поступающего с определенной скоростью в зону горения. Примером пламени, распространяющегося в замкнутом объеме, является пламя, возникающее в трубе или сферической колбе при поджигании содержащейся в них горючей смеси нагретой проволокой или электрической искрой. Примером пламени, распространяющегося в струе газа, служит любое стационарное пламя, горящее в трубе при пропускании через нее горючей смеси, ( с определенной постоянной скоростью), или пламя бунзеновской горелки.  [58]

Пламя является главным источником теплоты в процессах теплообмена в рабочей камере многих пламенных экзотермических печей. Для оптимального осуществления термотехнологических процессов и организации теплообмена в печах необходимо управление процессом формирования пламени.  [59]

60 Формы пламени и места отвода газов из рабочей камеры в печах. [60]



Страницы:      1    2    3    4    5