Корольченко А. Я. Процессы горения И Взрыва. Книга написана применительно к действующей программе по дисциплине «Теория горения и взрыва» для высших учебных заведений. В ней изложены основные разделы современной теории горения: химические и тепло-массообменные процессы при горении, механизм превращения исходных веществ в продукты горения, условия возникновения горения, процессы распространения пламени по газовым смесям, аэрозолям, твердым […]
Архивы рубрики ‘Процессы горения и взрыва’
ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОРЕНИЯ
5,1. Условия потухания пламени Д Ля прекращения горения необходимо выполнение хотя бы одного из следующих условий: • изоляция горящей поверхности от воздуха или снижение концентрации кислорода до величины, при которой горение невозможно; • охлаждение очага горения ниже определенных температур; • интенсивное замедление скорости химических реакций в пламени (ингибирование горения); • создание условий огнепреграждения (отвод тепла, […]
Горение дисперсных веществ в слое
На Рис. 4.38 Представлена структура фронта горения растительного сырья. В зоне I, расположенной на передней кромке фронта горения, происходит нагрев исходного продукта от начальной температуры Т0 До температуры тления Те, А также испарение влаги и газификация материала. В зоне II, называемой зоной горения, обугленный продукт сгорает. В зоне III, расположенной на задней кромке фронта горения, […]
Процессы тления в пенопластах
Горение пенопластов — материалов ячеистой структуры может происходить не только в виде пламенного горения, но и в виде распространения фронта тления. Рассмотрим основные закономерности этого процесса. Распространение тления в пенопластах представляет многостадийный термохимический процесс, обусловленный химическими превращениями в зоне тления и условиями теплообмена этой зоны с внешней средой. Одним из важных условий устойчивого распространения процесса […]
Горение твердых материалов
Механизм горения. Горение конденсированных систем, к которым Относятся Твердые материалы, в отличие от газов характеризуется нали- 134 Глава 4. Развитие Горения Чием стадии разложения и газификации твердой фазы. Горение твердых материалов в среде воздуха происходит в результате воспламенения летучих продуктов пиролиза. Его можно рассматривать как диффузионное квазигетерогенное, поскольку оно протекает не на границе раздела фаз, […]
Прогрев жидкости при горении
Повышение поверхностного слоя жидкости до температуры кипения вызывает поток тепла вглубь жидкости. Теплопередача от поверхностного к нижележащим слоям реализуется в основном по механизму теплопроводности и ламинарной конвекцией. Прогрев жидкости за счет теплопроводности осуществляется на глубину в несколько сантиметров. Ламинарная конвекция возникает при горении жидкостей в резервуарах с металлическими стенками. Стенки при горении нагреваются быстрее жидкости. […]
Форма и размеры пламени
Форма и размеры диффузионного пламени жидкостей существенно зависят от диаметра горелки или резервуара, в которых происходит горение. Пламя в горелках диаметром 10-15 мм имеет резко очерченную коническую форму, которая практически не меняется в течение всего процесса горения. Увеличение диаметра горелки приводит к появлению пульсаций в пламени, дроблению его на отдельные фрагменты, колебанию высоты. При диаметрах […]
Диффузионное горение жидкостей
Механизм горения. Для понимания механизма горения жидкостей следует иметь в виду, что их температура самовоспламенения (табл. 4.3) всегда значительно выше температуры кипения. Вследствие этого горение жидкостей всегда происходит в паровой фазе. Таблица 4.3 Сопоставление температур Кипения и Еомовоспламенения горючих жидкостей Жидкость Температура, °С Самовосплам. Кипения Ацетон 535 56,5 Бензол 560 80.1 Диэтиловый эфир 180 34,5 […]
Гидродинамический анализ горения аэрозолей
Сильное влияние относительного движения фаз аэрозоля на распространение пламени наталкивает на поиски причин, вызывающих это относительное движение в горящих аэродисперсных системах. Априори можно предположить, что столь сильное влияние должно обусловливать обратную связь процессов в горящем аэрозоле, которая способна интенсифицировать это движение (рассеяние) фаз аэрозоля. В этом отношении представляет большой интерес гидродинамический анализ поведения фаз аэрозоля […]
Взрывы пылей
Пыли являются разновидностью аэрозолей — дисперсных систем, состоящих из мелких частиц, взвешенных в воздухе. К пылям принято относить системы с размерами твердых частиц от 10 до 250 мкм. Особенностью пылей является их способность к оседанию под действием сил тяжести. В общем случае свойства пылей определяются природой вещества, из которого состоят частицы, свойствами газовой среды, концентрацией […]