Теория горения и взрыва. Лопанов А.Н - 26 стр.

UptoLike

26
с малым диаметром является ламинарным, в резервуарах
турбулентным.
Воспламенение жидкостей. Пламя над поверхностью горючей
жидкости устойчиво, если к нему с определенной скоростью подводятся
пары горючего и кислорода. Скорость поступления горючего зависит от
давления его паров над поверхностью жидкости, а следовательно, и от ее
температуры. Тв наименьшая температура жидкости, при которой
возникшее пламя не погаснет, называется температурой воспламенения.
В. И. Блинов установил, что температура воспламенения
определяется зависимостью:
0
/
В В
A
Д Т
где
в
давление насыщенных паров жидкости при температуре
воспламенения; А постоянная прибора; Д
0
коэффициент диффузии
пара в воздух;
— стехиометрический коэффициент кислорода.
Процесс выгорания жидкостей характеризуется скоростью
выгорания. Скорость выгорания не является физико-химической
константой; она зависит от свойств горючей жидкости, диаметра
резервуара и условий тепло- и массообмена в зоне пожара.
Для всех жидкостей зависимость скорости выгорания от диаметра
резервуара имеет общий характер (рис. 5). При горении жидкости в
горелках разных диаметров реализуются три режима с характерными для
каждого из них условиями тепло- и массопереноса: ламинарный (при
диаметрах горелок до 10 см), переходный (при диаметрах от 10 до 100
см) и турбулентный (при диаметрах более 100 см).
Порядок выполнения работы
Установка для определения КПД горения топлива изображена на
рис. 7.
Лабораторная работа проводится под вытяжной установкой.
Рис. 7. Установка для определения КПД нагревателя и скорости
выгорания топлива: 1 – штатив, 2 – термометр, 3 – сосуд для воды, 4 –
горелка, 5 - секундомер
1
2
3
4
5
1
                                 26
с малым диаметром является ламинарным, в резервуарах –
турбулентным.
    Воспламенение жидкостей. Пламя над поверхностью горючей
жидкости устойчиво, если к нему с определенной скоростью подводятся
пары горючего и кислорода. Скорость поступления горючего зависит от
давления его паров над поверхностью жидкости, а следовательно, и от ее
температуры. Тв – наименьшая температура жидкости, при которой
возникшее пламя не погаснет, называется температурой воспламенения.
    В. И. Блинов установил, что температура воспламенения
определяется зависимостью:
                          В  A /  Д 0Т В 
     где в — давление насыщенных паров жидкости при температуре
воспламенения; А — постоянная прибора; Д0 — коэффициент диффузии
пара в воздух;  — стехиометрический коэффициент кислорода.
     Процесс выгорания жидкостей характеризуется скоростью
выгорания. Скорость выгорания не является физико-химической
константой; она зависит от свойств горючей жидкости, диаметра
резервуара и условий тепло- и массообмена в зоне пожара.
     Для всех жидкостей зависимость скорости выгорания от диаметра
резервуара имеет общий характер (рис. 5). При горении жидкости в
горелках разных диаметров реализуются три режима с характерными для
каждого из них условиями тепло- и массопереноса: ламинарный (при
диаметрах горелок до 10 см), переходный (при диаметрах от 10 до 100
см) и турбулентный (при диаметрах более 100 см).

                     Порядок выполнения работы

     Установка для определения КПД горения топлива изображена на
рис. 7.
     Лабораторная работа
                    1    проводится под вытяжной установкой.
                                  1

                                                 2


                                                     5
                                                 3




                                            4




    Рис. 7. Установка для определения КПД нагревателя и скорости
 выгорания топлива: 1 – штатив, 2 – термометр, 3 – сосуд для воды, 4 –
                        горелка, 5 - секундомер