Июнь 17th, 2013
В реальных топочных процессах часть выделившейся при реакции теплоты идет на активацию реа-гирующих веществ, а часть отводится (в основном в виде излучения) к экранам и стенам топки. На гра-фиках в координатах t — Q тепловыделение (QTB имеет вид кривой S-образной формы, а теплоотвод Qn изображается параболой четвертого порядка, которая быстро выпрямляется при удалении от начала ко-ординат (рис. 2.3, б). Взаимное расположение кривых определяется площадью поверхностей топки и количеством сжигаемого топлива. При увеличении площади стен топки и постоянном количестве сжи-гаемого топлива кривая Qn смещается влево от кривой Q-ге и наоборот. Очевидно, что при постоянной площади стен топки изменение количества сжигаемого топлива может изменять начальную температу-ру топливно-воздушной смеси tH от которой зависит ход реакции окисления топлива.Предположим, что начальная температура смеси равна tm, а тепловыделение и теплоотвод соответ-ственно QTB1, 1 и QJI1 Тогда устойчивым будет процесс медленного окисления (точка 1 на рис. 2.3, б), так как любые изменения QTB и QI возвращают процесс в точку 1.Если подвести теплоту Q1 (см.рис. 2.3, а) и повысить начальную температуру топливно-воздушной смеси до tm то получим второй устойчивый процесс окисления (точка 2, рис. 2.3, б) при жестком со-блюдении условия QTB2 = Q12. В реальном процессе это условие выполнить невозможно, так как QTB изменяется по экспоненте, a QI — по параболе четвертого порядка. Поэтому любые малые изменения QTB и QJJ вызывают переход процесса либо в точку 1, либо в точку 3, которая соответствует процессу устойчивого горения при температуре tr.