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12. Estudio técnico-económico de viabilidad de utilización del ...

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5.54<br />

1600<br />

TEMPERATURA<br />

- DE LLAMA<br />

H00-<br />

35<br />

u<br />

£-1<br />

1200 -<br />

-30<br />

1000<br />

DIÁMETRO DE<br />

LA LLAMA<br />

D 3 = 20 mm<br />

D s =15"<br />

800<br />

J *<br />

O .2 .4 .6<br />

GASTO D£+HDR0G£NO(gr/iron)<br />

25 f<br />

Fig. 5.16. Temperatura y diámetro <strong>de</strong> la llama resultante <strong>de</strong> inyectar<br />

hidrogeno a través <strong>de</strong> una esfera porosa ro<strong>de</strong>a<br />

da <strong>de</strong> aire, como función <strong>de</strong>l gasto <strong>de</strong> hidrogeno. Se<br />

presentan resultados para dos diámetros <strong>de</strong> esfera D .<br />

20<br />

15<br />

3-J0" 2<br />

2«W* --<br />

~ M0-*í-<br />

-<br />

• •• 1 1<br />

\<br />

\<br />

\<br />

\<br />

\<br />

\<br />

\<br />

""""<br />

—.<br />

r o =sl0 2 cm<br />

Yj.^.25<br />

T. « 3000 °K —<br />

T 0 s 90 °K<br />

—<br />

1<br />

40<br />

P m aim<br />

i<br />

80 120<br />

rig. 5.1*7. Tiempo <strong>de</strong> combustión <strong>de</strong> gotas <strong>de</strong> oxigeno eti ima atmós_<br />

fera <strong>de</strong> hidrógeno, tanto para el caso subcrítico como<br />

Dará el supercrítico.

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