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	<title>दहन - Revision history</title>
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		<title>Abhishekkshukla at 07:44, 27 October 2023</title>
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		<author><name>Abhishekkshukla</name></author>
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		<title>Manidh at 14:50, 31 January 2023</title>
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		<author><name>Manidh</name></author>
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		<title>Indicwiki: 50 revisions imported from :alpha:दहन</title>
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		<title>alpha&gt;Neeraja: added Category:Vigyan Ready using HotCat</title>
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		<author><name>alpha&gt;Neeraja</name></author>
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		<title>alpha&gt;Artiverma at 10:40, 23 January 2023</title>
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		<author><name>alpha&gt;Artiverma</name></author>
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		<title>alpha&gt;Artiverma at 17:23, 22 January 2023</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>alpha&gt;Artiverma</name></author>
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		<title>alpha&gt;Artiverma at 17:10, 22 January 2023</title>
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		<author><name>alpha&gt;Artiverma</name></author>
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		<title>alpha&gt;Artiverma at 07:36, 22 January 2023</title>
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text-decoration: none;&quot;&gt;बॉन्डिंग &lt;/del&gt;इलेक्ट्रॉन जोड़े और दो &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एंटीबॉन्डिंग &lt;/del&gt;इलेक्ट्रॉनों &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;के साथ &lt;/del&gt;[[ स्पिन (भौतिकी) |&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;स्पिन (भौतिकी)&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;गठबंधन &lt;/del&gt;के साथ वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि अणु में &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;गैर-शून्य &lt;/del&gt;कुल कोणीय गति होती है। दूसरी ओर,अधिकांश ईंधन एकल अवस्था में होते हैं, युग्मित &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;स्पिन &lt;/del&gt;और शून्य कुल कोणीय गति के &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;साथ। &lt;/del&gt;दोनों &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;केमध्य बातचीत &lt;/del&gt;क्वांटम यांत्रिक रूप से [[ निषिद्ध संक्रमण |निषिद्ध संक्रमण]] है, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;यानी बहुत कम &lt;/del&gt;संभावना के साथ संभव है। दहन प्रारंभ करने के लिए, डाइऑक्सीजन को &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;स्पिन&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;पेयर &lt;/del&gt;अवस्था, या [[ सिंगलेट ऑक्सीजन |सिंगलेट ऑक्सीजन]] में बाध्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह मध्यवर्ती अत्यंत प्रतिक्रियाशील है। ऊर्जा [[ गर्मी |ऊष्मा]] के रूप में आपूर्ति की जाती है, और प्रतिक्रिया तब अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो इसे &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जारी &lt;/del&gt;रखने की अनुमति देती है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;ऑक्सीजन में दहन श्रृंखला प्रतिक्रिया है जिसमें कई &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;भिन्न&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;भिन्न कण &lt;/ins&gt;(रसायन विज्ञान) मध्यवर्ती &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;में &lt;/ins&gt;भाग लेते हैं। प्रारंभ के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा को डाइऑक्सीजन अणु की असामान्य संरचना द्वारा &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अध्यन किया &lt;/ins&gt;गया है। [[ डाइअॉॉक्सिन |डाइऑक्सीजन]] अणु का निम्नतम-ऊर्जा विन्यास त्रिगुणित ऑक्सीजन में स्थिर, अपेक्षाकृत अप्रतिक्रियाशील &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;उप- कण &lt;/ins&gt;है। &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;संबंध &lt;/ins&gt;को तीन &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सम्बंधित &lt;/ins&gt;इलेक्ट्रॉन जोड़े और दो &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;बंधन विरोधी &lt;/ins&gt;इलेक्ट्रॉनों &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;द्वारा &lt;/ins&gt;[[स्पिन (भौतिकी)|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;घुमाव&lt;/ins&gt;]] के साथ वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि अणु में &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अशून्य &lt;/ins&gt;कुल कोणीय गति होती है। दूसरी ओर, अधिकांश ईंधन एकल अवस्था में होते हैं, युग्मित &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;घुमाव &lt;/ins&gt;और शून्य कुल कोणीय गति के &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;साथ होते हैं। &lt;/ins&gt;दोनों &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;के मध्य परस्पर क्रिया &lt;/ins&gt;क्वांटम यांत्रिक रूप से [[ निषिद्ध संक्रमण |निषिद्ध संक्रमण]] है, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अर्थात अधिक अल्प &lt;/ins&gt;संभावना के साथ संभव है। दहन प्रारंभ करने के लिए, डाइऑक्सीजन को &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;घुमावदार&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जोड़ी &lt;/ins&gt;अवस्था, या [[ सिंगलेट ऑक्सीजन |सिंगलेट ऑक्सीजन]] में बाध्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह मध्यवर्ती अत्यंत प्रतिक्रियाशील &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;होती &lt;/ins&gt;है। ऊर्जा [[ गर्मी |ऊष्मा]] के रूप में आपूर्ति की जाती है, और प्रतिक्रिया तब अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो इसे &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्रस्तावित &lt;/ins&gt;रखने की अनुमति देती है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;माना जाता है कि हाइड्रोकार्बन का दहन हाइड्रोजन परमाणु अमूर्तन (प्रोटॉन अबास्ट्रक्शन नहीं) से ईंधन से ऑक्सीजन में होता है, जिससे हाइड्रोपरॉक्साइड रेडिकल (HOO) मिलता है। यह हाइड्रोपरॉक्साइड देने के लिए आगे प्रतिक्रिया करता है, जो [[ हाइड्रॉक्सिल रेडिकल |हाइड्रॉक्सिल रेडिकल]] देने के लिए टूट जाता है। इन प्रक्रियाओं की एक बड़ी विविधता है जो ईंधन रेडिकल और ऑक्सीकरण रेडिकल उत्पन्न करती है। ऑक्सीकरण करने वाली प्रजातियों में सिंगलेट ऑक्सीजन, हाइड्रॉक्सिल, मोनोएटोमिक ऑक्सीजन और [[ हाइड्रोपरोक्सिल |हाइड्रोपरोक्सिल]] सम्मलित हैं। ऐसे मध्यवर्ती अल्पकालिक होते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। चूँकि, गैर-कट्टरपंथी मध्यवर्ती स्थिर होते हैं और अपूर्ण दहन में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण [[ इथेनॉल |इथेनॉल]] के दहन में उत्पादित एसीटैल्डिहाइड है। कार्बन और हाइड्रोकार्बन के दहन में एक मध्यवर्ती, कार्बन मोनोऑक्साइड का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक [[ ज़हर |ज़हर]] है, लेकिन [[ सिनगैस |सिनगैस]] के उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से भी उपयोगी है।&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ठोस और भारी तरल &lt;/del&gt;ईंधन &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;भी &lt;/del&gt;बड़ी &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;संख्या &lt;/del&gt;में &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;पायरोलिसिस प्रतिक्रियाओं से गुजरते &lt;/del&gt;हैं &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जो अधिक आसानी से ऑक्सीकृत&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;गैसीय ईंधन देते हैं। ये प्रतिक्रियाएं एंडोथर्मिक &lt;/del&gt;हैं और &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;चल रहे &lt;/del&gt;दहन &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्रतिक्रियाओं से निरंतर ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता होती &lt;/del&gt;है। &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ऑक्सीजन की कमी या अन्य अनुचित उपाय से डिजाइन की गई स्थितियों &lt;/del&gt;के &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;परिणामस्वरूप ये हानिकारक और कार्सिनोजेनिक पायरोलिसिस उत्पाद घने&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;काले धुएं &lt;/del&gt;के रूप &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;में उत्सर्जित होते हैं।&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अध्यन किया जाता है कि हाइड्रोकार्बन का दहन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा &lt;/ins&gt;ईंधन &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;से ऑक्सीजन में होता है, जिससे हाइड्रोपरॉक्साइड कण (HOO) मिलता है। यह हाइड्रोपरॉक्साइड देने के लिए आगे प्रतिक्रिया करता है, जो [[ हाइड्रॉक्सिल रेडिकल |हाइड्रॉक्सिल कण]] प्रदान करने के लिए विभक्त हो जाता है। इन प्रक्रियाओं की &lt;/ins&gt;बड़ी &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;विविधता होती है जो ईंधन कण और ऑक्सीकरण कण उत्पन्न करती है। ऑक्सीकरण करने वाली प्रजातियों &lt;/ins&gt;में &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सिंगलेट ऑक्सीजन, हाइड्रॉक्सिल, मोनोएटोमिक ऑक्सीजन और [[ हाइड्रोपरोक्सिल |हाइड्रोपरोक्सिल]] सम्मलित हैं। ऐसे मध्यवर्ती अल्पकालिक होते &lt;/ins&gt;हैं &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;और उन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता है। चूँकि&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;गैर-कण मध्यवर्ती स्थिर होते &lt;/ins&gt;हैं और &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अपूर्ण &lt;/ins&gt;दहन &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण [[ इथेनॉल |इथेनॉल]] के दहन में उत्पादित एसीटैल्डिहाइड होता &lt;/ins&gt;है। &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कार्बन और हाइड्रोकार्बन &lt;/ins&gt;के &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;दहन में मध्यवर्ती, कार्बन-मोनो-ऑक्साइड का विशेष महत्व है क्योंकि यह [[ज़हर|विष]] है&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;लेकिन [[ सिनगैस |सिनगैस]] &lt;/ins&gt;के &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;उत्पादन के लिए आर्थिक &lt;/ins&gt;रूप &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;से भी उपयोगी है।&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कम्प्यूटेशनल फ्लो सॉल्वर के अंदर इस तरह के तंत्र को सम्मलित करना अभी भी मुख्य रूप से दो पहलुओं में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले, स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या (रासायनिक प्रजातियों की संख्या के अनुपात में) नाटकीय रूप से बड़ी हो सकती है; दूसरा, प्रतिक्रियाओं के कारण स्रोत शब्द समय के पैमाने की एक अलग संख्या का परिचय देता है जो पूरे [[ गतिशील प्रणाली |गतिशील प्रणाली]] को कठोर बनाता है। परिणाम स्वरुप, भारी ईंधन के साथ अशांत प्रतिक्रियाशील प्रवाह का प्रत्यक्ष संख्यात्मक अनुकरण जल्द ही आधुनिक सुपर कंप्यूटरों के लिए भी कठिन हो जाता है।&amp;lt;ref&gt;{{cite book|last1=Goussis|first1=D.|last2=Maas|first2=U.|title=अशांत दहन मॉडलिंग|date=2011|publisher=Springer Science|pages=193–220}}&amp;lt;/ref&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>alpha&gt;Artiverma</name></author>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;कुशल [[ औद्योगिक भट्टी |औद्योगिक भट्टी]] को संसाधित होने वाली सामग्री में दहन ईंधन की ऊष्मा के सबसे बड़े संभावित भाग की &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;वसूली &lt;/del&gt;की आवश्यकता होती है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = प्राकृतिक गैस के लिए दहन की गर्मी की गणना| journal = Industrial Heating | page = 28 | date = September 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90561-calculating-the-heat-of-combustion-for-natural-gas | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HeatCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/HeatCalc] HeatCalc&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;हीटिंग &lt;/del&gt;प्रक्रिया के संचालन में &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;नुकसान &lt;/del&gt;के कई &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;रास्ते &lt;/del&gt;हैं। सामान्यतः,प्रमुख &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;नुकसान एग्जॉस्ट गैस &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;यानी&lt;/del&gt;, ग्रिप गैस) के साथ निकलने वाली [[ समझदार गर्मी |प्रत्यक्ष ऊष्मा]] है। ऑफगैस का तापमान और मात्रा &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;इसकी &lt;/del&gt;ऊष्मा सामग्री (एंथैल्पी) को &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;इंगित &lt;/del&gt;करती है, इसलिए इसकी मात्रा &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कम &lt;/del&gt;रखने से ऊष्मा &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;का नुकसान कम &lt;/del&gt;से &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कम होता &lt;/del&gt;है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;कुशल [[ औद्योगिक भट्टी |औद्योगिक भट्टी]] को संसाधित होने वाली सामग्री में दहन ईंधन की ऊष्मा के सबसे बड़े संभावित भाग की &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्राप्ति &lt;/ins&gt;की आवश्यकता होती है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = प्राकृतिक गैस के लिए दहन की गर्मी की गणना| journal = Industrial Heating | page = 28 | date = September 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90561-calculating-the-heat-of-combustion-for-natural-gas | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HeatCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/HeatCalc] HeatCalc&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ऊष्मा &lt;/ins&gt;प्रक्रिया के संचालन में &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;हानि &lt;/ins&gt;के कई &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मार्ग &lt;/ins&gt;हैं। सामान्यतः, प्रमुख &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;हानि ऑफगैस &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जैसे&lt;/ins&gt;, ग्रिप गैस) के साथ निकलने वाली [[ समझदार गर्मी |प्रत्यक्ष ऊष्मा]] है। ऑफगैस का तापमान और &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;इसकी &lt;/ins&gt;मात्रा ऊष्मा सामग्री (एंथैल्पी) को &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्रदर्शित &lt;/ins&gt;करती है, इसलिए इसकी मात्रा &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अल्प &lt;/ins&gt;रखने से ऊष्मा &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;की हानि अल्प &lt;/ins&gt;से &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अल्प होती &lt;/ins&gt;है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक आदर्श &lt;/del&gt;भट्टी में, प्रत्येक ईंधन अणु को पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सटीक &lt;/del&gt;मात्रा &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;देने के लिए दहन वायु प्रवाह का ईंधन प्रवाह से मिलान किया जाएगा। &lt;/del&gt;चूँकि, वास्तविक &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;दुनिया &lt;/del&gt;में, दहन सही उपाय से आगे नहीं बढ़ता है। &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;बिना जला हुआ &lt;/del&gt;ईंधन (सामान्यतः {{chem|CO}} तथा {{chem|H|2}}) &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सिस्टम &lt;/del&gt;से &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;डिस्चार्ज &lt;/del&gt;किया गया &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;एक हीटिंग वैल्यू लॉस (साथ ही एक सुरक्षा खतरा) &lt;/del&gt;का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि दहनशील पदार्थ ऑफगैस में अवांछनीय होते हैं, जबकि वहां अप्रतिबंधित ऑक्सीजन की उपस्थिति न्यूनतम सुरक्षा और पर्यावरणीय &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;चिंताओं &lt;/del&gt;को प्रस्तुत करती है, दहन प्रबंधन का &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;पहला &lt;/del&gt;सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से आवश्यक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करना है &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ताकि &lt;/del&gt;यह सुनिश्चित हो सके कि सभी ईंधन जलते हैं। मीथेन के लिए ({{chem|CH|4}}) दहन, उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन के दो से अधिक अणुओं की आवश्यकता होती है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मानक &lt;/ins&gt;भट्टी में, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;दहन वायु प्रवाह को ईंधन प्रवाह से मिश्रित किया जाता है जिससे &lt;/ins&gt;प्रत्येक ईंधन अणु को पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;त्रुटिहीन &lt;/ins&gt;मात्रा &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;दी जा सके। &lt;/ins&gt;चूँकि, वास्तविक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;संसार &lt;/ins&gt;में, दहन सही उपाय से आगे नहीं बढ़ता है। &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;असंतुलित &lt;/ins&gt;ईंधन (सामान्यतः {{chem|CO}} तथा {{chem|H|2}}) &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्रणाली &lt;/ins&gt;से &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;स्राव &lt;/ins&gt;किया गया &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ऊष्मा की मात्रा की हानि &lt;/ins&gt;का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि दहनशील पदार्थ ऑफगैस में अवांछनीय होते हैं, जबकि वहां अप्रतिबंधित ऑक्सीजन की उपस्थिति न्यूनतम सुरक्षा और पर्यावरणीय &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;विचारों &lt;/ins&gt;को प्रस्तुत करती है, दहन प्रबंधन का &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्रथम &lt;/ins&gt;सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से आवश्यक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करना है &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जिससे &lt;/ins&gt;यह सुनिश्चित हो सके कि सभी ईंधन जलते हैं। मीथेन के लिए ({{chem|CH|4}}) दहन, उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन के दो से अधिक अणुओं की आवश्यकता होती है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;जिससे&lt;/del&gt;, दहन प्रबंधन का &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;दूसरा &lt;/del&gt;सिद्धांत &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;बहुत अधिक &lt;/del&gt;ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है। ऑक्सीजन की सही मात्रा के लिए तीन प्रकार के माप की आवश्यकता होती है: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;पहला&lt;/del&gt;, वायु और ईंधन प्रवाह का सक्रिय नियंत्रण; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;दूसरा&lt;/del&gt;, ऑफगैस ऑक्सीजन माप; और &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;तीसरा&lt;/del&gt;, ऑफगैस ज्वलनशील पदार्थों का &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मापन। &lt;/del&gt;प्रत्येक &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;हीटिंग &lt;/del&gt;प्रक्रिया के लिए, दहनशील सांद्रता के स्वीकार्य स्तरों के साथ न्यूनतम ऑफगैस &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;गर्मी के नुकसान &lt;/del&gt;की &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;इष्टतम &lt;/del&gt;स्थिति उपस्तिथ है। अतिरिक्त ऑक्सीजन को &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;कम &lt;/del&gt;करने से अतिरिक्त लाभ मिलता है: किसी दिए गए ऑफगैस तापमान के लिए, अतिरिक्त ऑक्सीजन को न्यूनतम रखने पर NOx का स्तर &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;सबसे कम &lt;/del&gt;होता है।&amp;lt;ref name=&amp;quot;NOx formation&amp;quot; /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;चूँकि&lt;/ins&gt;, दहन प्रबंधन का &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;द्वितीय &lt;/ins&gt;सिद्धांत &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अत्यधिक &lt;/ins&gt;ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है। ऑक्सीजन की सही मात्रा के लिए तीन प्रकार के माप की आवश्यकता होती है: &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;प्रथम&lt;/ins&gt;, वायु और ईंधन प्रवाह का सक्रिय नियंत्रण; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;द्वितीय&lt;/ins&gt;, ऑफगैस ऑक्सीजन माप; और &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;तृतीय&lt;/ins&gt;, ऑफगैस ज्वलनशील पदार्थों का &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;मापन है। &lt;/ins&gt;प्रत्येक &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ऊष्मा &lt;/ins&gt;प्रक्रिया के लिए, दहनशील सांद्रता के स्वीकार्य स्तरों के साथ न्यूनतम ऑफगैस &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ऊष्मा की हानि &lt;/ins&gt;की स्थिति उपस्तिथ &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;होती &lt;/ins&gt;है। अतिरिक्त ऑक्सीजन को &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अल्प &lt;/ins&gt;करने से अतिरिक्त लाभ मिलता है: किसी दिए गए ऑफगैस तापमान के लिए, अतिरिक्त ऑक्सीजन को न्यूनतम रखने पर NOx का स्तर &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;अधिक अल्प &lt;/ins&gt;होता है।&amp;lt;ref name=&amp;quot;NOx formation&amp;quot; /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;दहन प्रक्रिया पर सामग्री और ऊष्मा संतुलन बनाकर इन दो सिद्धांतों का पालन किया जाता है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = सामग्री संतुलन बनाना| journal = Industrial Heating | page = 20 | date = November 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90764-making-a-material-balance | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;MatBalCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/MatBalCalc] MatBalCalc&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = गर्मी संतुलन बनाना| journal = Industrial Heating | page = 22 | date = December 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90812-making-a-heat-balance | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HeatBalCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/HeatBalCalc] HeatBalCalc&amp;lt;/ref&amp;gt; भौतिक संतुलन {{chem|O|2}} दहन गैस में सीधे वायु/ईंधन अनुपात को प्रतिशत से संबंधित करता है। ऊष्मा संतुलन ईंधन के दहन द्वारा उत्पादित कुल शुद्ध ऊष्मा के लिए उपलब्ध ऊष्मा से संबंधित है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = उपलब्ध दहन गर्मी| journal = Industrial Heating | page = 22 | date = April 2013 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/91014-available-combustion-heat | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;AvailHeatCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/availheatcalc] AvailHeatCalc&amp;lt;/ref&amp;gt; दहन हवा को पहले से गरम करने से थर्मल लाभ को मापने के लिए अतिरिक्त सामग्री और ऊष्मा संतुलन बनाया जा सकता है,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = सिस्टम बैलेंस बनाना (भाग 2)| journal = Industrial Heating | page = 24 | date = March 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90954-making-a-system-balance-part-2 | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SysBalCalc2&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/SysBalCalc2] SysBalCalc2&amp;lt;/ref&amp;gt; या इसे ऑक्सीजन में समृद्ध &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;करना।&lt;/del&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = सिस्टम बैलेंस बनाना (भाग 1)| journal = Industrial Heating | page = 22 | date = February 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90897-making-a-system-balance-part-1 | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SysBalCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/sysbalcalc] SysBalCalc&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;दहन प्रक्रिया पर सामग्री और ऊष्मा संतुलन बनाकर इन दो सिद्धांतों का पालन किया जाता है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = सामग्री संतुलन बनाना| journal = Industrial Heating | page = 20 | date = November 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90764-making-a-material-balance | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;MatBalCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/MatBalCalc] MatBalCalc&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = गर्मी संतुलन बनाना| journal = Industrial Heating | page = 22 | date = December 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90812-making-a-heat-balance | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HeatBalCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/HeatBalCalc] HeatBalCalc&amp;lt;/ref&amp;gt; भौतिक संतुलन {{chem|O|2}} दहन गैस में सीधे वायु/ईंधन अनुपात को प्रतिशत से संबंधित करता है। ऊष्मा संतुलन ईंधन के दहन द्वारा उत्पादित कुल शुद्ध ऊष्मा के लिए उपलब्ध ऊष्मा से संबंधित है।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = उपलब्ध दहन गर्मी| journal = Industrial Heating | page = 22 | date = April 2013 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/91014-available-combustion-heat | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;AvailHeatCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/availheatcalc] AvailHeatCalc&amp;lt;/ref&amp;gt; दहन हवा को पहले से गरम करने से थर्मल लाभ को मापने के लिए अतिरिक्त सामग्री और ऊष्मा संतुलन &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;को &lt;/ins&gt;बनाया जा सकता है,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = सिस्टम बैलेंस बनाना (भाग 2)| journal = Industrial Heating | page = 24 | date = March 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90954-making-a-system-balance-part-2 | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SysBalCalc2&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/SysBalCalc2] SysBalCalc2&amp;lt;/ref&amp;gt; या इसे ऑक्सीजन में समृद्ध &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;किया जा सकता है।&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = सिस्टम बैलेंस बनाना (भाग 1)| journal = Industrial Heating | page = 22 | date = February 2012 | url =  http://www.industrialheating.com/articles/90897-making-a-system-balance-part-1 | access-date = 5 July 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SysBalCalc&amp;quot;&amp;gt;[http://www.industrialheating.com/sysbalcalc] SysBalCalc&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>alpha&gt;Artiverma</name></author>
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		<title>alpha&gt;Artiverma at 07:32, 21 January 2023</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* आसवन चरण या गैसीय चरण, जब ऑक्सीजन के साथ विकसित ज्वलनशील गैसों का मिश्रण प्रज्वलित होता है। ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। आग की लपटें प्रायः दिखाई देती हैं। दहन से ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण ज्वलनशील वाष्पों के विकास को बनाए रखता है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* आसवन चरण या गैसीय चरण, जब ऑक्सीजन के साथ विकसित ज्वलनशील गैसों का मिश्रण प्रज्वलित होता है। ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। आग की लपटें प्रायः दिखाई देती हैं। दहन से ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण ज्वलनशील वाष्पों के विकास को बनाए रखता है।&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>alpha&gt;Artiverma</name></author>
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