Cтраница 1
![]() |
Концентрационные пределы распространения пламени. [1] |
Минимальная концентрация кислорода в смеси зависит от рода инертного разбавителя; содержание О2 уменьшается приблизительно прямо пропорционально понижению мольной теплоемкости смеси. [2]
Границы минимальной концентрации кислорода представлены ниже. [3]
![]() |
Значения коэффициента па. [4] |
С - допустимая минимальная концентрация кислорода в воде, которая не лимитирует скорости окислительного процесса. [5]
Уравнение (7.27) определяет минимальную концентрацию кислорода, необходимую для достижения температуры горения. [6]
Эти значения показывают минимальную концентрацию кислорода ( при данном давлении), ниже которой самостоятельного горения не происходит. Показано, что значения КИ и пределов горения для ПММА различаются на 2 % для кирзы - на 15 %, а значение предела горения для тефлона равно 37 % Эти факты говорят о том, что устойчивое горение возможно при концентрациях кислорода менее КИ. [7]
При низких температурах и определенной минимальной концентрации кислорода ограничивающим фактором является кинетика процесса выгорания кокса. В этих условиях окисление кокса идет по всему объему частицы катализатора. Это так называемая кинетическая область горения, при которой не исключена возможность окисления сульфидов металлов вне зависимости от их расположения в гранулах катализатора. Дальнейшее повышение температуры приводит к интенсификации процесса окис - ления кокса, и при определенной температуре ограничи - вающим фактором является уже не кинетика процесса, а скорость подвода кислорода газовой среды к частице катализатора. При этом повышение концентрации кислорода в газовом потоке и скорость потока интенсифицирует скорость горения кокса, протекающего во внешнедиффу - зионной области из-за нехватки кислорода послойно как в слое катализатора, так и в каждой частице в отдель - ности. В этом случае исключается возможность диффузии кислорода к активным центрам через псевдокристаллиты кокса. Горение кокса в глубине частицы ( внутридиффузи-онная область) затормаживается трудностями подвода кислорода и вывода продуктов горения из глубины час - тиц. [8]
Методом проб устанавливают такую минимальную концентрацию кислорода в смеси с азотом, при которой наблюдается самостоятельное горение образца в течение 180 3 с или за время менее 180 3 с образец сгорает на 50 мм своей длины. [9]
Потребность в кислороде, или минимальная концентрация кислорода в атмосфере кислород - азот, которая позволяет пламени распространяться по всему объему масляного тумана в специальных условиях, приведена для пяти фторэфи-ров в табл. VII. Пары двух эфиров - ди ( ф - бутил) себацината и ди ( ф - бутил) - 3-метилглутарата, с содержанием фтора ниже 54 % вес. Однако для фторэфиров потребность в кислороде недостаточно хорошо согласуется с процентным содержанием фтора. [10]
Следовательно, методом устанавливается такая минимальная концентрация кислорода в смеси с азотом, при которой еще наблюдается устойчивое самостоятельное горение образца в течение 180 3 с или за меньшее время он сгорает на 50 - 100 мм своей длины. За КИ материала принимают среднее арифметическое значение из результатов не менее трех определений минимальной концентрации кислорода, удовлетворяющих приведенным критериям. [11]
Основа метода состоит в определении минимальной концентрации кислорода в смеси с азотом, при которой поддерживается непрерывное горение материала. Сжигание образца осуществляется в стеклянной камере, в нижнюю часть которой подается смесь кислорода и азота. Испытуемый образец закрепляется в вертикальном положении к источнику огня и поджигается пламенем горелки сверху. [12]
В серии предварительных испытаний находят минимальную концентрацию кислорода, при которой наблюдается воспламенение аэровзвеси, и максимальную концентрацию кислорода, при которой воспламенение не происходит. [13]
Кислородный индекс ( КИ) определяется минимальной концентрацией кислорода в смеси с азотом, поддерживающей горение свече-подобного образца. Чем выше значение КИ, тем лучше материал сопротивляется возгоранию. [14]
Кислородный индекс ( п) определяется минимальной концентрацией кислорода в смеси с азотом, поддерживающего горение свечеподобного образца. Чем выше значение п, тем лучше материал сопротивляется возгоранию. [15]