Cтраница 1
![]() |
Сравнение экспериментальных значений минимальной энергии зажигания с расчетными. [1] |
Добавление в горючий аэрозоль инертных частиц сопровождается повышением энергии, необходимой для его зажигания. Инертные частицы в данном случае выступают в роли теплопоглотителя. Кроме того, включение их в аэрозоль увеличивает расстояние между горючими частицами. МИн более чем на порядок. [2]
![]() |
Влияние температуры на МВСК в аэрозолях терефталевой кислоты. [3] |
Условия флегматизации горючих аэрозолей рассмотрены в гл. [4]
Метод инертизации горючих аэрозолей широко применяют для обеспечения пожаровзрывобезопасности переработки дисперсных материалов. [5]
Возможность горения горючего аэрозоля, содержащего частицы инертного материала, зависит от содержания горючих и негорючих частиц в единице объема аэрозоля. [6]
Пределы распространения пламени горючих аэрозолей при разбавлении смеси каким-либо негорючим или трудногорючим веществом изменяются по мере увеличения концентрации разбавителя. При этом нижний концентрационный предел распространения пламени - НКПР обычно несколько возрастает, а верхний ( ВКЛР) - снижается. Изменение пределов происходит до тех пор, пока они не сливаются в одной точке, называемой экстремальной точкой области воспламенения или точкой флегматизации. Содержание инертного разбавителя в этой точке - это минимальная флегматизирующая концентрация, а содержание кислорода - минимальное взрывоопасное содержание кислорода. [7]
Математически условие флегматизации горючих аэрозолей инертными газами может быть получено анализом одномерной модели плоского ламинарного фронта пламени. Примем, что теплофизические свойства газа и горючей твердой фазы постоянны, теплопроводность газовзвеси мало отличается от теплопроводности газа, частицы горючего имеют сферическую форму. Частицы свежей смеси нагреваются кон-дукцией из зоны нагретых продуктов сгорания. [8]
Для технологических процессов разделения горючих аэрозолей ( газ-твердая фаза) в фильтрах ( электрофильтрах) и циклонах предусматриваются меры, обеспечивающие взрывобезопасность при их проведении, в том числе автоматический контроль за разрежением в этих аппаратах, а при необходимости - автоматический контроль за содержанием кислорода в исходной аэрозоли или в отходящей газовой фазе, а также меры по исключению возникновения опасных значений напряженности электростатического поля. [9]
Для технологических процессов разделения горючих аэрозолей ( газ - твердая фаза) в фильтрах ( электрофильтрах) и циклонах предусматриваются меры, обеспечивающие взрывобезопасность при их проведении, в том числе автоматический контроль за разрежением в этих аппаратах, а при необходимости - контроль за содержанием кислорода в исходной аэрозоли или в отходящей газовой фазе, а также меры по исключению возникновения опасных значений напряженности электростатического поля. [10]
![]() |
Зависимость скорости нарастания dPjd t HHa - c - 1. [11] |
Искровые разряды, энергии которых недостаточно для инициирования горения горючих аэрозолей, могут зажигать смесь в присутствии небольшого количества горючего газа. [12]
![]() |
Влияние объема резервуара на параметры взрыва пропановоздушных смесей.| Зависимость скорости нарастания давления dPjdi взрыва от объема реакционного сосуда. [13] |
При воспламенении аэрозоля у открытого конца трубы ( закрытой с другого конца) пламя равномерно перемещается по трубе, заполненной горючим аэрозолем. Продукты сгорания свободно вытекают из открытого конца трубы. По мере удаления фронта пламени от открытого конца возникают собственные колебания фронта; он перестает быть однородным. Происходит фрагментация на отдельные, ярко выраженные лидеры ( причины этого явления подробно рассмотрены в гл. Увеличение площади горения, превышающей поперечное сечение трубы, приводит к несколько повышенным скоростям горения. [14]
Снижение горючести дисперсных систем до уровня, когда они становятся неспособными распространять пламя, является наиболее радикальным способом обеспечения пожаровзрывобезопасности оборудования, внутри которого возможно образование горючих аэрозолей. [15]