Дымообразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам. Законы Мерфи (еще...)

Дымообразование

Cтраница 2


Расчетное определение дымообразования, светимости пламени и излучения связано с весьма большими трудностями. Работы, проведенные на экспериментальной станции в Иймюйдене, дают некоторые основания для расчетного определения этих факторов, но в этой области остается еще очень много неизвестного. Разумеется, если потери излучения велики, то температура струи будет снижаться, и показатели, основывающиеся на первых расчетных определениях температуры, потребуют пересмотра. Если известны гидравлические характеристики и температура среды, то расчетное определение теплопередачи конвекцией к стенкам не встретит затруднений.  [16]

Для устранения дымообразования в факельную систему подают небольшое количество пара. В дневное время свет от пламени практически не виден.  [17]

На процесс дымообразования значительное влияние оказывают физико-химические свойства топлива. В случае чистых углеводородов склонность к дымообразованию для четырех основных гомологических рядов изменяется в следующем порядке: ароматические углеводороды - ацетиленовые углеводороды - олефины - нормальные парафины.  [18]

Способность к дымообразованию значительно увеличивается с ростом давления воздуха.  [19]

Большинство методик оценивает дымообразование по изменению интенсивности светового луча, пропускаемого через слои дыма, выделяющегося в процессе разложения материала. Отношение интенсивности луча света, попадающего в камеру с дымом, к выходящему из нее, фиксируемого фотоэлементом, принимается в качестве меры, характеризующей оптическую плотность дыма.  [20]

Реакцией гидролиза обусловлено сильное дымообразование при контактировании паров Т1С14 с влажным воздухом. Хранить следует в герметически закрытой таре в атмосфере инертного газа или в среде растворителей ( бензин и др.), не содержащих влаги.  [21]

22 Зависимость прочности при растяжении Р % [ огписх. полшшидных пенопластов от температуры. 00 / - синтактическая пена. 2 - пена с открытым порами. [22]

Их негорючесть и незначительное дымообразование в процессе пиролиза являются их большим преимуществом по сравнению с обычными пенопластами.  [23]

24 Зависимость ско - Скорость Выгорания, кг / ( мг-мин рости выгорания жидкости от 2 5г времени горения. [24]

Для определения коэффициента дымообразования фотометрически регистрируют ослабление освещенности при прохождении света через задымленное пространство.  [25]

Данные о коэффициенте дымообразования применяют для классификации материалов по дымообразующей способности.  [26]

27 Установка для определения коэффициента дымообразования. [27]

Для определения коэффициента дымообразования фотометрически регистрируют ослабление освещенности при прохождении света через задымленное пространство.  [28]

Сложность исследования процессов дымообразования при горении резин заключается не только в учете многообразия факторов, влияющих на этот процесс ( геометрия и влажность образца, присутствие окислителя, площадь горения, тепловые потери в окружающую среду и обратный тепловой поток, источник поджигания, вентиляция и др.), но также зависит от химического состава многокомпонентной смеси. Несмотря на большой объем патентной литературы по горению и дымооб-разованию, анализу влияния состава резин на дымовыделе-ние посвящено сравнительно мало работ. Как показали наши исследования, на дымовыделение оказывает влияние структура вулканизатов резин. Коэффициент дымообразования коррелирует с изменением обратной величины равновесной степени набухания, зависящей от густоты пространственной сетки вулканизатов. Таким образом, необходимо учитывать режимы переработки, температуру вулканизации, наличие вновь образующихся вулканизационных связей.  [29]

По склонности к дымообразованию алкины занимают промежуточное место между ароматическими соединениями и олефинами. Их склонность к дымообразованию уменьшается с увеличением длины цепн. Склонность олефинов к дымообразованию увеличивается при переходе от этилена к бутилену, а затем уменьшается при удлинении цепн. Этиленовые углеводороды пример-12 раз менее дымные, чем ароматические соединено вдвое более дымные, чем я-парафины. Степень разветвления, наличие кольца и дополнительные двойные, связи увеличивают склонность к дымообразованикх к - Парафины менее склонны к дымообразованию, чем углеводороды других гомологических рядов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4