Горящая жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Горящая жидкость

Cтраница 2


Для тушения горящих жидкостей в резервуарах пену требуется подать на значительную высоту и обеспечить ее плавный слив по стенке резервуара на поверхность жидкости. Для этой цели используют Пенные подъемники и пеносливы.  [16]

При фонтанировании горящих жидкостей из поврежденных трубопроводов нужно применять для отрыва пламени сильные водяные струи из ручных или лафетных стволов, начиная обработку снизу вверх. Растекание горящей жидкости по поверхности земли ограничивают путем сооружения временных земляных валов.  [17]

На поверхности горящих жидкостей пена образует устойчивую пленку, не разрушающуюся под действием пламени в течение 30 мин.  [18]

Для тушения горящих жидкостей в резервуарах пену требуется подать на значительную высоту и обеспечить ее плавный слив по стенке резервуара на поверхность жидкости. Для этой цели используют пенные подъемники и пеносливы.  [19]

Для тушения горящих жидкостей следует их накрыть асбестовым полотном и кошмой или засыпать песком. В случае большого пламени необходимо применить огнетушитель.  [20]

Изменение плотности горящей жидкости происходит в результате повышения температуры поверхностного слоя и испарения легкокипящей ее части. Исходная холодная жидкость ниже границы гомотермическото нагретого слоя имеет температуру и плотность PQ. Гомотермический нагретый слой имеет по всей высоте одинаковую температуру ТжТк. При контакте с нагретым слоем и в его пределах исходная жидкость сохраняет свой состав, но в результате повышения температуры плотность ее уменьшается до РО. После ухода легкокипящей части в жидкости остается только ее тяжелокипящая часть, имеющая плотность рт, которая опускается до нижней границы нагретого слоя и отдает все избыточное тепло исходной жидкости. Поскольку масса исходной жидкости существенно превосходит массу достигающих ее тяжелых горящих частиц, охлаждение происходит до температуры исходной жидкости. После этого обедненная легкими фракциями частица при одинаковой температуре становится тяжелее исходной жидкости и проваливается в нее. Подогретая исходная жидкость возникшей подъемной силой выталкивается на нижнюю границу нагретого слоя. Описанный выше процесс циркуляции жидкости повторяется.  [21]

Закономерности прогрева горящей жидкости необходимо более эффективно использовать на практике, не ограничиваясь расчетом момента выброса. В частности, при пожаре в резервуаре со светлым нефтепродуктом при определенных обстоятельствах ( например при недостатке сил и средств или сильной деформации резервуара) основную задачу борьбы с пожаром можно сформулировать как спасение резервуарного парка, а при пожаре в резервуаре с темным нефтепродуктом ( нефть, обводненный мазут), наоборот, необходимо все силы и средства сосредоточить на ликвидации основного очага горения. Для выталкивания горящей жидкости из резервуара достаточно вскипания слоя донной воды толщиной 5 - 10 мм. Очевидно, что даже автоматические дренажные устройства не способны исключить в резервуаре наличие такого слоя. Наиболее перспективным методом защиты от прогрева горящей жидкости в крупном резервуаре представляется внутреннее охлаждение, в том числе с использованием встроенных у днища резервуара технологических устройств подогрева.  [22]

23 Температура в горизонтальном слое горящих нефтепродуктов.| Изменение температуры. [23]

Конвекция в горящей жидкости возникает в результате различной степени нагретости ее в центре резервуара и у стенок, а также в результате разгонки ее в верхнем слое.  [24]

25 Сравнение скоростей нарастания прогретого слоя линейных скоростей выгорания жидких топлив. [25]

Температура поверхности свободно горящей жидкости близка или немного ниже ее температуры кипения. Смеси жидкостей, такие как бензин, керосин и дизельное топливо, не имеют фиксированной температуры кипения, и легкие летучие продукты этих смесей выгорают первыми. Поэтому температура поверхности увеличивается по мере того, как оставшаяся жидкая фаза смеси становится менее летучей. В таких случаях распределение температуры, характерное для стационарного состояния, аналогичное тому, которое показано на рис. 5.5, не устанавливается.  [26]

27 Технологическая схема вспенивания, отвердевания и обработки мипоры. [27]

Основным средством тушения горящих жидкостей и смолы является вода, песок и покрывала.  [28]

Охлаждение верхнего слоя горящей жидкости способствует тушению, но не является основным процессом, ведущим к прекращению горения. Прекращение горения жидкостей при тушении их пенами наступает при температуре верхнего слоя значительно выше температуры воспламенения.  [29]

30 Подземный пожарный гидрант. / - место присоединения колонки. 2-стояк. 3 - клапанная коробка гидранта. 4 - водопроводная сеть.| Пожарная колонка. [30]



Страницы:      1    2    3    4