Cтраница 3
В связи с предположением о самовоспламеняемости прокладочных и других органических материалов как об одной из причин пожаров и взрывов кислородного оборудования рядом авторов были проведены опыты по определению температуры воспламенения наиболее употребительных материалов. [31]
Для определения этих показателей используют следующие методы: а) определения температур воспламенения, тления при самовозгорании, самовоспламенения пылей; б) определение температуры самонагревания пылей и в) определение температуры воспламенения пылей в приборе ТВ. [32]
Так как процесс разложения исследовали при нагревании током высокой частоты и возрастание температуры наблюдалось в самом диэлектрике ( хлопковой целлюлозе), полученные данные могут в известной мере служить дополнительным подтверждением правильности определения температуры воспламенения хлопка. [34]
Хотя в только что описанном методе на первый взгляд как будто и не существует какой-либо зависимости между величиной критического воздушного дутья и реакционной способностью кокса, тем не менее было найдено, что результаты подобных испытаний [142] были параллельны результатам определения температуры воспламенения кокса в той же самой аппаратуре. Применение математического анализа, аналогичного применяемому для слоя топлива [16, 40], показывает, что хотя разнообразие факторов и оказывает влияние на минимальную скорость горения, при которой скорость воспламенения исчезающе мала, все, за исключением температуры воспламенения топлива при данных условиях опыта, будет оставаться довольно постоянным, если крупностьи укладка топлива сохраняются также постоянными, так что главной переменной остается только реакционная способность топлива. Тем не менее простой одномерный анализ не может дать точной оценки доли участия различных факторов, которые определяют величину критического воздушного дутья, так как не принимается в расчет потеря тепла от внешней поверхности слоя. [35]
Температура воспламенения ( / Воспл) - наименьшая температура, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания внешним источником возникает самостоятельное пламенное горение. Определение температуры воспламенения необходимо при классификации веществ по степени горючести, при оценке пожарной опасности оборудования и технологических процессов, связанных с переработкой горючих веществ. В практических условиях температура воспламенения может оказаться ниже, чем найденная в эксперименте, в случае воздействия на вещество более мощных источников зажигания. [36]
При определении температуры воспламенения жидкостей и твердоплавящихся веществ используют прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле, к которому дополнительно прилагается крышка с отверстием в виде сектора, составляющим 25 - 35 % поверхности крышки. Крышку используют для определения температуры воспламенения веществ, горючесть которых близка к границе, разделяющей горючие и трудногорючие вещества. [37]
Если образец вне печи самостоятельно горит менее 5 с, то исследуемое вещество относят к группе трудногорючих. При времени самостоятельного горения 5 с и более проводят дополнительное испытание для определения температуры воспламенения и группы горючести. [38]
Метод Бренкена более простой, но менее точный, так как воздушные течения над поверхностью тигля рассеивают испаряющиеся легколетучие соединения и результаты параллельных определений могут отличаться на несколько градусов. Максимальный предел этих расхождений должен быть не больше 6 С. На столько же допустимы расхождения и при определении температуры воспламенения. [39]
Период индукции является определяющим при исследовании температуры воспламенения аэровзвесей. Как свидетельствуют данные исследователей, размеры реакционного сосуда и концентрация распыленных частиц в меньшей степени оказывают влияние на результаты определения температуры воспламенения. [40]
Прибор Бренкена. [41] |
Определение температур вспышки и воспламенения жиров производится двумя методами - Бренкена и Мартенса - Пен-ского. Метод Бренкена более прост, но менее точен, так как воздушные течения над поверхностью тигля рассеивают испаряющиеся легколетучие соединения и результаты параллельных определений могут отличаться на несколько градусов. Максимальный предел этих расхождений должен быть не больше 6 С. На столько же допустимы расхождения и при определении температуры воспламенения. Более точные результаты получаются при работе в приборе Мартенса-Пен - ского. [42]
Во многих методах анализа оперируют эмпирическими факторами. Для калибровки используют стандартную пробу с составом, подобным исследуемой пробе. Следует установить частоту калибровки, осуществляя периодический контроль. Условные методы анализа ( определение золы в горючем или определение температуры воспламенения масел) следует считать широкими стандартизованными методами исследования. Они часто облегчают взаимопонимание, например, между торговыми партнерами и обычно не дают правильных значений анализа в требуемом здесь смысле. [43]