Cтраница 2
Затем приступают к определению минимальной энергии зажигания. Для этого с электродов снимают диски и под электродами устанавливают ионизатор. Испытания на воспламенение газо -, паровоздушной смеси выполняют точно так же, как при определении критического расстояния между электродами, при этом испытывают только наиболее легковоспламеняющуюся смесь. Если при заданных U в С смесь не воспламенилась при 1000 разрядах ( при этом число разрядов в одной и той же порции смеси в реакционном сосуде не должно превышать 100), то считают, что от данной энергии зажигания смесь неспособна воспламениться. В следующей серии увеличивают электрический заряд конденсатора и также испытывают смесь на воспламенение до получения не менее 10 воспламенений с вероятностью не менее 0 01 или до 1000 разрядов в отсутствии воспламенения. [16]
Затем приступают к определению минимальной энергии зажигания. Для этого с электродов снимают диски и под электродами устанавливают ионизатор. Испытания на воспламенение газо -, паровоздушной смеси выполняют точно так же, как при определении критического расстояния между электродами, при этом испытывают только наиболее легковоспламеняющуюся смесь. Если при заданных U и С смесь не воспламенилась при 1000 разрядах ( при этом число разрядов в одной и той же порции смеси в реакционном сосуде не должно превышать 100), то считают, что от данной энергии зажигания смесь неспособна воспламениться. В следующей серии увеличивают электрический заряд конденсатора и так же испытывают смесь на воспламенение до получения не менее 10 воспламенений с вероятностью не менее 0 01 или до 1000 разрядов в отсутствие воспламенений. [17]
Последним этапом работы является собственно определение минимальной энергии зажигания. [18]
Эту скорость необходимо учитывать при определении минимальной энергии зажигания и критического ( гасящего) диаметра. [19]
![]() |
Минимальная энергия зажигания некоторых газовоздушных смесей. [20] |
Авторами были проведены эксперименты по [167, 168] определению минимальных энергий зажигания некоторых паро - и газовоздушных смесей в диапазоне температур 25 - 150 С. [21]
Остальные этапы определения проводят так же, как при определении минимальной энергии зажигания жидкостных аэровзвесей. [22]
Испытание начинают с определения оптимальной толщины слшг продукта, обеспечивающей наибольшую вероятность зажигания продукта при неизменных параметрах разрядного контура, в остальном определение минимальной энергии зажигания слоя проводят также, как и определение энергии зажигания аэровзвесей. [23]
В третьей главе ( автор В. А. Бондарь) в связи с вопросами, связанными с воспламенением горючих сред электростатическими разрядами, приводятся новые данные по определению минимальной энергии зажигания - характеристике чувствительности газо -, паро-и пылевоздушных горючих смесей к тепловому воздействию. [24]
При изменении концентрации и зазора энергия возрастает. Работы по определению минимальных энергий зажигания проводятся у нас и за рубежом начиная с 40 - х годов. [25]
Инструкция по определению минимальной энергии зажигания горючих газов, паров и пылей. [26]
Между верхним и нижним концентрационными преде-лами воспламенения горючих смесей существует такая оптимальная концентрация, при которой требуется наименьшая энергия искры. Оптимальная концентрация используется для определения минимальной энергии зажигания. [27]
Критический зазор бкр по существующей методике [117] определяют при концентрации горючего в смеси, которая обеспечивает создание максимального давления взрыва в сфере объемом 4 л ( см. гл. Однако, на наш взгляд, было бы точнее использовать наиболее легко воспламеняющуюся смесь, которую находят при определении минимальной энергии зажигания ( см. гл. В этом случае можно было бы исключить или по крайней мере резко облегчить последний этап испытаний, связанный с уточнением критического зазора на смесях различного состава. [28]