Cтраница 1
Пламя жидкости при ламинарном горении имеет форму конуса, опирающегося на края горелки. [1]
Пламя жидкости, сгорающей в горелках с малым диаметром, при всех значениях h является ламинарным и колебаний не имеет; оно располагается над горелкой и при понижении уровня в горелку не опускается. Основание пламени и в этом случае все время остается выше края горелки. При дальнейшем возрастании d пульсации пламени сохраняются, но при достаточно больших расстояниях h пламя опускается внутрь горелки. Чем больше d, тем раньше пламя проникает в горелку. [2]
В пламени жидкости протекают два противоположных процесса: выделение тепла, обусловленное химической реакцией, и отдача тепла излучением и конвекцией. Температура пламени равна той температуре, при которой количество тепла qi, выделяющегося в пламени, будет равно количеству тепла qz, которое теряется пламенем за тот же промежуток времени. Если установить зависимость q и с / 2 от температуры и других параметров, то можно теоретически подсчитать стационарную температуру пламени. [3]
Тушение пламени жидкостей пеной впервые было предложено русским инженером Лораном в 1904 г. В настоящее время оно получило широкое распространение. [4]
Гашение пламени жидкостей иногда ( а легко кипящих всегда) достигалось при температуре на поверхности жидкости, значительно более высокой, чем температура воспламенения. Это показывает, что в этих случаях прекращение горения было обусловлено в основном не воздействием воды на горящую жидкость, не охлаждением последней, а в результате процессов, протекающих в пламени. Когда температура на поверхности сильно понижалась и становилась ниже температуры воспламенения, основную роль в тушении играло охлаждение поверхности жидкости каплями воды. [5]
![]() |
Распределение температуры в бензине во время тушения пламени пеной. [6] |
Трудности тушения пламени жидкостей, образующих гомотермический слой, в значительной мере обусловливаются наличием конвективных течений, которые перемешивают нагретый слой даже во время тушения. [7]
Для тушения пламени жидкостей, горящих в резервуарах или пролитых на поверхность инородного материала, применяют в основном распыленную воду. В этом случае тушение пламени обусловлено испарением воды и охлаждением горящей жидкости, которые протекают одновременно. В большинстве случаев затухание происходит вследствие интенсивного парообразования, при котором снижается температура в зоне горения и уменьшается концентрация горючих компонентов в газовой смеси. [8]
Форма и размеры пламени жидкостей существенно зависят от диаметра резервуара, в котором происходит горение. Высота пламени растет с увеличением диаметра резервуара. Пламя жидкостей в горелках с малым диаметром является ламинарным, в резервуарах - турбулентным. [9]
При измерении температуры пламени жидкостей, сгорающих в резервуарах, довольно удобными являются пирометры с исчезающей нитью. Яркостная температура может очень сильно отличаться ( на несколько сотен градусов) от истинной температуры в зависимости от степени черноты измеряемого объекта. К таким приемам относится метод, при котором яркостная температура пламени определяется для двух различных длин волн, и способ, в котором используется так называемая температурная лампа. [10]
Наблюдения показывают [1], что пламя жидкостей, сгорающих в резервуарах, диаметры которых превышают 30 см, является пламенем турбулентным. Этот тип пламени изучен еще недостаточно. [11]
К сожалению, тепловой режим пламени жидкостей совсем не изучен. В этой области нет данных, полно характеризующих пламя. [12]
Результаты ряда исследований по тушению пламени жидкостей выполнены И. И. Петровым, В. Ч. Реуттом и сотрудниками теплофизической лаборатории ЦНИИПО. [13]
![]() |
Зависимость времени тушения от HotL.| Схема движения при перемешивании воздухом двух жидкостей, находящихся в одном резервуаре и несмешивающихся друг с другом. [14] |
Весь собранный опытный материал о тушении пламени жидкостей перемешиванием подтверждает представление об этом способе тушения. [15]