Cтраница 3
При повышении скорости потока кислорода увеличивается коническое углубление, создаваемое потоком в жидком металле, а значит, и время пребывания капель жидкого металла в потоке кислорода - улучшаются условия окисления. [31]
Выше упоминалось, что поток кислорода оказывает значительное влияние на процесс горения. В гетерогенных системах процесс горения обычно лимитируется скоростью доставки кислорода к зоне горения. [32]
![]() |
Влияние размера частицы КСЮ4 на скорость горения составных тошшв ( по. [33] |
Разлагающийся перхлорат будет выделять потоки кислорода, причем частицы перхлората могут выбрасываться с поверхности газами, образующимися на поверхности раздела между частицами и связывающим веществом, тогда как окружающее связывающее вещество будет давать горючий газ, смешанный с частицами угля. [34]
Затем следует установить скорость потока кислорода, равную примерно 150 мл / мин. [35]
Сгорание неметаллических материалов в потоке кислорода приводит к направленному воздействию пламени, что увеличивает вероятность поджигания металлов и других материалов, контактирующих с горящими. Известны факты поджигания массивных металлических фланцев при высоких ( 150 - 200 кГ / см2) давлениях кислорода в случае прогорания уплотнений из фибры и фторопласта. [36]
![]() |
Схема установки для изучения зажигания кислородопроводов частицами примесей в потоке. [37] |
Твердые частицы, попавшие в поток кислорода, проявляют различную способность к воспламенению. [38]
Достигается это тем, что поток кислорода, способствующий хорошему перемешиванию электролита, одновременно используется и. Поток кислорода после выхода из оросительной башни охлаждают вновь до 13 или же, ь случае равенства температур электролизера и испарителя, высушивают перед входом в дестилляционный аппарат. [39]
Твердые частицы, попавшие в поток кислорода, проявляют различную способность к воспламенению. Например, песок, ржавчина, колошниковая пыль не воспламеняются в кислороде и не зажигают стенки кислородопровода. Таким образом, присутствующие в потоке кислорода даже в больших количествах твердые вещества, не способные к горению в кислороде, по-видимому, не представляют опасности загорания кислородопроводов и другого кислородного оборудования. [40]
При струйном рафинировании чугуна [126-129] поток кислорода со сверхзвуковой скоростью набегает на струю металла и дробит ее на капли. Во время падения капли металла взаимодействуют с газом, имеющим различный окислительный потенциал. [41]
При этом подчеркивается малая скорость потока кислорода по сравнению с углеродом и большие возможности зарождения пузырьков. Указывается, что подина частично ошлакована, тестообразна, а на границе сталь-шлак тоже могут находиться твердые частицы. В подшлаковом слое много корольков с большой поверхностью, что может обеспечить интенсивное течение реакции. [42]
Диаграмма показывает, что увеличение потока кислорода приводит к снижению стабильности. [43]
Если при рабочем давлении скорость потока кислорода превышает допустимые пределы, применяют трубы из меди или латуни. Все надземные кислородопроводы давлением 6 4 МПа и выше изготовляются только из медных или латунных труб. Для изготовления труб для транспортировки жидкого кислорода применяют медь, алюминиевые сплавы и коррозионно-стойкую сталь, сохраняющие прочность и вязкость при криогенных температурах. [44]
Анализируемый образец вносится в печь потоком кислорода или смесью кислорода и аргона. Печь разделена на две температурные зоны. Температура в каждой зоне может устанавливаться и поддерживаться независимо в диапазоне до 1250 С. [45]