Cтраница 1
Работа огнепреградителя в комплексе с крышевым дыхательным клапаном или патрубком, соединяющим резервуар непосредственно с атмосферой, имеет еще одну весьма существенную особенность. [1]
Условия работы огнепреградителя определяются опасными факторами пожара, физико-химическими свойствами нефтепродуктов, конструкциями резервуаров и дыхательных устройств, технологическими процессами, климатическими факторами, особенностями обслуживания и ремонта. [2]
Опыты с сухими кольцами. [3] |
Исследование работы огнепреградителя с насадкой из сухих чистых металлических колец диаметром 50 мм было проведено на трубе диаметром 360 мм и длиной 100 м, а также на колонне огнепреградителя диаметром 500 мм. [4]
Эффективность работы огнепреградителя зависит в основном от диаметра гасящих каналов и слабо зависит от их длины. Длина каналов является существенной, когда через огне-преградитель должно проходить значительное количество продуктов сгорания и есть опасность, что они могут поджечь горючую смесь по другую сторону огнепреградителя. Поэтому в таких огнепреградителях высота огнепреграждающего слоя должна обеспечивать охлаждение продуктов сгорания. Кроме того, огнепреградители для локализации детонационного горения должны обладать большой механической прочностью, так как давление при детонации возрастает в несколько десятков раз, а ударная волна обладает большой разрушительной силой. [5]
Совмещенный ( мембранный н откидной клапан на газовой линии. [6] |
Принцип работы огнепреградителя основан на гащении пламени в узких каналах в результате потери тепла из зоны реакции к стенкам каналов. [7]
Эффективность работы огнепреградителя зависит в основном от диаметра гасящих каналов и слабо зависит от их длины. Длину каналов следует учитывать в тех случаях, когда через огнепреградитель должно проходить значительное количество продуктов сгорания с высокой температурой, так как есть опас-ность, что они могут поджечь горючую смесь по другую сторону огнепреградителя. В этом случае толщина огнепреграждающего слоя должна обеспечивать охлаждение продуктов сгорания. Кроме того, огнепреградители для локализации детонационного горения - должны обладать большой механической прочностью, так как при детонации давление возрастает в несколько десятков раз, а ударная волна обладает большой разрушительной силой. [8]
Наиболее ясна работа огнепреградителя при детонации ацетилена. До прихода детонационной волны к огнепрегра-дителю параметры газа остаются равными начальным. [9]
Схема различных типов огнепре-градителей. [10] |
Для повышения надежности работы огнепреградителей на особо ответственных участках газопроводов, газоходов, пылепрово-дов в сочетании с огнепреградителями устанавливают разрывные мембраны. [11]
Как было показано выше, работа огнепреградителя становится эффективной в том случае, когда в насадке из беспорядочно насыпанных металлических колец происходит охлаждение зоны смешения ( состоящей из ацетилена и продуктов реакции) до выхода ее из огнепреградителя до такой температуры, при которой полностью прекращается разложение ацетилена. Если увеличить теплоотдачу от газа к кольцам или ввести дополнительный охлаждающий агент при тех же условиях опыта, то эффективность работы огнепреградителя значительно увеличится. [12]
Возникает трудность в выборе параметров работы огнепреградителя. [13]
Величину давления срабатывания разрывной мембраны можно определить из эффективности работы огнепреградителя, для которого допустимое давление может быть принято равным 0 125 МПа. Диаметр мебраны можно принимать конструктивно по диаметру защищаемого газоуравнительного трубопровода, а ее толщину определять обычными методами. Материалом мембраны может быть, например, алюминиевая фольга толщиной 0 25 мм. [14]
Изменение давления перед и за огнепреградителем при р0 1 1 ат. [15] |