Cтраница 1
![]() |
Минимальная энергия зажигания смеси паров масла ИС-20 с кислородом при различных давлениях. [1] |
Значение минимальной энергии зажигания зависит от размера разрядного промежутка. Оптимальные зазоры между электродами при атмосферном давлении составляли 0 6 - 0 7 мм, но с увеличением давления уменьшались и при РО 5 кгс / см2 были равны 0 1 - 0 15 мм. [2]
Значения минимальной энергии зажигания смесей широко шспользуют для оценки взрывоопасности процессов переработки горючих газов и ЛВЖ и разработки соответствующих защитных мероприятий. [3]
![]() |
Зависимость минимальной энергии зажигания от расстояния между электродами ( электроды без дисковых наконечников. [4] |
На значение минимальной энергии зажигания влияет состав горючей смеси, гасящий эффект электродов ( 170 ] ( в случае их различной формы), начальное давление и температура горючей смеси. [5]
При значениях минимальной энергии зажигания не менее 10 - 2 Дж достаточно обеспечить отсутствие условий возникновения скользящих или сопутствующих пробою твердых диэлектриков разрядов статического электричества. [6]
![]() |
Экспериментально полученные минимальные энергии зажигания метановоздушных горючих смесей в зависимости от года опубликования. [7] |
Получаемые по мере совершенствования техники эксперимента значения минимальной энергии зажигания горючих смесей ( рис. 40), видимо, становятся все более достоверными. [8]
Предельно допустимая энергия электрического разряда не должна превышать 40 % значения минимальной энергии зажигания. [9]
Данные расчетов ( табл. 3), проведенных по уравнению ( 16), показывают, что это выражение вполне приемлемо для определения величины Ешш. Сопоставление значений минимальной энергии зажигания, рассчитанных по формулам ( 4), ( 11) и ( 16) ( табл. 2 и 3), показывает, что зависимости ( 4) и ( 11), полученные на основании более точных, чем в ( 16), физических предпосылок, дают несколько худшую сходимость с экспериментом. Это, по-видимому, обусловлено тем, что расчет по формулам ( 4) и ( 11) требует знания величин р, Ср. [10]
К настоящему времени разработана аппаратура для исследования зажигающей способности электрических искр [26, 27], накоплен солидный экспериментальный материал о минимальной энергии зажигания аэрозолей. Однако, единой концепции о закономерностях вынужденного зажигания аэрозолей не существует. Анализ приведенных в литературе значений минимальной энергии зажигания выявил несовпадение данных различных авторов даже по порядку величины, что указывает на существенную зависимость минимальной энергии зажигания от условий эксперимента. [11]
Если реализуется случай воспламенения, называемый зажиганием, то характерной величиной процесса воспламенения является энергия, передаваемая источником зажигания горючему веществу. Если переданная энергия выше 40 % значения минимальной энергии зажигания горючего, вещества ( паро -, газо-и пылевоздушной смеси), то Q. [12]
Результаты расчета можно представить в виде номограмм, которые позволяют быстро и точно определить напряженность поля в любой точке аппарата в зависимости от степени интенсивности электризации. Зонами разряда являются участки аппарата, где существует наибольшая вероятность возникновения газовых искровых разрядов статического электричества. Для оценки опасности и разработки средств защиты от электрических разрядов, возникающих при переработке дисперсных материалов, необходимо знать минимальную энергию зажигания, которая является функцией концентрации пылевоздушной смеси, размера частиц, влажности, слоя пыли на разрядных участках. Значения минимальных энергий зажигания, определенные ВНИИТБХП в условиях, приближенных к производственным, оказались, в основном, ниже значений энергий зажигания, ранее опубликованных в различных источниках. Для оценки опасности накопления зарядов статического электричества и практичЛких расчетов при проектировании и эксплуатации аппаратуры и оборудования для измельчения, сушки, переработки и транспортирования мелкодисперсных материалов следует пользоваться официальными утвержденными Минхимпромом нормативными документами, в которых приведены взрыво-пожароопасные характеристики веществ, в том числе и минимальные энергии зажигания дисперсных веществ. [13]
Результаты расчета можно представить в виде номограмм, которые позволяют быстро и точно определить напряженность поля в любой точке аппарата в зависимости от степени интенсивности электризации. Зонами разряда являются участки аппарата, где существует наибольшая вероятность возникновения газовых искровых разрядов статического электричества. Для оценки опасности и разработки средств защиты от электрических разрядов, возникающих при переработке дисперсных материалов, необходимо знать минимальную энергию зажигания, которая является функцией концентрации пыдевоздушной смеси, размера частиц, влажности, слоя пыли на разрядных участках. Значения минимальных энергий зажигания, определенные ВНИИТБХП в условиях, приближенных к производственным, оказались, в основном, ниже значений энергий зажигания, ранее опубликованных в различных источниках. Для оценки опасности накопления зарядов статического электричества и практических расчетов при проектировании и эксплуатации аппаратуры и оборудования для измельчения, сушки, переработки и транспортирования мелкодисперсных материалов следует пользоваться официальными утвержденными Минхимпромом нормативными документами, в которых приведены взрыво-пожароопасные характеристики веществ, в том числе и минимальные энергии зажигания дисперсных веществ. [14]