Cтраница 1
Горючие системы могут быть однородными и неоднородными. К химически однородным относят системы, в которых горючее вещество и воздух перемешаны друг с другом. Горение таких газо-паро - или пылевоздушных систем называют кинетическим. При горении химически неоднородных горючих систем кислород воздуха непрерывно диффундирует сквозь продукты сгорания к горючему веществу. [1]
![]() |
Характеристики пожарной опасности некоторых газов. [2] |
Горючие системы в виде смесей паров, газов и пыли в определенных соотношениях с воздухом являются взрывоопасными. В отношении взрывоопасное различают тяжелые и легкие газы и пары. К более опасным следует отнести тяжелые газы и пары с относительной плотностью ( по отношению к воздуху) 1 5 - 2 0, имеющие нижний концентрационный предел воспламенения примерно до 2 - 3 % и низкую температуру самовоспламенения, а также пары легковоспламеняющихся жидкостей - с низкой температурой вспышки. [3]
Горючие системы в виде смесей паров, газов и пылей в определенных соотношениях с воздухом являются взрывоопасными. К более опасным следует отнести тяжелые газы и пары с относительной плотностью по отношению к воздуху 1 5 - 2 0, а также имеющие нижний концентрационный предел воспламенения до 3 % и низкую температуру самовоспламенения. [4]
Горючая система в сушильных установках в различные периоды их работы может характеризоваться различными данными. Это зависит от условий или режима работы тепло-излучателей, характера и интенсивности воздухообмена в самих сушильных камерах и в прилегающих помещениях. [5]
Горючие системы в виде смесей паров, газов и пыли и определенных соотношениях с воздухом являются взрывоопасными. [6]
Горючие системы бывают однородные и неоднородные. К химически однородным относят системы, в которых горючее вещество и воздух перемешаны друг с другом. Горение таких газо -, паро - или пылевоздушных систем называют кинетическим. При горении химически неоднородных горючих систем кислород воздуха непрерывно диффундирует сквозь продукты сгорания к горючему веществу. В месте химического взаимодействия участвующих в реакции веществ образуется зона горения - пламя, в которой прореагировавшие вещества нагреваются до температуры горения и за счет своего тепла воспламеняют следующие порции еще непрореагировавших веществ, поступающих в зону горения за счет диффузии. [7]
Горючие системы ( окислитель и горючее вещество в соотношении, при котором смесь готова к вынужденному воспламенению или самовоспламенению) могут создаваться на производстве как при нормальном течении технологических процессов, так и при авариях. [8]
Горючие системы бывают однородные и неоднородные. [9]
Горючие системы подразделяются на однородные и неоднородные. Горение таких систем называют кинетическим. Скорость его определяется скоростью химической реакции, значительной при высокой температуре. При определенных условиях такое горение может носить характер взрыва или детонации. В процессе горения неоднородных горючих систем кислород воздуха проникает ( диффундирует) сквозь продукты горения к горючему веществу и вступает с ним в реакцию. Такое горение называют диффузионным, так как его скорость определяется главным образом сравнительно медленно протекающим процессом - диффузией. [10]
Горючие системы бывают однородные и неоднородные. [11]
Горючие системы подразделяются на однородные и неоднородные. Горение таких систем называют кинетическим. Скорость его определяется скоростью химической реакции, значительной при высокой температуре. При определенных условиях такое горение может носить характер взрыва или детонации. В процессе горения неоднородных горючих систем кислород воздуха проникает ( диффундирует) сквозь продукты горения к горючему веществу и вступает с ним в реакцию. Такое горение называют диффузионным, так как его скорость определяется главным образом сравнительно медленно протекающим процессом - диффузией. [12]
Горючая система воспламеняется в том случае, когда энергии, сообщенной системе ( части ее объема), достаточно для того, чтобы реакция горения могла продолжаться и распространяться. [13]
Горючие системы могут быть химически однородными или неоднородными. В неоднородной системе горючее вещество и воздух разделены. При горении таких систем кислород воздуха путем диффузии сквозь продукты сгорания поступает к горючему веществу, где и вступает с ним в химическую реакцию - диффузионное горение, которое протекает с относительно небольшой скоростью. [14]
Образование горючих систем возможно во многих производствах, а также бывает предусмотрено регламентом. Emm и Ts, определяющие возможность инициирования горения слабыми случайными труд-ноустранимыми импульсами и нагретым оборудованием, а также величину гасящего диаметра. Рациональная система категорирова-ния должна быть построена с учетом этих параметров - основных характеристик взрывоопасности. Их определение должно быть признано обязательным, без таких данных невозможно обоснованное суждение о степени взрывоопасности производства. Другим элементом рационального категорирования является оценка возможностей колебаний состава на различных стадиях производственного процесса, вероятности утечек горючих газов в атмосферу и непредназначенные для этого аппараты, пролива горючих жидкостей и образования горючих смесей, методов предотвращения таких явлений, эффективности защитных мероприятий. [15]