Cтраница 3
Горение смеси горючего газа, паря или горючей пыли с окислителем, происходящее в очень короткое время, называется взрывом. Взрывы возникают только при определенных концентрация) компонентов горючей смеси. [31]
Обнаружение смеси горючих газов с воздухом не всегда происходит своевременно, ибо некоторые газы не имеют запаха и цвета. Для определения наличия и количества горючего газа в смеси пользуются различными методами газового анализа. [32]
Отнесение смесей горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей и горючих пылей или волокон с воздухом или другим окислителем и классификацию их по категории и группам принимать по ПУЭ VII-3-15 - VII-3-19 и по ПИВЭ, разд. [33]
Струя смеси горючего газа ( ацетилен или водород) и сжатого воздуха имеет температуру 250 - 300 С. [34]
Для смесей горючего газа и воздуха существуют минимальная и максимальная предельные концентрации горючего, при которых смеси могут воспламеняться и, следовательно, при определенных условиях взрываться. Эти пределы являются важнейшей характеристикой взрывоопасное горючих газов, и их значения определяют возможности выбора безопасных составов в процессах продувки и технологических. Граничные концентрации области воспламенения называются соответственно верхним и нижним пределами воспламенения пв и зтц газа в воздухе. [35]
Отнесение смесей горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей и горючих пылей или волокон с воздухом или другим окислителем и классификацию их по категории и группам принимать по ПУЭ VII-3-15 - VII-3-19 и по ПИВЭ, разд. [36]
Пламя смеси горючего газа ( пропан-бутан) с воздухом вследствие малой чувствительности определения мышьяка [27] используется редко. [37]
Из перечисленных смесей горючих газов с воздухом наиболее часто в аналитической практике применяется воздушно-ацетиленовое или кислородно-ацетиленовое пламя. [38]
При горении смеси горючих газов ( паров) с воздухом, подаваемых с определенной скоростью к зоне горения ( горелке), образуется стационарное пламя, имеющее форму конуса. Во внутренней части конуса смесь в основном подогревается до темлературы воспламенения; во внешней части конуса происходит горение, характер которого зависит от состава смеси. В отличие от диффузионного пламени, в этом случае горение может происходить и во внутренней части конуса. Если в смеси недостаточно кислорода, то во внешней части конуса происходит полное сгора ние продуктов, образующихся при неполном горении во внутренней части конуса. [39]
Область воспламенения смесей горючих газов с воздухом гораздо более узкая, чем смесей с кислородом. [40]
Температура самовоспламенения смеси горючих газов или жидкостей не подчиняется обычно законам смешения. [42]
Для ряда смесей горючих газов и паров ( фосфор, фосфнн, сера, водород, окись углерода, сероводород, моносплан, сероуглерод) с кислородом наблюдается явление верхнего предела воспламенения по концентрации или давлению. Кроме окислительных реакций, явление верхнего предела было обнаружено А. Я. Ашшым для реакции взрывного распада паров хлористого азота. При давлениях ниже верхнего предела Р2 смесь воспламеняется, при давлениях выше верхнего предела смесь практически не реагирует. В последнем случае понижение давления путем откачки до значения Р2 вызывает воспламенение. Активные примеси в очень малых количествах снижают верхний предел. Верхний предел наблюдается в тех случаях, когда обрыв цепей в объеме происходит при тройных соударениях свободного радикала с двумя молекулами. Третья частица М может быть любой молекулой, в частности и молекулой исходного вещества, и ее роль сводится к стабилизации образующегося соединения вследствие увода избыточной энергии, выделяющейся при реакции. & [ М ], а процесс обрыва пропорционален также концентрации активных частиц и второй степени давления k [ М ] 2, то при k [ M ] k [ M ] 2 происходит воспламенение, а при & [ М ] А [ М ] 2 реакция практически не идет. Так как k растет с темп-рой, то, следовательно, верхний предел с темп-рой растет, а нижний понижается. [44]
Предварительная подготовка смеси горючего газа с воздухом в инжекторных и камерных смесителях не представляет трудностей, однако эти способы смешения целесообразны при использовании циклонных горелок малой производительности. Когда тепловая производительность циклонных горелок превышает 100000 ккал / ч, такие способы приготовления горючей смеси не приемлемы, так как они дают низкое качество смеси и затрудняют развитие высоких скоростей подачи горючей смеси в камеру сгорания. [45]