Cтраница 3
![]() |
Предельная концентрация кислорода ( в % в тройных смесях. [31] |
По-видимому, для большинства смесей горючего с кислородом и инертным компонентом атах слабо зависит от давления, аШш пропорционально корню от третьей до пятой степени из величины давления. [32]
![]() |
Предельная концентрация кислорода ( в в тройных смесях. [33] |
По-видимому, для большинства смесей горючего с кислородом и инертным компонентом max слабо зависит от давления, ctmin пропорционально корню от третьей до пятой степени из величины давления. [34]
При оценке энергетических свойств смесей горючего и окислителя необходимо знать тепловой эффект реакции горения. [35]
![]() |
Зависимость пределов взрываемости от природы инертного компонента в системе СН4 воздух ( Аг, Не, N2, Н2О, COj при нормальных условиях. [36] |
Составим тепловой баланс сгорания бедной предельной смеси горючего, - имеющего общую формулу CaHfOdNe, с кислородом и азотом. [37]
При проведении оксихлорирования в смесях горючего - углеводорода или хлоралкана, хлористого водорода и кислорода - одновременно протекают процессы каталитического окисления хлористого водорода ( реакция Дикона) и хлорирования органического вещества хлором, образующимся при реакции Дикона. [38]
Естественные нефтяные газы представляют собой смесь горючих, являющихся спутниками нефти. Состав естественных нефтяных газов ( в объемных процентах) в зависимости от места добычи следующий: метана 14 - 55, этана 7 - 23, пропана 16 - 33, Н - бутана 5 - 19, пентана 3 - 13 и небольшое количество других углеводородов и негорючих газов. Искусственные нефтяные газы получают путем разложения нефти и нефтепродуктов при высокой температуре. Такие газы в зависимости от состава сырья и технологии производства содержат ( в объемных процентах): метана 32 - 45, пропана и пропилена 2 - 22, бутана и бутилена 3 - 10, этана и этилена 21 - 26, водорода 7 - 15 и небольшое количество други углеводородных и негорючих газов. При нормальной температуре и давлении нефтяные газы находятся в газообразном состоянии. [39]
Теплотворность отнесена к 1 кг смеси горючего и окислителя. [40]
При сгорании в камере горелки смеси горючего ( бензина, керосина, дизельного топлива и др.) и сжатого воздуха ( или кислорода) происходит выброс через сопла продуктов сгорания со сверхзвук, скоростью ( 1500 - 2000 м / с) при темп-ре 1800 - 2000 подразделяются на одно - и многосопловые; на станковые и ручные. [41]
С целью повышения безопасности приготовления смесей горючего с окислителем, используемых для испытания огнепреградителеи, в горючее перед смешением с окислителем рекомендуется вводить флегматизатор [ 14.2 JJ. Флегматизирующее вещество абсорбируется из смеси непосредственно перед подачей ее в огнепрегра-дитель. [42]
Наиболее безопасные для технологических целей смеси горючего, кислорода и инертного компонента, состав которых соответствует зоне, находящейся правее мыса области взрываемости на рис. 47 ( / / кр), отличаются одной важной особенностью. Опыт показывает, что содержание кислорода в любой взрывчатой смеси указанных компонентов обычно не бывает меньше, чем у смеси, соответствующей мысу. Любая трехкомпонентная смесь кислорода, горючего и инертного компонента невзрывчата при произвольном соотношении содержаний двух последних, если в такой смеси. [43]
Октановое число, характеризующее способность смеси данного горючего с воздухом воспламеняться при нагревании ее до 500 - 60CFC в результате адиабатического сжатия, определяется процентным содержанием изооктана изо - CsHis ( окт число 100) в смеси его с нормальным гептаном ( окт. [44]
![]() |
Слева показан вид сверху на распределитель. [45] |