Cтраница 2
Газо-воздушные смеси определенного состава приготовляют путем непрерывного смешения воздуха, подаваемого воздуходувкой через ротаметр, с тушащим газом, поступающим из баллона через редуктор, ресивер и ротаметр. Состав приготовленной смеси дополнительно может контролироваться газоанализатором ГХП-ЗМ. Продукты сгорания удаляются через открытый верх реакционного стакана в вентиляционную систему. [16]
Газо-воздушные смеси необходимых концентраций получаются следующим образом. Кран 8 устанавливают в положение / / и легким нажатием зажима 6 впускают газ в бюретку до заданной риски. Вода при этом, опускаясь в сливной сосуд, вытесняет из него воздух. Через резиновую трубку 11 воздух начнет входить в бюретку и сосуд-смеситель, интенсивно при этом перемешиваясь с газом. [17]
Газо-воздушные смеси определенного состава приготовляют путем непрерывного смешения воздуха, подаваемого воздуходувкой через ротаметр, с тушащим газом, поступающим из баллона через редуктор, ресивер и ротаметр. Состав приготовленной смеси дополнительно может контролироваться газоанализатором ГХП-ЗМ. Продукты сгорания удаляются через открытый верх реакционного стакана в вентиляционную систему. [18]
![]() |
Переносный газоанализатор ПГФ-11. [19] |
Исследуемая газо-воздушная смесь засасывается в газоанализатор насосом с рукояткой 8 через трехходовой кран 7, могущий сообщать прибор с атмосферой или с газозаборной трубкой, либо одновременно с газозаборной трубкой и атмосферой. [20]
Сжигание газо-воздушной смеси в кипящем слое углеродистой и керамической насадок обеспечивает получение в нем температуры 820 - 920 С. [21]
Подогрев газо-воздушной смеси, подаваемой под решетку, способствует быстрейшему ее воспламенению и эффективному сгоранию в слое, однако приводит к нагреву решетки до 500 - 600 С. [22]
Горение газо-воздушной смеси, поступающей из горелок внешнего смешения в топочные устройства, в большинстве случаев бывает факельным, так как вследствие незначительности длины насадков полное смешение газа с воздухом завершается по выходе из горелок. [23]
Зажигание газо-воздушной смеси осуществляется автомобильной свечой, установленной на выходе из смесителя. [24]
Крекинг газо-воздушной смеси осуществляется с помощью катализатора ГИАП-3, состоящего из окиси алюминия с поверхностным вкраплением никеля. Для нормальной работы генератора необходим нагрев катализатора до температуры 850 - 1000 С, повышение которой улучшает его реакционную способность. [25]
Взрыв газо-воздушной смеси в помещении цеха или котельной установки может произойти только при совпадении во времени двух условий - создания взрывоопасной концентрации и внесения во взрывчатую смесь искры или открытого огня, либо соприкосновения накаленного тела со смесью. [26]
Пробы газо-воздушной смеси должны поджигаться вне помещений, в которых производится ее удаление. Поджигание проб газа может производиться только в заведомо безопасном месте, отдаленном от места выхода газо-воздушной смеси не менее чем на 10 м, причем с наветренной стороны. Убедившись, что весь воздух из труб вышел и его место занял газ, необходимо быстро, чтобы газ не проник в помещение, закрыть отверстие. [27]
Температура газо-воздушной смеси на входе в сушильную камеру считается известной величиной, определяемой максимально допустимыми пределами по технологическим и безопасным нормам. Структура приходных и расходных статей теплового баланса топки в кдж на 1 кг топлива приводится ниже. [28]
Применение газо-воздушной смеси облегчает процесс смесеобразования в газогорелочных устройствах. [29]
Горение газо-воздушной смеси в ламинарном потоке осуществляется лишь в небольших осветительных и нагревательных приборах, поэтому на этом процессе мы не останавливаемся. При сжигании газовых смесей в промышленных топливоиспользующих установках практически всегда имеет место турбулентный режим. [30]