Cтраница 1
Высокая температура горения способствует распространению пожара, при ней большое количество тепла излучается в окружающую среду, и идет интенсивная подготовка горючих веществ к горению. Тушение пожара при высокой температуре горения затрудняется. [1]
Высокие температуры горения, характерные для сжигания газа и мазута, обусловливают большие тепловые напряжения поверхностей нагрева, что вызывает угрозу пережога экранные труб. Понижением температурного уровня в нижней части топочной камеры эта угроза может быть снята. [2]
Вследствие высокой температуры горения обычные средства для этой цели неприменимы. Триметоксибораксол при разбрызгивании в пламени сгорает с образованием оксида бора, который покрывает металл стекловидной пленкой, прекращая доступ кислорода. [3]
Сочетание высоких температур горения с малой скоростью пламени характерно для распада ацетилена, пламя которого в этом отношении сходно с пламенами смесей горючих газов с окислами азота. [4]
Наличие высокой температуры горения, которая должна быть во всяком случае не ниже 800 - 1000 С. Для зажжения трудновоспламеняемых материалов ( сырое дерево, тяжелые нефтепродукты) или когда требуется проплавить стальные или дур-алюминовые оболочки, закрывающие доступ к горючим частям объекта, температура горения состава должна быть не меньше 2000 С. [5]
Вследствие высокой температуры горения С02 и Н2О частично диссоциируют, в результате чего часть выделяющегося при горении тепла будет затрачиваться на диссоциацию, и суммарный тепловой эффект реакции уменьшится по сравнению с 2 указанной реакции. [6]
Вследствие высокой температуры горения СОг и НгО частично диссоциируют, в результате чего часть выделяющегося при горении типла будет затрачиваться на диссоциацию и суммарный тепловой эффект реакции уменьшится по сравнению с Qp указанной реакции. [7]
![]() |
Схема применения ацетилена и получаемых из него продуктов. [8] |
Благодаря высокой температуре горения ацетилен в смеси с кислородом используется для автогенной сварки и резки металлов. [9]
При высокой температуре горения ( 2400) объем этих газов приблизительно в 10 раз больше. Примерно только половина черного пороха превращается в газы, а остальная часть остается твердой, образуя обильный белый дым. [10]
![]() |
Селеновый фотоэлемент. [11] |
При высокой температуре горения пиротехнических составов соединения металлов разлагаются иногда до атомов, иногда до каких-либо других соединений, отличных от исходных. Эти продукты разложения, а также некоторые продукты реакции, происходящей при горении состава, переходят в парообразное состояние и, раскаляясь, дают прерывчатые спектры излучения в виде линий или полос. Если светятся атомы, то получаются линейные спектры, молекулы дают полосатые спектры. [12]
При высоких температурах горения увеличивается количество таких линий, которые в основном располагаются в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Спектр излучения пламени содержит разный по интенсивности и диапазону состав, на который влияет большое количество факторов. Однако для каждого конкретного состава горючих веществ характерен определенный вид спектра, хотя интенсивность отдельных его составляющих варьируется в зависимости от размера очага пожара и условий горения. [13]
При высоких температурах горения изменение сигналов ЭПР углей обусловлено в основном термическим воздействием. [14]
При высоких температурах горения обратимость всех основных реакций, символическая при низких и умеренных температурах, становится вполне ощутимой. Для определения температуры горения требуется рассчитывать равновесные составы при нескольких заданных температурах и найти Ть графически по условию сохранения энергии. [15]