Cтраница 3
Установлено также, что характер горения водорода зависит от ряда факторов, в том числе от общей и локальной концентрации водорода под оболочкой и от наличия источников его зажигания. Если водород воспламеняется до его перемешивания со средой, заполняющей объем защитной оболочки, то будет иметь место дифузионное горение; если воспламенение произойдет после полного перемешивания водорода с атмосферой оболочки и его концентрация будет выше нижнего предела распространения пламени водорода ( 4 - 9 % при типичных для послеаварийного периода условий под оболочкой), то будет иметь место горение без взрыва. Так как под защитной оболочкой имеются возможные источники зажигания, то наиболее вероятно постепенное горение водорода. Однако при очень маловероятном развитии аварийной ситуации, когда водород накопится, не воспламенившись, в таких количествах, что его концентрация превысит нижний детонационный предел ( 18 2 % для водородно-воздушной смеси), то его горение может завершиться детонацией. [31]
Важнейшими факторами, определяющими характер горения диффузионных пламен ( см. раздел 1.4), являются такие физические процессы, как диффузия, смешение. Скорость распространения пламени в гомогенной газовой смеси в большей степени определяется теплопередачей и диффузией, чем скоростью химических реакций. [32]
Она принимается исходя из характера горения пожароопасных веществ, конструктивных особенностей защищаемого оборудования и элементов взрывопредо-хранительных систем и не должно превышать времени, в течение которого давление в технологическом аппарате повысится на 25 % от рабочего давления. Инерционность системы включает в себя продолжительность регистрации взрыва и срабатывания элементов включения, а также подачи и распределения флегматизирующих добавок в защищаемом объеме аппарата. [33]
Она принимается исходя из характера горения пожароопасных веществ, конструктивных особенностей защищаемого оборудования и элементов взрыво-предохранительных систем и не должна превышать времени, в течение которого давление в технологическом аппарате повысится на 25 % от рабочего давления. Инерционность системы включает в себя продолжительность регистрации взрыва и срабатывания элементов включения, а также подачи и распределения флегматизирующих добавок в защищаемом объеме аппарата. [34]
Локальные пожары по своему характеру горения относятся к пожарам, регулируемым нагрузкой. [35]
![]() |
Строение ацетилено-кисло. [36] |
В соответствии с таким характером горения ацетилено-кисло-родное пламя ( рис. 69) состоит из трех зон. Зона /, называемая ядром пламени, представляет собой ослепительно белый стержень, содержащий свободный кислород и продукты распада ацетилена. Зона 2, охватывающая ядро пламени, содержит продукты неполного сгорания и поэтому называется восстановительной или сварочной. В зоне 3 происходит окончательное сгорание ацетилена. Распределение температуры по оси нормального пламени соответствует стадиям горения. Наибольшая температура развивается в пламени на расстоянии 3 - 5 мм от конца ядра. [37]
![]() |
Схемы устройства газовых редукторов. [38] |
В соответствии с таким характером горения ацетилено-кислород-ное пламя ( рис. V-34) состоит из трех зон. Зона 1, называемая ядром пламени, представляет собой ослепительно белый стержень, содержащий свободный кислород и продукты распада ацетилена. Зона 2, охватывающая ядро пламени, содержит продукты неполного сгорания и поэтому называется восстановительной или сварочной. [39]
![]() |
Строение ацетилено-кисло. [40] |
В соответствии с таким характером горения ацетилено-кисло-родное пламя ( рис. 69) состоит из трех зон. Зона /, называемая ядром пламени, представляет собой ослепительно белый стержень, содержащий свободный кислород и продукты распада ацетилена. Зона 2, охватывающая ядро пламени, содержит продукты неполного сгорания и поэтому называется восстановительной или сварочной. В зоне 3 происходит окончательное сгорание ацетилена. Распределение температуры по оси нормального пламени соответствует стадиям горения. [41]
Обычно для наблюдения за характером горения ЖВВ применяют киносъемку сбоку через прозрачные стенки сосуда. В работе [178] был применен метод киносъемки с торца через слой горящей жидкости. [42]
Однако принятые допущения о стехиометрическом характере горения, происходящем в закрытом помещении формула (10.17), позволяют говорить о том, что скорость горения связана со скоростью поступающего в помещение воздушного потока. [43]
При локальном зажигании газовых смесей характер горения будет различен для коротких и длинных трубок. При горении газовых смесей в коротких трубках, когда процесс протекает при постоянном давлении ( зажигание осуществлено у открытого конца трубки), фронт пламени распространяется с постоянной и небольшой скоростью горения. [44]
Изменение формы пламени существенно влияет на характер горения, так как связано с изменением поверхности фронта. Величина поверхности пламени является основ-ным фактором, определяющим скорость горения системы заданного состава. С увеличением поверхности пламени процесс горения интенсифицируется, увеличивается суммарное количество вещества, сгорающего в единицу времени. Изменение формы пламени обычно связано с движением газа вблизи зоны горения, его турбулизацией; при этом фронт пламени разбивается на ряд мелких очагов, и его общая поверхность возрастает. Эту особенность используют, например, для интенсификации топочного процесса искусственной турбулизацией сжигаемого газа. [45]