Cтраница 3
На целесообразность этого впервые обратил внимание В. С. Кравченко, который выявил устойчивую связь между вероятностью воспламенения горючего вещества взрывоопасных газо - и паровоздушных смесей и мощностью источника зажигания - электрических искр. [31]
К первому классу могут относиться вещества и не горючие, но в определенных условиях способные вызвать воспламенение горючих веществ. Например, при реакции окиси кальция с водой выделяется около 1150 Дж / кг тепла и в определенных условиях эта реакция может быть источником воспламенения горючего материала. Такие вещества самовозгораются при контакте с воздухом независимо от их объема. Исследования [15] показывают, что растворы МОС обладают пирофорными свойствами: низкой температурой самовоспламенения паров в воздухе. До настоящего времени не предложено достаточно обоснованного механизма окисления МОС. [32]
Большая часть опытов и работ связана с опасностью ожога, получения травмы, отравления или с возможностью воспламенения горючих веществ, сопровождаемого нередко взрывом. Выполнение этих работ требует соблюдения осторожности, знания и принятия мер безопасности. [33]
Большую опасность для людей в цехах по приготовлению композиций представляют искровые разряды статического электричества, которые часто являются причиной воспламенения горючих веществ, пожаров и взрывов. [34]
Эти максимальные ( верхний предел) и минимальные ( нижний предел) граничные концентрации называются пределами воспламенения, определяющими область воспламенения данного горючего вещества. [35]
Значения концентрационных пределов воспламенения смеси из нескольких горючих компонентов - газов или паров с воздухом всегда находятся между значениями концентрационных пределов воспламенения отдельных горючих веществ, составляющих смесь. [36]
Развитие разряда молнии. а - лидерная стадия. б - главный разряд. [37] |
Прямой удар молнии может произвести разрушение сооружений и оборудования в результате мгновенного нагрева воздуха, резкого его расширения и ударного действия, а также воспламенения горючих веществ и материалов. [38]
Отсутствие или недостаточная смазка движущихся частей машин и механизмов, а также трение и удары искрящих предметов приводят к переходу механической энергии в тепловую и возникновению воспламенения горючих веществ. Искры, образующиеся при ударах, более опасны, чем при трении. Размеры искры, ее температура, время соприкосновения с горючей смесью и индукционный период смеси определяют вероятность воспламенения. [39]
Схема грозозащиты производственного объекта. [40] |
При прямом ударе молнии могут произойти разрушение сооружений и оборудования в результате мгновенного нагрева воздуха и резкого его расширения, расплавление металла оборудования, взрыв паро - и газо-воздушных смесей, воспламенение горючих веществ. [41]
Переход механической энергии в тепловую, например при отсутствии или недостаточной смазке движущихся и трущихся частей машин и механизмов, адиабатическом сжатии газов, является причиной возникновения тепловых импульсов, вызывающих напрев и воспламенение горючих веществ и материалов. [42]
При прямом ударе молнии могут разрушиться сооружения и оборудование в результате мгновенного нагревания воздуха и резкого его расширения, расплавления металла оборудования, что приводит к взрыву паро - и газовоздушных смесей, воспламенению горючих веществ. [43]
При осуществлении методов увеличения производительности скважин, в частности при гидравлическом разрыве пласта и, особенно, при термохимической обработке скважин, когда в качестве рабочей жидкости применяется нефть, нефте-мазутные смеси или другие горючие вещества, возникает опасность пожара от воспламенения горючих веществ. В целях предупреждения пожаров в местах хранения и во время приготовления растворов горючих веществ для химической или термохимической обработки скважин курение и разведение огня запрещается. [44]
Механизм воспламенения горючего вещества ( горючей смеси) во многом определяется его химической природой и агрегатным состоянием, характером поджигающего импульса и другими факторами. [45]