Воспламенение - смесь - пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Аксиома Коула: суммарный интеллект планеты - величина постоянная, в то время как население планеты растет. Законы Мерфи (еще...)

Воспламенение - смесь - пар

Cтраница 2


В табл. 5 приведены данные [6], показывающие пределы воспламенения смесей паров и мелких капель ( 10 мк) с воздухом.  [16]

17 Физико-химические свойства масел, применяемых в башенных кранах. [17]

Температура вспышки - наиболее низкая температура, при которой возможно воспламенение смеси паров смазки с воздухом.  [18]

Мы уже говорили, что для того чтобы от контакта с искрой произошло воспламенение смеси паров углеводорода с воздухом, последние должны находиться в определенных пропорциях. Эти пропорции и опредешяют предел вослламеняамооги горючего. Следующая таблица указывает иределы ( воспламенения в воздухе на более общеупотребительных горючих.  [19]

Даже в опытах по изучению разрядов с поверхности жидкости [108] искровой разряд с энергией, превосходящей минимальную энергию воспламенения смеси паров топлива с воздухом, удалось получить только на электрод, заточенный под углом 60, а разряды на сферу происходили либо в виде короны, либо в виде предпробойных стриммеров.  [20]

Когда в конце 20 - х годов этого века Семенов [2] для объяснения открытого Харитоном [3] критического предела воспламенения смеси паров фосфора с кислородом предложил новый вариант химических цепных механизмов, мало кто сомневался, что даже если это объяснение и окажется справедливым, оно оставит в химии не более существенный след, чем экзотические цепные схемы галоидирования, разработанные Боденштейном ( 4 ] за 15 лет до этого. Ближайшие же годы показали, однако, что нововведение Семенова - гипотеза о возможности разветвления цепи последовательных химических элементарных актов - позволило вскрыть совершенно новое, до того времени не известное химикам свойство превращающихся молекулярных систем.  [21]

Когда в конце 20 - х годов этого века Н. Н. Семенов [1] для объяснения открытого Харитоном [2] критического предела воспламенения смеси паров фосфора с кислородом предложил новый вариант химических цепных механизмов, мало кто сомневался, что даже если это объяснение и окажется справедливым, оно оставит в химии не более существенный след, чем экзотические цепные схемы галоидирования, разработанные Боденштейном [ 31 за 15 лет до этого. Ближайшие же годы показали, однако, что нововведение Н. Н. Семенова - гипотеза о возможности разветвления цепи последовательных химических элементарных актов - позволило вскрыть совершенно новое, до того времени неизвестное химикам свойство превращающихся молекулярных систем.  [22]

Когда в конце 20 - х годов этого века Н. Н. Семенов [1] для объяснения открытого Харитоном [2] критического предела воспламенения смеси паров фосфора с кислородом предложил новый вариант химических цепных механизмов, мало кто сомневался, что даже если это объяснение и окажется справедливым, оно оставит в химии не более существенный след, чем экзотические цепные схемы галоидирования, разработанные Боденштейном [3] за 15 лет до этого. Ближайшие же годы показали, однако, что нововведение Н. Н. Семенова - гипотеза о возможности разветвления цепи последовательных химических элементарных актов - позволило вскрыть совершенно новое, до того времени неизвестное химикам свойство превращающихся молекулярных систем.  [23]

Однако следует иметь в виду, что энергия, необходимая для воспламенения водородо-воздушной смеси, составляет лишь около 10 % необходимой для воспламенения смеси паров ЛВЖ с воздухом. Весьма благоприятным свойством водорода, как об этом указывалось выше, является его малая плотность. Даже при очень низких температурах он продолжает оставаться легче атмосферного воздуха.  [24]

Из этих данных следует, что напряженность электрического поля близка к пробивному значению; а энергия заряда на единицу площади достаточна для воспламенения смеси паров нефтепродуктов с воздухом.  [25]

Если заряды возникают на поверхности материала оболочки-вкладыша, то при достаточной величине этих зарядов в местах складок могут появиться электрические разряды и возможно воспламенение смеси паров нефтепродуктов с воздухом.  [26]

Работами последних лет было установлено, что тонко распыленное топливо ( туман) способно образовывать с воздухом воспламеняющиеся смеси, пределы воспламенения которых почти одинаковы с пределами воспламенения смесей паров этого топлива с воздухом.  [27]

Когда для лакирования и окраски намечается использовать ЛКМ, не предусмотренные проектом, необходимо проверить расчетом, не вызовет ли такой переход: а) увеличения концентрации паров в воздухе помещений свыше 5 % нижнего концентрационного предела воспламенения смеси паров при параметрах наружного воздуха, принятых в расчете вентиляционной системы; б) превышения предельно допустимой концентрации паров в воздуховодах местных отсосов.  [28]

Газовоздушная смесь горит при условии, что температура ее в зоне горения равна температуре воспламенения, а количество газа в смеси не меньше нижнего и не больше верхнего пределов взрываемости. Температурой воспламенения смеси пара с воздухом называется наименьшая температура, при которой пары газа после воспламенения от внешнего источника зажигания устойчиво горят. Если содержание газа в смеси меньше нижнего предела взрываемости, то не обеспечивается поддержание температуры, газовоздушной смеси на уровне температуры воспламенения. Минимальное количество газа в газовоздушной смеси, при котором она при наличии источника огня взрывается без дополнительного тепла, называется нижним пределом взрываемости. Максимальное количество газа в газовоздушной смеси, при котором она взрывается при наличии источника огня, называется верхним пределом взрываемости.  [29]

В процессе налива нефтепродуктов в газовом пространстве резервуаров образуются взрывоопасные концентрации паров нефтепродуктов с воздухом. Как показывает опыт эксплуатации нефтебазы, танкеров, систем заправки самолетов, энергия электрического заряда бывает достаточной для воспламенения смеси паров нефтепродуктов с воздухом.  [30]



Страницы:      1    2    3