Воспламенение - пылевоздушная смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Воспламенение - пылевоздушная смесь

Cтраница 1


Воспламенение пылевоздушных смесей аналогично воспламенению паро - и газовоздушных смесей с той лишь разницей, что носит ступенчатый характер, включающий стадию испарения влаги и газификацию, стадию воспламенения образовавшейся горючей смеси из продуктов газификации и воздуха. В первой стадии тепловой поток от источника зажигания приводит к пиролизу твердого вещества и образованию паро - и газовоздушной смеси. На второй стадии источник зажигания воспламеняет образовавшуюся горючую смесь.  [1]

Для воспламенения пылевоздушной смеси необходимо, чтобы концентрация пыли в воздухе была не менее нижнего концентрационного предела воспламенения. Для воспламенения пылевоздушной смеси необходим источник зажигания с достаточной тепловой энергией - порядка нескольких МДж и более. От источника воспламенения по пыли распространяется пламя, в котором сначала происходит сгорание летучих в газовой фазе и наиболее мелких частиц. После прохождения фронта пламени продолжается горение более крупных частиц. Таким образом, зона горения значительно расширяется и горение принимает объемный характер.  [2]

Устранение источников воспламенения пылевоздушных смесей в аппарате является очень важной задачей в обеспечении безопасной эксплуатации производств, связанных с переработкой горючих дисперсных веществ.  [3]

Основными источниками воспламенения пылевоздушной смеси в пылеприготовительных установках являются тлеющие отложения пыли.  [4]

5 Температура воспламенения пылевоздушной смеси углей в зависимости от выхода летучих. [5]

Для обеспечения быстрого и полного воспламенения пылевоздушной смеси в топке необходимо нагреть пыль и воздух, поступающий с пылью, до температуры воспламенения. На температуру воспламенения, а следовательно, ЕЙ на устойчивость зажигания пылевоздушного потока оказывают влияние такие основные факторы, как 1) реакционная способность исходного топлива, 2) концентрация пыли, 3) степень измельчения топлива, 4) влажность пыли, 5) организация смесеобразования со своевременной и эффективной подачей окислителя, 6) повышение температуры у корня факела.  [6]

7 Прибор для определения нижнего концентрационного предела воспламенения пылей в воздухе. [7]

Нижние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в сильно запыленных помещениях.  [8]

Верхние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей велики и внутри помещений практически трудно достижимы.  [9]

10 Прибор для определения нижнего концентрационного предела воспламенения пылей в воздухе. [10]

Нижние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в сильно запыленных помещениях.  [11]

12 Прибор для определения нижнего концентрационного предела воспламенения пылей в воздухе. [12]

Нижние концентрационные пределы воспламенения пылевоздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2 5 до 30 г / м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в Сильно запыленных помещениях. При таких концентрациях предметы на расстоянии 1 - 2 м не различаются.  [13]

14 Изменение состава паза ото оси пылеурольного факела.| Изменение состава частиц пыли по длине факела ( % от начального содержания. [14]

При горении факела в ограниченном пространстве воспламенение пылевоздушной смеси начинается на периферии и в результате молярной диффузии распространяется в глубь струи, образуя конус невоспламевившейся пыли.  [15]



Страницы:      1    2    3