Cтраница 3
Опасность воспламенения горючих смесей при разряде статического электричества определяется величиной напряженности электрического поля. Если напряженность недостаточна для возникновения искровою разряда, технологический процесс ( установка, аппарат) считается безопасным и воспламенение горючей смеси исключается. Если напряженность достаточна для образования искрового разряда, воспламенению предшествует интенсивное местное нагревание, при котором температура в канале искры равна около 10000 С. Этот локальный прогрев не всегда способен вызвать устойчивое горение смеси. Последнее возникает, как правило, при таком прогреве, энергия которого достаточна для устойчивого воспламенения смеси, распространения горения на весь ее объем. Все эти характерные особенности в образовании, растекании и разряде статического электричества должны учитываться при проектировании и реализации всех пожаро-взрывоопасных технологических процессов нефтегазодобывающего производства. [31]
Зависимость концентрационных пределов воспламенения смесей углеводородов от силы тока в цепи. [32] |
Механизм воспламенения горючей смеси электрической искрой ( дугой) довольно сложен. С одной стороны, повышается температура смеси, с другой - интенсивное местное возбуждение молекул горючего вещества ( газа) и их ионизация. Это в сильной степени ускоряет протекание химических процессов и изменяет критические условия зажигания смесей. [33]
Зависимость пределов воспламенения углеводородов, выраженных коэффициентами избытка воздуха а, от давления. [34] |
Пределы воспламенения туманообразных горючих смесей примерно такие же, как и смесей полностью испарившегося топлива с воздухом. [35]
При воспламенении горючей смеси в длинной трубе в результате расширения продуктов сгорания возникают волны сжатия; фронт пламени вместе с газом вовлекается в быстрое движение со скоростью, в 10 - 20 раз превышающей нормальную скорость распространения пламени. [36]
Температура самовоспламенения природ. [37] |
При воспламенении горючих смесей накаленными телами большое влияние на температуру самовоспламенения имеют размеры источника воспламенения. [38]
При воспламенении горючей смеси в аппарате, пораженном молнией, необходимо учитывать и то, что горючие смеси имеют период индукции, или время запаздывания самовоспламенения. [39]
При воспламенении горючей смеси в длинной трубе в результате расширения продуктов сгорания возникают волны сжатия; фронт пламени вместе с газом вовлекается в быстрое движение со скоростью, в 10 - 20 раз превышающей нормальную скорость распространения пламени. [40]
При воспламенении горючей смеси в трубопроводе детонационная волна через штуцер 4 попадает в расширение 5, в котором энергия ударной волны в значительной степени ослабевает. [41]
Схема устройства для определения воспламеняющей способности разрядов с электростатически заряженных поверхностей. [42] |
Огнепреградитель предотвращает воспламенение горючей смеси в смесительной камере электролизера. [43]
Практически для воспламенения горючей смеси газов или паров с воздухом достаточно нагреть до температуры самовоспламенения 0 5 - 1 мм3 этой смеси. Открытое пламя вызывает во всех случаях воспламенение горючих газовых и паровоздушных смесей, так. С) всегда превышает температуру самовоспламенения газов и паров ( 120 - 700 СС), а количество выделяемого тепла всегда больше, чем это требуется для нагрева-1 мм3 газовой смеси. [44]
Практически для воспламенения горючей смеси газов или паров с воздухом достаточно нагреть до температуры самовоспламенения 0 5 - 1 мм3 этой смеси. Открытое пламя вызывает во всех случаях воспламенение горючих газовых и паровоздушных смесей, так как его температура ( больше 1000 С) веера превышает температуру самовоспламенения газов и паров ( J20 - 700 С), а количество выделяемого тепла всегда больше, чем это требуется для нагрева 1 мм3 газовой смеси. [45]