Cтраница 4
Теплоотвод из нагреваемой зоны требует, чтобы интенсивность тепловыделения источника зажигания превышала этот отвод теплоты. После воспламенения источник зажигания удаляется, и горение происходит за счет распространения фронта пламени. [46]
Темп-ры смешения определяются темп-рой поверхности валков и интенсивностью тепловыделения вследствие вязкого трения. Для того чтобы смесь не переходила на задний валок, темп - pa поверхности переднего валка должна быть на 5 - 10 С выше темп-ры заднего. [47]
![]() |
Зависимость удельного расхода воды для тушения пожаров от пожарной опасности материалов и высоты штабеля.| Зависимость удельного расхода воды для тушения пожаров от степени пожарной опасности. [48] |
При определении потребности в воде в зависимости от интенсивности тепловыделения необходимо знать основные параметры, характеризующие процесс тепловыделения при пожаре. [49]
![]() |
Зависимость удельного расхода воды для тушения пожаров от степени пожарной опасности. [50] |
При определении потребности в воде в зависимости от интенсивности тепловыделения необходимо знать основные параметры, характеризующие процесс тепловыделения при пожаре. Если значения первого параметра можно без труда найти в справочной литературе или определить расчетом, то вторую величину найти значительно труднее. Дело в том, что удельная скорость выгорания в значительно большей степени зависит от характера расположения сгораемых материалов, плотности их упаковки, размера развитой поверхности возможного горения, условий вентиляции ( притока, достаточного для горения воздуха), чем от теплотехнической характеристики материала. Поэтому удельную скорость выгорания, как правило, определяют экспериментально в установках, максимально приближающих условия эксперимента к реальной обстановке на пожаре. Важно отметить, что существуют два понятия скорости выгорания твердых сгораемых материалов: действительная скорость выгорания, отнесенная к единице поверхности горения, и приведенная скорость выгорания, отнесенная к единице площади пожара. [51]
На величину теплоотдачи от факела влияют, помимо интенсивности тепловыделения и расхода воздуха, также условия развития факела и его форма. [52]
Полидисперсность топлива - важный фактор, влияющий на распределение интенсивности тепловыделения и тепловые условия развития процесса горения отдельных частиц. Вышеприведенные методы учета полидисперсности основаны на использовании начальной функции распределения по размерам, эволюция же функции распределения не рассматривается вообще или учитывается в процессе расчетов. Знание функции распределения и ее эволюции позволяет правильно учесть полидисперсность рассматриваемых систем и устранить ряд трудностей, связанных с нелинейностями, возникающими при решении различных задач. [53]
С увеличением числа Франк-Каменецкого F ( т.е. с ростом интенсивности тепловыделения) граница устойчивости понижается. При F F стационарных режимов плоскопараллельного течения нет, и потому постановка линейной задачи устойчивости теряет смысл. С увеличением числа Прандтля устойчивость понижается в связи с вступлением в игру дестабилизирующих тепловых факторов ( ср. Как и в случае однородных источников тепла, неустойчивость развивается в виде дрейфующих вниз цепочек вихрей, расположенных в шахматном порядке на границах встречных потоков. [54]
Исследованиями установлено, что величина t / tc зависит от интенсивности тепловыделения при пожаре. [55]
Более распространены, однако, тепловые процессы, в которых интенсивность тепловыделения зависит не от внутренней координаты, а от искомой температуры в каждой точке тела, что делает дифференциальное уравнение системы (2.38) нелинейным, и в общем случае здесь возможны, как правило, лишь численные решения. [56]