Cтраница 3
Время образования выброса рассчитывают исходя из максимальных скоростей нарастания прогретого слоя и выгорания жидкостей. [31]
Наиболее точным методом определения скорости выгорания жидкостей является натурное огневое испытание на свободное выгорание жидкости в открытом резервуаре диаметром 1 3 - 2 м и более. Однако для большинства новых веществ этот метод неприменим, так как для получения надежного результата требуется несколько сотен литров жидкости. [32]
![]() |
Параметры пожара горючих жидкостей в вертикальных стальных резервуарах. [33] |
Время образования выброса рассчитывают, исходя из максимальных скоростей нарастания прогретого слоя и выгорания жидкостей. Выбросы керосина, дизельного топлива и бензина не происходят, так как керосин и дизельное топливо сгорают со скоростью прогрева и при этом прогретый слой не создается, а у бензина температура прогретого слоя ниже температуры кипения воды. Объем выброса увеличивается по мере увеличения емкости резервуара и количества находящейся в нем нефти. Для предотвращения выбросов необходимо быстро ликвидировать пожар, чтобы исключить опасный перегрев продукта или своевременно дренировать подстилающий слой воды в горящем резервуаре. [34]
![]() |
Зависимость скорости сгорания смесей жидкостей от изменения состава. [35] |
Из формулы (2.45) следует, что с увеличением излучения пламени должна возрастать и скорость выгорания жидкости. Поэтому жидкости со светящимся пламенем сгорают быстрее, чем жидкости со слабо светящимся пламенем, если другие характеристики жидкости одинаковы. [36]
При изучении выброса в лабораторных условиях использовалась установка, подобная применяемой при измерениях скорости выгорания жидкостей. [37]
![]() |
Дизельное топливо и тракторный керосин, d 500 мм. ft 10 мм. [38] |
Сопоставление опытов 47 и 50 указывает на то, что при нагревании стенки горящим фитилем скорость выгорания жидкости не изменилась, а величина коэффициента k упала почти в два раза. Таким образом, нагревание стенки в данном опыте повлекло за собой значительное изменение в распределении температуры горящей жидкости. [39]
![]() |
Форма диффузионного пламени этилового спирта, сгорающего в горелках.| Зависимость величины d / pvR - от состава смесей, d 7, 7 мм. Стекло. [40] |
Буквой h обозначено расстояние от края горелки до свободной поверхности горящей жидкости, a v - линейная скорость выгорания жидкости. [41]
Приведенное уравнение является уравнением теплового баланса; оно в элементарной форме характеризует факторы, от которых зависит скорость выгорания жидкости с точки зрения теплообмена. Однако при горении капли это соотношение приобретает более сложную форму. [42]
Интересно, что понижение температуры на поверхности горящей жидкости, связанное с возникновением гомотермического слоя, не сопровождалось уменьшением скорости выгорания жидкости, которая или оставалась прежней или несколько увеличивалась. Эти важные результаты также обусловлены возникновением и развитием гомотермического слоя. Действительно, содержание легкоиспаряющихся фракций в поверхностном слое горящей жидкости больше, чем у жидкости, не имеющей такого слоя, и потому достаточный поток пара к зоне горения в первом случае будет поддерживаться при более низкой температуре, чем во втором случае. [43]
Сначала мазут сгорал с очень малой скоростью, а по истечении некоторого времени тем большего, чем больше был процент влаги в нефтепродукте, скорость выгорания жидкости резко возрастала и становилась одинаковой для продуктов с разным содержанием воды. [44]
Скорость выгорания жидкости определяется тем количеством тепла q, которое жидкость получает от пламени в единицу времени. [45]