Cтраница 2
Для гашения пламени дуги в дугогасительных устройствах дополнительно устанавливают пламягасительную решетку из теплоотводящих металлических пластин, у поверхности которых более интенсивно, чем у диэлектрика, происходит нейтрализация заряженных частиц. [16]
Для гашения пламени р-аспада С2Н2 рекомендованы насадки из колец Раши-га. [17]
![]() |
Основные типы сухих огнепреградителей. [18] |
Для гашения пламени окисьуглеродной фракции ( СО - 27 %, N2 - 63 %, Н2 - 7 %, СН4 - 3 %) в смеси с воздухом при производстве аммиака применяют насадочный огнепреградитель с размерами гранул 4 мм и высотой насадки 200 мм. [19]
Для гашения ламинарного и детонационного пламени наиболее быстрогорящих топливо-кислородных смесей [118] разработаны следующие типы металлокерами-ческих огнепреградителей. [20]
Принцип гашения пламени в узких каналах использован для обеспечения безопасности ацетиленовых баллонов. В этих баллонах каналы малых размеров образует плотно набитая пористая масса. Флегматизация ацетоном имеет вторичное значение. [21]
![]() |
Изменение давления у торца трубы при различных режимах сгорания пропана. [22] |
Процесс гашения пламени или детонационной волны в трубках, диаметр которых меньше критического, сводится к тому, что при увеличении теплоотдачи в стенки с единицы объема реагирующего газа понижается его температура, вследствие этого растягивается зона химической реакции, что ведет к дальнейшему увеличению потери тепла из зоны реакции, и следовательно, к еще большему понижению температуры реагирующего газа. В итоге скорость реакции понижается до такой величины, что пламя гаснет. [23]
Условия гашения пламени в трубках зависят только от их диаметра, материал трубок влияния не оказывает. [24]
Процессы гашения пламени, происходящие в период тг, весьма сложны и требуют тщательного изучения для правильного подбора огнегасящих составов и режимов их доставки с целью наиболее эффективного воздействия на очаг пламени. [25]
При гашении пламени во избежание обратного удара сначала закрыть вентиль горючего газа, а затем кислородный. [26]
![]() |
Пределы гашения в неподвижной горючей среде. [27] |
При гашении пламени в неподвижном газе Рекр либо остается неизменным, либо в 2 - 3 раза меньше, чем в случае возникновения массового потока. Образование потока благоприятствует гашению. Такой вывод отвечает сущности тепловой теории. Турбу-лизация горящего газа и ускорение его истечения через огнепреградитель должны усиливать теплоотвод к стенке. Поэтому возникновение быстрого потока в технологических операциях не может уменьшать эффективность огнепреградителя при изобарическом сгорании. Несколько заниженные значения Рекр, наблюдавшиеся для смесей водорода здесь и в некоторых других работах, пока непонятны. [28]
![]() |
Пределы гашения в неподвижной горючей среде. [29] |
При гашении пламени в неподвижном газе Рекр либо остается неизменным, либо в 2 - 3 раза меньше, чем в случае возникновения массового потока. Образование потока благоприятствует гашению. Такой вывод отвечает сущности тепловой теории. Турбу-лизация горящего газа и ускорение его истечения через огнепре-градитель должны усиливать теплоотвод к стенке. Поэтому возникновение быстрого потока в технологических операциях не может уменьшать эффективность огнепреградителя при изобарическом сгорании. Несколько заниженные значения Рекр, наблюдавшиеся для смесей водорода здесь и в некоторых других работах, пока непонятны. [30]