Cтраница 4
Вторая часть посвящена горению жидкостей. Здесь рассматриваются вопросы, связанные с формой и размерами пламени, пульсацией, температурой, излучением и различными режимами горения жидкостей. Рассмотрено изменение состава жидкостей при горении и описаны результаты измерения скоростей выгорания последних. Значительное место во второй части отведено распределению температуры в горящих жидкостях и выяснению причин, вызывающих появление и увеличение нагретого гомотермического слоя в горящем бензине, нефти и некоторых других жидкостях. Эта часть заканчивается рассмотрением результатов исследований явления выброса горячей жидкости при горении, приводящего к тяжелым последствиям. [46]
Согласно существующим представлениям механизм горения жидкости состоит в следующем: нагрев и испарение жидкости - смешение пара жидкости с окислителем в конвективной струе над свободной поверхностью - горение парогазовой смеси - отвод теплоты от зоны реакции - нагрев и испарение жидкости - нагрев продуктов сгорания - смешение продуктов сгорания с окружающим газом. При нагреве и испарении жидкости над свободной поверхностью формируется конвективная струя, в которой происходит смешение и химическое реагирование паров жидкости с содержащимся в окружающей среде окислителем. [47]
Практически доступ к месту горения жидкости бывает затруднен и тушение пламени утлекислотным прибором не всегда успешно. [48]
![]() |
Зависимость скорости и критического диаметра горения от давления для двух по-рохов.| Зависимость критического диаметра горения тетрила от температуры. [49] |
Менее тривиальным является затухание горения жидкости, например нитроглшколя при встряхивании трубочки, в которой идет горение. Это встряхивание нарушает прогретый слой жидкости, примыкающий к ее поверхности при ( стационарном горении. Теплоотвод в глубь жидкости возрастает настолько, что не компенсируется теплоприходом от газообразных продуктов горения, и это приводит к затуханию горения. [50]
Очень важным для теории горения жидкостей и практики является вопрос о температуре и излучении пламени. К сожалению, этим вопросам не было уделено должного внимания, и материал, относящийся к этой области, еще довольно скуден. [51]
![]() |
Зависимость уровня горящего мазута с различным содержанием влаги ( rf80 см от времени. [52] |
Интересно влияние на скорость горения жидкости взвешенной в ней воды. К жидкостям, в которых вода не растворяется, относятся: бензин, керосин, нефть, мазут и многие другие нефтепродукты. [53]
Удельная теплота пожара при горении жидкостей со свободной поверхности превышает удельную теплоту для твердых горючих веществ. [54]
Следовательно, для успешного подавления горения жидкости существенное значение имеет распределение плотности потока распыленной воды по поверхности орошаемой жидкости. А это зависит и от конструкции форсунки, и от давления воды в системе, и от расположения форсунки относительно жидкости. [55]
Вскипание и выбросы в процессе горения жидкостей представляют большую опасность, так как внезапно выброшенная горящая жидкость может накрыть большую площадь вблизи очага горения вместе с находящимися на ней людьми, строениями и пожарной техникой. Известны случаи, когда десятки тонн нефти выбрасывались на расстояние нескольких десятков метров от очага горения. Однако выброс, имеющий характер сильного взрыва, - явление сравнительно редкое. Чаще бывает более или менее спокойное переливание нефти через борт резервуара, так называемое вскипание горючей жидкости. [56]
Поскольку давление влияет на характер горения жидкости, зависимость критического диаметра горения нитроглицерина от давления более сложная ( рис. 89), чем в отсутствие такого влияния. В области малых давлений нитроглицерин способен гореть при относительно малых диаметрах, например при 200 мм рт. ст. в трубке диаметром - 1 мм. Увеличение давления, как обычно, уменьшает критический диаметр, в этих условиях горение нитроглицерина идет на нормальном режиме - из-за малого диаметра турбулентность не может развиваться. [57]
Как и у твердых тел, горение жидкостей начинается с воспламенения паровоздушной смеси, формирующейся при испарении. В зависимости от природы жидкости формирование достаточного для воспламенения количества смеси происходит при различной температуре. [58]