Cтраница 3
Изучение физической картины горения материалов в жидком кислороде показало, что фронт пламени горящего образца находится в газовом пузыре. Отсюда следует предположить, что некоторые уже изученные закономерности горения материалов в газообразном кислороде [2,3] будут наблюдаться и при горении в жидком кислороде. Из рисунка видно, что скорость горения фторопласта-4 в жидком кислороде несколько больше, чем в газообразном. Эта особенность, по-видимому, связана с интенсификацией процессов массообмена, обусловленной кипением и испарением жидкого кислорода на границе жидкость - газовый пузырь, а также пульсацией пузыря. Кроме того, если при горении в газообразном кислороде диффузия кислорода в зону реакции, лимитирующая скорость горения, затрудняется продуктами реакции, то при горении в жидком кислороде большая часть газообразных продуктов реакции конденсируется при температуре жидкого кислорода, не участвуя во флегматизации процесса горения. [31]
![]() |
Зависимость видимой скорости горения фторопласта-4 ( / и % фторопласта-3 ( 2 при диаметре образца 4 мм от давления жидкого кислорода. 2. [32] |
Изучение физической картины горения материалов в жидком кислороде показало, что фронт пламени горящего образца находится в газовом пузыре. Отсюда следует предположить, что некоторые уже изученные закономерности горения материалов в газообразном кислороде [2, 3] будут наблюдаться и при горении в жидком кислороде. Из рисунка видно, что скорость горения фторопласта-4 в жидком кислороде несколько больше, чем в газообразном. Эта особенность, по-видимому, связана с интенсификацией процессов массообмена, обусловленной кипением и испарением жидкого кислорода на границе жидкость - газовый пузырь, а также пульсацией пузыря. Кроме того, если при горении в газообразном кислороде диффузия кислорода в зону реакции, лимитирующая скорость горения, затрудняется продуктами реакции, то при горении в жидком кислороде большая часть газообразных продуктов реакции конденсируется при температуре жидкого кислорода, не участвуя во флегматизации процесса горения. [33]
При изучении параметров горения материалов необходимо выполнять определенные требования к методам их измерения. Известны работы, в которых были допущены ошибки в определении значений исследуемых параметров вследствие недостаточного внимания к методическим приемам. Представляется целесообразным кратко осветить основные требования к методам измерения параметров горения материалов в кислороде. [34]
Если при заданных условиях горение материала может привести к травматизму обслуживающего персонала или взрывному разрушению оборудования, то следует считать применение материала опасным. В остальных случаях следует оценить вероятность загорания материала и экономическую целесообразность его применения. Из сказанного следует, что между понятиями возможность детонации или горения и опасность применения имеется существенное различие. [35]
Если при заданных условиях горение материала может привести к травматизму обслуживающего персонала или взрывному разрушению оборудования, то следует считать применение материала опасным. [36]
Наличие потока кислорода облегчает горение материалов при ограниченном доступе кислорода к зоне горения. [37]
Как указывалось выше, горение материалов возникает под влиянием одного импульса или одновременно нескольких. [38]
![]() |
Зависимость времени ту-шения тт от интенсивности подачи огнетушащего средства. [39] |
В то же время горение тлеющих материалов может быть подавлено порошками ПФ или П-1 А. [40]
![]() |
Схема установки для исследования пределов горения в потоке кис. [41] |
Схема установки для исследования горения материалов в потоке кислорода показана на рис. 3.6. Кислород от баллонов. Скорость-потока вычисляют с учетом расхода кислорода, измеряемого ротаметром. [42]
Таким образом, замедление горения материалов в присутствии соединений фосфора обуславливается каталитическим влиянием этих соединений на процесс дегидратации, способствующим повышению карбонизации вещества, ингибированием реакции экзотермического окисления углерода и снижением общего количества тепла, выделяющегося при пиролизе. [43]
Таким образом, особенности горения материалов при пожаре обуславливаются тем, что эти материалы находятся, как правило, в достаточно интенсивном потоке нагретого газа, одним из компонентов которого является кислород воздуха. [44]
Измеряемые экспериментально значения параметров горения материалов в кислороде зависят от различных факторов [1-3]: температуры, давления и состава газовой фазы, скорости потока, мощности источника зажигания, формы и размеров образцов и др. Для того чтобы определяемые параметры характеризовали материал, а не условия проведения опыта, необходимо выполнение некоторых требований к методам измерения. [45]