Cтраница 4
Несмотря на то что исследованием горения металлов занимаются многие годы, публикаций по этому вопросу очень мало. В имеющихся публикациях рассматривается, по-видимому, наиболее подходящая для реакции смесь лития, натрия и шести-фтористой серы. При химическом взаимодействии этих трех составляющих достигается относительно высокая энтальпия реакции и не образуются газообразные продукты, которые особенно нежелательны в условиях ограниченного пространства. К сожалению, все возникающие в установках на солях лития проблемы, связанные с материалами, имеют место и в системах со сжиганием жидких металлов. [46]
![]() |
Скорость горения малоуглеродистых и нержавеющих сталей при различных давлениях кислорода. [47] |
На рис. 4.15 приведены скорости горения металлов в зависимости от диаметра образца. [48]
Очевидно, что вероятность возникновения горения металлов в указанных условиях может быть получена как произведение вероятности воспламенения Рв и вероятности появления необходимой для зажигания энергии РЕ. [49]
Случаи аварий, связанных с горением металлов в жидком кислороде, очень редки; по-видимому, вследствие низких температур ( - 193 С) и очень больших энергий, необходимых для зажигания металлов, система металл - жидкий кислород оказывается достаточно устойчивой к воздействию наиболее распространенных и возможных при эксплуатации оборудования импульсов. [50]
Процесс кислородной резки основан на горении металла в струе кислорода и удалении этой струей образующихся оксидов. Резка начинается с нагрева металла в начальной точке до температуры воспламенения ( начала интенсивного оксидирования) данного металла в кислороде. Для нагрева металла используется подогревающее пламя, образуемое при сгорании ацетилена или газов-заменителей его в смеси с кислородом. Оксиды удаляются струей режущего кислорода, вытекающего из центрального канала мундштука. Непрерывность процесса поддерживается нагревом поверхности металла подогревающим пламенем впереди струи режущего кислорода и удалением оксидов из полости реза. [51]