Cтраница 2
При стационарном горении мы имеем внешне сходное явление: слой ВВ, нагреваясь, также достигает критической температуры. [16]
![]() |
Скорости горения пластических материалов при пожаре. [17] |
При стационарном горении изолированных очагов излучающая способность пламени и количество тепла, необходимого для образования летучих продуктов, являются важными характеристиками, которые присущи самому материалу, а не связаны с взаимодействием с окружающей средой. [18]
Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в чистом кислороде, наименьшая - при содержании в воздухе 14 - 15 % ( об.) кислорода ( для водорода, этилена, ацетилена и других горючих веществ минимальное содержание кислорода может быть снижено до 10 % и менее); при дальнейшем уменьшении содержания кислорода горение большей части веществ прекращается. Горение может происходить также при реакции с веществами, в состав которых входит кислород. К таким веществам относятся перекиси, хлораты и др. Вещества горят тем быстрее, чем больше их удельная поверхность; при тщательном смешивании горючего вещества и кислорода ( окислителя) скорость горения увеличивается. [19]
Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в чистом кислороде, наименьшая - при содержании в воздухе 14 - 15 % ( об.) кислорода ( для водорода, этилена, ацетилена и других горючих веществ минимальное содержание кислорода может быть снижено до 10 % и менее); при дальнейшем уменьшении содержания кислорода горение большей части веществ прекращается. Горение может происходить также при реакции с веществами, в состав которых входит кислород. К таким веществам относятся перекиси, хлораты и др. Горение веществ происходит тем быстрее, чем больше их удельная поверхность; при тщательном смешении горючего вещества и кислорода ( окислителя) увеличивается скорость горения. [20]
Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в чистом кислороде, наименьшая - при содержании кислорода в воздухе 14 - 15 объемн. В смесях водорода, этилена, ацетилена и некоторых других горючих веществ с кислородом его содержание может быть снижено до 10 объемн. При дальнейшем снижении содержания кислорода горение прекращается. Некоторые непредельные углеводороды, например ацетилен, способны взрываться в отсутствие кислорода ( взрывное саморазложение), однако для инициирования этого процесса необходимы разряды с энергией, значительно превосходящей наибольшие возможные энергии разряда с поверхности электростатически заряженной жидкости. [21]
Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в чистом кислороде, наименьшая - при содержании в воздухе 14 - 15 % ( об.) кислорода ( для водорода, этилена, ацетилена и других горючих веществ минимальное содержание кислорода может быть снижено до 10 % и менее); при дальнейшем уменьшении содержания кислорода горение большей части веществ прекращается. Горение может происходить также при реакции с веществами, в состав которых входит кислород. К таким веществам относятся перекиси, хлораты и др. Вещества горят тем быстрее, чем больше их удельная поверхность; при тщательном смешивании горючего вещества и кислорода ( окислителя) скорость горения увеличивается. [22]
В случае стационарного горения пламени на поверхности кассеты отрыв и гашение пламени смесей светильный газ - воздух происходит при скорости 14 м / сек и смесей рудничный газ - воздух - 3 5 м / сек. [23]
В случае стационарного горения дуги подвод и отвод энергии в области ствола происходят с постоянной скоростью, а температура в каждой точке приближается к стационарному значению. В данном случае ствол дуги в целом представляет собой систему, которая остается неизменной во времени, но не находится в условиях термодинамического равновесия вследствие процессов рассеяния. Поэтому, строго говоря, исследование и расчет таких систем является задачей термодинамики необратимых процессов. Следовательно, соотношения, характеризующие свойства плазмы, выведенные применительно к интенсивно охлаждаемым дугам из условий термодинамического равновесия, являются весьма приближенными, так как не отражают действительного физического существа процесса в целом. [24]
В этом случае стационарное горение невозможно - на опыте в таких условиях произойдет проскок пламени навстречу потоку. [25]
![]() |
Схема изменения температуры и состава смеси во фронте пламени. [26] |
Мы будем рассматривать стационарное горение однородной газовой смеси в бесконечной трубе постоянного сечения, не осложняемое внешними возмущениями, в отсутствие сил вязкости и тепловых потерь в окружающее пространство или стенки. Плоская поверхность пламени совпадает с поперечным сечением трубы. Принимается, что скорость пламени мала по сравнению со скоростью звука, поэтому давление постоянно во всех точках трубы, и газодинамическими эффектами, обусловленными сжимаемостью газа, можно пренебречь. [27]
![]() |
Схема установки, использованной авторами работы, для изучения пожаров резервуаров с жидким горючим.| Формы пламен в непосредственной близости к зеркалу горящих жидкостей. [28] |
Это подтверждает и стационарное горение крупных пластин твердых горючих веществ, образующих близкую к форме горючего в резервуаре конфигурацию. [29]
В обычных условиях стационарного горения, по-видимому, это условие выполняется, и при горении многих ВВ, особенно летучих и при низких давлениях, автокатализ в жидкой фазе не играет существенной роли. [30]