Cтраница 3
В производственных установках осуществляется спокойное, не взрывное горение водорода в токе хлора. Водород подается с избытком 5 - 10 %, что позволяет полностью использовать более ценный хлор и получить незагрязненную хлором соляную кислоту. [31]
В производственных установках осуществляется спокойное, не взрывное горение водорода в токе хлора. Водород подается с избытком 5 - 10 %, что позволяет полностью использовать более ценный хлор и получить незагрязненную хлором соляную кислоту. Избыток водорода выше 20 % опасен, так как может привести к взрыву в процессе абсорбции НС1 вследствие образования гремучей смеси. [32]
В производственных установках осуществляется спокойное, не взрывное горение водорода в токе хлора. Водород подается с избытком 5 - 10 %, что позволяет полностью использовать более ценный хлор и получить незагрязненную хлором соляную кислоту. Избыток водорода выше 20 % опасен, так как может привести к взрыву в процессе абсорбции НС1 вследствие образования гремучей смеси. [33]
В производственных установках осуществляется спокойное, на взрывное горение водорода в токе хлора. Водород подается с избытком 5 - 10 %, что позволяет полностью использовать более ценный хлор и получить незагрязненную хлором соляную кислоту. [34]
Несмотря на важную роль, которую играет взрывное горение смесей паров нефтяного топлива с воздухом в двигателях и движителях, такие смеси не находят практического применения в качестве метательных средств для стрельбы или запуска ракет, а также в качестве боевых или промышленных бризантных взрывчатых веществ. Причиной этого является слишком низкая плотность воздуха. [35]
![]() |
Горение частицы. [36] |
Температура 2500 К уже достаточна для возникновения взрывного горения, что вполне естественно, поскольку эта температура превышает температуру кипения обоих компонентов. [37]
Автоматическая система подавления взрыва [16] обеспечивает прекращение взрывного горения за время ( порядка 0 05 - 0 1с), в течение которого не успеет развиться давление взрыва до опасной разрушительной величины. [38]
![]() |
Зависимости скоростей тепловыделения ( / при химической реакции и теплоотвода ( 2 от температуры при тепловом взрыве в неадиабатических условиях. [39] |
В условиях газофазных процессов возможно термическое разложение газов или взрывное горение газовой смеси; их следует рассматривать как взрывы газов в замкнутых объемах с учетом реальных энергетических потенциалов и тротиловых эквивалентов. [40]
В работах [134, 135] полученные результаты объясняются, исходя из модели взрывного горения [167], согласно которой химическая реакция протекает в форме поверхностного горения отдельных зерен ВВ. Один из основных доводов в пользу применимости указанной модели заключается в том, что нижнее и верхнее значения диаметров заряда, ограничивающих область устойчивого распространения низкоскоростной детонации, пропорциональны начальному размеру частиц. [41]
Опасность таких производств состоит в том, что аэровзвеси способны к взрывному горению, а аэрогели - к самовозгоранию. Взрывы пыли протекают циклически - за первичным локальным взрывом ( вспышкой), взвихряющем осевшую на конструкциях и оборудовании пыль, следует повторный, значительно более мощный взрыв. Такой взрыв уже способен повредить или разрушить оборудование, что приводит к образованию взрывоопасной среды уже в масштабах производственного помещения. [42]
Необходимо помнить, что горение бензино-воздушных смесей в закрытых резервуарах является взрывным горением. При взрыве бензино-воздушных смесей давление в резервуарах по сравнению с начальным возрастает в 8 - 10 раз и может достигать величины 1 0 МПа ( 10 кгс / см2), если первоначальное давление смеси было атмосферным. [43]
Согласно ГОСТ 12.1.010 - 76 ССБТ взрыв представляет собой быстрое превращение веществ ( взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу. Газ, находящийся под большим давлением, может разрушить стенки сосуда, строительные конструкции здания, в первую очередь вырвать из проемов окна и двери. При взрыве газ воздействует на окружающую среду, вызывая ее движение в виде взрывной волны, распространяющейся с большой скоростью. [44]
При дефлаграционном горении пламя распространяется со скоростью нескольких метров в секунду, при взрывном горении - десятков и даже сотен метров в секунду, а при детонации - тысяч метров в секунду. [45]