Предельное давление - кислород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Предельное давление - кислород

Cтраница 3


В табл. 5.3 приведены предельные давления кислорода при сгорании образцов из фторопласта-4, эмали ЭП-140 и замас-ливателя ПЭСЖ-4 в кольцевой щели размером 9 5 мм.  [31]

Схема установки для определения предельных давлений кислорода, при которых возможно горение материалов в жидком кислороде описана ранее ( с. На рис. 8.2 показаны схемы расположения образцов из различных неметаллических материалов в жидком кислороде, в которых обеспечиваются различные условия контакта материала с кислородом и теплоотводящими поверхностями.  [32]

На рис. 1.15 приведена зависимость предельных давлений кислорода от толщины слоя смазочного материала.  [33]

34 Предельные давления кислорода, ниже которых не наблюдается. [34]

Из данных, приведенных на рис. 5.3, следует, что предельное давление кислорода, при котором возможно горение образцов фторопласта в кольцевом канале размером 0 75 мм в отсутствие потока газа ( и 0), составляет 2 5 МПа, а в кольцевом канале размером 3 5мм - 0 53 МПа. При небольшом потоке газа в кольцевом канале рпр резко снижается; в канале размером 0 75 мм рпр0 14 МПа при и 0 18 м / с; в канале размером 3 5 мм при той же скорости потока рпр0 1 МПа. Дальнейшее увеличение скорости потока газа приводит к увеличению рпр, поэтому зависимость рпр-v имеет минимум.  [35]

36 Схема размещения образца при измерении предьльного давления кислорода в зависимости от начальных температур металла.| Предельные давления кислорода, при которых возможно горение цилиндрических ( d3 мм образцов из стали Х18НЭ при различных начальных температурах. [36]

Из этих данных видно, что ориентация образца не всегда одинаково влияет на предельное давление кислорода рпр.  [37]

38 Предельные давления кислорода, при которых возможно горение. [38]

Сравнение рабочих давлений кислородного оборудования ( до 60 - 90 МПа) с предельными давлениями кислорода, при которых возможно горение наиболее употребляемых в конструкциях металлов ( обычно десятки атмосфер), показывает, что металлы, как правило, используются в условиях, когда они могут гореть.  [39]

40 Условия применения неметаллических материалов нри изготовлении из них деталей кислородного оборудования группы Б. [40]

Напомним, что размеры материала, форма, наличие добавок незначительно влияют на значение предельного давления кислорода, при котором возможно горение неметаллических материалов. Однако на рпр оказывает значительное влияние начальная температура. Поэтому для каждого материала в зависимости от рабочей температуры может быть рекомендовано рпр при значениях, ниже которого он не горит.  [41]

По данным большого числа экспериментов с различными па своим физико-химическим свойствам материалами установлено, что предельное давление кислорода зависит от ориентации, образца при горении. С увеличением угла наклона рпр плавно возрастает и достигает максимального значения при распространении пламени, сверху вниз.  [42]

Материалы толщиной до 5 мм для изготовления оборудования, работающего с газообразным кислородом, имеют следующие значения предельного давления кислорода и скорости газового потока, при которых возможно их горение при комнатной температуре.  [43]

Сравнение значений рабочих давлений кислородного оборудования ( до 600 - 900 кгс / см2) со значениями предельных давлений кислорода, при которых возможно горение наиболее употребляемых в конструкциях металлов ( обычно десятки атмосфер), показывает, что металлы, как правило, используются в условиях когда они могут гореть.  [44]

Поэтому, если в оборудовании кислород покоится или практически покоится, то при определении условий безопасной эксплуатации следует пользоваться значениями предельных давлений кислорода, определенных в статических условиях. Если же в оборудовании существует поток кислорода, то следует ориентироваться на минимальное значение рпр, полученное при оптимальной скорости потока ( 1 0 - 3 м / с), поскольку, как правило, такие скорости возможны при промежуточных режимах работы.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5