Cтраница 1
Количество горючего вещества в сухой массе топлива определяется обычно как разность Гс100 - Ас. В этой формуле Л обозначает содержание золы в сухой массе топлива. Однако формула эта не точна, поскольку во время нагревания пробы топлива при ее озолении в лабораторных условиях в неорганической части топлива происходят различные процессы разложения и соединения. Вследствие этих процессов получаемое количество золы ( а также количество горючих Гс) может не соответствовать содержанию минерального вещества натурального топлива. Основной причиной различия количества золы и неорганической части в горючих сланцах является выделение двуокиси углерода при термическом разложении карбонатов. [1]
Количество горючих веществ и химреактивов в рабочих помещениях лаборатории не должно превышать суточной потребности. [2]
С увеличением количества горючего вещества в облаке увеличиваются масштабы последствий взрыва. [3]
В случаях повышения количества горючих веществ в опасной зоне до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров ( газов) огневые работы прекратить. [4]
Важным для сокращения количества горючих веществ в производственных помещениях является своевременное удаление горючих отходов от мест их образования в технологических процессах. Уборка отходов бывает периодической и непрерывной, ручной и механической. [5]
Разрушающая степень взрыва характеризуется количеством пролитого горючего вещества. Для горючих веществ ( кроме Н2, СО, СН4 и С2Н4) разрушения при взрыве наблюдаются лишь при утечке энергоносителя в количестве, превышающем 2000 кг. [6]
Пределом воспламеняемости называется диапазон соотношений количества горючего вещества и воздуха, при котором возможно загорание смеси. Различают нижний и верхний пределы воспламеняемости топливно-воздушных смесей. Нижний предел воспламеняемости - в смеси мало паров горючего, и дальнейшее ее обеднение делает смесь невоспламеняемой. Верхний предел воспламеняемости - в смеси содержится много паров горючего, дальнейшее ее обогащение топливом делает смесь невоспламеняемой. [7]
![]() |
Горелка для получения высоких тем - и вводят в пламя по внут. [8] |
При сгорании одного и того же количества горючего вещества в кислороде и на воздухе выделяется одинаковое количество теплоты, но при сгорании на воздухе тепло расходуется на нагревание большого количества азота. В чистом кислороде процесс горения протекает примерно в 5 раз быстрее, чем в воздухе. Поэтому при сгорании горючих веществ в кислороде и создается более высокая температура. [9]
К требованиям пожарной безопасности относятся ограничение количества горючих веществ и их размещение; изоляция горючей среды, применение средств пожаротушения, пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре. [10]
Коэффициенты п в этой формуле численно равны количеству горючего вещества, при сгорании которого в помещении, имеющем указанные выше соотношения, продолжительность пожара будет составлять 1 ч стандартного температурного режима. [11]
Коэффициенты п в этой формуле численно равны количеству горючего вещества, при сгорании которого в помещении, имеющем указанные выше соотношения, продолжительность пожара будет составлять 1 час стандартного температурного режима. [12]
![]() |
Зависимость продолжительности пожара от вида и количества горючего материала. [13] |
Коэффициенты п в этой формуле численно равны количеству горючего вещества, при сгорании которого в помещении, имеющем отношение FnoJFOK 6, продолжительность пожара будет составлять 1 ч стандартного температурного режима. [14]
Считается, что опасность объекта следует оценить меткой возможно если количество горючих веществ на этом объекте не превышает 10 кг. По взрывчатым веществам пороговое значение количества равно 1 кг. [15]