Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
При беспламенном горении окисление происходит на поверхности раздела двух фаз при этом концентрация реагирующих веществ в пограничном слое уменьшается, а концентрация продуктов сгорания увеличивается. Скорость горения данного вещества зависит от температуры, давления, удельной поверхности вещества, скорости диффузии кислорода через пограничный слой и скорости окислительных реакций.

ПОИСК





Самовозгорание п классификация веществ, склонных к самовозгоранию. Пирофорные вещества

из "Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (нет 87-88, 157-158 стр.)"

При беспламенном горении окисление происходит на поверхности раздела двух фаз при этом концентрация реагирующих веществ в пограничном слое уменьшается, а концентрация продуктов сгорания увеличивается. Скорость горения данного вещества зависит от температуры, давления, удельной поверхности вещества, скорости диффузии кислорода через пограничный слой и скорости окислительных реакций. [c.141]
Скорость окисления оксида углерода повышается в присутствии небольших количеств влаги. Скорость реакции окисления углерода больше, чем скорость диффузии кислорода, и наоборот, скорость реакции взаимодействия углерода с диоксидом углерода меньше скорости диффузии кислорода. Поскольку основой является реакция окисления, при уменьшении толщины пограничного слоя увеличивается скорость горения. Это и происходит в условня.ч пожара при увеличении скорости воздушных потоков, омывающих поверхности горящих веществ. [c.141]
Щелочные металлы воспламеняются с большим трудом только после расплавления хотя бы небольшой части металла, на что требуется много времени. При горении магния, кальция и алюминия образуются густые белые облака, состоящие из оксидов. Поскольку у поверхности горящего металла температура всегда превышает 1500°С, окспды создают светящийся ореол, похожий на пламя. В действительности эти металлы гС рят в тонком слое паров над поверхностью расплавленного металла, частично окисление происходит на са.мой поверхности. [c.142]
Особенно активно горят стружки магния и магниевых сплавов. Чем тоньше стружка, тем больше скорость горения. Горение магниевой и алюминиевой пылн протекает медленно. Однако любой механический импульс (удар струи воды, встряхивание) активизирует горение, которое может перейти во взрыв. [c.142]
Вещества, для которых k 2, относятся к сгораемым, к 0,5 — к трудносгораемым и k = 0 — к несгораемым. [c.142]
Самовозгоранием называется явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящих к возникиове- ию горения вещества (материала, смеси) в отсутствие источника зажигания. [c.142]
В условиях производства часто трудно определить, какие именно масла и жиры попали на спецодежду или обтирочные материалы. Поэтому следует считать, что промасленные спецодежда и обтирочные материалы во всех случаях представляют опасность самовозгорания и подлежат немедленному удалению из рабочих помещений. [c.143]
Первая подгруппа — вещества, воспламеняющиеся при соприкосновении с воздухом. К ним относятся белый фосфор, фосфористый водород, цинковая и алюминиевая пыль, сернистые металлы (сульфиды), арсины, стибины, фосфины, свежеприготовленный древесный уголь, сажа, металлоогранические соединения и др. [c.144]
Сульфиды железа (РеЗг и РегЗз), образующиеся при действии сероводорода на железо во время хранения и переработки сернистых нефтей, представляют большую пожарную опасность. При соприкосновении с воздухом сульфиды, образовавшиеся на металлических стенках резервуаров и аппаратуры, сильно раскаляются и воспламеняют горючие продукты. [c.144]
Сажа обладает способностью самовозгораться в первые не-скэлько дней после ее получения. Остывшая сажа теряет эту способность. [c.144]
Алюминиевая пыль легко окисляется и самовозгорается, о( эбенно в присутствии влаги, кро.че того в смеси с воздухом оиа образует взрывчатые смеси. Поэтому приготовление алю-м ниевой пудры ведут в среде инертного газа и перетирают ее с парафином, предохраияющи.м пудру от окисления. [c.144]
Особое место по пожаро- и взрывоопасности занимают алю минийалкилы, применяемые в нефтехимической промышленно сти в качестве катализаторов. Они обладают очень высокой ре акционной способностью, мгновенно воспламеняются на возду Х при обычной температуре и бурно со взрывом реагируют с водой. [c.144]
Третья группа—окислители, вызывающие воспла.менение пр 1 смешении с ними органических веществ. К таким окислителям относятся водород, галогены, азотная кислота, пероксиды бария и натрия, хромовый ангидрид, диоксид свинца, селитры, хлориты, перхлораты, хлорная известь и др. [c.144]
В атмосфере чистого кислорода все окислительные процессы происходят быстрее, чем на воздухе, а так как при повыше-ни I давления также ускоряются реакции окисления, то в сжатом кислороде происходит самовоспламенение масел и других го[1Ючих веществ. [c.144]
СИ с хлором самовозгораются и взрываются на свету. [c.145]
Хлорная известь в присутствии кислорода и влаги разлагается и может вызвать самовозгорание дерева и других органических продуктов. [c.145]
Азотная кислота является сильным окислителем и зажигает органические вещества, в том числе древесную стружку, опилки и др. Под действием паров азотной кислоты в течение длительного времени дерево приобретает способность быстро воспламеняться от самых незначительных источников огня. Сероводород, скипидар воспламеняются при соприкосновении с дымящейся азотной кислотой. [c.145]
Пероксиды натрия МагОг и калия К2О2 в присутствии капель воды воспламеняют порошки алюминия, угля и серы. [c.145]


Вернуться к основной статье


© 2026 chem21.info Реклама на сайте