Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
При полном горении продуктами сгорания являются диоксид углерода, вода, азот, сернистый ангидрид, фосфорный ангидрид. При неполном горении обычно образуются токсичные, агрессивные, горючие и взрывоопасные продукты оксид углерода, спирты, кетоны, альдегиды кислоты и другие соединения.

ПОИСК





Продукты сгорания, теплота и температура горения

из "Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

При полном горении продуктами сгорания являются диоксид углерода, вода, азот, сернистый ангидрид, фосфорный ангидрид. При неполном горении обычно образуются токсичные, агрессивные, горючие и взрывоопасные продукты оксид углерода, спирты, кетоны, альдегиды кислоты и другие соединения. [c.121]
Если горючее вещество газ, то приведенная формула упрощается и принимает вид Fn. = СО2 Н2О + N2 + SO2 м /м . [c.121]
Если в составе горючей смеси будут другие компоненты, кроме указанных в формуле (1 г. с)- то они могут быть внесены в нее с коэффициентами, найденны.ми по уравнениям реакции их горения. [c.122]
Данные об объеме продуктов полного сгорания некоторых горючих веществ приведены в табл. 11.1. [c.122]
В процессе горения одновременно с образованием продуктов сгорания происходит выделение тепла. Теплота сгорания — наиболее важная теплотехническая характеристика горючего вещества. Под теплотой сгорания пони. 1ают количество тепла, выделяемое при полном сгорании единицы массы (кг, г/моль) или единицы объема (м ) горючего вещества. Различают высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания больше низшей на величину теплоты испарения влаги, находящейся в продуктах сгорания. [c.122]
Теплота сгорания веществ, состав которых непостоянен (нефть, ка.менный уголь, древесина и др.),. может определяться по данным элементного состава, для чего можно использовать эмпирическую формулу Д. И. Менделеева. [c.122]
При горении газов и паров тепло выделяется в зоне горения пламени, а при горении твердых веществ газы и нары выделяются свст/ящ мся поверхностным слоем. [c.123]
Выделившаяся в зоне горения теплота воспринимается продуктами горения, вследствие чего они нагреваются до темпера-туры, называемой температурой горения. [c.123]
Различают калориметрическую, теоретическую и действительную температуру горения. [c.123]
Теоретической температурой горения называется те.м-иература, ири определении которой учитываются потери тепла )1Э диссоциацию продуктов сгорания. Значения этой температуры для некоторых горючих веществ приведены в табл. 11.2. [c.123]
В действительности температуры, развивающиеся во время пожара, на 30—50% меньше теоретических, что объясняется потерями тепла в окружающую среду. Так, действительная температура горения древесины равна 1090°С, бензина 1400°С. [c.123]
При формировании больших пламен резко увеличиваются площадь соприкосновения горючих паров с воздухом и скорости горения (до определенных значений), что обусловлено действием сложных термо- и аэродинамических законов образования тепловых потоков, пульсаций и турбулизаций пламени. При сравнительно длительном свободном горении устанавливается равновесие между скоростью горения, поверхностью фронта пламени и его формой. [c.124]
Свечение пламени вызывается в основном термическим излучением, происходящим в результате теплового возбуждения атомов, и в меньшей степени химическим излучением (люминесценция). Интенсивность термического излучения зависит от способности излучающих веществ поглощать свет. [c.124]
Цвет пламени зависит от химического состава горючего вещества. При отрыве пламени (в случае горения жидкостей и газов) или экранировании поверхности жидкости пенами или другими огнегасительными составами горение может прекратиться. [c.124]
При горении внутри помещения происходит нагрев ограл -дающих конструкций и предметов, находящихся внутри помещения. При горении вне зданий или соорул енпй тепло, уносимое пагреты.м воздухо.м и горючими продуктами сгорания, мало влияет на окружающие здания и сооружения, так как конвективные потоки с большой скоростью поднимаются вверх и рассеиваются. [c.124]
Основную опасность во время пожара при любых условиях оказывает лучистая энергия, которая как мощный источник зажигания способна вызвать загорание других конструкции, материалов и веществ. [c.124]
Процесс развития горения твердых, жидких и газообразных веществ примерно аналогичен и включает фазы окисления, самовоспламенения и собственно горения. По мере накопления тепла скорость реакции возрастает, происходит самовоспламенение и появляется пламя. [c.124]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте