- •2.Испарение жидкостей. Насыщенный пар.
- •3.Диффузионное и кинетическое горение.
- •4.Температурные пределы воспламенения жидкости. Температура вспышки.
- •5. Современная теория окисления-восстановления.
- •6. Скорость выгорания жидкостей.
- •7.Диффузионное пламя, его строение.
- •8.Прогрев жидкостей при горении. Вскипание. Выброс.
- •9.Расход воздуха на горение.
- •10.Свойства, определяющие пожароопасность пылей.
- •11.Продукты сгорания. Дым.
- •12.Теория горения аэровзвесей.
- •13.Теплота сгорания.
- •14.Пределы воспламенения аэровзвесей.
- •15.Температура горения.
- •16.Факторы, влияющие на взрывчатость аэровзвесей.
- •17.Классификация пожароопасных веществ.
- •18.Состав и свойства твердых горючих веществ.
- •19.Пожар. Пожарная опасность. Показатели пожарной опасности веществ.
- •20.Горение древесины.
- •21.Процесс горения. Условия, необходимые для возникновения горения.
- •22.Методы определения концентрационных пределов распространения пламени.
5. Современная теория окисления-восстановления.
Современная теория окисления — восстановления основана на следующих основных положениях:
Окисление — это процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом. Если атом отдает свои электроны, то он приобретает положительный заряд, например
Если отрицательно заряженный ион, например 1, отдает 2 электрона, то он становится нейтральным атомом:
Если положительно заряженный ион отдает электроны, то величина его заряда увеличивается соответственно числу отдаваемых электронов:
Восстановление — это процесс присоединения электронов атомом, молекулой или ионом. Если атом присоединяет электроны, то он превращается в отрицательно заряженный ион:
Если положительно заряженный ион принимает электроны, то величина его заряда уменьшается, например
или он переходит в нейтральный атом:
В окислительно-восстановительных реакциях электронная плотность при восстановлении увеличивается, а при окислении уменьшается.
Таким образом, сущность окислительно-восстановительной реакции состоит в уменьшении электронной плотности (обеднении электронами) восстановителя и увеличении электронной плотности (обогащении электронами) окислителя.
6. Скорость выгорания жидкостей.
Различают массовую и объемную скорости выгорания материалов.
Масса материала, которая выгорает в единицу времени с единицы площади поверхности горения, называется массовой скоростью выгорания.
Объемной скоростью выгорания называется объем материала, выгорающий в единицу времени с единицы площади поверхности горения.
В расчетах по развитию и тушению пожаров наибольшее применение имеет массовая скорость выгорания материалов. Она не зависит от линейных размеров твердых горючих материалов, величины горючей загрузки, диаметра резервуаров и изменяется в основном от температуры пожара, влажности материала и условий газообмена.
Массовая скорость выгорания жидкости изменяется в зависимости от ее начальной температуры, диаметра резервуара, уровня жидкости в резервуаре, скорости ветра и других факторов.
Чем выше начальная температура жидкости, тем больше скорость ее выгорания.
Наибольшая скорость выгорания наблюдается при верхнем уровне жидкости. С понижением уровня жидкости в резервуаре скорость выгорания уменьшается.
Значительно увеличивается скорость выгорания жидкости при ветре.
7.Диффузионное пламя, его строение.
Пламя — явление, вызванное свечением раскалённой газообразной среды, в ряде случаев содержащей плазму и/или твёрдые вещества, в которой происходят физико-химические превращения реагентов, приводящие к свечению, тепловыделению и саморазогреву.
Диффузионное пламя (факел) - это пламя, классифицирующееся по виду «состояния среды горючее – окислитель».
Диффузионное пламя образуется при диффузионном горении, которое осуществляется при раздельной подаче горючего и окислителя.
При больших диаметрах длина факела несколько увеличивается с ростом скорости потока.
Весь факел по длине можно разбить на два неравных участка. В первом, большем, участке происходит турбулентное смешение и выгорание основной части газа. Второй участок представляет собой зону догорания, в которой процесс смешения в основном определяется молекулярной диффузией, и длина этого участка зависит от скорости потока. Кроме того, процесс замедляется пониженными концентрациями горючего и кислорода, что приводит к удлинению факела.
Диффузионное пламя сохраняет стабильность не при всех значениях скоростей. При достижении определенной величины скорости истечения происходит отрыв пламени. Скорость отрыва пламени зависит от свойств газа и условий его сжигания и изменяется в широких пределах (15...300 м/с).
