Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры горение.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
50 Кб
Скачать
☆

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).