- •Содержание
- •Введение
- •1 Горение
- •1.1 Общие сведения о горении
- •1.2 Процесс горения
- •1.3 Расход воздуха при горении
- •1.4 Температура горения
- •1.5 Диффузионное пламя
- •1.6 Тепловая теория горения
- •1.7 Цепная теория горения
- •1.8 Горение газовых смесей
- •1.9 Горение жидкостей
- •1.10 Горение твердых веществ
- •1.10.1 Горение металлов
- •Твёрдого тела при экзотермическом гетерогенном процессе
- •1.10.2 Горение пластмасс
- •1.11 Контрольные вопросы
- •2 Пожароопасные свойства веществ и материалов
- •2.1 Горючие газы
- •2.2 Горючие жидкости
- •2.3 Твёрдые горючие вещества
- •2.4 Самовозгорание
- •2.4.1 Вещества, самовозгорающиеся под действием воздуха
- •2.4.1.1 Масла и жиры
- •2.4.1.2 Каменный уголь и торф
- •2.4.1.3 Растительные материалы
- •2.4.1.4 Неорганические вещества
- •2.4.2 Вещества, самовозгорающиеся под действием воды
- •2.4.3 Вещества, самовозгорающиеся под действием окислителей
- •2.5 Воспламеняемость аэрозолей
- •2.6 Определение температуры вспышки и воспламенения расчетным методом
- •2.6.1 Расчет температуры вспышки индивидуальных веществ в закрытом тигле
- •2.6.2. Расчет температуры вспышки смесей горючих жидкостей в закрытом тигле
- •2.6.3 Расчет температуры воспламенения
- •2.7 Контрольные вопросы
- •3 Способы и средства тушения пожаров
- •3.1 Контрольные вопросы
- •4 Взрыв
- •4.1 Физические взрывы и их характеристика
- •4.2 Взрывчатые вещества
- •4.3 Кислородный баланс
- •4.4 Чувствительность взрывчатых систем к внешним воздействиям
- •4.4.1 Чувствительность взрывчатых систем к тепловому воздействию
- •4.4.2 Чувствительность взрывчатых систем к механическим воздействиям
- •4.4.3 Чувствительность взрывчатых систем к электрическому импульсу и взрыву инициирующих взрывчатых веществ
- •4.5 Способы взрывания
- •4.5.1. Огневой способ взрывания
- •4.5.2 Электроогневой способ взрывания
- •4.5.3 Взрывание детонированным шнуром
- •4.5.4 Электрический способ взрывания
- •4.6 Средства взрывания
- •4.7 Расчёт скорости ударной волны
- •4.8 Контрольные вопросы
- •5 Детонация
- •5.1 Особенности распространения детонации в смесевых системах
- •5.2 Распространение детонации в конденсированных взрывчатых веществах
- •5.3 Передача детонации через различные среды
- •5.3.1 Бризантность взрывчатых веществ
- •5.4 Кумуляция
- •5.5 Контрольные вопросы
- •6 Моделирование пожаров и взрывов
- •6.1 Динамика опасных факторов пожара в протяженных помещениях
- •6.2 Моделирование пожаров на складах лесоматериалов
- •6.3 Моделирование взрывов
- •6.4 Контрольные вопросы
- •Фонд контрольных заданий
- •Список использованных источников
- •Основные термины и определения.
- •Хлорная известь (белильная известь) - сильный окислитель, применяется для дезинфекции, отбеливания тканей.
2.5 Воспламеняемость аэрозолей
Аэрозоли по своим свойствам занимают промежуточное положение между аэрогелями и гомогенными газовыми смесями. Сходство с аэрогелями состоит в том, что они являются гетерогенными дисперсными системами с одинаковой твёрдой фазой.
С газовыми смесями аэрозоли сходны тем, что содержат достаточно кислорода для полного сгорания, т.е. не требуют подвода кислорода из окружающей атмосферы. Благодаря хорошему смешению горючего с окислителем аэрозоли взрывоопасны подобно газовым смесям. В аэрозолях также возможно самовоспламенение или вынужденное воспламенение, критические условия для которых определяются диаграммой Н.Н. Семёнова. Воспламеняемость аэрозолей так же может характеризоваться температурой самовоспламенения или мощностью источника зажигания.
В явлениях воспламенения и горения аэрозолей металлов обнаруживается ряд черт, объединяющих их с газовыми смесями. Это - критические условия температурного типа в виде минимальной мощности зажигающего импульса, а также концентрационного типа - в виде концентрационных пределов воспламеняемости, способности к достижению взрывного горения, сходства зависимости воспламеняемости от некоторых факторов.
Горение в аэрозоле распространяется от частицы к частице. Зажигающий импульс в виде теплового потока передаётся с некоторой скоростью и задерживается в частице на время её нагрева до температуры воспламенения. По истечении этого времени частица загорается и посылает зажигающий импульс следующей частице.
Скорость
распространения фронта горения в
аэрозолях
,
м/с вычисляют по формуле:
,
(2.6)
где - путь передачи зажигающего импульса между частицами, м;
- скорость распространения теплового импульса в промежуточной среде, м/с;
- время, затрачиваемое на прогрев и воспламенение частицы, с.
Среднее расстояние между частицами аэрозоля , вычисляют по формуле:
,
(2.7)
где
- средний линейный размер частиц, м;
-
линейная концентрация аэрозоля, м/м;
- коэффициент формы частицы;
-
объёмная концентрации
аэрозоля,
м3/м3;
- плотность вещества, кг/м3;
-
массовой концентрации аэрозоля, кг/м3.
В
этом случае размерности плотности (
)
и массовой концентрации (
)
одинаковы, объёмная (
)
и линейная концентрации (
)
аэрозоля,
безразмерны.
Объемная концентрация , вычисляется по формуле:
,
(2.8)
где
- объем дисперсной фазы, м3;
-
объем аэрозоля, м3.
Линейная концентрация , вычисляется по формуле:
,
(2.9)
где - расстояние между частицами, м.
Определим расстояние между частицами аэрозоля, имеющего массовую концентрацию = 4010-3 кг/м3, плотность металла = 10103 кг/м3, размер частиц = 4010-6 м, коэффициент формы = 1. Получим = 410-6, =1610-3 и тогда расстояние между частицами = 2,510-3 м.
Изменение концентрации аэрозоля, плотности металла, формы частиц значительно слабее влияет на расстояние между частицами, чем размер частиц. Так с изменением концентрации в 10 раз, расстояние изменяется в 2 раза, тогда как при таком же изменении размера частиц расстояние изменяется в 10 раз.
Таблица 2.2 – Нижние концентрационные пределы взрывчатости некоторых веществ
Вещество |
Нижний концентрационный предел взрывчатости, кг/м3 |
|
Пыль |
нафталин |
2,510-3 |
канифоль |
5 10-3 |
|
Сахар |
8,910-3 |
|
Мука |
10,110-3 |
|
Уголь |
1210-3 |
|
алюминий |
5810-3 |
|
Газ |
Аммиак |
11110-3 |
ацетилен |
3710-3 |
|
водород |
3,4510-3 |
|
метан |
32,610-3 |
|
этан |
36,110-3 |
|
пропан |
42,510-3 |
|
Для
сложной газо-паровоздушной смеси
известного состава пределы воспламенения
,
% можно подсчитать по формуле Ле Шателье:
,
(2.10)
где
,
…
-
концентрация горючих компонентов в
смеси, причём
+
+…+
=
100 (%);
,
…
- соответствующие пределы воспламенения
чистых компонентов смеси, %.
