Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-62.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.27 Mб
Скачать

21. Пояснити стадії процесів горіння газоповітряної суміші

Горючі гази можуть займатися або вибухати, якщо вони змішані в певних пропорціях з повітрям і нагріті не нижче температури їх займання. Займання і подальше мимовільне горіння газоповітряної суміші при певних співвідношеннях газу і повітря можливо при наявності джерела вогню (навіть іскри).

Розрізняють нижню і верхню межі вибуховості - мінімальне і максимальне процентний вміст газу в суміші, при яких може статися займання її і вибух.

По хімічної сутності вибух газоповітряної суміші - процес дуже швидкого (миттєвого) горіння, що приводить до утворення продуктів горіння, мають високу температуру) і різкого зростання їх тиску.

Розрахункове надлишкове тиск вибуху таких сумішей наступне: природний газ - 0,75 МПа, пропану і бутану - 0,86, водню - 0,74, ацетилену - 1,03 МПа. У практичних умовах температура вибуху не досягає максимальних значень і виникають тиску нижче зазначених, проте вони цілком достатні для руйнування не тільки обмурівки котлів, будівель, але і металевих ємностей, якщо в них станеться вибух.

Межі вибуховості сумішей горючих газів з повітрям різні і залежать від хімічного властивості газів.

Основною причиною утворення вибухових газоповітряних сумішей є витік газу з систем газопостачання і окремих її елементів (нещільність закриття арматури, знос сальникових ущільнень, розриви швів газопроводів, негерметичність різьбових з'єднань тощо), а також недосконала вентиляція приміщень, топки і газоходів котлів і печей, підвальних приміщень та різних колодязів підземних комунікацій. Завданням експлуатаційного персоналу газових систем та установок є своєчасне виявлення та усунення місць витоків газу і суворе виконання виробничих інструкцій з використання газоподібного палива, а також безумовне якісне виконання планово-попереджувального огляду і ремонту систем газопостачання і газового обладнання.

22. Пояснити яка пара назівається сухою не насиченою

Пара насичена суха — пара насичена, яка перебуває в нестійкому стані під час переходу із насиченої пари в пару перегріту.

23. Проаналізувати використання ресурсів фізичних полів в технологічних процесах в апк

Питання впливу фізичних полів на реоло- гічні властивості структурованих систем мають значне наукове та практичне значення. Особли- во це стосується структурованої високов’язкої нафти, видобуток і транспортування якої сти- каються з ускладненнями. Тому постійно ве- дуться пошуки ефективних методів покращен- ня реологічних властивостей такої нафти. Тут під покращенням реологічних властивостей структурованої нафти треба розуміти зменшен- ня її напружень зсуву та в’язкості. Одним з практичних методів такого покращення є засто- сування фізичних полів. Слід зауважити, що саме для розв’язання з практичних завдань впливу фізичних полів на реологію різних сис- тем з’явились окремі підрозділи реології. Так, віброрелогія вивчає вплив вібрацій та акустич- них полів, а електромагнітореологія розглядає вплив електричних та магнітних полів. Що сто- сується дії магнітного поля, то теоретичні та експериментальні дані про його вплив на рео- логію різних систем інколи досить суперечливі. Причиною такої суперечливості , як вважає ав- тор [1], є некоректність та фізично не чисто по- ставлені експерименти. Дійсно, якщо в системі відсутні феромагнетики або, навіть, парамагне- тики, то можливі зміни реологічних параметрів системи за рахунок інших випадкових чинників можуть бути помилково тлумаченні як резуль- тат дії магнітного поля. Тому не без підстав Лесін В.І. [2] вважає, що необхідною умовою суттєвого впливу магнітної обробки повинна бути наявність феромагнітних домішок. Ці до- мішки є осередками, що дають можливість до-сягти необхідної ефективності дії магнітного поля. В останніх працях науковці Уфимського нафтового університету [3] вважають застосу- вання магнітних полів ефективним методом інтенсифікації різних технологічних процесів, тому питанням застосування магнітного поля в різних технологічних процесах продовжує на- далі приділятись постійна увага, а в технічних та наукових публікаціях з цих питань навіть почала вживатися абревіатура МО (магнітна обробка)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]