Студопедия — Порядок выполнения работы. Проверяют плотность вставленных в горловины сосуда пробок с термометром и искровыми электродами
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Порядок выполнения работы. Проверяют плотность вставленных в горловины сосуда пробок с термометром и искровыми электродами






Проверяют плотность вставленных в горловины сосуда пробок с термометром и искровыми электродами.

В сосуд заливают исследуемую жидкость (20 % от объема сосуда) и слегка закрывают пробкой.

Подогревают жидкость внутри прибора до предполагаемой температуры, соответствующей нижнему температурному пределу.

Вынимая на 1–2 секунды пробку, выравнивают давление внутри сосуда до атмосферного.

При помощи электрозажигалки воспламеняют горючую паровоздушную смесь.

Результат испытания на воспламенение определяют визуально. При этом пламя должно распространяться по всему объему или вверх до горловины сосуда.

Появление пламени только в области электродов без его распространения по всему объему колбы считают «отказом».

После каждого включения источника зажигания, независимо от результатов опыта, сосуд продувают воздухом (резиновой грушей), освобождая его от оставшихся продуктов сгорания.

В том случае, если воспламенения не произошло, жидкость нагревают на 2 0С и повторяют опыт.

За нижний температурный предел распространения пламени принимают ту наименьшую температуру, при которой произошло воспламенение паров жидкости.

Нагревают исследуемую жидкость внутри прибора выше предполагаемой температуры, соответствующей верхнему температурному пределу на 10–15 0С, воспламеняют горючую паровоздушную смесь.

В том случае, если воспламенения не произошло, охлаждают жидкость на 2 0С и повторяют эксперимент.

За верхний температурный предел распространения пламени принимают наибольшую температуру, при которой произошло воспламенение паров жидкости.

По полученным значениям температурных пределов распространения пламени рассчитывают по формулам концентрационные пределы воспламенения:

(9.4)

 

(9.5)

где jн и jв – соответственно нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени в объемных процентах;

Р1 – давление насыщенных паров при температуре, соответствующей нижнему температурному пределу воспламенения (таблица 9.1);

Р2 – давление насыщенных паров при температуре, соответствующей верхнему температурному пределу воспламенения;

Робщ – атмосферное давление.

 

Результаты работы заносят в таблицу 9.2.

 

Таблица 9.1 – Зависимость упругости паров жидкостей от температуры

 

Наименование паров жидкости Упругость паров жидкости при t 0С, мм. рт. ст.
+10 +20 +30
Ацетон 117, 4 186, 3 284, 6
Бензол 44, 75 75, 65 118, 4
Метиловый спирт 50, 16 80, 67 149, 9
Этиловый спирт 23, 6 43, 9 78, 8

 

Таблица 9.2 – Температурные и концентрационные пределы распространения пламени

 

№ опыта Наименование вещества Темпера-тура нагрева, 0С Наличие вспышки смеси паров с воздухом Температур-ные пределы распростране-ния пламени, 0С Концентра- ционные пре-делы рас-пространения пламени, % (об).
ниж-ний верх-ний ниж-ний верх-ний
               

 

Определяют, при каком температурном режиме необходимо осуществлять технологический процесс в аппарате и хранение данной жидкости в закрытой емкости, чтобы исключить опасность образования взрывоопасных паровоздушных смесей.








Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 910. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия