Относительная плотность



Mw - относительная молекулярная масса

Вещество Химическая формула Точка плавления, °С Точка кипения, °С Плотность (для жидкостей) , кг/м3 Относительная молекулярная масса

Полимер Относительная молекулярная масса Температурный диапазон, °С Энергия активации, кДж/моль

(ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА 1,5 • 105 )

(ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА 5,1 • 106)

Ароматическое кольцо в главной цепи полимера Большая относительная молекулярная масса

поскольку соотношение азота и кислорода в воздухе равно приблизительно 3,76:1 (см. табл. 1.11). Повторяя вышеприведенные расчеты, получим, что при расходе кислорода, содержащегося в 23,8 молях воздуха, выделится 2044 кДж тепла. Таким образом, для воздуха AHc.air = = 85,88 кДж/моль или (85,88/28,95) = 2,97 кДж/г, где 28,95 - относительная молекулярная масса воздуха (разд. 1.2.1). Значения, приведенные в табл. 1.13, охватывают широкий круг горючих веществ и равны в среднем 3,03 (±2 %) кДж/г, если исключить диоксид углерода и химически активные горючие этилен и этин. Для расчетов удобно выбрать значение 3 кДж/г. Только для одного полимера (полиоксиметилена) , характеристики которого имеют явные особенности, теплота сгорания отличается от указанного на 12 %. Выбранное среднее значение может быть использовано для оценки интенсивности тепловыделения при полностью развитом пожаре в помещении с контролируемой вентиляцией при условии, что скорость притока воздуха известна или может быть рассчитана, а весь кислород расходуется в пределах помещения (разд. 10.3.2).

Она показывает, что на один моль мономерного звена полиметилмета-крилата идет 28,56 молей воздуха. Зная, что относительная молекулярная масса С5Н8О2 и воздуха равна 100 и 28,95 соответственно получим, что для стехиометрического горения с образованием С02 и

учитывая погрешность измерений этого предельного значения: предполагается, что незначительная разница не будет играть существенную роль [уравнение (3.32)]. Температуры вспышки паровоздушных смесей воспламеняемых жидкостей можно оценить, если подсчитать парциальные давления паров различных составляющих. Для идеальных решений, которые с некоторым приближением описывают углеводородные смеси, можно применить закон Рауля [выражение (1.15)]. Рассмотрим в качестве примера задачу о том, можно или нет n-ундекан (Ci iH24), содержащий 3 % n-гексана (по объему), классифицировать как легковоспламеняющуюся жидкость согласно определению Правил Великобритании (рис. 6.9). Эту задачу можно свести к определению того, имеется ли над зеркалом смеси воспламеняющаяся паровоздушная смесь при 32°С. Из соотношения Vp/Mw, где V - объем в % данной составляющей в жидкой смеси, р и Mw - плотность и относительная молекулярная масса соответственно, можно вычислить молярные концентрации. Таким образом, поскольку Pn-ундек = 740 кг/м3 и Pn-гекс = 660 кг/м3, то соответствующие молярные доли [на основании выражения (1.16)], будут равны пп-ундек = 0,952; пп.Гекс = 0.048.

Гидростатический напор, который будет обеспечивать течение задымленного воздуха через шахту, можно подсчитать, если принять допущение об идеальности задымленного воздуха, т. е. что этот воздух подчиняется соотношению pV = nRT, если относительная молекулярная масса задымленного воздуха приблизительно равна относительной молекулярной массе воздуха (0,0289 кг/моль); тогда выражение (11.6) (см. выражение 1.10) преобразуется к виду

Относительная молекулярная 30,07 28,05 4409 4208 58,12 •58,12 56,1 56,1
Природный газ (97,5% СН4) —горючий газ без цвета и запаха, при одорировании имеет специфический запах. Относительная плотность по воздуху 0,56. С воздухом и кислородом образует взрывоопасные смеси; с воздухом пределы взрываемости составляют 4,9—16,4% (об.), с кислородом —5—62,5% (об.).

Диметилформамид [HCON(CH3b]—горючая бесцветная жидкость со слабым специфичным запахом; пары с воздухом и кислородом образуют взрывоопасные смеси. Пределы взрываемости с воздухом составляют 5—13% (об.), пределы воспламенения 50— 85 °С. Относительная плотность по воде 0,948; температура плавления —61 °С, кипения 153°С, самовоспламенения 420°С, вспышки 59 °С.

Метилпирролидон — горючая бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом; относительная плотность по воде 0,28; температура плавления —24°С, кипения 205°С, самовоспламенения 255 °С, вспышки 85 °С. С воздухом и кислородом пары образуют взрывоопасные смеси. Пределы взрываемости смеси с воздухом составляют 2,3—10,2% (об.); пределы воспламенения: нижний 86°С, верхний 179°С.

Этилен — горючий, бесцветный газ; относительная плотность по воздуху 0,974, с воздухом образует взрывоопасные смеси. Область воспламенения 3—32% (об.). Устойчив приблизительно до 350°С. Выше этой температуры начинает разлагаться на метан и ацетилен. При более высоких температурах этилен разлагается на ацетилен и водород.

Относительная плотность dl° Водный раствор ПО, объемн. % Условная вязкость, °Е . . . . Кратность пены, не менее обычная ......

где р — относительная плотность паров по воздуху

помещения класса B-la-Т; к ним относятся помещения, в которых выделяются горючие газы и пары с наиболее опасными физико-химическими свойствами: относительная плотность более 1,5, нижний предел воспламеняемости до 2,5%;

помещения класса В-la-C; к ним относятся помещения, в которых выделяются горючие газы и пары с весьма опасными физико-химическими свойствами: относительная плотность менее 1,5, нижний предел воспламеняемости от 2,5 до 10%;

помещения класса B-la-Л; к ним относятся помещения, в которых выделяются горючие газы и пары с опасными физико-химическими свойствами: относительная плотность менее 0,8, нижний предел воспламеняемости более 10%.

где Q — теплота сгорания газа; р — относительная плотность газа.

над компрессорными цилиндрами на высоте 0,5—0,7 м, если относительная плотность компримируемого газа по воздуху менее 1;



Читайте далее:
Основании протокола
Огнетушащими составами
Обеспечение эвакуации
Основании уравнения
Основными характеристиками
Обязательном социальном
Обеспечение безопасных
Основными принципами
Основными условиями
Основного материала
Обеспечение безопасной эксплуатации
Особенностями производства
Особенностей конструкции
Особенностей поведения
Обеспечение безопасности эксплуатации





© 2002 - 2008