Постольку поскольку



При нагревании исследуемых веществ до температуры, превышающей 100 °С, используются электрические песочные бани. В качестве теплоносителя применяется мелкий, предварительно очищенный песок. В песочных банях удается поддерживать относительно постоянную температуру нагревания. Однако предельная температура нагрева исследуемого вещества с помощью песочной бани не превышает 400 °С.

Чтобы в ванне машины для изоляции трубопроводов малого диаметра поддержать постоянную температуру битумной мастики, можно использовать специальное устройство (рис. 40), состоящее из горелки и защитной рубашки. Рубашка / представляет собой коробку высотой 100 мм, выполненную из стальных листов толщиной 2 мм. Коробка приваривается к днищу ванны изоляционной машины. В торцовой части рубашки устанавливается переносная горелка 2, соединенная гибким шлангом 3 с топливным баком машины.

Во многих технологических процессах необходимо поддерживать в зоне реакции постоянную температуру

Теория теплового самовоспламенения хорошо объясняет зависимость между давлением и температурой самовоспламенения горючей смеси. Допустим, что сосуд, в который вводится смесь, имеет постоянную температуру to. При повышении давления (или концентрации реагирующих газов) скорость реакции возрастает, и количество выделяющегося тепла увеличивается. Однако при достаточно малых давлениях это количество не превышает количества отводимого тепла, которое от давления не зависит, и реакция протекает при практически постоянной температуре, близкой к температуре сосуда. По-видимому, для некоторой заданной начальной температуры существует минимальное давление, при котором количества выделяющегося и отводимого тепла сравниваются; при более высоком давлении выделяется больше тепла, чем отводится, температура газа увеличивается и происходит его самовоспламенение.

С помощью выражения (6.16) легко также получить в качестве частного случая уравнение Ле Шателье. Составим аналогичным образом тепловой баланс сгорания для смеси критического состава, содержащей несколько горючих. Поскольку сложная смесь будет иметь при ^указанных предположениях все ту же постоянную температуру горения Тькр, выражение для теплового баланса принимает вид

Предполагаем, что конвективного теплообмена не происходит, считая, что скорость набегающего потока 'достаточно* велика, но не настолько, чтобы сдувать пламя, и потому распространение пламени будем считать происходящим только посредством радиационного переноса и кондуктивного теплообмена как в газовой, так и конденсированной фазах. Принимается, что радиационный теплоперенос уменьшается экспоненциально в зависимости от расстояния до переднего фронта пламени. Пламена предполагаются диффузионными и подходящими очень близко к поверхности топлива. Хотя конечность скоростей реакций приводит к уширению пламени, что в дальнейшем имеет место вблизи поверхности топлива, здесь будет предполагаться, что скорость горения в основном контролируется массопереносом реагентов в пламя, а не химической кинетикой, и испаряющаяся поверхность топлива имеет постоянную температуру Тк, Предполагается, что набегающий поток, параллельный поверхности топлива, имеет постоянный профи чь скорости V0 по высоте и времени. В газовой фазе предполагаются постоянными плотность р, давление р, теплопроводность \, удельная теплоемкость ср, коэффициент диффузии .0, число Le = V/9cpD =1, массоперенос компонент происходит только за счет градиентов концентраций компонент. Пусть У/ массовая концентрация i-ой компоненты, т/ скорость мас-сообразования / -ой компоненты на единицу объема. Тогда закон сохранения компонент имеет вид

Организм человека наделен защитной функцией терморегуляции, заключающейся в способности человека при изменяющихся микроклиматических условиях регулировать процессы теплообразования в организме и теплоотдачи в окружающую среду, сохраняя постоянную температуру тела (36,1-37,0 °С). Она обеспечивается установлением в организме человека определенного соотношения между теплообразованием и теплоотдачей. Отвод избыточной теплоты в окружающую среду осуществляется с поверхности тела человека следующими способами: инфракрасным излучением, или радиацией (от предметов более нагретых к менее нагретым), конвекцией (передача теплоты телом человека омывающему его воздуху), испарением влаги (скрытая теплота парообразования).

Важной функцией человеческого организма является терморегуляция - способность организма человека сохранять (до определенных значений изменения температуры окружающей среды) примерно постоянную температуру, несмотря на колебания температуры окружающей среды.

Испытания проводят в воздушном термостате вместимостью рабочей камеры не менее 40 дм с терморегулятором, позволяющим поддерживать постоянную температуру от 60 до 250 °С. Образцы помещают в корзиночки кубической формы размерами 35 х 35x35, 50x50x50, 70x70x70, 100x100x100, 140x140x140 и 200х х200х200 мм (по десяти штук каждого размера). К корзиночкам крепят по три термопары с таким расчетом, чтобы рабочий конец одной термопары находился внутри корзиночки в ее центре, второй — соприкасался с внешней ее стороной, а рабочий конец третьей находился в 30 ± 1 мм от внешней стенки корзиночки на высоте ее центра (рис. 3.14). Образцы должны иметь средние показатели свойств исследуемого вещества (материала).

— электрический сушильный шкаф вместимостью 4 дм3 с регулятором температуры, позволяющим поддерживать постоянную температуру рабочей зоны от 40 до 200 °С;

вода ввиду ее большой массы и теплоемкости сохраняет постоянную температуру, равную начальной;
Человек. Хронический алкоголизм имеет отношение к промышленной токсикологии постольку, поскольку из-за легкой доступности Э. С. на пивоваренных и спирто-водочных заводах зарегистрирован более высокий процент алкоголиков,, чем в других производствах. Привыкание к Э. С., принимаемому внутрь, общеизвестно. Случаи хронического отравления парами Э. С. неизвестны.

главным образом на верхние дыхательные пути. При высоких концентрациях фтористого водорода возможно также и общетокеическое действие на организм вследствие образования весьма ядовитого фтор-иона. Растворы Г. в воде, являясь сильными кислотами, действуют на кожу резко раздражающе, а концентрированные растворы — прижигающе. Сильнее всего действует фтористоводородная (плавиковая) кислота. Соли фтористоводородной (а также кремнефтористоводородной) кислоты отличаются высокой общей токсичностью. Соли прочих кислот имеют значение в промышленной токсикологии лишь постольку, поскольку, попадая в виде пыли или концентрированных растворов на кожу и слизистые оболочки, они могут вызывать хронические заболевания (как обычно считают) вследствие гцего

Галогеновые соединения кремния (например, SiCU, SiFd) заметно раздра-1 слизистые оболочки. Некоторые соединения кремния представляют ин-лишь постольку, поскольку в известных условиях из примесей к ним образоваться сильно ядовитые вещества (фосфористый и мышьяковистый водород из ферросилиция).

резко раздражающе, а концентрированные растворы — прижигающе. Сильнее всего действует фтористоводородная (плавиковая) кислота. Соли фтористоводородной (а - также кремнефтористоводородной) кислоты отличаются высокой общей токсичностью. Соли прочих кислот имеют значение в промышленной токсикологии лишь постольку, поскольку, попадая в виде пыли или концентрированных растворов на кожу и слизистые оболочки, они могут вызывать хронические заболевания.

Слово "риск" активно используется страховыми компаниями. Эти компании существуют постольку, поскольку организации или частные лица опасаются либо потерять жизнь или имущество, либо потерпеть финансовый ущерб в случаях пожаров, наводнений или воровства.

Обсуждение неконтролируемых реакций уместно в этой главе постольку, поскольку в случае их развития давление выходит за проектные ограничения системы. Такая ситуация может реализоваться по двум механизмам. Один из них - это возрастание давления из-за увеличения температуры. Второй путь -термическое разложение, например, при производстве взрывчатки.

Если рассматривать В как обширное, но конечное множество точек-атомов с определенными силами взаимодействия между ними, то i? будет обширным, но конечномерным — и суммировать невозможно... Станем трактовать атомы квантовомеханически, что более реалистично,— и снова Чо бесконечномерно... В этой главе мы считаем В непрерывной областью с тонкой структурой, позволяющей нам дифференцировать С по b g В. Как и в случае жидкостей (см. обсуждение в начале гл. 11), мы знаем, что строго говоря это неверно. Ключевые понятия теории упругости —• напряжение, деформация и пр.— определяются формально как пределы, связанные с рассмотрением произвольных малых частей тела, но они имеют смысл лишь постольку, поскольку они представляют среднее поведение, отвечающее усреднению по областям, большим по сравнению с атомами.

В приближении среднего поля, введенном в § 7, атомы ведут себя подобно классическим источникам, постольку поскольку речь идет о поле. Поэтому, если бы нам было нужно выписать гамильтониан только для подсистемы поля, он был бы линейной суперпозицией операторов числа фотонов, рождения и уничтожения (ср. с (15.8) или (15.13)). Для такого гамильтониана имеется чудесная теорема (Гилмор и Нардуччи [147]), которая гарантирует нам, что при подходящих условиях (выполненных в данном случае) приведенный полевой оператор плотности имеет такой общий вид:

Горением принято называть самоускоряющееся быстрое химическое превращение, сопровождающееся интенсивным выделением тепла и испусканием света. Это определение не универсально: в так называемых холодных пламенах химическая реакция, хотя и сопровождается свечением, но протекает с умеренной скоростью и без значительного разогрева. Однако холодные пламена возникают лишь в особых условиях и интересуют нас лишь постольку, поскольку возможен их переход в обычные горячие пламена. Соответственно пламенем (горячим) называется газообразная среда, в которой интенсивная химическая реакция приводит к свечению, выделению тепла и саморазогреву.

жима реакции, существенны лишь постольку, поскольку они способны инициировать горячие пламена, т. е. переходить в цепочно-тепловой взрыв. Возникновение возможностей такого инициирования создает значительную угрозу — инициирования горения при самом небольшом нагревании. Рост же давления при холоднопламен-ном процессе невелик и не связан с опасностью разрушений.

Холодные пламена являются основной формой нетеплового самоускоряющегося режима реакции. Для задач техники взрыво-безопасности они существенны лишь постольку, поскольку способны инициировать горячие пламена во взрывчатых системах, т. е. начинать цепочно-тепловой взрыв. Возможность инициирования горячего пламени при умеренных температурах определяет существующую опасность; рост давления на собственно холоднопла-менной стадии обычно невелик.



Читайте далее:
Получается конденсацией
Последствиях несчастного
Последствия переведен
Последующей эксплуатации
Получается обработкой
Перекачиваемой жидкостью
Последующие изменения
Последующим автоматическим
Подготовки обслуживающего
Последующим распространением
Последующим удалением
Посредством использования
Посредством применения
Постановлений направленных
Постановлением госкомтруда





© 2002 - 2008