Условия возникновения горения и пожара
Содержание:
- Мир
- Органы и судьи, уполномоченные рассматривать дела о невыполнении предписания органа контроля
- Способы и приемы тушения пожаров
- Чем чревата езда без блокировки гидротрансформатора
- Классификация горючих жидкостей
- Неосторожное обращение с огнем
- Стадии
- Что такое root
- Конструктивные факторы, влияющие на процесс сгорания:
- Особенности горения газов, жидкостей и твердых веществ.
- Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов (перечислить основные из них, дать определения, охарактеризовать их применяемость в зависимости от агрегатного состояния).
- Зарплата на 21.10.2020
- Классификация
- Охрана труда
- Условия возникновения горения и пожара
- Мошенничество: наказание и срок исковой давности
- Цетановое число, качество воспламенения
- 6.Факторы, характеризующие возможное развитие пожара (перечислить и дать пояснения). Зоны и стадии пожара. Стадии развития пожара, их особенности.
- Период задержки воспламенения
Мир
АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мираРоссияМоскваКавказРегионы РоссииПрограммы регионовЭкономика
Органы и судьи, уполномоченные рассматривать дела о невыполнении предписания органа контроля
Способы и приемы тушения пожаров
- Механический срыв пламени над очагом пожара достигается подачей мощной компактной струи воды из дренчерного оросителя, ручного пожарного ствола от ПК, стационарного лафета с пожарной вышки; газа, выходящего под сильным давлением из углекислотного, хладонового огнетушителя; а также вручную с помощью подручных средств – метлы, лопаты, ветки дерева/кустарника.
- Изолирование, прекращение доступа О2 в зону горения может быть достигнуто набрасыванием на очаг пожара противопожарного полотна или кошмы, подачей на него воздушно-механической пены различной кратности, порошковых составов; других негорючих веществ, например, песка, земли, щебенки; набрасыванием листовых материалов.
- Химическое ингибирование реакции горения достигается вводом в очаг пожара хладонов, а также огнетушащих веществ из забрасываемых, автономных генераторов, аэрозольных систем/установок пожаротушения.
- Охлаждение – подачей в очаг пожара, на окружающие/ограждающие строительные конструкции воды, водных солевых растворов, углекислоты.
- Разбавление пожароопасной, обеспечивающей горение концентрации газов, паров горючих жидкостей в очаге производится с помощью инертных газов, водяного пара, тумана, например, из системы пожаротушения тонкораспыленной водой.
- Создание полосы пожаротушения с использованием всех имеющихся средств на возможных путях распространения огня, непрерывная подача в зону горения, в помещения, охваченные огнем, воды, водных растворов солей, воздушно-механической пены; охлаждение как сгораемых от воспламенения, так и негорючих конструкций зданий для исключения их обрушения; создание водяных завес для снижения высокой температуры вокруг очага пожара, осаждения токсичных дымовых продуктов горения для обеспечения возможности ближе подойти к нему добровольным и профессиональным пожарным.
Кроме непосредственного тушения очага пожара, для ограничения его распространения, подпитки горючими материалами извне обязательно следует выполнять в зависимости от ситуации следующие мероприятия:
- Закрытие, перекрывание запорной, отсекающей арматуры на магистральных, питающих трубопроводах технологической цепочки оборудования, транспортирующих горючие жидкости, газы, нагретые твердые вещества в жидкой фазе; отключение конвейерных линий, транспортеров, трактов подачи сырья, топлива, горючих отходов, ведущих в помещения, находящихся около очага пожара.
- Слив, опорожнение, перекачка, вытеснение горючих жидкостей, газов из емкостей, резервуаров, трубопроводов, находящихся в горящих зданиях, технологических сооружениях, в удаленное безопасное место.
- Изменение газообмена, снижение доступа кислорода в пожарный отсек, где произошло возгорание, в смежные помещения, этажи здания, сооружения путем дистанционного, ручного отключения установок местной, общеобменной вентиляции; включения систем дымоудаления, приводов противопожарных клапанов.
- При возможности, что может быть затруднено из-за задымления, высокой температуры вокруг зоны горения, приступить к удалению, разборке горючих материалов на возможных путях распространения огня, теплового потока.
Способы тушения пожаров кратко можно охарактеризовать следующим алгоритмом:
- Максимально быстрое использование любых подручных, первичных средств с учетом знаний о том, что можно и нельзя тушить водой, пеной; о необходимости отключении осветительного, бытового оборудования для исключения риска поражения электрическим током.
- Обязательное применение имеющихся систем АУПТ, по каким-либо причинам не сработавших в автоматическом режиме, с помощью ручных пожарных извещателей, предназначенных для их принудительного пуска.
- Для обеспечения безопасной эвакуации необходимо проверить закрытие противопожарных дверей, люков, ворот, штор; задействовать установки СОУЭ, системы дымоудаления, подачи чистого воздуха на основные эвакуационные пути и выходы.
И конечно не следует забывать, о вызове подразделений пожарной охраны для полной гарантии ликвидации пожара всеми доступными профессионалам способами и приемами.
Чем чревата езда без блокировки гидротрансформатора
Вы спросите, а как понять, что «бублик» неисправен. Вот некоторые из симптомов неисправности гидротрансформатора автомата:
- ATF быстро темнеет после смены;
- передачи переключатся с дерганьем и толчком машины;
- автомобиль расходует большое количество топлива;
- в салоне слышен гул.
Все эти симптомы говорят о том, что в скором времени ГДТ выйдет из строя. А появились эти признаки потому, что водитель долгое время ездил без блокировки гидротрансформатора.
Длительная езда приводит к быстрому износу накладок блокировки. Масло будет постоянно перегреваться в АКПП. Высокая температура приведет к потере свойств трансмиссионной жидкости. Но это самое малое, что может произойти.
Конечно, водитель может каждые два месяца менять смазывающее средство, но продукты износа фрикционов гидротрансформатора будет выделяться все сильнее. Фильтр не сможет улавливать мелкие частицы пыли от разрушившегося фрикциона. А клейкая основа очень быстро забьет фильтрующее устройство.
Пыль от продуктов износа будет оседать и забивать соленоиды гидроблока. Значит они чаще всего будут выходить из строя. И так будет происходить развал коробки по нарастающей до тех пор, пока либо гидротрансформатор не откажется работать и АКПП станет в аварийный режим. Либо выйдет из строя планетарная коробка или гидроблок. Смотря, что слабее в автомате.
Поэтому при первых признаках отсутствия блокировки обратиться в сервис-центр. Выбирайте специализированный центр. Там, где разрежут гидротрансформатор пополам и проведут дефектовку. Затем опытные механики должны будут заменить неисправные детали.
Только потом проводится сборка и герметичное спаивание двух частей бублика. Его устанавливают на специальный стенд и проводят балансировку. Без балансировки гидротрансформатор быстро превратит АКПП в нерабочее устройство.
Только после всех этих процедур его установят в АКПП, и автомат поставят обратно в ваше транспортное средство.
Некоторые неисправности вы можете исправить самостоятельно. Например, порвался сальник между гидротрансформатором и валом. Вам нужно будет снять АКПП, разобрать ее, снять бублик и заменить сальник. Более подробно о том, как заменить его вы можете прочесть здесь.
Классификация горючих жидкостей
Температура вспышки горючей жидкости является одним из основных параметров для классифицирования, отнесения ГЖ к тому или иному виду.
ГОСТ 12.1.044-89 определяет ее как наименьшую температуру сконденсированного вещества, имеющего над поверхностью пары, что способны вспыхнуть в воздушной среде помещения, или на открытом пространстве при поднесении низкокалорийного источника открытого пламени; но устойчивого процесса горения при этом не возникает.
А самой вспышкой считается мгновенное выгорание воздушной смеси паров, газов над поверхностью горючей жидкости, что визуально сопровождается кратковременным периодом видимого свечения.
Полученное в результате испытаний, например, по ГОСТ Р ИСО 13736-2010 в закрытом лабораторном сосуде, значение Т℃, при которой вспыхивает ГЖ, характеризует ее взрывопожарную опасность.
Важными параметрами для ГЖ, ЛВЖ, указанными в этом государственном стандарте, также являются следующие параметры:
- Т воспламенения является наименьшей температурой горючих жидкостей, выделяющих горючие газы/пары с такой интенсивностью, что при поднесении источника открытого огня они воспламеняются, продолжая гореть при его изъятии.
- Этот показатель важен при классифицировании групп горючести веществ, материалов, опасности технологических процессов, оборудования, в которых участвуют ГЖ.
- Т самовоспламенения – это минимальная температура ГЖ, при которой происходит самовоспламенение, которое в зависимости от сложившихся условий в защищаемом помещении, объекте хранения, корпусе технологического оборудования – аппарата, установки может сопровождаться горением открытым пламенем и/или взрывом.
- Полученные данные по каждому виду ГЖ, способных к самовоспламенению, позволяет выбирать подходящие типы электрооборудования во взрывозащищенном исполнении, в т.ч. для установок автоматической противопожарной защиты зданий, строений, сооружений; для разработки мероприятий по взрывопожарной безопасности.
Для сведения: «ПУЭ» определяет вспышку быстрым выгоранием горючей воздушной смеси без образования сжатого газа; а взрыв – горением моментального типа с образованием сжатых газов, сопровождающимся появлением большого количества энергии.
Важны также скорость, интенсивность испарения ГЖ, ЛВЖ со свободной поверхности при открытых резервуарах, емкостях, корпусах технологических установок.
ГОСТ 19433-88, регламентирующий классификацию и маркировку всех опасных грузов, относит ЛВЖ к 3 классу с тремя подклассами:
- 1. ЛВЖ с Т вспышки меньше – 18 ℃. К ним относятся эфиры, ацетон, гексаны, пентаны, авиационный керосин, некоторые марки бензина; по праву считающиеся особо опасными при транспортировке, хранении, сливно-наливных работах, упаковке в герметичную тару.
- 2. ЛВЖ с температурным диапазоном вспышки от – 18 до + 23 ℃. Это различные спирты, бензол и его химические производные.
- 3. То же – от 23 до 61 ℃. К ним относят большинство видов жидкого углеводородного топлива, глицерин, смазочные масла.
Хотя жидкие горючие смеси, простые вещества, материалы, входящие в два последних подкласса, не относятся к особо опасным ЛВЖ, требования предосторожности при обращении с ними нисколько не менее строгие; что в большинстве случаев исключает возникновение пожаров на предприятиях, где они производятся, хранятся, а также при транспортировке
Неосторожное обращение с огнем
Эта причина пожаров является наиболее распространенной
При широком использовании огня факты неосторожного обращения с ним повседневны
Можно, например, назвать такие случаи применения или образования открытого огня, которые приводят к пожарам:
- курение, брошенные не затушенные окурки и спички, небрежность при пользовании зажигательными приспособлениями;
- освещение при помощи спичек, зажигалок, свечей, лучин, факелов и другими способами, связанными с применением открытого пламени;
- отогревание при помощи паяльных ламп, факелов и т. п.;
- разведение костров, сжигание отходов;
- детская шалость с огнем;
- небрежное содержание горячих углей, шлака, золы;
- опаливание битой птицы и животных;
- выстрелы и пиротехнические эффекты;
- отдельные частные случаи применения открытого огня.
Причины пожаров, вызываемые неосторожным обращением с огнем, до некоторой степени схожи по своим особенностям с причинами, составляющими группу искрообразования
Источником искрообразования может являться тот или иной случай использования открытого огня, в то время как неосторожное обращение с огнем может стать причиной пожара чаще всего (так же, как и от искрообразования) при наличии легкогорючей среды. Однако как те, так и другие причины пожаров имеют свои, присущие только им особенности, которые не позволяют их объединить одной группой
Кроме того, каждый из случаев неосторожного обращения с огнем тоже имеет свою специфику. Ее необходимо учитывать, поскольку из этого вытекают особенности установления причины, причинная связь между предшествующими событиями и фактом пожара, виновность определенных лиц.
Указанные выше возможные случаи применения открытого огня не нуждаются в пояснениях. Отметим лишь, что все случаи приме нения открытого огня в быту, в условиях производства и т.д. невозможно заранее перечислить и могут быть такие, которые нельзя отнести ни к одному из наших примеров. Так, в одном из учреждений возник пожар в результате того, что рабочие проверили зажженной бумагой состояние тяги в вентиляционной системе после ее ремонта.
Необходимость учета и анализа отдельных таких случаев делает целесообразным выделение их особой группой.
Стадии
Начальная стадия. Время возникновения горения до полного охвата пламенем (горением) поверхности горючей нагрузки.
Время свободного развития. Временной промежуток от момента возникновения горения до начала подачи первых приборов тушения на его ликвидацию.
Развивающаяся стадия. Период от полного охвата пламенем поверхности пожарной нагрузки до достижения постоянной скорости выгорания материалов пожарной нагрузки.
Развитая стадия. Пожар достигает наибольшей возможной интенсивности, все параметры, характеризующие развитие пожара имеют максимальные и практически постоянные значения.
Затухающая стадия. Начинается с момента уменьшения скорости выгорания пожарной нагрузки и заканчивается моментом достижения исходного значения среднеобъемной температуры.
Что такое root
Прежде чем разбираться, как удалить рут права с Андроида полностью, давайте проговорим, что такое рут. Root доступ подразумевает получение прав суперпользователя, которые дают возможность глубже настроить систему. Рут доступ позволяет:
- Работать с системными файлами, ярлыками, темами.
- Устанавливать приложения, которым нужен root доступ – например, эмуляторы.
- Удалять встроенные программы.
- Устанавливать моды и неофициальные прошивки и т.д.
О том, как включить рут, получить статус Superuser, и что с ним делать, мы говорить не будем. Посмотрим лишь, как полностью удалить root, если он оказался не нужен.
Конструктивные факторы, влияющие на процесс сгорания:
-
Форма камеры сгорания. Турбулизация, которая возникает в процессе впуска, может быть не только сохранена, но и усилена на такте сжатия при перетекании заряда из цилиндра в камеру сгорания. Для этого камера сгорания имеет специальную форму. Завихрение улучшает однородность рабочей смеси, что особенно положительно влияет на сгорание во второй и третьей фазах. Для улучшения турбулизации применяют тангенциальное расположение впускных каналов перед клапанами и так называемые вытеснители, которые представляют собой зазоры между поверхностью головки цилиндров и днищем поршня. Различные конструкции камер сгорания представлены на рисунке.
При выборе места расположения свечи зажигания стремятся к тому, чтобы обеспечить хорошую очистку зоны свечи от продуктов сгорания. Ее размещают ближе к центру камеры сгорания с тем, чтобы сократить путь пламени до наиболее удаленных точек.
- Степень сжатия. Чем больше степень сжатия, тем больше давление и температура рабочей смеси в момент искрового разряда, что улучшает воспламенение и протекание первой фазы сгорания, но продолжительность третьей фазы затягивается, так как количество смеси в пристеночных слоях увеличивается. Поэтому рост степени сжатия увеличивает только КПД цикла. Основным препятствием к увеличению степени сжатия является возникновение детонации.
- Параметры искрового разряда. Количество теплоты, выделяемой при искровом разряде, определяет надежность зажигания и продолжительность первой фазы сгорания. Чем больше тепловая энергия разряда, тем больше объем смеси прогревается этим разрядом до температуры воспламенения, тем меньше время формирования фронта пламени, способного к быстрому распространению. Однако положительный эффект повышения энергии разряда наблюдается только до определенною момента. Дальнейшее повышение энергии влияет значительно меньше и не вызывает существенного улучшения протекания первой фазы. При повышенной энергии искровою разряда увеличивается нижний предел воспламенения, и можно использовать бедные составы горючей смеси. Значительная часть энергии системы зажигания затрачивается на ионизацию газового промежутка между электродами свечи, а также рассеивается в камере сгорания. На нагрев смеси в зоне искры расходуется только 10-20% энергии, и, чтобы обеспечить надежное воспламенение, система зажигания должна выделять количество теплоты значительно больше, чем для этого требуется. Поэтому искровой разряд должен обладать не только достаточной энергией, но и достаточной продолжительностью выделения этой энергии.
-
Расслоение смеси. Считается, что для улучшения сгорания в зоне свечи зажигания должна находиться обогащенная рабочая смесь, а по мере удаления от нее смесь обедняется. В обычных камерах сгорания это обеспечить очень сложно, поэтому применяют разделенные камеры сгорания с форкамерно-факельным зажиганием.
В форкамере (предкамере) небольшого объема (3—20 % объема основной камеры сгорания) устанавливается свеча зажигания и небольшой впускной клапан, через который подается сильно обогащенная смесь (а2). В основную же камеру подается обедненная смесь (а, > 1,5). Смесь такого состава не загорается от искры, но хорошо воспламеняется от факелов пламени, выбрасываемых из сопловых отверстий форкамеры. В результате экономичность и мощность двигателя увеличиваются. Недостатками являются сложность газораспределительного механизма, плохие условия работы свечи зажигания, неравномерное распределение по цилиндрам форкамерной смеси.
Особенности горения газов, жидкостей и твердых веществ.
Горение
газов
гомогенно, может протекать в диффузионном
и кинетическом режимах. При кинетическом
горении может быть взрывным или
детонационным.
Горение
жидкостей
характеризуется двумя взаимосвязанными
явлениями:
-
Испарение
жидкости -
Горение
паровоздушной смеси над поверхностью
жидкости.
Испарение
жидкости
– определяющее, от него зависит режим
горения, полнота и скорость.
В
свою очередь скорость испарения зависит
от физико-химических свойств жидкости
и от тепловых процессов, происходящих
как на поверхности, так и в объеме
жидкости.
Горение
твердых веществ
гетерогенно, диффузионное и, как правило,
сопровождается плавлением и разложением
горючего вещества с образованием над
его поверхностью горючих газов и паров.
(как правило горят газопаровоздушные
смеси над поверхностью). Есть твердые
горючие вещества, которые не плавятся
и не разлагаются: кокс, древесный уголь,
технический углерод — тлеют.
Органические
твердые вещества в зависимости от
характера горения делятся на три группы:
-
углеродные
-
целлюлозные
(древесина бумага торф хлопок) -
полимерные
(резина каучук пластмасса)
Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов (перечислить основные из них, дать определения, охарактеризовать их применяемость в зависимости от агрегатного состояния).
показатели
пожаровзрывоопасности веществ и
материалов — совокупность свойств
веществ (материалов), характеризующих
их способность к возникновению и
распространению горения. Различают по
агрегатному состоянию:
газы
— вещества, давление насыщенных паров
которых при температуре 25°C и давлении
101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
жидкости
— вещества, давление насыщенных паров
которых при температуре 25°C и давлении
101,3 кПа меньше 101,3 кПа; к жидкостям относят
также твердые плавящиеся вещества,
температура плавления или каплепадения
которых меньше 50°C;
твердые
вещества (материалы) — индивидуальные
вещества и их смесевые композиции с
температурой плавления или каплепадения
больше 50°C, а также вещества, не имеющие
температуры плавления (напр., древесина,
ткани и т. п.);
пыли
— диспергированные твердые вещества
(материалы) с размером частиц менее 850
мкм.
8.
Дать определение и пояснить следующие
понятия: возгораемость; возгорание;
несгораемые материалы; трудносгораемые
материалы; сгораемые материалы.
Перечислить основные методы определения
возгораемости твердых материалов
(без подробного объяснения их сути).
Возгораемость
– способность
в-в и мат-лов к возгоранию.
Возгорание
–
начало горения под возд-вием источника
зажигания.
Начало
горения – начало
выдел. тепла в рез-те о-в р., сопровож-
даемое свечением и т.д.
Склонность
к возг.
– способность материалов самовоз-ся,
воспламеняться/затлевать от различных
причин.
По
горючести в-ва и мат-лы подразделяют на
3 группы:
негорючие
(несгораемые)
— под действием огня/выс. tо
не восплам-ся, не тлеют и не обугливаются
(ест. и искуств. орг. мат-лы, применяемые
в строит-ве), в/ва и мат-лы, не способные
к горению в воздухе. Негорючие в-ва м/б
ПВО (н-р, окис-ли или в/ва, выделяю- щие
горючие продукты при взаим-вии с водой,
кислородом воздуха или др. с др.);
трудногорючие
(трудносгораемые)
– под действием огня/выс. tо
с трудом восплам., тлеют и обугливаются
и продолжают гореть/ тлеть только при
нали- чии источника зажига- ния (в/ва и
мат-лы состоящие из горючих и негорючих:
полимерн. мат-лы);
горючие
(сгораемые)
– воспламеняются, тлеют и продолжают
гореть после удаления источ- ника
зажигания (все органич. мат-лы, не
отвечающие требов-ям несгор. и трудносгор.
мат-лам); При опред-ии группы мат-лов
методом калориметрии в кач-ве опр-щего
исп. пок-ль возгораемости, т.е. отн-е
кол-ва тепла, выделенного образцом при
горении к кол-ву тепла, выделенному
источником зажигания. Несгор. м., у кот.
к0,1,
трудносгор. м. к=0,1-0,5, сгор. м. к=2,1.
Применяют
при классифик. в-в и мат-лов по горючести;
при определении категории помещений
по ВП и ПО в соответствии с требо- ваниями
норм технолог. проектирования; при
разработке мероприятий по обеспечению
ПБ.
Зарплата на 21.10.2020
Россия 18000—58000 ₽
Москва 40000—80000 ₽
Классификация
Виды горения классифицируются по разным признакам. Например, определение типа процесса зависит от скорости, с которой двигается смесь горения. Такое различие позволяет выделять медленные (дефлаграцию) и детонационные виды горения. Волны первого вида способны распространяться с дозвуковой скоростью, а химическая реакция поддерживается при помощи нагрева реагентов, которые образуют ударную волну. Нагревание, в свою очередь, отвечает за движение волны от источника (ее распространение). Медленное горение бывает ламинарным и турбулентным. Детонация всегда происходит в турбулентной форме. Виды горения газов, твердых веществ и жидкостей могут обладать некоторыми особенностями протекания процесса. Однако это не является важным фактором, определяющим условия их классификации.

Охрана труда
- ОТ — общие положения
- ОТ в отрасли
- ОТ в машиностроении
- ОТ в металлургии
- ОТ в строительстве
- ОТ в химпроме
- ОТ в сельском хозяйстве
- ОТ в горно-геологической отрасли
- ОТ в пищевой промышленности
- ОТ на транспорте
- ОТ и электробезопасность
- ОТ и медицина
- ОТ и энергосбережение
- ОТ для служб и руководителей
- Гигиена труда
- Оценка рисков
- Средства защиты
- СИЗ органов дыхания
Условия возникновения горения и пожара
Возгорания никогда не происходят просто так. Этому всеразрушающему физическому явлению предшествует реакция нескольких компонентов, которая и создает условия возникновения горения
Именно на них обращено внимание в нашей статье. Данный вопрос является актуальным, так как от соблюдения мер безопасности зависит жизнь и здоровье людей
Порядок действий при появлении пожара
Граждане должны в строениях и помещениях, которые являются их собственностью, иметь первичные средства для тушения пожаров. В случае обнаружения очага пламени незамедлительно сообщать о случившемся в пожарную охрану.
После прибытия бригады спасателей обеспечивать свободный доступ для ликвидации очага возгорания. Кроме того, предполагается обязательное исполнение всех постановлений, предписаний, иных законных требований от должностных лиц пожарного и государственного надзора.
Противопожарные мероприятия
При проектировании строительных конструкций важно учитывать тот факт, что огонь может распространяться между зданиями, а также непосредственно по ним. Необходимо предусматривать разделение помещений на пожарные отсеки специальными перекрытиями, обустраивать преграды для последующего распространения огня
Также организуются противопожарные ворота и двери.
https://youtube.com/watch?v=r9WZ9Psep6U
Существуют определенные требования, которые предъявляются к противопожарным преградам по высоте, толщине стен. К примеру, стены могут не возвышаться над крышей, если для ее сооружения применяются горючие материалы.
Если здание делится на пожарные отсеки, в таком случае противопожарной должна быть такая стена, которая имеет более широкий и высокий отсек.
Разрешено размещение ворот, дверей, окон в наружной части противопожарной стены с ненормированным пределом огнестойкости на определенных расстояниях: от стен на четыре метра -по горизонтали, от кровли больше восьми метров — по вертикали.
В помещениях с подвесными потолками противопожарные перегородки должны делить пространство над ними.
Для проведения расчетов необходимо учитывать, чтобы площадь пола способствовала обеспечению тушения пожара различными средствами защиты за то время, которое бы не превышало времени утраты основными конструкционными элементами несущей способности.
Для исключения либо снижения опасности распространения пожара на ближайшие объекты между сооружениями и зданиями должны быть безопасные расстояния, называемые противопожарными разрывами.
Размеры их определяются с учетом категорий пожарной безопасности помещений и степени огнестойкости сооружений. На любом предприятии обязательным является проведение инструктажей для всех сотрудников с записью в журнал по ППБ.
Источник
Мошенничество: наказание и срок исковой давности
Цетановое число, качество воспламенения
Так как дизельный двигатель работает без внешнего воспламенения, то после впрыска дизельного топлива в горячий сжатый воздух, находящийся в камере сгорания, оно должно самовоспламениться с минимально возможной задержкой (периодом задержки воспламенения).
Качество воспламенения определяется как такое свойство топлива, которое определяет начало его самовоспламенения в дизельном двигателе. Качество воспламенения выражается с помощью так называемого цетанового числа (CN). Чем выше цетановое число, тем легче воспламенить топливо.
Углеводород цетан имеет очень хорошую характеристику воспламеняемости, которая соответствует цетановому числу 100, тогда как углеводород метилнафталин, имеющий очень плохую воспламеняемость, имеет цетановое число, равное 0, Стандарт DIN 51601 для дизельного топлива определяет минимальное цетановое число в 45 единиц.
Однако для оптимальной работы современных дизельных двигателей (тихая работа, уменьшение вредных выбросов) желательно иметь топливо с повышенным цетановым числом около 50. Высококачественное дизельное топливо содержит большое количество парафинов с высокими цетановыми числами. В противоположность этому, различного типа ароматические углеводороды, содержащиеся в крекинговых соединениях, ухудшают качество воспламенения.
6.Факторы, характеризующие возможное развитие пожара (перечислить и дать пояснения). Зоны и стадии пожара. Стадии развития пожара, их особенности.
-
Зона горения
часть пространства в которой протекает
процесс химического разложения и
испарения -
Зона теплового
воздействия
происходит процесс теплообмена м/д
поверхностью и пламенем, м/д огражденной
конструкцией и самими горючим материалом -
Зона задымления
пространство примыкающее к зоне горения
в неей невозможно прибывание людей без
защиты органов дыхания
В
процессе развития пожара выделяют 3
стадии:
А
— начальная стадия
пожара – от
возникновения неконтролируемого
локального очага горения до полного
охвата помещения пламенем. Средняя
температура в помещении имеет небольшие
значения, но внутри и вокруг зоны горения
местные температуры могут достигать
значительного уровня.
В
— Стадия полного развития пожара (или
пожара полностью охватившего здание).
Горят все горючие в-ва и мат-лы, находящиеся
в помещении. Интенсивность тепловыделения
от горящих объектов достигает максимума,
что приводит к быстрому нарастанию
температуры в помещении до максимальных
(до 1100С)
С
— Стадия затухания пожара —
интенсивность процессов горения в
помещениях начинает уменьшаться за
счет израсходования основной массы
горючих материалов в помещении или
воздействия средств тушения.
Период задержки воспламенения
За этот период в камеру сгорания поступает незначительная часть впрыскиваемого за цикл топлива. На индикаторной диаграмме в течение этого периода не наблюдается заметных изменений в протекании линии сжатия: давление в цилиндре продолжает увеличиваться так, как будто топливо не поступает в него. При увеличении Qi в камере сгорания к моменту воспламенения накапливается много топлива. Это повышает жесткость работы дизеля. Продолжительность периода задержки воспламенения зависит от следующих основных факторов: качества топлива, угла опережения впрыска топлива, давления и температуры сжатого воздуха в момент начала впрыска топлива, давления начала впрыска, нагрузки на дизель и частоты вращения коленчатого вала.
Рассмотрим влияние каждого фактора на величину Qi.
Химический состав дизельного топлива сильно влияет на продолжительность Qi. Лучшими дизельными топливами являются топлива парафинового ряда, обладающие более высоким цетановым числом и обеспечивающие наименьшую продолжительность Qi и мягкую работу дизеля.
Для каждой конструкции дизеля принят свой угол опережения впрыска топлива фвп. Оптимальное его значение зависит от нагрузки, теплового режима, частоты вращения коленчатого вала, давления и температуры воздуха. При увеличении фвп топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания, попадает в холодную среду с низким давлением, т. е. меньшей объемной концентрацией кислорода. Воспламенение топлива вследствие этого задерживается. В цилиндре накапливается топливо, которое сгорает до прихода поршня в в.м.т. Это вызывает повышение жесткости работы дизеля и давления Pz. При малой величине фвп топливо сгорает не полностью, ббльшая его часть сгорает в процессе расширения (в третьей фазе), увеличивается теплоотдача в стенки цилиндров, мощность дизеля снижается.
Увеличение давления и температуры сжатого воздуха в момент начала впрыска способствуют более раннему самовоспламенению топлива, сокращению периода задержки воспламенения, более мягкой работе двигателя.
Увеличение давления начала впрыска приводит к дополнительному запаздыванию начала впрыска, сокращается продолжительность впрыска. При уменьшении давления начала впрыска ухудшается качество распыливания топлива и смесеобразования, что приводит к ухудшению рабочего процесса.
Увеличение нагрузки сопровождается большей подачей топлива за цикл, улучшаются условия подготовки рабочей смеси к сгоранию. Следовательно, продолжительность Qi с увеличением нагрузки сокращается.
Частота вращения коленчатого вала n влияет следующим образом на величину Qi. При изменении n изменяются фвп, давление и продолжительность впрыска топлива, качество его распыливания. Давление и температура воздуха в камере сжатия к моменту начала впрыска также изменяются. На быстроходных дизелях, предназначенных для работы с часто меняющимися скоростными режимами, устанавливают устройства, обеспечивающие автоматическое изменение величины фвп при изменении n.
Из сказанного видно, что момент начала впрыска и период задержки воспламенения оказывают большое влияние на процесс сгорания, на мощность и экономичность дизелей. Поэтому при их эксплуатации эти показатели надо поддерживать в заданных пределах.
Средняя скорость нарастания давления на участке 2…3 определяет жесткость работы дизеля. Ее считают нежесткой, если средняя скорость нарастания давления дельта_Р/дельта_ф не превышает 0,5 МПа на 1° угла поворота коленчатого вала.
Чем больше поступает топлива в цилиндр в течение периода Qi задержки воспламенения, тем жестче работа двигателя и тем большей величины достигает максимальное давление сгорания Рz.
Характер поступления топлива определяется профилем кулачка, диаметром и величиной хода плунжера топливного насоса, конструкцией дизеля и качеством топлива. Так, например, применение бензина вместо дизельного топлива вызывает появление ударных волн и вибрацию давления в цилиндре дизеля.