(Действующий) Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12.1.044-89 (СТ СЭВ 4831-84,...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
2.2. Если неизвестна зависимость давления насыщенного пара от температуры хотя бы для одного компонента смеси, то нижний температурный предел распространения пламени для смеси ( ) в °С вычисляют по формуле
319 × 68 пикс.     Открыть в новом окне
, (62)
где - мольная теплота испарения i-го компонента, ;
- нижний температурный предел распространения пламени i-го компонента, °С.
Значение может быть определено по интерполяционной формуле (38).
Средняя квадратическая погрешность расчета по формуле (62) составляет 10°С.

3. Расчет нижнего температурного предела распространения пламени для смесей горючих и негорючих жидкостей

Если смесь жидкостей представляет собой раствор, то, используя известную зависимость давления насыщенных паров от температуры для каждого негорючего компонента, можно рассчитать нижний температурный предел распространения пламени для смеси ( ) в градусах Кельвина по формуле
255 × 66 пикс.     Открыть в новом окне
286 × 66 пикс.     Открыть в новом окне
, (63)
где , - мольные доли i-го горючего и j-го негорючего компонентов в жидкой фазе;
, - мольная теплота испарения i-го горючего и j-го негорючего компонента, ;
- нижний температурный предел распространения пламени i-го горючего компонента, К;
- условный нижний температурный предел распространения пламени j-го негорючего компонента вычисляют по формуле
254 × 57 пикс.     Открыть в новом окне
, (64)
где А, В, - константы уравнения Антуана для данного негорючего компонента;
- атмосферное давление, кПа;
- параметр, характеризующий флегматизирующее или ингибирующее влияние негорючего компонента в паровой фазе. Значения для наиболее распространенных негорючих компонентов приведены в табл. 29.
Таблица 29
──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────
Наименование вещества │ ню
──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────
Вода │ 1,23
Тетрахлорметан │ 4,80
1, 1, 2-Трифтортрихлорэтан │ 5,60
1, 2-Дибромтетрафторэтан │ 21,30
Средняя квадратическая погрешность расчета составляет 10°C.
Приложение 7
Рекомендуемое

Методы экспериментального определения нормальной скорости распространения пламени в газо- и паровоздушных смесях

1. Метод оптимизации, применяемый для определения нормальной скорости в широком диапазоне давлений и температур

1.1. Аппаратура

Схема установки для определения нормальной скорости распространения пламени приведена на черт. 23.
1570 × 1479 пикс.     Открыть в новом окне
1.1.1. Реакционный сферический сосуд вместимостью 10 , имеющий смотровое окно для регистрации процесса распространения пламени. Реакционный сосуд снабжен датчиком давления и соединен через клапаны с манометром, вакуумным насосом, системой подачи и сброса газов и паров. В центре сферической полости сосуда сформирован разрядный промежуток. Для повышения точности регистрации давления на начальной стадии развития процесса рекомендуется использовать второй датчик давления.
Примечание. Допускается применять сферические реакционные сосуды вместимостью от 3 до 25 .
1.1.2. Смеситель газовый для приготовления гомогенной газопаровой смеси при повышенном давлении позволяет проводить подряд несколько экспериментов в реакционном сосуде со смесью заданной концентрации.
1.1.3. Датчик давления должен обеспечивать регистрацию быстроизменяющегося давления в частотном диапазоне от 0 до 1500 Гц и иметь верхний предел измерения не менее чем в 10 раз больше начального давления в сосуде.
Примечание. При необходимости систему измерения давления тарируют либо подачей воздуха в реакционный сосуд, либо на специально предназначенном для этого прессе.
1.1.4. В качестве источника зажигания используют электрическую искру с энергией не более 0,1 Дж и длительностью не более 3 мс. Расстояние между конусообразными концами электродов не более 2,5 мм. Диаметр электродов не более 3 мм.
1.1.5. Термошкаф, обеспечивающий нагрев реакционного сосуда, испарителя и связывающих их пневмолиний до необходимой температуры с равномерностью не менее 5%.
1.1.6. Регистратор динамического давления должен обеспечивать непрерывную или дискретную запись изменения во времени давления внутри сосуда в процессе горения. За начало отсчета времени принимают момент срабатывания источника зажигания.
1.1.7. Манометры для измерения статического давления в сосуде, пневмолиниях, испарителе и газовом смесителе с погрешностью измерения не более 0,133 кПа при давлении до 100 кПа и не более 0,25% - при давлении более 100 кПа.
1.1.8. Вакуумный насос, обеспечивающий остаточное давление в реакционном сосуде не более 0,266 кПа.
1.1.9. Клапаны и пневмолинии, выдерживающие давление взрыва и обеспечивающие возможность вакуумирования сосуда.
1.1.10. Пульт управления, обеспечивающий синхронизацию момента зажигания смеси с регистрацией процесса распространения пламени с помощью скоростной кинокамеры.

1.2. Проведение испытаний

1.2.1. Реакционный сосуд проверяют на герметичность. Герметичность сосуда должна быть такой, чтобы при остаточном давлении не более 1 кПа изменение давления за 10 мин не превысило 0,133 кПа.
1.2.2. Приготавливают в реакционном сосуде горючую смесь. Для чего вакуумируют сосуд до остаточного давления не более 0,266 кПа, затем поочередно подают в него компоненты смеси по парциальным давлениям или газовую смесь из смесителя, где она предварительно подвергается конвективному перемешиванию.