Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=горючие смеси<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.


   
    Обеспечение селективности термокаталитического сенсора компонентов выхлопных газов [Текст] / В. Э. Абдурахманов [и др. ] // Экологические системы и приборы. - 2008. - N 5. - С. 30-32. - Библиогр.: с. 32 (6 назв. )
УДК
ББК 24.4
Рубрики: Химия
   Аналитическая химия в целом

Кл.слова (ненормированные):
автотранспорт -- выхлопные газы -- горючие смеси -- горизонтальные печи -- термокаталитические сенсоры
Аннотация: Разработан способ обеспечения селективности термокаталитического определения отдельных компонентов выхлопных газов автотранспорта.


Доп.точки доступа:
Абдурахманов, Э.; Даминов, Г.; Султанов, М.; Тиллайев, С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

2.


    Левин, В. А.
    Формирование детонации во вращающихся каналах [Текст] / В. А. Левин, И. С. Мануйлович, В. В. Марков // Доклады Академии наук. - 2010. - Т. 432, N 6. - С. 775-778. - Библиогр.: с. 778 . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 35.63
Рубрики: Химическая технология
   Технология взрывчатых веществ и средств химической защиты

Кл.слова (ненормированные):
горючие смеси -- двигатели -- камеры сгорания -- ударные волны
Аннотация: Определены значения критических параметров, при которых формируется детонация.


Доп.точки доступа:
Мануйлович, И. С.; Марков, В. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

3.


    Васильев, А. А.
    Оптимизация перехода горения в детонацию [Текст] / А. А. Васильев // Физика горения и взрыва. - 2012. - Т. 48, № 3. - С. 25-34 : 12 рис. - Библиогр.: c. 33-34 [11 назв. ] . - ISSN 0430-6228
УДК
ББК 24.543
Рубрики: Химия
   Горение. Взрыв

Кл.слова (ненормированные):
детонация -- фронт пламени -- пламя -- горючие смеси -- ударные волны -- пламя -- турбулентность -- квазиплоские волны -- точка Чепмена-Жуге -- Чепмена-Жуге точка
Аннотация: В статье проанализированы способы оптимизации перехода горения в детонацию в горючих смесях.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

4.


    Губин, С. А.
    Численное моделирование изменения состава продуктов детонации свободного объема горючей смеси [Текст] / С. А. Губин, В. А. Шаргатов // Физика горения и взрыва. - 2012. - Т. 48, № 3. - С. 46-52 : 4 рис. - Библиогр.: c. 51-52 [16 назв. ] . - ISSN 0430-6228
УДК
ББК 24.543
Рубрики: Химия
   Горение. Взрыв

Кл.слова (ненормированные):
горючие смеси -- детонация -- химическая кинетика -- кинетика -- ацетиленокислородная смесь
Аннотация: В статье исследован состав продуктов детонации, определены границы применимости модели химически равновесной смеси.


Доп.точки доступа:
Шаргатов, В. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

5.


    Алешин, А. Н.
    Изучение воспламенения водородно-кислородной смеси за отраженной ударной волной [Текст] / Алешин А. Н., Чеботарева Е. И., Кривец В. В. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2012. - № 6. - С. 153-159 : ил. - Библиогр.: с. 159 (3 назв.) . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 24.543
Рубрики: Химия
   Горение. Взрыв

Кл.слова (ненормированные):
ударные волны -- отраженные ударные волны -- водородно-кислородные смеси -- горючие смеси -- воспламенение горючей смеси -- очаговое воспламенение -- турбулизация потоков -- самовоспламенения
Аннотация: Ударная труба использовалась для проведения экспериментального исследования горения водородно-кислородной смеси при различных способах воспламенения. Определены задержки очагового воспламенения в однородно нагретом газе и скорости распространения пламени. Показано, что турбулизация потока и воспламенение горючей смеси с помощью слоя ударно нагретого инертного газа приводят к существенной интенсификации процесса горения.


Доп.точки доступа:
Чеботарева, Е. И.; Кривец, В. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


   
    Методы прогноза температуры вспышки многокомпонентных жидкостей [Текст] / О. В. Беззапонная [и др.] // Безопасность жизнедеятельности. - 2016. - № 8. - С. 36-42. - Библиогр.: с. 40-41 (32 назв.) . - ISSN 1684-6435
УДК
ББК 51.1(2)5 + 30н
Рубрики: Здравоохранение. Медицинские науки
   Санитарное просвещение

   Техника

   Техника безопасности

Кл.слова (ненормированные):
горючие смеси -- давление насыщенного пара -- коэффициент активности -- пожарная опасность -- прогноз температуры вспышки -- температура вспышки
Аннотация: Приведен обзор моделей прогнозирования температуры вспышки органических жидкостей сложного состава. Показано, что существующие модели прогноза можно условно подразделить на три типа: эмпирические модели, учитывающие температуру кипения и состав смеси; модели, основанные на количественной взаимосвязи структура - свойства; модели прогноза температуры вспышки, основанные на давлении пара. Отмечено, что среди рассмотренных моделей наиболее достоверные результаты в прогнозе температуры вспышки смесей дают модели, учитывающие неидеальность растворов.


Доп.точки доступа:
Беззапонная, О. В. (кандидат технических наук; доцент; старший научный сотрудник); Алексеев, С. Г. (кандидат химических наук; доцент; старший научный сотрудник); Акулов, А. Ю. (кандидат технических наук; начальник адъюнктуры); Рыбаков, Ю. С. (доктор технических наук; профессор); Головина, Е. В. (адъюнкт)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

7.


    Шебеко, Ю. Н. (доктор технический наук; профессор; главный научный сотрудник).
    О возможности снижения взрывоопасности газовых смесей путем применения фторированных флегматизаторов [Текст] / Ю. Н. Шебеко // Безопасность труда в промышленности. - 2019. - № 2. - С. 20-24. - Библиогр. в конце ст. (12 назв.) . - ISSN 0409-2961
УДК
ББК 68.92
Рубрики: Военное дело
   Службы гражданской защиты

Кл.слова (ненормированные):
горение -- горючие смеси -- давление взрыва -- окислительная среда -- околопредельные смеси -- околостехиохимическая -- скорость горения -- флегматизаторы
Аннотация: Фторированные флегматизаторы используются для препятствия образованию горючих газовых смесей на производственных объектах в результате аварий. Проведены экспериментальные исследования возможности снижения взрывоопасности газовых смесей вида: горючий газ-окислительная среда-фторированный флегматизатор околостехиометрического состава. При этом под околостехиометрическим составом понимается газовая смесь, отвечающая полному сгоранию только исходного горючего (метан, водород) до углекислого газа (CO2) и водяного пара (H2O), не принимая во внимание возможное участие фторированных флегматизаторов в процессах распространения пламени. Окислительная среда представляла собой смесь азота и кислорода с содержанием последнего в окислительной среде 15, 20, 6 (воздух) и 25 % об. В качестве фторированных флегматизаторов исследовали трифторметан, пентафторэтан и перфторбутан. Измерены максимальное давление взрыва, максимальная скорость нарастания давления взрыва и нормальная скорость горения. Выявлено, что фторированные флегматизаторы могут проявлять как ингибирующее, так и промотирующее действие. При этом зависимости исследованных показателей пожаровзрывоопасности от концентрации флегматизаторов качественно подобны для случаев горения метана и водорода. Предложено качественное объяснение наблюдаемого эффекта промотирования горения околостехиометрических смесей метана и водорода фторированными флегматизаторами на основе возможности дополнительного тепловыделения во фронте пламени. Проведено сравнение со случаем влияния фторированных флегматизаторов на околопредельные смеси, которое показало существенно иной характер влияния для околопредельных смесей. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании систем взрывозащиты технологических процессов предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

8.


   
    Угроза образования горючей смеси в малых помещениях гермообъема энергоблока АЭС при тяжелой аварии [Текст] / В. Г. Петросян [и др.] // Теплоэнергетика. - 2019. - № 6. - С. 59-67 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.47
Рубрики: Энергетика
   Атомные электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
атомные электростанции -- взрывобезопасность -- водородная взрывобезопасность -- гермоограждения -- горючие смеси -- малые помещения -- паровоздушно-водородные смеси -- тяжелые аварии -- управление авариями
Аннотация: Одной из основных целей управления тяжелой аварией на АЭС является защита целостности гермоограждения. При тяжелой аварии возможное возгорание водорода в гермообъеме (ГО) можно считать самой опасной угрозой для целостности гермоограждения. Инертное состояние паровоздушно-водородной смеси может быть обеспечено благодаря поддержанию высокой концентрации водяного пара. При концентрации пара более 55% смесь находится в негорючем состоянии независимо от концентраций других ее компонентов. Железобетонные стены гермоограждений, облицованные металлическими листами, являются поглотителями тепла с очень высокой тепловой инерцией. Теплоотвод через стены может оказывать значительное влияние на состав смеси в ГО или его отдельной части (особенно при сравнительно малых объемах помещений) вследствие продолжительной конденсации некоторой части пара из смеси и снижения его концентрации. В работе на основе детального моделирования исследованы процессы передачи тепла через стены помещений гермообъема в целях выявления факторов, которые важны при рассмотрении вопросов водородной взрывобезопасности. Выявлено, что на образование опасных составов водородсодержащей смеси влияет отношение площади поверхности стен к объему помещения. Показано, что в течение развития аварии теплопоглощающая способность стен снижается незначительно. В помещениях небольших объемов может существовать реальный риск сравнительно быстрой потери инертности среды в результате теплоотвода через стены. Не исключено даже образование детонационной смеси. Без внедрения специальных мер и средств, например стратегий управления аварией или установки рекомбинаторов водорода, при тяжелой аварии будет существовать риск образования опасных составов водородсодержащей смеси в малых помещениях ГО независимо от стратегий, реализуемых для основных помещений ГО.


Доп.точки доступа:
Петросян, В. Г.; Егоян, Э. А.; Григорян, А. Д.; Мартиросян, М. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 04.09.2024
Число запросов 61719
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)