Сущность процесса горения и горючие материалы

Горение — это сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением тепла и излучением света. Обычным окислителем в процессах горения является газообразный кислород, находящийся в воздухе.

Различают следующие виды горения: самовоспламенение, самовозгорание, вспышка, воспламенение, взрыв.

Для возникновения и протекания горения необходимо наличие горючего вещества, кислорода и источника воспламенения. Горючее вещество и кислород являются реагирующими веществами, они составляют горючую систему.

Источник вопламенения вызывает в этой системе реакцию горения. Однако горение некоторых веществ может происходить и без кислорода. Окислителями в процессе горения могут быть хлор, бром и некоторые сложные вещества: азотная кислота, бертолетовая соль, перекись натрия.

Горючие системы могут быть химически однородными и неоднородными.

Пожарная опасность различных горючих веществ и материалов зависит от их агрегатного состояния, физико-химических свойств, конкретных условий хранения и применения.

Все строительные материалы и конструкции на строящихся объектах по возгораемости делятся на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые.

 

55. Лампы, используемые для производственного освещения, их характеристика.

Источниками света при искусственном освещении являются лампы накаливания и газоразрядные лампы.

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения.К преимуществам ламп накаливания следует отнести простоту их изготовления, удобство в эксплуатации, отсутствие пусковых устройств, надежность работы при колебаниях напряжения и при различных метеорологических условиях окружающей среды.

Основные недостатки: низкая световая отдача (в три-шесть раз меньшая по сравнению с газоразрядными лампами), небольшой срок службы (около 2,5 тысяч часов), неблагоприятный спектральный состав, искажающий светопередачу.

Для освещения производственных помещений в настоящее время используют лампы накаливания следующих типов: вакуумные (НВ), газонаполненные биспиральные (НБК), рефлекторные (HP), являющиеся лампами-светильниками (часть колбы такой лампы покрыта зеркальным слоем). Все большее распространение получают лампы накаливания с йодным циклом - галоидные лампы, которые имеют лучший спектральный состав света и хорошие экономические характеристики.

Газоразрядные лампы дают свет в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов, паров металла и их смесей, а также за счет явления люминесценции ("холодное свечение"), которое невидимое ультрафиолетовое излучение преобразует в видимый свет.Они имеют следующие преимущества по сравнению с лампами накаливания:высокую светоотдачу, в несколько раз большую, чем у ламп накаливания;спектр излучения люминесцентных ламп близок к спектру естественного света;весьма продолжительный срок службы (8-12тыс. ч);относительная экономичность. К недостаткам газоразрядных ламп надо отнести:содержание внутри лампы паров ртути; высокая стоимость;большие размеры;наличие мерцания и гудения при работе на переменном токе промышленной частоты; прерывистый спектр излучения и др.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: