Горит ли солярка: Дизель тоже горит. Мужчина пострадал, разогревая канистру с дизельным топливом

Горит ли солярка от спички

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Солярка не горит ! Горят пары солярки , которые появляются при нагревании . Вот они и вступают в реакцию с кислородом — экзотермическую , то есть с выделение тепла и света .
С Новым Годом ! : )

потому что солярка — смесь углеводородов, а они — горючие
горит за счет реакции углеводородов с кислородом
а как — ярким пламенем, ибо содержит в себе много углерода

нет солярка не сразу загорается ее нужно еще нагреть до того у неё температура воспламенения 40С спичкой не подожжешь нужен или фитиль

Други мои, недруги и мимо пролетающие пока незнакомые товарисчи, Я ПОНЯЛА! Это случилось! Кажется, одной тайной мироздания стало меньше.

О чём это я? Да о солярке, о ней любимой))

Все мы знаем, что дизельные движки не имеют свечей зажигания. Свечи накала — ДА, но не всегда. У кума моего трактор без оных) Да и свечи накала камеру греют, но солярку не зажигают.

Да и вообще, солярка горит, но как-то не очень хорошо. Вроде загорается, но туговато.

Мы знаем, что дизелю, в принципе, нужны только компрессия, воздух и топливо. А остальное от лукавого. Мы знаем… но, согласитесь, сам факт, что вещество загорается не от искры, нагрева и вообще, не от температуры, в голове не укладывается.

Давайте разбираться. Что такое температура?
Температура это не субъективное восприятие «тепло» и «холодно», а вполне себе физический процесс.

В молекулярно-кинетической теории температура это величина пропорциональная средней кинетической энергии частиц системы

Абракадабра? Не так ли? Но всё просто))))
Все вещества состоят из мельчайших частиц: молекул, а молекулы из атомов. Это такие крохотные шарики, которые никогда не бывают в покое. Посмотрите на пыль, висящую в воздухе (это можно сделать ясным днём в луче света, врывающимся в плохо зашторенное окошко). Пыль всегда хаотично двигается. Это происходит от того, что пылинки бьют молекулы воздуха.

Они толкаются как пассажиры в метро в час пик) Издалека может показаться что пассажиры (особенно если их одинаково одеть) — это сплошная неподвижная масса. Но они всегда двигаются и их много)))

Если атомы и молекулы двигаются медленно нам кажется, что это вещество холодное.Если двигаются быстро- горячее. То есть чем быстрее двигаются частицы и чем их больше, тем вещество горячее.

Теперь давайте представим, что молекулы солярки это муравьи. Мы берём 100 муравьёв и сажаем их на школьную парту. Они быстро двигаются, но им вольготно. Это солярка холодная.

Теперь давайте посадим 100 муравьёв на суповую тарелку — уже начинает рябить в глазах… Это солярка горячая.

А если посадить 100 муравьёв в кофейную чашечку, то от их копошения становится тОшно. Муравьи те же. И их столько же. Изменился только объём их жилища))) А это уже солярка очень горячая))

То есть, чем меньше атомов/молекул на единицу объёма, тем ниже температура, чем больше — тем выше. Именно поэтому в космосе очень холодно (там один атом на километр пространства, грубо говоря). Хоть космос греется звёздами даже лучше, чем Земля Солнцем)))
А ядро земли очень горячее. Там все атомы под чудовищным давлением стоят друг к другу ближе, чем студенты на первомайском митинге)))

С температурой понятно? Тогда разберёмся с горением. Что это?
Это не красивые языки пламени)))) Отнюдь.
С точки зрения физико-химиков это сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Химическая энергия, запасённая в компонентах исходной смеси, может выделяться также в виде теплового излучения и света.
Опять непонятно? Логично)))

Давайте переведём на общечеловеческий язык.

Горение — химическая реакция окисления, то есть реакция взаимодействия вещества с кислородом. И реакция не каждая, а такая, при которой выделяется тепло (есть реакции в ходе которых тепло поглощается, например «Снежок» из автомобильной аптечки. Раздавил внутренний пакетик — появился холодок. Мистика)))
А есть реакции, где тепло выделяется. Например, гипс. Или карбид))) Добавляешь водички и наслаждаешься теплом)) ). По сути ржавление металла тоже своего рода горение. Только оооочень медленное.

Что влияет на скорость химической реакции? Свойства самого вещества. То есть бензин окисляется быстрее солярки. Потому и горит лучше.
Площадь соприкосновения веществ. То есть быстрее сгорит солярка, разлитая тонкой плёнкой в кислородной камере, чем бензин в бочке на воздухе.
Температура. Горячая солярка быстрее загорится, чем солярка зимой в Оймяконе))), или в Антарктиде, если уж с Оймяконом не знакомы)

Давление. Чем выше давление, тем быстрее реакция. Почему? Атомы быстрее движутся (вспоминаем муравьёв в чашке).

Какова температура горения солярки? Если верить интернету, то 320-360 С (кроме арктического).
Какова температура горения бензина? Опять же, если верить интернету, то в пределах 260 градусов (то есть на треть ниже).
И это значит, что поджечь бензин легче. Да и, будучи подожжённым, он легче поддерживает горение.
Поэтому солярка для работы в бензиновом двигателе подходит плохо (хотя, справедливости ради, должна сказать, что я проехала на бензиновом гольфе около 50 км на чистой солярке. Ехал плохо. Но ехал).

А вот теперь вводим ещё одно понятие: Температура самовоспламенения. Что это?

Температура самовоспламене́ния — наименьшая температура горючего вещества, при нагреве до которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических объёмных реакций, приводящее к возникновению пламенного горения и/или взрыва.

То есть это температура при которой потенциально горючее вещество загорается или взрывается.
Никто ни разу не забывал сковороду с едой на плите? Пламя не добирается внутрь сковородки. Но через какое-то время содержимое сковородки может загореться. То есть температура невинно убиенной куры достигла температуры самовоспламенения))
А может Вы бросали баллончик в костёр? Огонь не попадает внутрь баллона, но его содержимое взрывается.

А теперь вспомним что есть температура: это энергия системы. И если вещество быстро сжимается (то есть муравьёв быстро согнать с поверхности стола в одну маленькую чашку), то его температура растёт. Почему речь идёт о скорости? Да потому, что если делать это медленно, то муравьи могут начать ползать медленнее, кто-то скажет: «Что за фигня» — и вовсе замрёт. И энергия системы так не возрастёт.

Но вот мы быстро увеличили давление, энергия системы возросла, воздух есть и… И это значит, что произойдёт самовоспламенение системы))) То есть самовоспламенение солярки!

УрА! То есть в дизельном двигателе поршень быстро движется вверх, объём камеры сгорания быстро уменьшается, в камеру в это время быстро подаётся «туман» дизтоплива (все системы впрыска распыляют соляру как аэрозоль из баллончика освежителя воздуха: мелкими капельками. Это увеличивает площадь взаимодействия соляры с воздухом). Давление повышается, а значит повышается энергия системы (муравьёв-атомов быстро загоняют в маленькую чашечку), температура возрастает до температуры самовоспламенения и происходит экзотермическая реакция воспламенения))) Солярка взаимодействует с воздухом и сгорает.

Потребители дизельного топлива нередко фиксируют необычный цвет горючего. До начала использования, то есть до заливки в бак автомобиля оно может обладать ярко выраженным цветом — красным, синим, желтым, зеленым, а также быть мутным, темно-коричневым или черным.

Известно, что хорошее дизельное топливо бесцветно либо имеет желтоватый или слабый сине-зеленый оттенок. Оно также должно быть прозрачным.

Ответ на вопрос, почему солярка мутная, достаточно прост. Муть в объеме появляется:

  • при попытке разбавления водой, спиртом или бензином;
  • от кристаллизации парафинов при отрицательных температурах;
  • при случайном или намеренном загрязнении топлива органическими и неорганическими веществами.

Почему солярка чернеет?

Ответ: она может быть разбавлена печным топливом или содержать смолистые вещества, придающие темно-коричневый цвет, вплоть до черного. Нечестные продавцы могут добавлять в топливо керосин, отработанное масло, вредные присадки и другие вещества. Таким образом, для увеличения объема или для выдачи летнего топлива за зимнее (для чего эти действия и предпринимаются) топливо превращают в суррогат, способный вывести из строя любой двигатель.

Задумываясь о том, почему неиспользуемая солярка темнеет, следует также вспомнить известные случаи изменения цвета дизельного топлива от длительного хранения, особенно в негерметичной таре. В таком продукте со временем накапливаются органические загрязнения, обусловленные окислительными процессами в самом топливе, и неорганические, образуемые из атмосферной пыли, продуктов коррозии металла бака или цистерны, из-за износа металла. Такое топливо перед использованием нуждается в тщательной очистке.

Также ДТ может потемнеть также от антигельной присадки, предотвращающей парафинизацию горючего на морозе.

Почему чернеет солярка в баке?

Суть ситуации состоит в том, что в бак заливают качественное светлое дизельное топливо, а после некоторого пробега оно, уже частично выработанное, становится темным или черным. Вину за такое окрашивание горючего специалисты возлагают на моторное масло, прорывающееся в топливный бак. Поскольку оно чаще обладает черным цветом из-за частиц металла (зависит от длительности использования), окрашивается и топливо. Вот почему в баке образуется черная солярка во время движения автомобиля.

Прорыв масла в топливный бак может происходить в топливных насосах низкого давления (ТННД), топливных насосах высокого давления (ТНВД) из-за негерметичности уплотнений. В некоторых случаях ответственность за изменение цвета горючего в баке возлагают на износившиеся форсунки, через которые идет обратный прорыв газов.

Бывает также, что причиной становятся небензостойкие резиновые патрубки. В любом случае потемнение солярки в баке не связано с изначальным качеством топлива и требует тщательного разбирательства специалистов.

Разлившееся на Таймыре топливо можно собрать и сжечь с минимальным ущербом для экологии — эксперт — Сибирь |

Новости 4 июня 2020 г.

08:53

Красноярск. 4 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Попавшее в воду дизельное топливо после аварии на ТЭЦ в Норильске необходимо собрать в кратчайшие сроки, а затем можно сжечь с использованием разработанных в Красноярске экологичных технологий, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» профессор Политехнического института Сибирского федерального университета (СФУ) Татьяна Кулагина.

«Самое главное, что сейчас нужно делать, — это усиленно собирать топливо, и не думать о том, сжигать или рекультивировать. Сейчас не это главное, главное — как можно больше собрать. Солярку природа в течение 5 лет природа нивелирует. Теперь уже безусловно, что-то останется в воде. Но останется в малых концентрациях или в больших — это ведь самое важное, а мы сейчас упускаем дни. Я слежу за проблемой и вижу, что поставили боны, береговую линию начинают собирать, присыпать грязные участки земли. Но самое главное сейчас — это собрать топливо с водной поверхности», — сказала Кулагина.

Эксперт отметила, что после сбора нефтепродуктов, есть возможность их утилизировать на месте, с минимальным воздействием на окружающую среду, используя разработанные красноярскими учеными технологии.

«Нужно собирать эту солярку вместе с водой, ни с чем ни смешивая, ни с сорбентом, ни с чем, пока есть такая возможность. И дальше — строить специальные места хранения, куда собрать эту топливно-водяную смесь. с течением времени это все будет отслаиваться, вода будет в нижней части солярка — в верхней. После отслаивания мы сможем сжечь эту смесь, воспользовавшись теми разработками, которые были сделаны, в частности, в политехническом институте. У нас защищено несколько диссертаций экологически приемлемого сжигания обводненных топлив, то есть тех, в которых содержится вода», — пояснила профессор.

Она уточнила, что с помощью с специального оборудования, разработанного в вузе, можно превратить смесь солярки с водой в суспензию, которую затем сжечь.

«Получается эмульсия, которая дает очень хорошие характеристики при сжигании, она горит с теплоотдачей даже больше, чем у солярки, и, в тоже время, выделение загрязняющих веществ значительно меньше. Но сейчас самое главное — не упустить вот эту загрязненную воду», — подчеркнула Кулагина.

Как сообщалось, 29 мая в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске вылилось большое количество дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, в результате аварии разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, значительная часть которых попала в реки Дандыкан и Амбарная. Было возбуждено несколько уголовных дел о загрязнении земли, воды и нарушении правил эксплуатации опасных объектов, в районе разлива объявлен режим ЧС федерального масштаба.

В настоящее время на реке Амбарная установлены боновые заграждения, которые удерживают разлившееся топливо. По данным Росприроднадзора, толщина поверхностного слоя нефтепродуктов достигает 20 см.

  • Главные события

    Число погибших в ДТП в Алтайском крае выросло до шести человек

    Число погибших в ДТП в Алтайском крае выросло до шести человек
  • Точка зрения

    Виноват котел?

    Interfax-Russia. ru — Двадцать два человека стали жертвами пожара в нелегальном доме престарелых в Кузбассе. Возбуждены уголовные дела.

    Виноват котел?
  • Остались нетронутыми

    Interfax-Russia.ru — Археологи нашли в Новосибирской области пять нетронутых  захоронений. Среди погребального инвентаря обнаружили украшения, элементы одежды и быта, похожие на скифские.

  • Нейтрализовать радиацию

    Interfax-Russia.ru — Томские ученые разрабатывают новую технологию дезактивации радиационно опасных объектов. Вместо пил предлагают использовать электричество.

  • Пожар с последствиями

    Interfax-Russia.ru — Два человека погибли и пятеро пострадали при пожаре на площадке Ангарской нефтехимической компании. Возбуждено уголовное дело.

  • За спасение детей

    Interfax-Russia. ru — Сотрудницам красноярского детского сада, предотвратившим в марте вооруженное нападение на детей, вручили медали «За Отвагу». Ранее их также наградили медалями «За доблесть и отвагу».

Показать еще

Почему при горении солнца не заканчивается кислород?

Категория: Космос      Опубликовано: 20 марта 2015 г.

Изображение общественного достояния, источник: SOHO/ESA/NASA.

У солнца не заканчивается кислород по той простой причине, что оно не использует кислород для горения. Горение солнца не является химическим горением. Это ядерный синтез. Не думайте о солнце как о гигантском костре. Это больше похоже на гигантскую водородную бомбу.

При стандартном сгорании углерода атомы углерода в топливе приближаются к атомам кислорода в воздухе и соединяются вместе, образуя двуокись углерода и окись углерода. В то же время атомы водорода в топливе связываются с атомами кислорода, образуя молекулы воды. Часто в углеродном пожаре происходят и другие химические реакции, но основными являются сжигание атомов углерода и водорода. Это сгорание высвобождает энергию, которую мы воспринимаем как тепло и свет, испускаемые пламенем. Большинство пожаров, которые мы видим в повседневной жизни, связаны со сжиганием углерода: костры, пламя в печах, пламя свечей, грили для барбекю, лесные пожары, газовые печи, сжигание бензина в двигателях и т. д. Главное помнить, что для сжигания углерода требуется кислород. Как только кислорода не остается, горение углерода прекращается.

При ядерном синтезе ядра атомов сливаются вместе, образуя новые, более крупные ядра. Поскольку ядро ​​атома определяет, что собой представляет атом и как он себя ведет, изменение ядра приводит к тому, что атом становится новым элементом. Например, два атома водорода сливаются вместе, образуя один атом гелия. Для ядерного синтеза не нужен кислород. На самом деле, вам вообще не нужен никакой другой материал. Вам просто нужно достаточное давление или тепло, чтобы сжать ядра атомов достаточно близко, чтобы они преодолели свое электростатическое отталкивание и соединились в одно ядро. В термоядерной бомбе интенсивное давление и температура обеспечиваются другими бомбами. В токамаке термоядерного реактора высокие давления и температуры обеспечиваются удерживающими магнитными полями, введением электромагнитных волн и введением высокоэнергетических частиц. В звездах сильное давление и температура обеспечиваются гравитацией. Звезда имеет такую ​​большую массу, что гравитация, создаваемая этой массой, вдавливает звезду внутрь достаточно, чтобы зажечь ядерный синтез. Ядерный синтез в звездах высвобождает огромное количество энергии, которую мы в конечном итоге воспринимаем как солнечный свет. Энергия, выделяемая при синтезе, также помогает поддерживать реакцию ядерного синтеза. Наше Солнце имеет температуру ядра 16 миллионов кельвинов и давление ядра 25 тысяч триллионов ньютонов на квадратный метр. Солнце настолько нагревается от своего ядерного синтеза, что светится и излучает свет, точно так же, как кусок металла светится красным, если его нагреть.

В ядерном синтезе действуют две основные силы: электромагнитная сила и сильное ядерное взаимодействие. Электромагнитная сила отталкивания между положительно заряженными ядрами дальнодействующая, но относительно слабая, в то время как сильная ядерная сила притяжения ближнедействующая, но сильная. Когда два ядра находятся достаточно далеко друг от друга, преобладает электромагнитная сила отталкивания, удерживающая ядра друг от друга. По мере того, как два ядра сближаются, электромагнитное отталкивание становится сильнее, и сталкивать ядра становится все труднее и труднее. Когда два ядра сближаются достаточно близко, преобладает короткодействующая ядерная сила притяжения, и два ядра слипаются, образуя новое ядро. По этой причине требуется большое давление, чтобы подтолкнуть ядра достаточно близко, чтобы они слились воедино.

В принципе любые два ядра могут сливаться в одно ядро. Однако легче всего сплавить (и из них высвобождается больше всего энергии) ядра, у которых мало электромагнитного отталкивания, потому что они имеют небольшой электрический заряд. Ядра с наименьшим электрическим зарядом — это более легкие элементы, такие как водород и гелий. В звездах большая часть происходящего слияния представляет собой слияние водорода с самим собой или с другими легкими элементами. Поскольку гравитация — это то, что обеспечивает давление, необходимое для запуска ядерного синтеза в звездах, и поскольку гравитация вызвана массой, все, что вам нужно, — это достаточно большая масса водорода, чтобы в конечном итоге получить горящие звезды. В звездах очень мало кислорода. Кислород, который там есть, был создан многократным сплавлением водорода, пока он не сделал кислород.

Темы: горение, сгорание, огонь, ядерный синтез, солнце

как горит Солнце?

Алина Доня, Университет Монаша

Автор

Заявление о раскрытии информации

Алина Донеа не работает, не консультирует, не владеет акциями и не получает финансирование от какой-либо компании или организации, которые могли бы извлечь выгоду из этой статьи, и не раскрыла никаких соответствующих связей, кроме своей академической должности.

Партнеры

Университет Монаша предоставляет финансирование в качестве партнера-основателя The Conversation AU.

Посмотреть всех партнеров

Внутри Солнца идет ядерная реакция. Эмили Нунелл/Разговор CC-NY-BD, CC BY

Любопытные дети — сериал для детей. Если у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ от эксперта, отправьте его по адресу [email protected]. Вам также может понравиться подкаст Imagine This, созданный совместно ABC KIDS listen и The Conversation на основе Любопытных детей.


Если ничто не может гореть без кислорода, то как же горит Солнце? – вопрос от Шашиканта Патила.


Это правда, что здесь, на Земле, если вы хотите что-то сжечь, вам нужен кислород. Но Солнце другое. Оно не горит таким пламенем, которое вы бы получили на Земле, если бы зажгли свечу.

Вы слышали о ядерной реакции? Это очень мощный процесс, в результате которого высвобождается единиц энергии. Ну, внутри гигантского газового шара, который мы называем Солнцем, прямо сейчас происходит ядерная реакция.

Обсерватория солнечной динамики НАСА сделала это изображение солнечной вспышки — как видно из яркой вспышки справа — 10 сентября 2017 года. Кредиты: НАСА/SDO/Годдард

Это означает, что частицы света сталкиваются друг с другом очень, очень быстро. Они бьют друг друга так быстро и так сильно, что словно склеиваются. Это то, что ученые называют «слиянием», и это может привести к созданию других элементов и атомов. Вся эта деятельность вызывает выделение большого количества энергии, которая нагревает все вокруг себя.

Самая горячая часть Солнца — его ядро. Тепло и свет распространяются от центра газового шара к краям, и именно это заставляет Солнце светиться.

Итак, на Солнце нет нормального «пламени» — по крайней мере, не похожего на пламя, которое мы имеем в огне здесь, на Земле, — потому что энергия, свет и тепло исходят от ядерной реакции.

А поскольку нормального пламени нет, кислород не нужен.


Читать больше: Любознательные дети: почему мир хранит ядерные отходы, а не просто выбрасывает их на Солнце или в дальний космос?


Вся эта активность внутри Солнца создает множество звуковых волн. Итак, Солнце громко и вибрирует, как церковный колокол.

Из-за высокой температуры внутри звуковые волны распространяются очень быстро и сталкиваются друг с другом, что и вызывает вибрацию. Солнечные землетрясения очень сильно сотрясают Солнце. Это может вызвать то, что мы называем «солнечными вспышками», когда мощный выброс энергии исходит от Солнца.

Вот видео солнечной вспышки, случившейся в 2017 году:

НАСА.

Я астрофизик, увлеченный вибрациями Солнца. Я пытаюсь обнаружить больше землетрясений внутри Солнца и других звезд (в конце концов, Солнце — всего лишь звезда).

Если вы тоже заинтересованы в поиске солнечных землетрясений, посмотрите фотографии из Обсерватории солнечной динамики НАСА.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *