Что может гореть в вакууме

Загадки «космического» пламени

Что такое горение? Это химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла и образованием раскалённых продуктов сгорания. Процесс горения может происходить только при наличии горючего вещества, кислорода и при условии, что продукты окисления будут отводиться из зоны горения.

Посмотрим, как устроена свечка и что именно в ней горит. Свечка — скрученный из хлопчатобумажных нитей фитиль, залитый воском, парафином или стеарином. Многие думают, что горит сам фитиль, но это не так. Горит как раз вещество вокруг фитиля, точнее, его пары. Фитиль же нужен для того, чтобы расплавившийся от тепла пламени воск (парафин, стеа-рин) поднимался по его капиллярам в зону горения.

Чтобы проверить это, можно провести небольшой эксперимент. Задуйте свечку и тут же поднесите горящую спичку в точку выше фитиля сантиметра на два-три, туда, где поднимаются вверх пары воска. От спички они вспыхнут, после чего огонь опустится на фитиль и свечка загорится снова (подробнее см. опыт).

Итак, горючее вещество есть. Кислорода в воздухе тоже вполне достаточно. А как быть с отводом продуктов сгорания? На земле с этим проблем нет. Воздух, нагретый теплом пламени свечи, становится менее плотным, чем окружающий его холодный, и поднимается вверх вместе с продуктами сгорания (они образуют язычок пламени). Если же продукты сгорания, а это углекислый газ CO2 и пары воды, останутся в зоне реакции, горение быстро прекратится. Убедиться в этом легко: поставьте горящую свечку в высокий стакан — она погаснет.

А теперь подумаем, что же произойдёт со свечкой на космической станции, где все предметы находятся в состоянии невесомости. Разница в плотности горячего и холодного воздуха уже не будет вызывать естественную конвекцию, и через непродолжительное время в зоне горения не останется кислорода. Зато образуется избыток окиси углерода (угарного газа) CO. Однако ещё несколько минут свеча будет гореть, а пламя приобретёт форму шара, окружающего фитиль.

Не менее интересно узнать, какого цвета будет пламя свечи на космической станции. На земле в нём преобладает жёлтый оттенок, обусловленный свечением раскалённых частиц сажи. Обычно огонь горит при температуре 1227—1721 о С. В невесомости же было замечено, что по мере исчерпания горючего вещества начинается «холодное» горение при температуре 227—527 о С. В этих условиях смесь предельных углеводородов в составе воска выделяет водород Н2, который придаёт пламени голубоватый оттенок.

А зажигал ли кто-нибудь настоящие свечи в космосе? Оказывается, зажигали — на орбите. Впервые это было сделано в 1992 году в экспериментальном модуле космического корабля «Spece Shattle», затем в космическом корабле NASA «Колумбия», в 1996 году опыт повторили на станции «Мир». Конечно, этой работой занимались не из простого любопытства, а для того, чтобы понять, к каким последствиям может привести пожар на борту станции и как с ним бороться.

С октября 2008-го по май 2012 года подобные эксперименты проводились по проекту NASA на Международной космической станции. На этот раз космонавты исследовали горючие вещества в изолированной камере при разных давлениях и разном содержании кислорода. Тогда и было установлено «холодное» горение при низких температурах.

Напомним, что продукты сгорания на земле — это, как правило, углекислый газ и пары воды. В невесомости же, в условиях горения при низких температурах, выделяются высокотоксичные вещества, в основном угарный газ и формальдегид.

Исследователи продолжают изучать горение в невесомости. Возможно, результаты этих экспериментов лягут в основу разработки новых технологий, ведь почти всё, что делается для космоса, через некоторое время находит применение на земле.

Воск — непрозрачная, жирная на ощупь, твёрдая масса, которая плавится при нагревании. Состоит из сложных эфиров жирных кислот растительного и животного происхождения.

Парафин — воскоподобная смесь насыщенных углеводородов.

Стеарин — воскоподобная смесь стеариновой и пальмитиновой кислот с примесью других насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.

Естественная конвекция — процесс теплопередачи, обусловленный циркуляцией воздушных масс при их неравномерном нагревании в поле тяготения. Когда нижние слои нагреваются, они становятся легче и поднимаются, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова.

Источник

Горит ли огонь в космосе? Фото, видео эксперимента

Что может гореть в вакууме. Смотреть фото Что может гореть в вакууме. Смотреть картинку Что может гореть в вакууме. Картинка про Что может гореть в вакууме. Фото Что может гореть в вакууме

Так уж устроен любознательный человек: нет ничего лучше и занимательней интересного, необычного эксперимент. А если эксперимент называется «огонь в Космосе», ним заинтересуются миллионы. Те кто следит за научными новостями, помнят потрясающие фото и видео 11 июня 2017 г., как горел в невесомости грузовой корабль Cygnus OA-7 «Джон Гленн». Намеренный поджог и все происходящее записывалось на камеру. С какой целью? Об этом и стоит поговорить подробнее.

Что может гореть в вакууме. Смотреть фото Что может гореть в вакууме. Смотреть картинку Что может гореть в вакууме. Картинка про Что может гореть в вакууме. Фото Что может гореть в вакууме

Суть игры с огнем в невесомости

Не стоит объяснять почему огонь в Космосе опаснее, чем на Земле. На Земле работают законы гравитации, в случае пожара есть куда убежать и чем погасить огонь. А как быть, если возникает огонь в открытом Космосе? Возможно ли это вообще? Даст ли пламя дым? И как быстро распространится?

Эксперименты на тему «как огонь горит в Космосе» (официально SAFFIRE) проводились с 2016 года. Суть заключалась в поджоге лоскута ткани из смеси хлопка и стеклопластика в стальной коробке размером 1 метр на 1,5 метра. При этом поджог осуществлялся в потоке воздуха вентиляторов. Делалось это чтобы понять, как огонь в вакууме поведет себя в разных условиях. Происходящее в ходе эксперимента снималось на фото и видео. Справа огонь на Земле, слева огонь в невесомости

Во время второго эксперимента сожгли в такой же коробке в условиях невесомости девять образцов разных материалов, используемых в строительстве космических кораблей. Цель: определить огнестойкость образцов, влияние толщины материала на скорость распространения огня в Космосе.

При третьем и последнем эксперименте жгли повторно ткань с нитями из оргстекла, используемую для изготовления спецодежды, но при измененной скорости воздушного потока. Полученные после первого аналогичного эксперимента данные вводились в компьютер, который их обработал и выдал результаты предсказывающие вероятность и скорость возгорания материала. Теперь требовалось их проверить, чтобы убедиться в правильности работы компьютерного модуля.

Что показали результаты

Что же выяснилось в итоге? Компьютерный модуль ошибался, но в другую сторону: возгорание и распространение огня происходило медленнее, чем предполагалось. Лоскуты больших размеров сгорали медленнее, чем маленькие образцы, и давали меньше дыма. А это означает, что пожар обнаружат позже и устранить сложнее.

Последний парадокс поразил исследователей больше всего, на данный момент ученые не могут объяснить его причины.

Ответ на вопрос есть ли огонь в космосе получили давно. А теперь благодаря опасным «зажиганиям» НАСА в невесомости еще и точно известно, как он ведет себя в разных условиях. Опыты с поджогами не окончились и вскоре будут оглашены новые результаты.

Источник

Эксперимент FLEX, проведенный на борту Международной космической станции, дал неожиданные результаты – открытое пламя повело себя совсем не так, как ожидали ученые.

Как любят говорить некоторые ученые, огонь – это древнейший и самый успешный химический эксперимент человечества. Действительно, огонь шел с человечеством всегда: от первых костров, на которых жарили мясо, до пламени ракетного двигателя, который доставил человека на Луну. По большому счету, огонь является символом и орудием прогресса нашей цивилизации.

Что может гореть в вакууме. Смотреть фото Что может гореть в вакууме. Смотреть картинку Что может гореть в вакууме. Картинка про Что может гореть в вакууме. Фото Что может гореть в вакууме
Разница пламени на Земле (слева) и в условиях невесомости (справа) очевидна. Так или иначе, человечеству вновь придется осваивать огонь – на этот раз в космосе.

Доктор Форман А. Уильямс, (Forman A. Williams), профессор физики в Калифорнийском университете в Сан-Диего, давно работает над изучением пламени. Обычно огонь – это сложнейший процесс тысяч взаимосвязанных химических реакций. Например в пламени свечи углеводородные молекулы испаряются с фитиля, расщепляются под воздействием тепла и соединяются с кислородом, производя свет, тепло, CO2 и воду. Некоторые из углеводородных фрагментов в форме кольцеобразных молекул, называемых полициклическими ароматическими углеводородами, образуют сажу, которая может также сгореть либо превратиться в дым. Знакомую каплевидную форму огоньку свечи придает гравитация и конвекция: горячий воздух поднимается вверх и затягивает в пламя свежий холодный воздух, благодаря чему пламя тянется вверх.

Но, оказывается, в невесомости все происходит иначе. В ходе эксперимента под названием FLEX, ученые изучали огонь на борту МКС, чтобы разработать технологии тушения пожаров в невесомости. Исследователи поджигали небольшие пузыри гептана внутри специальной камеры и смотрели, как ведет себя пламя.

Ученые столкнулись со странным явлением. В условиях микрогравитации, пламя горит по-другому оно образует маленькие шарики. Это явление было ожидаемым, поскольку в отличие от пламени на Земле, в невесомости кислород и топливо встречаются в тонком слое на поверхности сферы, Это простая схема, которая отличается от земного огня. Тем не менее, обнаружилась странность: ученые наблюдали продолжение горения огненных шариков даже после того, как по всем расчетам горение должно было прекратиться. При этом огонь перешел в так называемую холодную фазу – он горел очень слабо, настолько, что пламя невозможно было увидеть. Тем не менее, это было горение, и пламя могло мгновенно вспыхнуть с большой силой при контакте с топливом и кислородом.

Похожие типы холодного пламени в лабораториях воспроизводились и на Земле, но в условиях гравитации сам по себе такой огонь неустойчив и всегда быстро затухает. На МКС, однако, холодное пламя может устойчиво гореть несколько минут. Это не очень приятное открытие, так как холодный огонь предоставляет собой повышенную опасность: он легче зажигается, в том числе самопроизвольно, его сложнее обнаружить и, к тому же, он выделяет больше токсичных веществ. С другой стороны, открытие может найти практическое применение, например в технологии HCCI, которая предполагает зажигание топлива в бензиновых моторах не от свечей, а от холодного пламени.

Источник

Что будет, если нагреть спичку в вакууме до 1000 градусов

Что может гореть в вакууме. Смотреть фото Что может гореть в вакууме. Смотреть картинку Что может гореть в вакууме. Картинка про Что может гореть в вакууме. Фото Что может гореть в вакууме

Что может гореть в вакууме. Смотреть фото Что может гореть в вакууме. Смотреть картинку Что может гореть в вакууме. Картинка про Что может гореть в вакууме. Фото Что может гореть в вакууме

Спичка легко горит на воздухе, но что если этот воздух выкачать и попытаться сильно нагреть ее? Превратится ли она в уголь и будет ли при этом дымить?

Спичку нельзя представлять как какое-то монолитное тело. Она состоит из деревянной «ножки» и головки, которая состоит по большей части из бертолетовой соли (KClO3), оксидов свинца и кремния, а также серы. Разберемся сначала с деревянной частью, так как происходящие в ней процессы довольно хорошо изучены.

В химии такой процесс нагревания вещества до высоких температур без доступа воздуха называется пиролизом. С помощью него в промышленности получают, например, ацетилен — газ, на котором работают горелки и который используется для множества синтетических процессов. Обычно температуры, при которых начинается пиролиз, как раз превышают 1000°C.

Органические материалы, к которым также относится и древесина, состоят преимущественно из углерода, водорода и нескольких других элементов, среди которых кислород и азот. При нагревании до температур выше 1000°C связи между атомами углерода и других элементов ослабевают и в конечном итоге рвутся. В результате материал начинают покидать все элементы, кроме углерода. Поэтому после пиролиза древесины в сухом остатке мы получим уголь довольно высокой чистоты.

С головкой спички все непросто. Единственный более-менее понятный процесс — окисление серы до SO2 под действием бертолетовой соли. Несмотря на то, что в вакууме по определению не может быть кислорода, который является окислителем и запускает процесс горения, его роль может выполнить KClO3. Конечно, пламени мы не увидим, но исходящие от головки потоки сернистого газа — вполне.

В результате такого нагрева вся спичка сильно уменьшится в размерах, так как потеряет всю воду из растительных тканей, а также атомы кислорода, водорода и азота из соединений внутри древесины. Также спичка станет полностью черной и, скорее всего, развалится на кусочки при попытке извлечь ее из печи.

Источник

Что может гореть в вакууме. Смотреть фото Что может гореть в вакууме. Смотреть картинку Что может гореть в вакууме. Картинка про Что может гореть в вакууме. Фото Что может гореть в вакуумеmasterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Слева — свечка горит на Земле, а справа — в невесомости.

Эксперимент, проведенный на борту Международной космической станции, дал неожиданные результаты – открытое пламя повело себя совсем не так, как ожидали ученые.

Как любят говорить некоторые ученые, огонь – это древнейший и самый успешный химический эксперимент человечества. Действительно, огонь шел с человечеством всегда: от первых костров, на которых жарили мясо, до пламени ракетного двигателя, который доставил человека на Луну. По большому счету, огонь является символом и орудием прогресса нашей цивилизации.

Доктор Форман А. Уильямс, (Forman A. Williams), профессор физики в Калифорнийском университете в Сан-Диего, давно работает над изучением пламени. Обычно огонь – это сложнейший процесс тысяч взаимосвязанных химических реакций. Например в пламени свечи углеводородные молекулы испаряются с фитиля, расщепляются под воздействием тепла и соединяются с кислородом, производя свет, тепло, CO2 и воду. Некоторые из углеводородных фрагментов в форме кольцеобразных молекул, называемых полициклическими ароматическими углеводородами, образуют сажу, которая может также сгореть либо превратиться в дым. Знакомую каплевидную форму огоньку свечи придает гравитация и конвекция: горячий воздух поднимается вверх и затягивает в пламя свежий холодный воздух, благодаря чему пламя тянется вверх.

Но, оказывается, в невесомости все происходит иначе. В ходе эксперимента под названием FLEX, ученые изучали огонь на борту МКС, чтобы разработать технологии тушения пожаров в невесомости. Исследователи поджигали небольшие пузыри гептана внутри специальной камеры и смотрели, как ведет себя пламя.

Ученые столкнулись со странным явлением. В условиях микрогравитации, пламя горит по-другому оно образует маленькие шарики. Это явление было ожидаемым, поскольку в отличие от пламени на Земле, в невесомости кислород и топливо встречаются в тонком слое на поверхности сферы, Это простая схема, которая отличается от земного огня. Тем не менее, обнаружилась странность: ученые наблюдали продолжение горения огненных шариков даже после того, как по всем расчетам горение должно было прекратиться. При этом огонь перешел в так называемую холодную фазу – он горел очень слабо, настолько, что пламя невозможно было увидеть. Тем не менее, это было горение, и пламя могло мгновенно вспыхнуть с большой силой при контакте с топливом и кислородом.

Обычно видимый огонь горит при высокой температуре между 1227 и 1727 градусами Цельсия. Гептановые пузыри на МКС также ярко горели при этой температуре, но по мере исчерпания топлива и остывания, началось совсем другое горение — холодное. Оно проходит при относительно низкой температуре 227-527 градусов Цельсия и производят не сажу, CO2 и воду, а более токсичные моноксид углерода и формальдегид.

Похожие типы холодного пламени в лабораториях воспроизводились и на Земле, но в условиях гравитации сам по себе такой огонь неустойчив и всегда быстро затухает. На МКС, однако, холодное пламя может устойчиво гореть несколько минут. Это не очень приятное открытие, так как холодный огонь предоставляет собой повышенную опасность: он легче зажигается, в том числе самопроизвольно, его сложнее обнаружить и, к тому же, он выделяет больше токсичных веществ. С другой стороны, открытие может найти практическое применение, например в технологии HCCI, которая предполагает зажигание топлива в бензиновых моторах не от свечей, а от холодного пламени.

Этот снимок сделан во время эксперимента по изучению физики горения в специальной 30-метровой башне (2.2-Second Drop Tower) Исследовательского центра имени Джона Гленна (Glenn Research Center), созданной для воспроизведения условий микрогравитации при свободном падении. Многие эксперименты, которые затем были поставлены на космических аппаратах, проходили предварительное тестирование в этой башне, поэтому ее называют «воротами в космос» (“a gateway to space”).

Шарообразная форма пламени объясняется тем, что в условиях невесомости нет восходящего движения воздуха и не происходит конвекция теплых и холодных его слоев, которая на Земле «вытягивает» пламя в форму капли. Пламени для горения не хватает притока свежего воздуха, содержащего кислород, и оно получается меньше и не такое горячее. Привычный для нас на Земле желто-оранжевый цвет пламени вызван свечением частичек сажи, которые поднимаются вверх с горячим потоком воздуха. В невесомости же пламя приобретает голубой цвет, потому что сажи образуется мало (для этого нужна температура более 1000°С), да и та сажа, что есть, из-за более низкой температуры будет светиться только в инфракрасном диапазоне. На верхнем фото в пламени еще присутствует желто-оранжевый цвет, поскольку заснята ранняя стадия воспламенения, когда кислорода еще достаточно.

Исследования горения в условиях невесомости особенно важны для обеспечения безопасности космических аппаратов. Эксперименты по подавлению огня (Flame Extinguishment Experiment, FLEX) уже несколько лет проводят в специальном отсеке на борту МКС. Исследователи воспламеняют небольшие капли топлива (например, гептана и метанола) в контролируемой атмосфере. Маленький шарик топлива горит примерно 20 секунд, окруженный сферой огня диаметром 2,5–4 мм, после чего капля уменьшается пока либо не погаснет пламя, либо не кончится топливо. Самым неожиданным результатом оказалось то, что капля гептана после видимого сгорания перешла в так называемую «холодную фазу» — пламя стало настолько слабым, что его невозможно было увидеть. И всё же это было горение: огонь мог моментально вспыхнуть при взаимодействии с кислородом или топливом.

Как объясняют исследователи, при обычном горении температура пламени колеблется между 1227°С и 1727°С — при этой температуре в эксперименте и был видимый огонь. По мере сгорания топлива начиналось «холодное горение»: пламя остывало до 227–527°С и производило не сажу, углекислый газ и воду, а более токсичные материалы — формальдегид и монооксид углерода. В ходе эксперимента FLEX также подбирали наименее огнеопасную атмосферу на основе углекислого газа и гелия, что поможет в будущем снизить риск возгорания космических аппаратов.

Вот тут мы обсуждали Огонь на православную Пасху, а вот что бывает, когда вместе Масло, огонь и вода. Посмотрите на Огненный вихрь и на Красоту взрыва в гифках

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *