Re: LA IGLESIA ADVENTISTA APOSTATO DEL PROTESTANTISMO
Estimado aitor. Saludos cordiales.
Tú dices:
Respondo: Bueno, ya sabes el dicho, amigo fisgón.
¡La curiosidad mató al gato!
Respondo: "El Boeing 767 es capaz de transportar 23,980 galones de combustible y se estima que, en el momento del impacto, cada avión tenía a bordo, aproximadamente 10,000 galones de combustible sin usar (información de fuentes Gubernamentales). "
Es posible que haya alcanzado los 2.685ºC
Respondo: No se debe utilizar agua en materiales como carburos, peróxidos, etc., debido a que, al reaccionar, pueden despender gases inflamables y calor. Cuando se los humedece, algunos materiales, como la cal viva, se calentarán espontáneamente durante cierto tiempo si no se pudiera disipar el calor debido a las condiciones del almacenaje.
No se debe utilizar agua en incendios relacionados con metales combustibles, como magnesio, titanio, sodio metálico, hafnio, o metales que son combustibles bajo ciertas condiciones, como el calcio, zinc y aluminio.
El aceite pesado, el aceite lubricante, el asfalto y otros líquidos con puntos de combustión altos, no producen vapores inflamables a no ser que sean calentados. Una vez que hayan entrado en ignición, el calor del incendio causará suficiente vaporación para producir una continua combustión. Si se aplica agua rociada a la superficie de los líquidos con alto punto de combustión que se encuentran ardiendo, el enfriamiento reducirá el grado de vaporización lo suficiente para extinguir el incendio. Si se aplica agua a líquidos con punto de combustión alto que se encuentran ardiendo, puede obtenerse la extinción por emulsionamiento por medio de una pulverización gruesa.
La capacidad del agua sin aditivos para acabar un incendio, es limitada en líquidos inflamables con bajo punto de combustión, como los líquidos inflamables de clase I. Si el agua alcanza la superficie de un líquido inflamable con bajo punto de combustión, que se encuentra ardiendo en un depósito, con toda probabilidad irá al fondo pudiendo causar que el depósito rebose. En caso de incendios de vertidos, el agua probablemente causará que el incendio se propague.
Respondo: Agradezco tu consideración y el deseo que tienes de aprender. Debes saber que en el reciente Tsunami de Japón, la central de Fukushima que está junto al mar, recibió un fuerte embate de la naturaleza, provocando que su sistema de refrigeración fallara.
A causa de esta falla el reactor se recalienta y el vapor en el interior del reactor alcanza presiones peligrosas. Es liberado vapor por la válvula de seguridad y este vapor estalla, destrozando la mitad del edificio de contención secundaria. Por suerte la cámara de contención principal resiste.
Pero, ¿Por qué ha explotado el gas que se ha emitido? ¿No es simplemente vapor de agua? Pues parece que a las altas temperaturas que se han alcanzado en el reactor nuclear, el agua ha reaccionado con el material (Zircaloy, una aleación de circonio) que envuelve a las barras de uranio, oxidándolo y liberando hidrógeno en la reacción química. Así, ese vapor liberado contenía un alto porcentaje de hidrógeno, el cual es muy inflamable y ha estallado en contacto con el oxígeno del aire de la atmósfera.
Bendiciones.
Luego todo Israel será salvo.
Estimado aitor. Saludos cordiales.
Tú dices:
No tiene nada que ver con lo que hemos hablado pero tengo curiosidad por saber que datos maneja tu perturbado cerebro
Respondo: Bueno, ya sabes el dicho, amigo fisgón.
¡La curiosidad mató al gato!
¿que temperatura alcanzó el incendio de los aviones?
Respondo: "El Boeing 767 es capaz de transportar 23,980 galones de combustible y se estima que, en el momento del impacto, cada avión tenía a bordo, aproximadamente 10,000 galones de combustible sin usar (información de fuentes Gubernamentales). "
Es posible que haya alcanzado los 2.685ºC
y ¿a que temperatura cree tu perturbada mente que se rompen los enlaces para separar el Hidrógeno del Oxigeno?
Respondo: No se debe utilizar agua en materiales como carburos, peróxidos, etc., debido a que, al reaccionar, pueden despender gases inflamables y calor. Cuando se los humedece, algunos materiales, como la cal viva, se calentarán espontáneamente durante cierto tiempo si no se pudiera disipar el calor debido a las condiciones del almacenaje.
No se debe utilizar agua en incendios relacionados con metales combustibles, como magnesio, titanio, sodio metálico, hafnio, o metales que son combustibles bajo ciertas condiciones, como el calcio, zinc y aluminio.
El aceite pesado, el aceite lubricante, el asfalto y otros líquidos con puntos de combustión altos, no producen vapores inflamables a no ser que sean calentados. Una vez que hayan entrado en ignición, el calor del incendio causará suficiente vaporación para producir una continua combustión. Si se aplica agua rociada a la superficie de los líquidos con alto punto de combustión que se encuentran ardiendo, el enfriamiento reducirá el grado de vaporización lo suficiente para extinguir el incendio. Si se aplica agua a líquidos con punto de combustión alto que se encuentran ardiendo, puede obtenerse la extinción por emulsionamiento por medio de una pulverización gruesa.
La capacidad del agua sin aditivos para acabar un incendio, es limitada en líquidos inflamables con bajo punto de combustión, como los líquidos inflamables de clase I. Si el agua alcanza la superficie de un líquido inflamable con bajo punto de combustión, que se encuentra ardiendo en un depósito, con toda probabilidad irá al fondo pudiendo causar que el depósito rebose. En caso de incendios de vertidos, el agua probablemente causará que el incendio se propague.
Ya se que estas preguntas no son para que las responda un demente pero en tu caso haré una excepción
Respondo: Agradezco tu consideración y el deseo que tienes de aprender. Debes saber que en el reciente Tsunami de Japón, la central de Fukushima que está junto al mar, recibió un fuerte embate de la naturaleza, provocando que su sistema de refrigeración fallara.
A causa de esta falla el reactor se recalienta y el vapor en el interior del reactor alcanza presiones peligrosas. Es liberado vapor por la válvula de seguridad y este vapor estalla, destrozando la mitad del edificio de contención secundaria. Por suerte la cámara de contención principal resiste.
Pero, ¿Por qué ha explotado el gas que se ha emitido? ¿No es simplemente vapor de agua? Pues parece que a las altas temperaturas que se han alcanzado en el reactor nuclear, el agua ha reaccionado con el material (Zircaloy, una aleación de circonio) que envuelve a las barras de uranio, oxidándolo y liberando hidrógeno en la reacción química. Así, ese vapor liberado contenía un alto porcentaje de hidrógeno, el cual es muy inflamable y ha estallado en contacto con el oxígeno del aire de la atmósfera.
Bendiciones.
Luego todo Israel será salvo.