Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Каждая аэровзвесь имеет различную дисперсность, зольность и другие особенности, резко влияющие на значение нижнего концентрационного предела воспламенения. При разрешении практических вопросов по профилактике пыльных производств необходимо в каждом отдельном случае определять нижний предел воспламенения аэровзвеси и ее концентрацию в производственных условиях.

ПОИСК





Пределы воспламенения аэровзвесей

из "Горение и свойства горючих веществ"

Каждая аэровзвесь имеет различную дисперсность, зольность и другие особенности, резко влияющие на значение нижнего концентрационного предела воспламенения. При разрешении практических вопросов по профилактике пыльных производств необходимо в каждом отдельном случае определять нижний предел воспламенения аэровзвеси и ее концентрацию в производственных условиях. [c.128]
Обычно концентрации, соответствующие нижним пределам воспламенения, возможны только в аппаратуре, установках и непосредственно около них. В производственном помещении концентрации аэровзвесей значительно меньше нижних пределов воспламенения. Если в помещении создается концентрация пыли, равная нижнему пределу воспламенения, то на расстоянии 3—4 м предметы различить невозможно. [c.128]
Что касается верхних концентрационных пределов воспламенения аэровзвеси, то они настолько велики, что в большинстве случаев практически недостижимы. Так, концентрация верхнего предела воспламенения для аэровзвеси сахарной пудры равна 13500 г/л , для торфяной пыли — 2200 г/м . Поэтому в справочной литературе даны только нижние концентрационные пределы воспламенения. [c.128]
Нижние концентрационщ 1е пределы воспламенения, а также способность аэровзвесей воспламеняться и сгорать со скоростью взрыва, непостоянны, они зависят от ряда факторов. Основными факторами, влияющими на взрывчатость аэровзвесей, являются мощность источника зажигания, влажность пыли и воздуха, зольность пыли, дисперсность пыли, состав воздуха, начальная температура пылевоздушной смеси и др. [c.128]
Мощность источника зажигания. Мощность источника зажигания определяется числом активных центров, образуемых при его воздействии в единицу времени на единице поверхности пыли. Чем больше образуется активных центров в единицу времени, тем интенсивнее начнется развитие цепной реакции. С увеличением мощности источника зажигания НКПВ пыли снижается и взрывчатость пыли увеличивается. [c.129]
В результате проведенных исследований получены следующие значения минимальной энергии искровых разрядов, достаточной для воспламенения муки (табл. 6). [c.130]
Данные таблицы получены при оптимальной концентрации пыли в воздухе (для муки 1 сорта 158 г/м ). Сухую муку получали путем сушки ее в сушильном шкафу в течение 20—24 ч при 100 °С. [c.130]
Из таблицы видно, что наиболее пожаровзрывоопасна сухая мука высшего и первого сорта. [c.130]
даже при ее естественной влажности (13%), особенно высшего и первого сорта, представляет значительную пожаровзрывоояасность, так как минимальная энергия искры для ее воспламенения значительно меньше энергии фактических искровых разрядов, возникающих при пневмотранспорте муки. [c.130]
При оценке опасности искровых разрядов статического электричества в пыле-воздушной мучной среде взрывоопасной концентрации безопасными рекомендуется считать разряды с энергией не более 5 мдж. [c.130]
Диаметр пылинок, мк Давление, атм, . . [c.132]
Высокие взрывные давления у алюминиевой пыли можно объяснить ее большой теплотой сгорания. [c.132]
Концентрация пыли в этих опытах была 1,16 кг/м , что соответствовало условиям наибольшего взрывного давления. [c.133]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте