Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Максимальное давление и скорость его нарастания при взрыве аэрозолей

Рис. 47. Максимальные скорости нарастания давления взрыва аэрозоля поли-акрилнитрила в сосудах различных объемов в зависимости от концентрации Рис. 47. <a href="/info/1608364">Максимальные скорости нарастания давления взрыва</a> аэрозоля поли-акрилнитрила в сосудах различных объемов в зависимости от концентрации

    Максимальное давление и скорость его нарастания при взрыве аэрозолей [c.124]

    Согласно данным работы [19], между указанными выше параметрами, характеризующими пожаро- и взрывоопасность аэрозоля алюминия, и размерами его частиц устанавливаются зависимости, выраженные графически на рис. 21. Из этого рисунка следует, что максимальное давление взрыва и скорость его нарастания уменьшаются с увеличением размера частиц. Величина нижнего концентрационного предела воспламенения в данном случае не зависит от диаметра частиц при крупности менее 40—50 мкм и значительно возрастает для более крупных частиц. Резкое повышение наблюдается с увеличением размера частиц и для минимальной энергии зажигания, [c.56]

    Рнс. 18.8. Схема установки для определения максимального давления взрыва и скорости нарастания давления при взрыве аэрозолей  [c.311]

    Для определения максимального давления взрыва аэрозоля и скорости его нарастания используют цилиндрические сосуды, в которых получаются наиболее высокие показатели [1], несмотря [c.80]

    Исследованиями установлено, что для каждого дисперсного состава пылевидного материала существует определенная оптимальная концентрация, при которой наблюдается максимальное давление взрыва. При этом в прямой зависимости от удельной поверхности твердой фазы аэрозоля и в обратной зависимости от расстояния между частицами находятся максимальная и средняя скорости нарастания давления взрыва. Влияние на процесс оказывают истинная плотность частиц пыли и их форма. Как видно из рис. 30 [59], частицы пыли плоской формы более склонны к горению, чем сферической формы. Скорость нарастания давления существенно зависит, как указывалось выше, также от размера и формы сосуда, размера и интенсивности источника зажигания, степени турбулизации смеси. [c.81]

Рис. 51. Схема установки для определения максимального давления и скорости его нарастания при взрыве аэрозолей твердых веществ Рис. 51. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/26382">определения максимального</a> давления и скорости его нарастания при <a href="/info/72274">взрыве аэрозолей</a> твердых веществ
    Аэрозоли по воспламенению и горению во многом подобны газовым смесям. Эти процессы для них определяются сходными критическими условиями. Соответственно опасность аэрозолей и газовых смесей характеризуется рядом параметров. К этим параметрам относятся концентрационные пределы воспламенения, минимальное взрывоопасное содержание кислорода, минимальная энергия зажигания, максимальное давление взрыва, скорость нарастания давления. Сходная способность проявляется также в достижении взрывных скоростей горения. К числу указанных параметров можно было бы отнести и температуру самовоспламенения. Однако для многих органических аэрозолей этот показатель имеет малую практическую ценность, так как он получается значительно более высоким, чем для аэрогелей (табл. 12) [29]. [c.53]


    Максимальное давление взрыва и скорость его нарастаний зависят также от влажности аэрозоля и содержания в нем кислорода (рис. 32 и 33) [5]. Из графиков видно, что небольшие изменения в составе смеси приводят к незначительному эффекту. Наиболее ощутимо эти параметры снижаются при предельных концентрациях. Скорость нарастания давления при введении инертных добавок снижается почти линейно. [c.86]

    На рис. 51 показана схема установки для определения максимального давления и скорости его нарастания при взрыве аэрозолей [109]. Взрывной цилиндр 1 в отличие от прибора, описанного в [105], имеет видоизмененную верхнюю крышку 2, которая служит корпусом распылителя. [c.125]

    Полиэтилен низкого давления - горючий материал. Температура воспламенения аэрозоля - не менее 280 °С. Аэровзвесь взрывоопасна нижний предел воспламенения аэровзвеси 36-42 г м максимальное давление взрыва 0,83-0,86 МПа средняя скорость нарастания давления взрыва - 9, 10,5 МПа с , максимальная - 22,5-28,0 МПа с . Температура самовоспламенения аэровзвеси 340-352 °С, минимальная энергия зажигания - не менее 5,6 мДж, минимальное взрывоопасное содержание кислорода при разбавлении пылевоздушной смеси азотом - не менее [c.46]

    Температура воспламенения аэрозоля должна быть не менее 280 °С. Аэрозоль взрывоопасен нижний предел воспламенения аэровзвеси должен быть 36-42 г/м" максимальное давление взрыва должно быть 0,83-0.85 МПа средняя скорость нарастания давления взрыва должна быть 9,5 -10,5 МПа с максимальная скорость нарастания давления взрыва должна быть 22.5-28,0 МПа-с" температура самовоспламенения аэровзвеси должна быть 340-352 °С максимальная энергия зажигания должна быть не менее 5,6 МДж минимальное взрывоопасное содержание кислорода при разбавлении пылевоздушной смеси азотом должно быть не менее 9 % об. [c.85]

    В работе [250] предложен другой эмпирический подход к определению удельных площадей разгрузочных отверстий в аппаратах. Это объясняется тем, что при сильной турбулизации аэрозоля зависимость максимальной скорости нарастания давле-ния от размера сосуда не подчиняется кубическому закону. Об этом свидетельствуют опыты по определению зависимости между максимальным давлением взрыва, удельными площадями [c.246]

    Максимальное давление взрыва и скорость нарастания давления при взрыве аэрозолей определяют экспериментально на установке, принципиальная схема которой приведена на рис. 18.8. Для определения максимального давления взрыва поджигают аэрозоль заданной концентрации в объеме реакционного сосуда и фиксируют давление взрыва, развивающееся при воспламенении горючей смеси. Постепенно изменяя концентрацию горючего в смеси, определяют максимальное давление взрыва. [c.311]

    Анализ процесса горения (см. гл. 2) позволяет для характеристики пожаро- и взрывоопасных свойств пылей использовать следующие основные показатели для аэрогелей — склонность к возгоранию, температурные показатели пожарной опасности, склонность к самовозгоранию для аэрозолей — нижний концентрационный предел воспламенения, максимальное давление взрыва и скорость нарастания давления, минимальное взрывоопасное содержание кислорода (МВСК) и минимальная энергия зажигания. [c.103]

    К основным показателям пожаро- и взрывоопасности аэрозолей относятся нижний концентрационный предел воспламенения, максимальное давление взрыва и скорость его нарастания, минимальное взрывоопасное содержание кислорода и минимальная энергия зажигания. Для горючих плавких веществ (4лав 300 С), кроме того, должны определяться температурные пределы их воспламенения . Если плавкие вещества имеют температуру воспламенения, то для классификации производств по пожаро- и взрывО опасности достаточно определить только их температуру вспышки ,  [c.119]

    Композиции полиэтилена - горючий материал по ГОСТ 12.1.044. Температ ра воспламенения аэрозоля - не менее 280 °С.. Лэровзвесь взрывоопасна нижний предел воспла.менения аэровзвеси 36 - 42 г/м. 1аксимальное давление взрыва - 0.83 - 0.86 МПа средняя скорость нарастания давления взрыва - 9,5 - 10,5 МПа-с , максимальная - 22.5 [c.96]

Рис. 33. Влияние инертных добавок на максимальную скорость нарастания давления (МПа/с), развиваемую при взрыве аэрозоля крахмала концентрацией 0,5 кг/м Рис. 33. <a href="/info/415738">Влияние инертных</a> добавок на <a href="/info/1608364">максимальную скорость нарастания давления</a> (МПа/с), развиваемую при <a href="/info/72274">взрыве аэрозоля</a> крахмала концентрацией 0,5 кг/м
    Тесно ассоциируется с максимальным давлением и скоростью нарастания давления длительность времени сохранения повышенного давления (индикатор разрушений от взрывов пыли). Площадь под кривой время — давление определяет общий имиульс оказываемого давления. Существует связь между величиной разрушений от взрыва и этим импульсом, объясняющая, почему взрывы пылей с более низкой скоростью нарастания давления (по сравнению со взрывами газов) могут вызывать большие разрушения [5]. Расчеты изменения давления и температуры при постоянном объеме для случая аэрозоля являются более с расчетами для взрывов газовых смесей, что обусловлено большими потерями тепла системой на излучение в окружающую среду и неполным выгоранием вещества. Величина потерь тепла существенно зависит и от условий эксперимента. [c.83]


    НКПР вещества 10 г/м температура воспламенения аэрозоля 810 К минимальная энергия зажигания 0,025 мДж максимальное давление при взрыве 0,66 МПа скорость нарастания давления при взрыве 63 МПа с  [c.162]

    При наличии источника инициирования воспламенения (горящие или накаленные тела, искрение от удара и трения, тепловые проявления химических реакций и механических воздействий, электрические разряды и т.д.) аэрозоль алюминиевой пыли при концентрации выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) взрывается. Осевшая в помещении алюминиевая пыль может перейти во взвешенное состояние и вызвать дополнительный, более сильный взрыв. НКПР алюминиевой пыли не менее 40 г/см , температура воспламенения аэрозоля 810 К, аэрогеля 593 К. При взрыве аэровзвеси алюминиевой пыли максимальное давление взрыва достигает 0,8 МПа, максимальная скорость нарастания давления взрыва 35 МПа/с, а средняя 25 МПа/с. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода (МВСК) в защитной азотно-кислородной среде 8,5 %. Показатели пожароопасности регламентируются ГОСТ 12.1.044-85. [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин Максимальное давление и скорость его нарастания при взрыве аэрозолей: [c.108]    [c.4]    [c.2]   
Смотреть главы в:

Пожаро и взрывоопасность пылевидных материалов и технологических процессов их переработки -> Максимальное давление и скорость его нарастания при взрыве аэрозолей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аэрозоли взрывы

Аэрозоль

Взрыв

Давление максимальное

Максимальное давление взрыва и скорость его нарастания

Скорость давлении



© 2025 chem21.info Реклама на сайте