防曝耳麦,可在有可能产生爆炸气体的环境下使用。

2025-04-24 08:27:17
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回答1:

气体混合物爆炸产特别化工产极普遍爆炸现象气体混合物两种情况:单燃气体与空气混合;另种种燃气体与空气混合两种情况并非任何情况都发爆炸定爆炸浓度范围需要定能量点燃才能发爆炸由知气体混合物爆炸点火能爆炸极限测定相重要产特别化工产着积极指导意义
2 燃性混合气体爆炸特性计算相应条件
燃性混合气体爆炸参数影响素例燃气体及氧化剂种类;气体浓度;点火源能量;点火位置;爆炸空间封闭程度,障碍物数量及现状等文章其条件变情况仅仅丙烷、丙烯、甲烷三种燃气体与空气混合物混合爆炸爆炸极限点火能进行计算研究
3 燃性混合气体爆炸特性计算
3.1 点火能计算
3.1.1 用点火能计算
燃气体与空气混合物引燃所必需能量临界值亦称火花引燃能或者临界点火能①引燃源能量低于临界值燃混合系般点燃点火能测定用电火花其放电能量通计算求:
(3.1-1)
式 E——放电能量J;
   V——导体间电位差V;
   C——导体间等效电容F
电火花点燃混合气体点火能量低影响燃烧极限使其值缩混合系温度或压力升高所需临界点火能减:乙炔燃烧限附近需要点火能稍于化计算浓度7.8%附近(约9%)则需低点火能(约0.02mJ)10%乙炔要给足点火能(约100J)能点燃压力升乙炔解爆炸点火能减两导体内电位低于15kV静电放电使点燃能量于或等于25mJ烷烃类石油蒸气引燃;接针尖等局部空间发应电晕放电引燃点燃能量于0.2mJ燃气体(富氧环境除外)
3.1.2 点火能精确计算
由于述测试忽略火花放电程等其素造能量损失往往导致点火能量估算偏高②更精确测试直接测电极两端电压U(t)放电电流波形I(t)曲线通功率曲线间积估算放电火花能量E即:
E= (3.1-2)
t——放电间R——路电阻
表3—1些燃气空气点火能

燃气

点火能(10-5J)

化计量

甲烷
乙烷
丁烷
戊烷
丙烯

22.03
42.04
76.03
82.06
28.22

29.01
24.03
26.00
22.02
-22.52

3.1.3 丙烷80%、丙烯15%、甲烷5%三种燃气体与空气混合物混合爆炸点火能计算
丙烷80%、丙烯15%、甲烷5%混合燃气与空气混合物混合导入燃气体点火能量测试装置燃气点燃能点燃电压V, 导体间等效电容C,由公式(3.1-1)计算三种燃气体与空气混合物混合爆炸点火能:
3.2 爆炸极限计算
燃物质(燃气体、蒸气粉尘)与空气(或氧气)必须定浓度范围内均匀混合形预混气遇着火源才发爆炸浓度范围称爆炸极限或爆炸浓度极限例氧化碳与空气混合爆炸极限12.5%~80%燃性混合物能够发爆炸低浓度高浓度别称爆炸限爆炸限两者亦称着火限着火限低于爆炸限高于爆炸限浓度既爆炸着火由于前者燃物浓度够量空气冷却作用阻止火焰蔓延;者则空气足导致火焰能蔓延缘故燃物浓度致相于反应量浓度具爆炸威力(即根据完全燃烧反应程式计算浓度比例)
燃性混合物爆炸极限范围越宽、爆炸限越低爆炸限越高其爆炸危险性越爆炸极限越宽则现爆炸条件机;爆炸限越低则燃物稍泄漏形爆炸条件;爆炸限越高则少量空气渗入容器能与容器内燃物混合形爆炸条件应指燃性混合物浓度高于爆炸限虽着火爆炸容器或管道逸重新接触空气却能燃烧仍发着火危险
3.2.1 爆炸极限单位
气体或蒸气爆炸极限单位混合物所占体积百比(%)表示氢与空气混合物爆炸极限4%~75%燃粉尘爆炸极限混合物所占体积质量比g/m3表示例铝粉爆炸极限40g/m3
3.2.2 爆炸极限限计算
各种燃气体燃性液体蒸气爆炸极限用专门仪器测定或用经验公式估算爆炸极限估算值与实验值般些入其原计算式考虑混合物组考虑其系列素影.响仍失参考价值
根据完全燃烧反应所需氧原数估算机物爆炸限限③其经验公式:
爆炸限公式:
(3.2-1 )
爆炸限公式:
(3.2-2)
式 ——燃性混合物爆炸限;
——燃性混合物爆炸限;
N——1mol燃气体完全燃烧所需氧原数
某些机物爆炸限限估算值表3-2:
表3-2些燃性气体爆炸极限

名称

爆炸极限(体积数%)





甲烷

5.0

15.0

乙烷

3.0

12.4

丙烷

2.4

9.5

丁烷

1.9

8.4

异丁烷

1.8

8.5



1.2

7.5

乙烯

2.7

36.O

丙烯

2.0

11

丁烯

1.6

9.3

异丁烯

1.7

9.7

3.2.3 种燃气体组混合物爆炸极限
由种燃气体组爆炸混合气爆炸极限根据各组爆炸极限进行估算其经验计算公式:
(3.2-3)
式 Lm——爆炸性混合气爆炸极限(%);
L1、L2、L3、Ln——组混合气各组爆炸极限(%);
V1、V2、V3、…Vn——各组混合气浓度(%)
V1+V2+V3+…Vn=100
该公式用于煤气、水煤气、气等混合气爆炸极限计算比较准确于氢与乙烯、氢与硫化氢、甲烷与硫化氢等混合气及二硫化碳混合气体则计算误差较应用④
3.2.4 爆炸危险度
燃气体或蒸气爆炸危险性用爆炸极限爆炸危险度表示爆炸危险度即爆炸浓度极限范围与爆炸限浓度比值:
爆炸危险度说明气体或蒸气爆炸浓度极限范围越宽爆炸限浓度越低爆炸限浓度越高其爆炸危险性越
3.2.5 丙烷80%、丙烯15%、甲烷5%混合气体爆炸极限
三种燃气体丙烷80%、丙烯15%、甲烷5%混合
爆炸限:
爆炸限:
爆炸危险度:爆炸危险度=(9.88%-2.39%)/2.39%=3.134
该混合气体爆炸范围(2.39%~9.88%),范围外安全,爆炸限潜着危险,由于外界空气随该混合气体稀释至爆炸范围内,导致危险,实际产般情况都气体控制爆炸限
4 燃气体混合爆炸特性
混合系组同爆炸极限同同混合系由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存空间及器壁材质及点火能量等都能使爆炸极限发变化般规律⑤:混合系原始温度升高则爆炸极限范围增即限降低、限升高系统温度升高内能增加使原燃混合物燃、爆系统系统压力增爆炸极限范围扩由于系统压力增高使间距离更接近碰撞几率增高使燃烧反应更易进行压力降低则爆炸极限范围缩;压力降至定值其限与限重合应压力称混合系临界压力压力降至临界压力系统便爆炸系统(别气体反现象)混合系所含惰性气体量增加爆炸极限范围缩惰性气体浓度提高某数值混合系能爆炸容器、管直径越则爆炸范围越管径(火焰通道)定程度单位体积火焰所应固体冷却表面散热量于产热量火焰便断熄灭火焰能传播管径称该混合系临界直径点火能强度高、热表面面积、点火源与混合物接触间等都使爆炸极限扩除述素外混合系接触封闭外壳材质、机械杂质、光照、表面性物质等都能影响爆炸极限范围
燃性蒸气爆炸极限值由燃液体表面产蒸气浓度决定于燃液体言爆炸限浓度应闪点温度称爆炸限温度;爆炸限浓度应液体温度称爆炸限温度