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    常見可燃氣體爆*炸限匯總

    發布時間:2023-01-10

    可燃物質(可燃氣體、蒸氣和粉塵)與空氣(或氧氣)必須在一定的濃度范圍內均勻混合,形成預混氣,遇著火源才會發生爆*,這個濃度范圍稱為爆*極限,或爆*濃度極限。例如co與空氣混合的爆*極限為12.5%~80%。可燃性混合物能夠發生爆*的*低濃度和*高濃度,分別稱為爆*下限和爆*上限,這兩者有時亦稱為著火下限和著火上限。在低于爆*下限時不爆*也不著火;在高于爆*上限不會發生爆*,但會著火。這是由于前者的可燃物濃度不夠,過量空氣的冷卻作用,阻止了火焰的蔓延;而后者則是空氣不足,導致火焰不能蔓延的緣故。當可燃物的濃度大致相當于反應當量濃度時,具有*大的爆*威力(即根據完全燃燒反應方程式計算的濃度比例)。 影響爆*極限的因素 混合系的組分不同,爆*極限也不同。同一混合系,由于初始溫度、系統壓力、惰性介質含量、混合系存在空間及器壁材質以及點火能量的大小等的都能使爆*極限發生變化。一般規律是:混合系原始溫度升高,則爆*極限范圍增大,即下限降低、上限升高。因為系統溫度升高,分子內能增加,使原來不燃的混合物成為可燃、可爆系統。系統壓力增大,爆*極限范圍也擴大,這是由于系統壓力增*,使分子間距離更為接近,碰撞幾率增*,使燃燒反應更易進行。壓力降低,則爆*極限范圍縮小;當壓力降至一定值時,其上限與下限重合,此時對應的壓力稱為混合系的臨界壓力。壓力降至臨界壓力以下,系統便不成為爆*系統(個別氣體有反常現象)。混合系中所含惰性氣體量增加,爆*極限范圍縮小,惰性氣體濃度提高到某一數值,混合系就不能爆*。容器、管子直徑越小,則爆*范圍就越小。當管徑(火焰通道)小到一定程度時,單位體積火焰所對應的固體冷卻表面散出的熱量就會大于產生的熱量,火焰便會中斷熄滅。火焰不能傳播的*大管徑稱為該混合系的臨界直徑。點火能的強度高、熱炸表面的面積大、點火源與混合物的接觸時間不等都會使爆*極限范圍。 爆*極限與可燃物的危害 可燃性混合物的爆*極限范圍越寬、爆*下限越低和爆*上限越高時,其爆*危險性越大。這是因為爆*極限越寬則出現爆*條件的機會就多;爆*下限越低則可燃物稍有泄漏就會形成爆*條件;爆*上限越高則有少量空氣滲入容器,就能與容器內的可燃物混合形成爆*條件。應當指出,可燃性混合物的濃度高于爆*上限時,雖然不會著火和爆*,但當它從容器或管道里逸出,重新接觸空氣時卻能燃燒,仍有發生著火的危險。 爆*極限的表示 爆*極限的單位氣體或蒸氣的爆*極限的單位,是以在混合物中所占體積的百分比(%)來表示的,如氫與空氣混合物的爆*極限為4%~75%。可燃粉塵的爆*極限是以混合物中所占體積的質量比g/m^3來表示的,例如鋁粉的爆*極限為40g/m^3。 可燃性蒸氣的爆*極限值是由可燃液體表面產生的蒸氣濃度決定的。對于可燃液體而言,爆*下限濃度對應的閃點溫度又可以稱為爆*下限溫度;爆*上限濃度對應的液體溫度又可以稱為爆*上限溫度。 以上就是武漢天禹智控針對現場常見可燃氣體的爆*限進行了匯總,供大家使用。武漢天禹智控科技有限公司依托多年來從事氣體分析行業的經驗和強大的技術實力,經過多年研制開發和應用實踐,在傳感技術方面,成功的研制出擁有自主知識產權的電化學分析儀系列,紅外分析儀系列,紫外氣體分析儀系列,激光分析儀系列,光聲光譜氣體分析儀系列,適用于各種工況的工業過程分析系統,同時可以根據客戶需求進行*氣體分析儀個性定制,產品廣泛應用于環保、冶金、石化、化工、能源、食品、農業、交通、水利、建筑、制藥、釀造及科學研究等眾多行業,并且得到用戶的一直好評

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