溫度的影響
1.溫度的影響
混合爆炸氣體的初始溫度越高,爆炸極限范圍越寬,則爆炸下限降低,上限增高,爆炸危險性增加。這是因?yàn)樵跍囟仍龈叩那闆r下,活化分子增加,分子和原子的動能也增加,使活化分子具有更大的沖擊能量,爆炸反應(yīng)容易進(jìn)行,使原來含有過量空氣(低于爆炸下限)或可燃物(高于爆炸上限)而不能使火焰蔓延的混合物濃度變成可以使火焰蔓延的濃度,從而擴(kuò)大了爆炸極限范圍。例如丙酮的爆炸極限受溫度影響的情況見表2—1。
2.壓力的影響
混合氣體的初始壓力對爆炸極限的影響較復(fù)雜,在0.1~2.0 MPa的壓力下,對爆炸下限影響不大,對爆炸上限影響較大;當(dāng)大于2.0 MPa時,爆炸下限變小,爆炸上限變大,爆炸范圍擴(kuò)大。這是因?yàn)樵诟邏合禄旌蠚怏w的分子濃度增大,反應(yīng)速度加快,放熱量增加,且在高氣壓下,熱傳導(dǎo)性差,熱損失小,有利于可燃?xì)怏w的燃燒或爆炸。甲烷混合氣初始壓力對爆炸極限的影響見表2 —2。
值得重視的是當(dāng)混合物的初始壓力減小時,爆炸極限范圍縮小,當(dāng)壓力降到某一數(shù)值時,則會出現(xiàn)下限與上限重合,這就意味著初始壓力再降低時,不會使混合氣體爆炸。把爆炸極限范圍縮小為零的壓力稱為爆炸的臨界壓力。甲烷在3個不同的初始溫度下,爆炸極限隨壓力下降而縮小的情況如圖2—3所示。因此,密閉設(shè)備進(jìn)行減壓操作對安全是有利的
1.溫度的影響
混合爆炸氣體的初始溫度越高,爆炸極限范圍越寬,則爆炸下限降低,上限增高,爆炸危險性增加。這是因?yàn)樵跍囟仍龈叩那闆r下,活化分子增加,分子和原子的動能也增加,使活化分子具有更大的沖擊能量,爆炸反應(yīng)容易進(jìn)行,使原來含有過量空氣(低于爆炸下限)或可燃物(高于爆炸上限)而不能使火焰蔓延的混合物濃度變成可以使火焰蔓延的濃度,從而擴(kuò)大了爆炸極限范圍。例如丙酮的爆炸極限受溫度影響的情況見表2—1。
2.壓力的影響
混合氣體的初始壓力對爆炸極限的影響較復(fù)雜,在0.1~2.0 MPa的壓力下,對爆炸下限影響不大,對爆炸上限影響較大;當(dāng)大于2.0 MPa時,爆炸下限變小,爆炸上限變大,爆炸范圍擴(kuò)大。這是因?yàn)樵诟邏合禄旌蠚怏w的分子濃度增大,反應(yīng)速度加快,放熱量增加,且在高氣壓下,熱傳導(dǎo)性差,熱損失小,有利于可燃?xì)怏w的燃燒或爆炸。甲烷混合氣初始壓力對爆炸極限的影響見表2 —2。
值得重視的是當(dāng)混合物的初始壓力減小時,爆炸極限范圍縮小,當(dāng)壓力降到某一數(shù)值時,則會出現(xiàn)下限與上限重合,這就意味著初始壓力再降低時,不會使混合氣體爆炸。把爆炸極限范圍縮小為零的壓力稱為爆炸的臨界壓力。甲烷在3個不同的初始溫度下,爆炸極限隨壓力下降而縮小的情況如圖2—3所示。因此,密閉設(shè)備進(jìn)行減壓操作對安全是有利的