Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Минимальная энергия зажигания


МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ - это... Что такое МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ?

 МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ

МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ (МЭЗ) — наименьшая энергия источника зажигания, способная инициировать горение легковоспламеняемой (стехиометрической) смеси горючего вещества (газа, пара, пыли) с воздухом, т. е. взрывоопасной смеси. Значение МЭЗ применяют в целях обеспечения электростатической искробезопасности аппаратов и производственного оборудования, пожаровзрывобезопасности процессов переработки горючих веществ. Условия пожаровзрывобезопасности (исключение искрового зажигания взрывоопасных смесей) можно выразить соотношением

Wбез = 0,4 ·Wmin,

где Wбез — безопасная энергия искровых разрядов, Дж;

0,4 — коэффициент безопасности;

Wmin — МЭЗ взрывоопасной смеси, Дж.

Экспериментальное определение МЭЗ заключается в зажигании с заданной вероятностью взрывоопасной смеси различной концентрации электрическим разрядом различной энергии.

См. также док.: ГОСТ 12.1.044—89 ССБТ "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".

Российская энциклопедия по охране труда. — М.: НЦ ЭНАС. Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова. 2007.

  • МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
  • МИНИМАЛЬНОЕ ВЗРЫВООПАСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА

Смотреть что такое "МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ" в других словарях:

  • Минимальная энергия зажигания — Наименьшее значение энергии искрового электрического разряда, способного воспламенить наиболее легковоспламеняемую смесь газа, пара и (или) пыли с воздухом при нормальных условиях Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • минимальная энергия зажигания — Наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом. [ГОСТ 12.1.044 89] Тематики пожарная безопасность …   Справочник технического переводчика

  • Минимальная энергия зажигания — – наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом. [ГОСТ 12.1.044 89] Рубрика термина: Огнезащита материалов Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ — Наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом. ГОСТ 12.1.044 89   …   Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений

  • Минимальная энергия зажигания в специальном окислителе — Наименьшее значение энергии искрового электрического разряда, способного воспламенить наиболее легковоспламеняемую смесь газа, пара и (или) пыли с любым другим окислителем кроме воздуха Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • минимальная энергия зажигания (горючей пылевоздушной смеси) — 3.10 минимальная энергия зажигания (горючей пылевоздушной смеси) [minimum ignition energy (of a combustible dust/air mixture)]: Наименьшая энергия искрового разряда, способная воспламенить самую чувствительную пылевоздушную смесь с устойчивым… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • минимальная — минимальная: Минимально возможная длина ЗО, в пределах которой выполняются требования настоящего стандарта и ТУ на извещатели конкретных типов. Источник: ГОСТ Р 52651 2006: Извещатели охранные линей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • энергия — 1 энергия: Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида. Источник: ГОСТ Р 53905 2010: Энергосбережение. Термины и определения оригинал документа 2.4 энергия …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ЗАЖИГАНИЯ — отношение энергии, выделяемой в канале разряда, к длине разрядного промежутка. См. также Источник зажигания, Минимальная энергия зажигания …   Российская энциклопедия по охране труда

  • ГОСТ 12.1.018-86: Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования — Терминология ГОСТ 12.1.018 86: Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования оригинал документа: Минимальная энергия зажигания Наименьшее значение энергии искрового… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книги

  • Характеристики углеводородов. Анализ численных данных и их рекомендованные значения. Справочное издание, Ю. А. Лебедев, А. Н. Кизин, Т. С. Папина, И. Ш. Сайфуллин, Ю. Е. Мошкин. В настоящей книге представлены важнейшие численные характеристики ряда углеводородов, среди которых рассматриваются следующие физико-химические константы: молекулярная масса, температура… Подробнее  Купить за 3171 грн (только Украина)
  • Характеристики углеводородов. Анализ численных данных и их рекомендованные значения. Справочное издание, Лебедев Ю.А.. В настоящей книге представлены важнейшие численные характеристики ряда углеводородов, среди которых рассматриваются следующие физико-химические константы: молекулярная масса, температура… Подробнее  Купить за 2766 руб

labor_protection.academic.ru

Минимальная энергия зажигания - Справочник химика 21

    Для оценки взрыво- и пожароопасности газов и паров используют следующие показатели пределы воспламенения в воздухе, температуру вспышки, самовоспламенения и воспламенения, категорию взрывоопасной смеси, минимальную энергию зажигания, минимальное взрывоопасное содержание кислорода и др. [c.13]

    Минимальная энергия зажигания. Минимальной энергией зажигания называется наименьшая энергия искры электрического разряда, которая достаточна для воспламенения наиболее легковоспламеняемой смеси данного газа, пара или пыли с воздухом. [c.199]

    Взрыво-, пожароопасные и пирофорные свойства веществ, применяемых в производстве пределы взрываемости, склонность к самовозгоранию, максимальное давление взрыва, минимальная энергия зажигания, скорость нарастания взрыва. Указанные величины должны быть определены для всех агрегатных. состояний веществ, а также смесей, используемых в производстве. Рекомендации по применению взрывоподавляющих устройств. Категории и группы применяемых взрыво- и пожароопасных веществ. [c.8]

    Основными параметрами, характеризующими взрывоопасность среды, являются температура вспышки, область воспламенения (температурные и концентрационные пределы — пределы взрываемости), температура самовоспламенения, нормальная скорость распространения пламени, минимальное взрывоопасное содержание кислорода (окислителя), склонность к взрыву и детонации, минимальная энергия зажигания и чувствительность к механическому воздействию (удару и трению). [c.20]

    В производствах алюминийорганических соединений большую опасность представляет образование пылевоздушной смеси алюминиевого порошка. Алюминиевая пыль в виде аэровзвеси взрывоопасна — нижний предел взрываемости составляет 40 г/м , температура самовоспламенения 640 °С, минимальная энергия зажигания [c.162]

    Метан горюч и взрывоопасен, минимальная энергия зажигания 0,28 мДж. Он горит бледным синеватым пламенем, максимальная нормальная скорость горения 0,338 м/с. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода при разбавлении метано-воздушных смесей (в %об.) двуокисью углерода 15,6 азотом 12,8 гелием 12,7 аргоном 10,1. Максимальное взрывоопасное содержание кислорода при разбавлении аммиачно-воздушных смесей азотом 16,27о (об.). [c.27]

    Для легковоспламеняющихся нефтей и нефтепродуктов дополнительно необходимо определить область воспламенения в воздухе, максимальное давление взрыва, категорию взрывоопасной смеси, минимальную энергию зажигания, минимальное взрывоопасное содержание кислорода, нормальную скорость горения, критический (гасящий) диаметр. [c.10]

    Минимальная энергия зажигания + - + [c.14]

    Допустимая энергия искрового разряда в производственных условиях для газо- и паровоздушных горючих смесей не должна превышать 0,4 минимальной энергии зажигания. Если мощность искры больше минимальной, ей соответствуют концентрации смеси, являющиеся границами искрового зажигания. Вне таких границ зажигание невозможно, тогда как в области, лежащей между границами, смесь может воспламениться. [c.199]

    Критерием оценки способности источника воспламеняться является минимальная энергия зажигания — наименьшая величина энергии искры электрического разряда, достаточной для воспламенения наиболее легковоспламеняемой смеси газа или пара с воздухом. Минимальную энергию зажигания учитывают при классификации газо- и паровоздушных смесей по пределам воспламенения. [c.14]

    Примечание. Кб — коэффициент безопасности Кбв — коэффициент к верхнему Пределу воспламенения — коэффициент к энергии зажигания — коэффициент к няжвеыу пределу воспламенения Кдд — коэффициент к концентрации кислорода в смесях Кб . — коэффициент к температурам самовоспламенения, самонагревания, тления бф — коэффициент к минимальной флегматизирующей концентрацин инертного разбавителя в воздухе КИ — кислородный индекс КИд — допустимый кислородный индекс АЯ°р — потенциал горючести 1 г-моль горючего вещества Д/7°ф — потенциал горючести 1 г-моль флегматизатора — безопасная температура, °С — температура вспышки. °С iв . д — допустимая температура вспышки, °С — минимальная температура среды, прн которой наблюдается самовозгорание образца, °С температура самовоспламенения, °С — температура самонагревания, °С — температура тления, °С т1п минимальная энергия зажигания, Дж — безопасная энергия зажигания, Дж Vp —число молей горючего в смеси — число молей флегматизатора в смеси ф —объемная концентрация — безопасная концентрация газа, пара или пыли, % — верхний концентрационный предел воспламенения газа, пара или пыли, % 5 3 — безопасная концентрация горючих газов, паров или пылей, % ф , — нижний концентрационный предел воспламенения газа, пара, пыли, % фд. 5 3 — безопасная концентрация кислорода в смесях, % фд — минимальная взрывоопасная концентрация кислорода в смесях, соответствующая верхнему концентрационному пределу воспламенения, % фф —минимальная взрывоопасная концентрация кислорода в смесях, соответствующая флегматизн-рующей концентрации, % фф — минимальная флегматизирующая концентрация инертного разбавителя в воздухе, % 5 3 — безопасная концентрация флегматизатора в воздухе, % Фф д з — безопасная концентрация флегматизатора в горючем газе, паре или [c.15]

    Номенклатура показателей дает возможность не только оценивать пожарную опасность жидкостей, но и решать задачи, связанные с обеспечением безопасности. Она включает в себя такие важные показатели, как температуры вспышки и воспламенения, температурные и концентрационные пределы воспламенения, минимальную энергию зажигания, способность взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом воздуха, водой и другими веществами, а также минимальное взрывоопасное содержание кислорода, флегматизирующую концентрацию инертного разбавителя, характер взаимодействия горючей жидкости со средствами водопенного тушения и другие факторы. [c.15]

    Особенно важное значение имеет продувка инертными газами резервуаров перед заполнением их сжиженными углеводородными газами, имеющими в смеси с воздухом широкие концентрационные пределы воспламенения и сравнительно низкую минимальную энергию зажигания. [c.169]

    Минимальную энергию зажигания паров и газов в воздухе е (в мДж) рассчитывают по формуле  [c.200]

    Специфичным является поджигание пылевоздушных смесей при стандартных испытаниях. Учитывая неоднородность смесей, а также отсутствие в аэровзвеси в свободном состоянии горючих паров и газов, для их поджигания используют накаленные тела (например, керамический поджигающий элемент), имеющие большую поверхность поджигания и температуру 1000 °С и выше. Экспериментально минимальную энергию зажигания для газов и паров, а также аэрозолей в нормальных условиях определяют по ГОСТ 12.1.044—84. [c.200]

    Минимальную энергию зажигания учитывают прн классификации газо-, паро- и пыле-воздушных смесей ио воспламеняемости согласно ПИВЭ. [c.17]

    Минимальная энергия зажигания зависит от концентрации окислителя в смеси и давления. [c.200]

    Пример. Технологический блок испарения метанола и парофазного окисления его воздухом в формальдегид в контактном аппарате при / = 700 °С и р = 0,035 МПа. Физико-химические характеристики обращающихся веществ и соответствующие им значения индексов концентрационный предел воспламенения метанола 28,7%, /г=1, /д = 5 нижний предел воспламенения метанола 6%, /г = 2,/д = 6 минимальная энергия зажигания 0,14 МДж, /г = 3. /д = 7 температура среды 700 °С /г = 4, /д = 6 давление 0,035 МПа, /г не учитывается, так как /д = 0 плотность паров метанола по отнощению к воздуху 1,1, /г=6, /д=6 объемное электрическое сопротивление 4,5-10 Ом-м, /г=7, /д = 4. [c.253]

    Пример. По условиям предыдущего примера имеем следующие физико-химические характеристики обращающихся веществ и соответствующие им значения экспертных оценок концентрационный предел воспламенения метанола 28,7%, А эг = = 0,11, Л эд = 0,06 нижний предел воспламенения метанола 6%, Л эг = 0,13, Л эд = 0,08 минимальная энергия зажигания 0,14 мДж, Л эг = 0,13, Л эд = 0,09 температура среды 700 °С, Л эг = 0,13, Мзж = = 0,08 давление 0,035 МПа, Л эг — не учитывается, так как Л эд = 0 плотность паров метанола по отношению к воздуху 1,1, Л эг=0,09, Л эд = 0,06 объемное электрическое сопротивление 4,5-10 Ом-м, Л эг = 0,07, Л эд = 0,03. [c.254]

    Примечание. В скобках приведена минимальная энергия зажигания при динамическом режиме реализации энергии зарядов статического электричества. Энергия электростатического разряда определяется по формуле  [c.184]

    Согласно многочисленным справочным данным взрывоопасные свойства водородной смеси с воздухом характеризуются следующими данными область воспламенения 4,12—75% объема, минимальная энергия зажигания — 0,02 мДж, температура самовоспламенения — 783 К, нормальная скорость распространения пламени — 2,7 м/с, критический диаметр — 0,6-10 м, минимальное взрывоопасное содержание кислорода —5 % объема. [c.94]

    Предельно допустимая энергия электрического разряда не должна превышать 40% значения минимальной энергии зажигания. Эту величину учитывают Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ). [c.27]

    Минимальная энергия зажигания аэровзвесей твердых веществ определяется на установке ВНИИПО по методике, описанной в инструкции ВНИИПО. [c.27]

    Ацетилен характеризуется высокими энергетическими показателями (см. табл. 4.1). Он легко вступает в реакцию с кислородом воздуха, выделяя при сгорании смеси стехиометрического-состава 105,2 кДж. Тепловой эффект горения ацетилено-воз-душных смесей меньше, чем тепловой эффект реакции распада чистого ацетилена, составляюший 227,1 кДж/моль. Таким образом, в противоположность большинству топлив при обога-шении ацетилепо-воздушной смеси ее тепловой эффект возрастает. Тем не менее максимальная скорость реакции, минимальная энергия зажигания и другие экстремальные параметры горения соответствуют стехиометрическому составу ацетиленовоздушной смеси. [c.191]

    Определение минимальной энергии зажигания проводят в несколько этапов. Первым этапом является определение оптимальной концентрации аэровзвеси. Для этого при разрядном промежутке, равном 3—5 мм, и энергии разряда, значительно превышающей минимальную, проводят испытания на воспламенение, изменяя расход пыли, высеваемой дозатором. В опытах находят такой режим работы дозатора, прн котором вероятность зажигания аэровзвеси оказывается наибольшей. Вероятность зажигания в данном случае подсчитывается как частное от деления числа воспламенений аэровзвеси на общее число разрядов, наблюдаемое при данном режиме работы дозатора. [c.318]

    Минимальная энергия зажигания — наименьшая энергия электрического разряда, достаточная для воспламенения наиболее легковоспламеняющейся смеси газа, пара или пыли с воздухом. Минимальную энергию зажигания используют для обеспечения пожаровзрывобезопасных условий переработки горючих веществ и электростатической искробезопасности технологических процессов. [c.12]

    Методика определения минимальной энергии зажигания 130В и паров жидкостей. [c.109]

    Методика определения минимальной энергии зажигания ылей, взвешенных в воздухе. [c.109]

    В диапазоне воспламенения любой газовоздушной смеси существует минимальная температура, известная как температура самовоспламенения, ниже которой самопроизвольная реакция окисления невозможна. Значения температур воспламенения представлены в табл. 1.2 работы [Harris, 1983], а также в других справочных материалах. Для парафинов диапазон температур самовоспламенения составляет от 214 °С для гептана до 540 °С для метана. Для олефинов (этиленовых углеводородов) температуры самовоспламенения несколько ниже, чем для соответствующих парафинов. Температура воспламенения водорода выше по сравнению с метаном. Известен также такой важный параметр, как минимальная энергия зажигания. Ее значения для парафинов находятся в диапазоне 0,25 - 0,29 МДж, для водорода и ацетилена они значительно меньше - около 0,02 МДж. [c.278]

    Источники воспламенения могут быть постоянными (печи пиролиза, факелы, электроаппаратура открытога исполнения и т. п.) или случайными (временные огневые работы, транспортные средства и т. п.). Их минимальная энергия зажигания должна быть достаточной для воспламенения легковоспламеняющейся смеси данного газа или пара с воздухом либо другим окислителем. [c.272]

    Между верхним и нижним концентрационными преде---лами воспламенения горючих смесей существует такая оптимальная концентрация, при которой требуется наименьшая энергия искры. При такой концентрации смесь наиболее легко воспламеняется, т. е. она наиболее взрывоопасна. Олттимальная концентрация используется для определения минимальной энергии зажигания. [c.125]

    Среди многочисленных характеристик пожаро- и взрывоопасных свойств пылей основное значение имеют такие показатели, как температура воспламенения и самовоспламенения, концентрационные пределы взрыва, скорость распространения фронта пламени, минимальная энергия зажигания, максимальное давление взрыва и скорос/ь нарастания давления. [c.26]

    Для легковоопламеняющихся жидкостей определяют, кроме указанных выше, такие параметры,как область воспланёиения в воздухе, минимальную энергию зажигания, категорию взрывоопасной смеси и ряд других показателей. [c.4]

    Аппараты или технологическое оборудозание удовлетворяют требованиям электрической искробезопасности, если возникновение разрядов статического электричества исключено или существуют разряды с энергией в 2,5 рача меньшей, чем минимальная энергия зажигания горючих смесей, используемых в производстве. [c.173]

    Методика экспериментального определения минимальной энергии зажигания газов и паров жидкостей.— В кн. ГОСТ 12.1. 017—80. Пожаровзрыво-опасность нефтепродуктов и химических органических продуктов. Номенклатура показателей. М., Госстандарт, 1980, с. 50—54. [c.183]

    Под минимальной энергией зажигания взвеси пыли в воздухе понимают наименьшую энергию конденсатора, при разряде которого через воздушный промежуток возникает искра, зажигающая с вероятностью 0,01 наиболее легко воспламеняемую смесь данного вещества с воздухом. Минимальная энергия зажигания позволяет сравнивать чувствительность различных пылей к воспламенению от внешних источников зажигания, а также непосредственно рассчитывать допустимую энергию электрических разрядов во взрывоопасной среде и разрабатывать эффективные противопожарные меры. [c.27]

chem21.info

Минимальная энергия - зажигание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Минимальная энергия - зажигание

Cтраница 1

Минимальная энергия зажигания w mm также зависит от концентрации пылевоздушнои смеси и дисперсности частиц. Как видно из данных табл. 16, величина WmiH уменьшается с увеличением удельной поверхности твердой фазы, причем при укрупнении частиц возрастает в известной мере величина оптимальной концентрации аэрозоля, при котором горючее вещество и окислитель ( воздух) находятся в наиболее благоприятном для воспламенения соотношении.  [1]

Минимальная энергия зажигания зависит также от вида пыли, влажности воздуха и материала. С увеличением влажности количество требуемой энергии возрастает. Поскольку эффективность источников зажигания различная, следует учитывать, что минимальную энергию зажигания, найденную по искровому разряду, можно использовать без оговорок лишь как характеристику способности к воспламенению пыли под действием источника этого вида.  [3]

Минимальная энергия зажигания - наименьшая энергия электрического разряда, достаточная для воспламенения наиболее легковоспламеняющейся смеси газа, пара или пыли с воздухом. Минимальную энергию зажигания используют для обеспечения пожаровзрывобезопасных условий переработки горючих веществ и электростатической искробезопасности технологических процессов.  [4]

Минимальная энергия зажигания зависит от размера разрядного промежутка.  [6]

Минимальная энергия зажигания - один из важных параметров, используемых при обеспечении пожаро - и взрывобезо-пасности технологических процессов при переработке горючих веществ и электростатической искробезопасности. Она может служить характеристикой чувствительности к воспламенению горючих смесей электрическими разрядами.  [7]

Минимальная энергия зажигания - наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом.  [8]

Минимальная энергия зажигания определяет чувствительность вещества к источникам инициирования и характеризует вероятность воспламенения горючей смеси. Стандартизованные значения минимальной энергии зажигания характеризуют уровень стабильности горючих веществ и зависят главным образом от их химического строения.  [9]

Минимальная энергия зажигания зависит от размера частиц, составляющих аэровзвесь: она снижается при переходе от крупных частиц к мелким.  [10]

Минимальная энергия зажигания определяет чувствительность вещества к источникам инициирования и характеризует вероятность воспламенения горючей смеси. Стандартизованные значения минимальной энергии зажигания характеризуют уровень стабильности горючих веществ и зависят главным образом от их химического строения.  [11]

Минимальная энергия зажигания ( наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь газа, пара или пыли с воздухом) применяется при разработке мероприятий для обеспечения по-жаро-взрывобезопасных условий переработки горючих веществ и электростатической искробезопасности технологических процессов.  [12]

Минимальная энергия зажигания для газов и ларов указана по литературным данным; для аэровзвесей жидких и твердых веществ приведены экспериментальные данные, полученные по инструкции ЦНИИПО [57] или аналогичным методом.  [13]

Минимальная энергия зажигания - наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом.  [14]

Минимальная энергия зажигания позволяет сравнивать чувствительность различных смесей к воспламенению от внешних источников зажигания, а также рассчитывать допустимую энергию электрических разрядов во взрывоопасной среде и разрабатывать эффективные противопожарные мероприятия.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Водород минимальная энергия зажигания - Справочник химика 21

    Минимальной энергией зажигания горючей среды называется наименьшая величина энергии, которую надо передать горючей смеси для получения устойчиво распространяющегося пламени. Величина минимальной энергии зажигания зависит от состава, горючей смеси, ее концентрации, давления и других факторов. Она определяется экспериментально. Например, для водорода она составляет 0,02 мДж, для этилена 0,12 мДж, мётана 0,3 мДж, бензола 0,22 мДж. [c.178]     Для зажигания применимо понятие минимальной температуры зажигания (соответствующей минимальной энергии зажигания). Для того чтобы воспламенить систему, небольшой объем смеси нужно нагреть до достаточно высокой температуры. Необходимая для этого энергия пропорциональна величине давления (изменение удельной теплоемкости на единицу объема рис. 10.10) и объему нагреваемой смеси (изменение количества смеси, которое необходимо нагреть рис. 10.11), но почти не зависит от длительности зажигания для достаточно коротких времен воспламенения. На рис. 10.12 показана зависимость минимальной энергии зажигания от состава смеси для водородно-кислородной смеси. Как для очень низкой, так и для очень высокой концентрации водорода воспламенение невозможно. Внутри пределов воспламенения минимальная энергия зажигания почти не зависит от состава смеси. [c.176]

    Следующим по опасности за ацетиленом идет водород, у которого также широкая область воспламенения (4—75% ), высокая теплота горения (119 840 кДж/кг) и низкая минимальная энергия зажигания (0,017 МДж). Другие горючие газы (метан, бутан, этан, пропан, этилен и т. п.) также представляют значительную пожаро-и взрывоопасность, так как их Снпв, Тсв и Ргор соответственно находятся в пределах 1,8—5%, 335—540°С и 45 560—48 070 кДж/кг, Некоторые негорючие газы (кислород, хлор, фтор, сжатый воздух, окись азота) являются сильными окислителями, поддерживающими [c.281]

    Несмотря на высокую температуру искры ее воспламеняющая способность сравнительно невысока, т. к. из-за малых размеров (массы) запас тепловой энергии искры очень мал. Например, для стальной частицы даже крупных размеров, с эквивалентным диаметром 0,5 мм, он составляет около 0,418 Дж (0,1 кал) при ее охлаждении с 1550 до 450 °С (т. е. от температуры плавления до температуры самовоспламенения большинства горючих веществ). Искры способны воспламенить парогазовоздушные смеси, имеющие малый период индукции, небольшую минимальную энергию зажигания. Наибольщую опасность в этой связи представляют ацетилен, водород, этилен, оксид углерода и сероуглерод. [c.63]

    Для малых радиусов минимальная энергия зажигания возрастает с ростом содержания водорода, что снова вызвано теплопроводностью и диффузией (быстрая диффузия легких атомов и молекул водорода из объема воспламенения). [c.176]

    В данном объеме во времени как для случая, когда тепло генерируется мгновенными источниками, так и для случая, когда эти источники непрерывно поставляют тепло в систему. С точки зрения его применения к вопросу о зажигании это рассмотрение соответствует предположению о том, что зажигающий источник представляет собой лишь источник тепла, роль которого сводится к повышению температуры некоторого минимального объема, величина которого определяется свойствами данной горючей смеси, до температуры воспламенения , т. е. до той температуры, при которой возникает пламя, распространяющееся далее по всему объему. Как это и следует из их предположений, авторы приходят к выводу, что искра более эффективна в том случае, когда передача энергии газу происходит мгновенно, чем когда этот процесс растянут во времени. Наряду с сомнительностью положения о том, что искру следует рассматривать только как источник тепловой энергии, нельзя считать доказанным также и утверждение, что самоускоряющаяся реакция полностью определяется одним параметром-температурой воспламенения. В предыдущих главах, при рассмотрении результатов опытов по измерению пределов воспламенения в статических условиях, мы также употребляли выражение температура воспламенения . Введение этого понятия не привело, в частности, ни к каким затруднениям при объяснении явления существования задержек взрыва. Однако нигде, за исключением вопроса о верхнем пределе воспламенения, из проведенных рассуждений не мог быть сделан вывод о том, что температура воспламенения является физической константой данной смеси. Даже если в задаче, рассматриваемой в этой главе, это понятие введено только ради удобства математических выкладок, из всего сказанного ясно, что качественная картина явления при таком описании будет искал(ена. В частности, при таком подходе нельзя объяснить описанные выше наблюдения по зажиганию искрой кислородных смесей водорода и окиси углерода. [c.130]

    Водород как топливо для автомобиля имеет ряд преимуществ во-первых, отсутствие загрязнения окружающей среды, во-вторых, необходимость минимальных изменений в конструкции современных двигателей внутреннего сгорания для применения водорода (касающихся, в основном, системы зажигания) и, наконец, в-треть-их, необходимость в будущем передавать основную массу энергии на большие расстояния. [c.479]

    В диапазоне воспламенения любой газовоздушной смеси существует минимальная температура, известная как температура самовоспламенения, ниже которой самопроизвольная реакция окисления невозможна. Значения температур воспламенения представлены в табл. 1.2 работы [Harris, 1983], а также в других справочных материалах. Для парафинов диапазон температур самовоспламенения составляет от 214 °С для гептана до 540 °С для метана. Для олефинов (этиленовых углеводородов) температуры самовоспламенения несколько ниже, чем для соответствующих парафинов. Температура воспламенения водорода выше по сравнению с метаном. Известен также такой важный параметр, как минимальная энергия зажигания. Ее значения для парафинов находятся в диапазоне 0,25 - 0,29 МДж, для водорода и ацетилена они значительно меньше - около 0,02 МДж. [c.278]

    Впервые исследования по определению минимальной энергии зажигания смесей водорода, окиси углерода, метана, этана, пропана, бутана и сероводорода с воздухом конденсированными однопробойными разрядами и индукционными искрами размыкания были проведены Торнтоном в 1914 г. [168]. Для одних и тех же горючих смесей значения энергии зажигания от индукционных искр размыкания были значительно выше, чем от конденсированных разрядов. Поэтому в дальнейшем в качестве источников зажигания горючих [c.102]

    Таким образом, уравнение (169), аппроксимируюш,ее опытные данные более чем по 30 топливовоздушным смесям и по трем важнейшим газам (водород, метан, этилен) в широком диапазоне соотношений горючего и воздуха, удобно для практического применения и может использоваться для предварительного аналитического расчета минимальных энергий зажигания горючих смесей, применя-юш ихся в технологических процессах. [c.110]

    Принимая во внимание, что для большинства горючих смесей, встречающихся в промышленности, величина коэффициента температуропроводности а [см. выражение (161)] практически одинакова (исключение составляют водородо- и ацетиленовоздушные смеси), можно на основании уравнений (169) и (161) считать, что отношение минимальных энергий зажигания двух горючих смесей составит [c.110]

chem21.info

МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ - это... Что такое МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ?

 МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ

Наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом.

ГОСТ 12.1.044-89

 

Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Под ред. В. Л. Муляр. 2011.

  • МИНИМАЛЬНАЯ ФЛЕГМАТИЗИРУЮЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФЛЕГМАТИЗАТОРА
  • Минимально необходимые требования к комплексному обеспечению безопасности

Смотреть что такое "МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ" в других словарях:

  • Минимальная энергия зажигания — Наименьшее значение энергии искрового электрического разряда, способного воспламенить наиболее легковоспламеняемую смесь газа, пара и (или) пыли с воздухом при нормальных условиях Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ — (МЭЗ) наименьшая энергия источника зажигания, способная инициировать горение легковоспламеняемой (стехиометрической) смеси горючего вещества (газа, пара, пыли) с воздухом, т. е. взрывоопасной смеси. Значение МЭЗ применяют в целях обеспечения… …   Российская энциклопедия по охране труда

  • минимальная энергия зажигания — Наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом. [ГОСТ 12.1.044 89] Тематики пожарная безопасность …   Справочник технического переводчика

  • Минимальная энергия зажигания — – наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом. [ГОСТ 12.1.044 89] Рубрика термина: Огнезащита материалов Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Минимальная энергия зажигания в специальном окислителе — Наименьшее значение энергии искрового электрического разряда, способного воспламенить наиболее легковоспламеняемую смесь газа, пара и (или) пыли с любым другим окислителем кроме воздуха Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • минимальная энергия зажигания (горючей пылевоздушной смеси) — 3.10 минимальная энергия зажигания (горючей пылевоздушной смеси) [minimum ignition energy (of a combustible dust/air mixture)]: Наименьшая энергия искрового разряда, способная воспламенить самую чувствительную пылевоздушную смесь с устойчивым… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • минимальная — минимальная: Минимально возможная длина ЗО, в пределах которой выполняются требования настоящего стандарта и ТУ на извещатели конкретных типов. Источник: ГОСТ Р 52651 2006: Извещатели охранные линей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • энергия — 1 энергия: Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида. Источник: ГОСТ Р 53905 2010: Энергосбережение. Термины и определения оригинал документа 2.4 энергия …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ЗАЖИГАНИЯ — отношение энергии, выделяемой в канале разряда, к длине разрядного промежутка. См. также Источник зажигания, Минимальная энергия зажигания …   Российская энциклопедия по охране труда

  • ГОСТ 12.1.018-86: Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования — Терминология ГОСТ 12.1.018 86: Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования оригинал документа: Минимальная энергия зажигания Наименьшее значение энергии искрового… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книги

  • Характеристики углеводородов. Анализ численных данных и их рекомендованные значения. Справочное издание, Ю. А. Лебедев, А. Н. Кизин, Т. С. Папина, И. Ш. Сайфуллин, Ю. Е. Мошкин. В настоящей книге представлены важнейшие численные характеристики ряда углеводородов, среди которых рассматриваются следующие физико-химические константы: молекулярная масса, температура… Подробнее  Купить за 3171 грн (только Украина)
  • Характеристики углеводородов. Анализ численных данных и их рекомендованные значения. Справочное издание, Лебедев Ю.А.. В настоящей книге представлены важнейшие численные характеристики ряда углеводородов, среди которых рассматриваются следующие физико-химические константы: молекулярная масса, температура… Подробнее  Купить за 2766 руб

safety_buildings.academic.ru

Минимальная энергия зажигания - это... Что такое Минимальная энергия зажигания?

Минимальная энергия зажигания – наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом.

[ГОСТ 12.1.044-89]

Рубрика термина: Огнезащита материалов

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. - Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

construction_materials.academic.ru

минимальная энергия воспламенения - это... Что такое минимальная энергия воспламенения?

 минимальная энергия воспламенения

3.31 минимальная энергия воспламенения; МЭВ (minimum ignition energy; MIE): Наименьшее количество электрической энергии, накопленное в конденсаторе, достаточное для воспламенения наиболее легковоспламеняемой взрывоопасной среды при установленных условиях испытаний.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

  • Минимальная ширина участка образца bмин
  • Минимальная энергия зажигания

Смотреть что такое "минимальная энергия воспламенения" в других словарях:

  • минимальная энергия воспламенения — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN minimum ignition energyMIE …   Справочник технического переводчика

  • минимальная — минимальная: Минимально возможная длина ЗО, в пределах которой выполняются требования настоящего стандарта и ТУ на извещатели конкретных типов. Источник: ГОСТ Р 52651 2006: Извещатели охранные линей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009: Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) — Терминология ГОСТ Р ЕН 1127 2 2009: Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок): 3.28 безопасный экспериментальный максимальный зазор; БЭМЗ (maximum… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 54745-2011: Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли — Терминология ГОСТ Р 54745 2011: Взрывоопасные среды. Часть 20 2. Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли оригинал документа: 3.3 воспламенение (ignition): Процесс во время проведения испытания, при котором: давление, измеренное в …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ — совокупность свойств веществ (материалов), характеризующих их способность к возникновению и распространению горения. Различают по агрегатному состоянию: газы вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°C и давлении 101,3 кПа… …   Российская энциклопедия по охране труда

  • Показатели пожаровзрывоопасности — Пожаровзрывоопасность веществ и материалов совокупность свойств, характеризующих их способность к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара.… …   Википедия

  • Этанол — Этанол …   Википедия

  • Резиновая крошка — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. Резиновая крошка  совокупность частиц измельчённой резины различной дисперсности и разнообразной формы, которые характеризуются, прежде всего тем …   Википедия

  • температура — 3.1 температура: Средняя кинетическая энергия частиц среды, обусловленная их разнонаправленным движением в среде, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. Источник: ГОСТ Р ЕН 306 2011: Теплообменники. Измерения и точность измерений… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ 17356-89: Горелки газовые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и определения — Терминология ГОСТ 17356 89: Горелки газовые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и определения оригинал документа: 43а. Аварийное состояние горелки (топливо использующей установки) Состояние, при котором отклонение контролируемых параметров …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книги

  • Характеристики углеводородов. Анализ численных данных и их рекомендованные значения. Справочное издание, Ю. А. Лебедев, А. Н. Кизин, Т. С. Папина, И. Ш. Сайфуллин, Ю. Е. Мошкин. В настоящей книге представлены важнейшие численные характеристики ряда углеводородов, среди которых рассматриваются следующие физико-химические константы: молекулярная масса, температура… Подробнее  Купить за 3171 грн (только Украина)
  • Характеристики углеводородов. Анализ численных данных и их рекомендованные значения. Справочное издание, Лебедев Ю.А.. В настоящей книге представлены важнейшие численные характеристики ряда углеводородов, среди которых рассматриваются следующие физико-химические константы: молекулярная масса, температура… Подробнее  Купить за 2766 руб

normative_reference_dictionary.academic.ru