可燃气体参数

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格林通可燃气体标定参数对应表

格林通可燃气体标定参数对应表
可燃气体名称
VOL(LEL)
探测器对应理论值
汽油
1.1
40

1.2
37
丙酮
2.6
37
丙烷
2.2
29
丙烯
2.4
33
醋酸
4.0
28
醋酸丁酯
1.7
28
醋酸甲酯
3.1
34
醋酸乙烯
2.5
34
醋酸乙酯
2.2
43
丁二烯
2.0
25
丁酮
1.7
40
二甲苯
1.0
50
二氯乙烯
6.5
22
二乙醚
1.9
37
庚烷
1.1
42
环己烷
1.3
丁二烯
59
27
丁醛
97
44
丁酮
80
36
丁烷
76
34
丁烯
72
32
二乙基胺
77
35
二乙基甲酮,戊酮—3
94
42
环己烷
83
37
甲苯
91
41
甲醇
57
26
甲基丙烯酸酯
88
39
甲基乙基酮
81
37
甲基异丁基醚
83
37
甲烷
50
23
酒精
67
30
氯乙烯
73
32
汽油
97
44

64
29
三甲胺
83
37
三乙胺
76
34
石脑油
83
格林通可燃气体标定参数对应表
可燃气体名称

人工煤气参数表

人工煤气参数表

人工煤气参数表
以下是人工煤气的一些常见参数:
1. 主要成分:
- 一氧化碳(CO):15-25%
- 氢气(H2):30-50%
- 甲烷(CH4):10-15%
- 微量的氮气(N2)、二氧化碳(CO2)和其他杂质
2. 热值:约为17-26 MJ/m³(燃烧产生的热量)
3. 点火温度:大约200-300°C
4. 点火范围:5-15%(指气体与空气的混合物中气体的体积百分比)
5. 燃烧速度:约为0.3-0.6 m/s
6. 燃烧产物:
- CO2:水平约为0.5-1.5%
- H2O:水平约为0.5-2.5%
- 不完全燃烧时可能生成的CO和其他有害气体:依赖于煤气的质量和燃烧条件
这些参数可以根据不同的人工煤气合成方法和原料的质量而有所不同。

人工煤气通常用于燃烧和供热等应用,具有较高的能量密度和灵活性。

易燃易爆气体参数表

易燃易爆气体参数表

易燃易爆气体参数表易燃易爆气体是指一些易燃易爆的气体,如氢气、乙炔、丙烯等。

它们经常被用于工业生产中,但由于其易燃和易爆的特性,需要格外注意安全。

以下是一些常见易燃易爆气体的参数,以供参考。

1. 氢气氢气是一种非常常见的易燃易爆气体,它通常用作燃料、冷却剂和电池的主要成分。

以下是氢气的参数:物理性质•摩尔质量:2.016 g/mol•密度:0.08988 g/L•沸点:-252.87 ℃•熔点:-259.14 ℃燃烧性质•最低点火温度:500 ℃•最低爆炸浓度(LFL):4%•最高爆炸浓度(UFL):75%•爆速:达到3.5 km/s2. 乙炔乙炔是一种具有极高燃烧温度和速率的气体,通常用于气焊和切割等行业。

以下是乙炔的参数:物理性质•摩尔质量:26.04 g/mol•密度:1.167 g/L•沸点:-84 ℃•熔点:-81 ℃燃烧性质•最低点火温度:305-435 ℃•最低爆炸浓度(LFL):2.3%•最高爆炸浓度(UFL):82%•爆速:达到3.9 km/s3. 丙烯丙烯是一种广泛应用于化工和石油工业的气体,具有较高的易燃性和爆炸性。

以下是丙烯的参数:物理性质•摩尔质量:42.08 g/mol•密度:1.173 kg/m3•沸点:-84.7 ℃•熔点:-121.3 ℃燃烧性质•最低点火温度:455 ℃•最低爆炸浓度(LFL):2.2%•最高爆炸浓度(UFL):12.5%•爆速:达到1.0 km/s4. 丁烷丁烷是一种常见的易燃易爆气体,通常用于热水器和热食品设备等领域。

以下是丁烷的参数:物理性质•摩尔质量:58.12 g/mol•密度:0.573 kg/m3•沸点:-0.5 ℃•熔点:-138.4 ℃燃烧性质•最低点火温度:405 ℃•最低爆炸浓度(LFL):1.5%•最高爆炸浓度(UFL):8.5%•爆速:达到0.52 km/s5. 氯甲烷氯甲烷是一种氯代烷烃,具有较高的易燃性和爆炸性。

以下是氯甲烷的参数:物理性质•摩尔质量:50.49 g/mol•密度:1.60 g/cm3 (液体)•沸点:-23.8 ℃•熔点:-97.7 ℃燃烧性质•最低点火温度:537 ℃•最低爆炸浓度(LFL):13.6%•最高爆炸浓度(UFL):18.6%•爆速:达到0.29 km/s虽然这些气体在工业生产中非常有用,但它们的易燃和易爆性也使它们无法脱离安全问题。

爆炸极限及氧浓度相关参数素材资料

爆炸极限及氧浓度相关参数素材资料

爆炸极限相关参数素材资料一.CH41.瓦斯爆炸基础介绍瓦斯通常指甲烷,是一种无色、无味的气体。

在标准状态(气温为0℃、大气压为101361.53Pa)下,1m3甲烷的质量为0.7168kg,而1m3空气的质量为1.293kg,甲烷比空气轻,其相对密度为0.554。

甲烷的扩散性很强,扩散速度是空气的1.34倍。

甲烷无毒,但空气中甲烷浓度的增高会导致氧气浓度的降低。

当空气中甲烷浓度为43%时,氧气浓度降至12%,人会感到呼吸困难;当空气中甲烷浓度为57%时,氧气浓度降至9%,人会处于昏迷状态。

甲烷在空气中达到一定浓度后,遇到高温热源能燃烧和爆炸。

在煤矿资源开采过程中,发生瓦斯爆炸造成的后果极其严重。

瓦斯爆炸时产生的高温高压,通过气浪以极大的速度向外冲击,给人民的生命财产安全造成巨大的损失,并且对巷道和设备器材造成重大的损坏。

在瓦斯爆炸的过程中,掀起的大量煤尘并参与瓦斯爆炸,进而在一定程度上增加了破坏的力度,其危害可想而知。

爆炸温度根据权威机构研究表明,当瓦斯浓度超过9.5%,遇到明火时发生爆炸,爆炸产生的瞬时温度,在自由空间内高达1850℃,在封闭的空间甚至达到2650℃。

由于井下巷道属于半封闭的空间,所以巷道内发生瓦斯爆炸,其爆炸温度超过1850℃,在这种高温的环境下,瓦斯爆炸产生的高温会对人员和设备造成重大伤害和损失,甚至引发井下火灾,扩大火情等灾害。

爆炸压力矿井内发生瓦斯爆炸产生的高温,使得巷道内的气体在短时间内急剧膨胀,并且在连续爆炸以及爆炸产生的冲击波相互叠加的作用下,巷道内的压力骤然增大,爆炸产生的冲击压力会不断增加。

根据权威机构测定,瓦斯爆炸产生的压力约是爆炸前的10倍,在高温高压的作用下,爆炸源处的气体以极高的速度向前冲击。

有毒有害气体瓦斯爆炸后,将产生大量有毒有害气体。

根据研究分析,瓦斯爆炸后巷道内气体的主要成份为:氧气(O2)6%~10%、氮气(N2)82%~88%、二氧化碳(CO2)4%~8%、一氧化碳(CO)2%~4%。

可燃气体浓度标准是多少

可燃气体浓度标准是多少

可燃气体浓度标准是多少可燃气体浓度标准是指在空气中的可燃气体的浓度达到一定程度时,可能产生爆炸或燃烧的临界数值。

不同的可燃气体在空气中的浓度标准也有所不同,下面将就常见的几种可燃气体的浓度标准进行介绍。

1. 甲烷。

甲烷是一种常见的可燃气体,其爆炸极限浓度范围为5%~15%。

当甲烷的浓度低于5%时,空气中的甲烷无法燃烧;当甲烷的浓度高于15%时,空气中的甲烷也无法燃烧。

因此,甲烷在空气中的浓度标准应该控制在5%~15%之间,以避免爆炸或燃烧的危险。

2. 乙烷。

乙烷是另一种常见的可燃气体,其爆炸极限浓度范围为3%~12.5%。

与甲烷类似,当乙烷的浓度低于3%时,空气中的乙烷无法燃烧;当乙烷的浓度高于12.5%时,空气中的乙烷也无法燃烧。

因此,乙烷在空气中的浓度标准应该控制在3%~12.5%之间。

3. 丙烷。

丙烷是一种常用的工业燃料气体,其爆炸极限浓度范围为2.1%~9.5%。

与甲烷和乙烷类似,当丙烷的浓度低于2.1%时,空气中的丙烷无法燃烧;当丙烷的浓度高于9.5%时,空气中的丙烷也无法燃烧。

因此,丙烷在空气中的浓度标准应该控制在2.1%~9.5%之间。

4. 一氧化碳。

一氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体,其爆炸极限浓度范围为12.5%~74%。

一氧化碳在空气中的浓度标准应该控制在安全范围内,以避免对人体健康造成危害。

综上所述,不同的可燃气体在空气中的浓度标准各不相同,但都需要严格控制在安全范围内,以确保生产和生活环境的安全。

因此,在使用和储存可燃气体时,必须严格按照相关标准和规定进行操作,以防止意外事故的发生。

同时,对于可能产生可燃气体的场所,应定期进行安全检查和维护,以确保环境安全和人身安全。

总之,了解和掌握各种可燃气体在空气中的浓度标准,对于预防事故、保障生产和生活安全至关重要。

希望大家能够重视这一问题,增强安全意识,做好相关的防范和控制工作,共同营造安全、和谐的生产和生活环境。

正丁烷,乙烷参数

正丁烷,乙烷参数

丁烷参数:1. 正丁烷:设计压力0.79MPa ,设计温度50℃,单位充装量0.51t/m ³2. 异丁烷:设计压力0.79MPa ,设计温度50℃,单位充装量0.49t/m ³ 高纯乙烷(74-84-0)的性状:1.无色、无臭、可燃气体,化学上相对不活泼,可认为是无毒。

在15.6℃和1atm 下气体比重(空气=1)1.0469。

沸点-88.630℃,熔点-183.2℃。

气体密度 1.2799kg/m 3(21.1℃,1atm)。

在饱和压力下液体密度376.7kg/m 3(15.6℃)。

临界温度32.2℃,临界压力4883.9kPa ,临界密度203.0kg/m 3。

三相点-183.27℃(0.101MPa)。

蒸发潜热489.41kJ/kg 。

在三相点下熔化潜热95.1kJ/kg 。

在15.6℃和1atm 下气体比热(kJ/kg·℃):C p 1.7153,C v 1.4386。

20℃和1atm 下在水中溶解度0.047(体积比)。

在饱和压力下液体相对密度0.3771(15.6℃)。

在空气中的可燃限3.0%~12.4%(体积),闪点-135℃。

2.乙烷可看作是一种窒息剂。

3.乙烷以液化压缩气体状态在其自身蒸汽压下(21.1℃下为3.751MPa)装运。

包装及贮运:1.易燃气体。

乙烷是非腐蚀性气体,可采用任何普通金属材料。

必须遵守任何可燃压缩气体的安全规程。

2.贮存和使用区应远离点火源(包括马达的闪火)。

所有有乙烷的管线和设备应接地。

乙烷不能与含氧、氯或其他氧化剂或可燃物钢瓶一起贮存。

气瓶充瓶系数不大于0.34kg/L 。

泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。

尽可能切断泄漏源。

合理通风,加速扩散。

如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。

也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。

城市燃气的具体技术参数

城市燃气的具体技术参数

城市燃气的具体技术参数燃气的密度、热值、华白数、燃烧速度、供气压力等技术参数决定了燃起的特性,它可以作为选择燃气用具的指标。

1.燃气的相对密度:在0℃,1.01×100000Pa (一个大气压)的干燥标准状态下,相同状态的燃气与空气的质量比。

2.燃气的热值:1标准立方米的燃气在标准状态下完全燃烧所放出的热量。

燃气的热值分高热值和低热值两种指标,我国一般用低热值标称燃气的热值。

3.燃气的华白数:燃气的高热值与同一燃气的相对密度的平方根之比。

4.燃气的燃烧速度:用火焰点燃燃气作正常燃烧时,着火与未着火处的交界面,称为燃烧焰面。

在静止的可燃气体焰面上垂直于燃烧焰面的火焰移动速度称为燃气的燃烧速度。

通常用燃烧速度指数CP值(又称燃烧势)来表示。

燃气的燃烧速度大小,与某些燃烧过程中出现的离焰和回火现象有着极大的关系。

5.燃气的供气压力:我国对城市燃气供气压力有一定的规定,也是我们在选用燃气具时,必须注意的技术参数。

液化石油气2800-3000Pa;天然气2000-2500Pa;人工煤气800-1200Pa。

红外线节能炉具采用的技术要点1、红外线节能炉具应用三元催化净化技术,使气体充分燃烧,消除了造成“黑锅”的游离碳析出,保持锅底红外线节能炉具清洁干净,不会熏黑炊具,并有效的抑制一氧化碳和氮氧化物的产生和排放,有效的消除了危害人体健康的因素,不污染居室环境。

2、红外线节能炉具应用现代先进技术制造的新型非金属耐火隔热红外线发射板,是采用一种叫“堇青石”为基础,添加其他一些稀有环保的特殊材料,按严格精确的配方,严格的工艺流程制造。

通过特殊工艺制成的多火孔燃烧板,再加上一层“催化剂”,其作用是助燃增加红外线的辐射力。

它除了有较高的机械强度外,还有承受急冷急热性能。

燃烧板在1200度高温下,不会被被腐蚀和发生粉化。

在非人为因素破坏情况下,可使用10000小时不会损坏,按每天2-3小时算,可使用10-15年。

气体检测仪技术参数

气体检测仪技术参数
M40•M多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)的危害。该仪器已获中国煤安标(MA)。M40•M配以坚固的防震、防冲击、防火外壳,在恶劣环境下提供超高性能及耐用性,不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准,5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括:振动及声光报警装置、75小时数据记录(黑匣子)性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵(选配)可实现15米以内的远程采样检测。
M40经久耐用,其壳体抗冲击且抗电磁干扰,即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四个功能键进行简单、直观的操作,包括浏览数据、校零、标定等,其5秒关机延迟可防止错误关机。小巧和经济的价格更适合于个人保护使用。
M40的其他特性还包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化SP40气泵,其远程采样可达15米。
振动报警
额外的报警功能可在嘈杂环境中向用户发出提示。
视觉及听觉报警
明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供直接保护。
外壳:
坚固的耐冲击复合材料-射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准
尺寸:
10.9cm x 6.22cm x 3.48cm
重量:
244克;326克(带泵)
传感器:
M40•M有1、2、3或4气体配置可选,包括氧气、硫化
氢、一氧化碳及甲烷。
量程:
气体
符号
测量范围
精度
一氧化碳
CO
0-999ppm;0-1999ppm

可燃气体探测仪技术参数

可燃气体探测仪技术参数

可燃气体探测仪技术参数可燃气体探测仪是一种用于检测空气中可燃气体浓度的设备,广泛应用于石油化工、船舶、煤矿等行业中。

根据不同的使用环境和检测要求,可燃气体探测仪的技术参数有所差异。

下面针对可燃气体探测仪的技术参数进行详细介绍。

1. 检测范围和测量范围可燃气体探测仪的检测范围是指能够检测到的可燃气体的最小浓度和最大浓度之间的范围。

常用的检测范围有0-100%LEL(低爆限),0-100%VOL(体积浓度)等。

而测量范围则是指仪器能够准确测量的范围,可根据不同的型号和使用场合选择合适的测量范围。

2. 灵敏度和响应时间灵敏度是指探测仪能够检测到的最小可燃气体浓度,通常以LEL或ppm为单位。

响应时间则是指仪器从检测到可燃气体的存在到发出警报的时间。

不同类型和品牌的可燃气体探测仪灵敏度和响应时间有所差异,用户需要根据具体情况进行选择。

3. 精确度和重复性精确度是指仪器检测结果与实际浓度之间的误差值,常用的误差值为±3%。

而重复性则是指仪器在同一环境中多次进行测量所得结果之间的差异。

精确度和重复性是评估一款可燃气体探测仪性能优劣的重要指标,用户需要选用性能稳定、精确度高的仪器。

4. 工作温度和湿度范围可燃气体探测仪在不同的工作环境下具有不同的适应性。

工作温度和湿度范围是指仪器正常工作所需的温度和湿度范围,常见的温度范围为-40℃到50℃,湿度范围为0%到95%RH。

在选购探测仪时,用户需要根据不同的使用环境选择合适的工作温度和湿度范围。

5. 显示方式和报警方式可燃气体探测仪的显示方式和报警方式也是用户需要关注的重要指标。

显示方式包括数字显示和图像显示等,报警方式包括声音报警、光纤报警等多种形式。

用户可以根据需要选择合适的显示方式和报警方式。

6. 电源和工作时间可燃气体探测仪的电源和工作时间也是用户需要关注的重要指标。

通常情况下,探测仪采用电池供电,工作时间根据不同型号和工作环境而有所差异。

用户需要根据实际需求选择合适的电源和工作时间。

气体检测仪检测标准数据

气体检测仪检测标准数据

气体检测仪检测标准数据气体检测仪是一种用来检测空气中各种气体浓度的仪器设备,广泛应用于工业生产、环境监测、安全防护等领域。

其检测数据的准确性和可靠性对于保障生产安全和环境保护至关重要。

本文将介绍气体检测仪的检测标准数据,以便用户更好地了解和应用气体检测仪。

一、气体检测仪的检测参数。

气体检测仪通常可以检测多种气体的浓度,常见的检测参数包括氧气浓度、可燃气体浓度、有毒气体浓度等。

其中,氧气浓度是指空气中氧气的含量,通常以体积百分比(%Vol)来表示;可燃气体浓度是指空气中可燃气体的含量,通常以体积百分比(%LEL)来表示;有毒气体浓度是指空气中有毒气体的含量,通常以体积百分比(ppm)来表示。

这些参数是气体检测仪检测的重要指标,也是评价气体浓度是否达到安全标准的依据。

二、气体检测仪的检测标准。

气体检测仪的检测标准是指在特定条件下对气体浓度进行检测的标准要求。

不同类型的气体检测仪通常有相应的检测标准,例如可燃气体检测仪的检测标准通常遵循国家标准GB15322-2003《可燃气体检测仪》的要求,有毒气体检测仪的检测标准通常遵循国家标准GB12358-2006《有毒气体检测仪》的要求。

这些标准规定了气体检测仪在不同工作条件下的检测性能、精度要求、报警要求等,保证了检测数据的准确性和可靠性。

三、气体检测仪的检测方法。

气体检测仪的检测方法通常包括抽样检测和扩散检测两种。

抽样检测是指通过气泵将空气样品抽入检测仪内进行检测,适用于需要远距离检测或检测目标气体浓度较低的情况;扩散检测是指检测仪直接置于被检测空间内,通过扩散管道将空气样品传送至检测仪内进行检测,适用于需要快速检测或检测目标气体浓度较高的情况。

不同的检测方法适用于不同的工作场景,用户在选择和使用气体检测仪时应根据实际情况进行合理选择。

四、气体检测仪的使用注意事项。

在使用气体检测仪时,用户应注意以下事项,首先,定期校准气体检测仪,保证其检测数据的准确性;其次,按照操作手册正确使用气体检测仪,避免误操作导致不准确的检测数据;最后,及时更换传感器和维护保养气体检测仪,确保其长期稳定可靠地工作。

正丁烷,乙烷参数

正丁烷,乙烷参数

丁烷参数:1. 正丁烷:设计压力0.79MPa ,设计温度50℃,单位充装量0.51t/m ³2. 异丁烷:设计压力0.79MPa ,设计温度50℃,单位充装量0.49t/m ³ 高纯乙烷(74-84-0)的性状:1.无色、无臭、可燃气体,化学上相对不活泼,可认为是无毒。

在15.6℃和1atm 下气体比重(空气=1)1.0469。

沸点-88.630℃,熔点-183.2℃。

气体密度 1.2799kg/m 3(21.1℃,1atm)。

在饱和压力下液体密度376.7kg/m 3(15.6℃)。

临界温度32.2℃,临界压力4883.9kPa ,临界密度203.0kg/m 3。

三相点-183.27℃(0.101MPa)。

蒸发潜热489.41kJ/kg 。

在三相点下熔化潜热95.1kJ/kg 。

在15.6℃和1atm 下气体比热(kJ/kg·℃):C p 1.7153,C v 1.4386。

20℃和1atm 下在水中溶解度0.047(体积比)。

在饱和压力下液体相对密度0.3771(15.6℃)。

在空气中的可燃限3.0%~12.4%(体积),闪点-135℃。

2.乙烷可看作是一种窒息剂。

3.乙烷以液化压缩气体状态在其自身蒸汽压下(21.1℃下为3.751MPa)装运。

包装及贮运:1.易燃气体。

乙烷是非腐蚀性气体,可采用任何普通金属材料。

必须遵守任何可燃压缩气体的安全规程。

2.贮存和使用区应远离点火源(包括马达的闪火)。

所有有乙烷的管线和设备应接地。

乙烷不能与含氧、氯或其他氧化剂或可燃物钢瓶一起贮存。

气瓶充瓶系数不大于0.34kg/L 。

泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。

尽可能切断泄漏源。

合理通风,加速扩散。

如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。

也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。

天然气检测参数

天然气检测参数

天然气检测参数
天然气检测的常用参数包括以下几个方面:
1.品质参数:如热值、密度、相对密度、气味、气味阈值等。

2.含量参数:如甲烷(CH4)含量、乙烷(C2H6)含量、丙烷(C3H8)含量、丁烷(C4H10)含量、气态氮(N2)含量、气态二氧化碳(CO2)含量等。

3.成分参数:如碳氢化合物含量、硫化物含量、氯化物含量、水含量、氧含量等。

4.温度和压力参数:如温度和压力值。

5.环境参数:如气象条件、空气质量等。

不同的检测项目和目的需要选择不同的检测参数,以保证检测的准确
性和可靠性。

例如,生活中常见的燃气检测需要关注甲烷、乙烷、丙烷等
易燃气体的含量和气味等参数,以确保燃气使用的安全。

而工业上的天然
气检测可能需要关注硫化物、氯化物等参数,以保证生产过程的稳定和环
保要求。

人工煤气参数表

人工煤气参数表

人工煤气参数表引言人工煤气是一种以煤炭为原料制备的可燃气体,被广泛用于照明、取暖和工业生产等领域。

为了更好地了解和控制人工煤气的性质和特性,需要建立一个人工煤气参数表。

该参数表包含了人工煤气的组成、热值、燃烧特性等重要参数,能够为人工煤气的生产、使用和研究提供参考依据。

人工煤气的组成人工煤气由多种气体组成,主要包括一氧化碳(CO)、氢气(H2)、甲烷(CH4)、氮气(N2)和一些杂质气体。

根据不同的原料和生产工艺,人工煤气的组成会有所差异。

下表列出了一种常见的人工煤气的组成及其百分比。

气体百分比一氧化碳20%-30%氢气30%-40%甲烷10%-20%氮气10%-20%杂质气体< 5%人工煤气的热值人工煤气的热值是指单位质量(通常为标准体积或标准质量)的煤气所释放的热量。

热值是评价燃料能源质量的重要指标,也是人工煤气使用的关键参数之一。

一般来说,人工煤气的热值与其组成密切相关。

人工煤气的热值可以通过实验测定或计算得到。

实验测定是将一定体积或质量的人工煤气燃烧完全,并测定所释放的热量。

计算方法则是根据人工煤气的组成和各组分的热值,通过加权平均计算得到。

人工煤气的燃烧特性人工煤气的燃烧特性是指人工煤气在燃烧过程中的行为和性质。

了解人工煤气的燃烧特性对于煤气燃烧设备的设计和安全运行至关重要。

燃烧温度人工煤气的燃烧温度取决于其组成和热值。

一般来说,人工煤气的燃烧温度较高,可用于提供高温热能。

燃烧温度可以通过实验测定或计算得到。

燃烧产物人工煤气的燃烧产物主要包括水蒸气、二氧化碳、氮气和一氧化碳等。

其中,二氧化碳和水蒸气是主要的燃烧产物,氮气和一氧化碳则是副产物。

燃烧效率人工煤气的燃烧效率是指燃烧过程中能量的利用率。

燃烧效率受到多种因素的影响,包括燃烧设备的设计、煤气的组成和热值等。

提高燃烧效率可以减少能源的浪费,降低环境污染。

人工煤气的应用人工煤气在照明、取暖和工业生产等领域有广泛的应用。

由于其可调节性和高热值特点,人工煤气被用作燃料供应系统的备用能源,以应对突发情况或能源短缺。

消防知识:可燃气体火灾危险性参数及测定方法

消防知识:可燃气体火灾危险性参数及测定方法

消防知识:可燃气体火灾危险性参数及测定方法危险化学品种类繁多,日常生活中也离不开危险化学品。

如家庭中所使用的天然气、打火机中的气体、汽车中的汽油等。

虽然危险化学品事故带来的危害后果是巨大的,但危险化学品在一定的条件下是安全的,只有在某些特定因素的影响下,会导致火灾、爆炸、中毒等事故。

危险化学品种类繁多,其危险性类别也不同:有的具有易燃易爆的特点,在一定诱发因素下会发生火灾、爆炸等事故;有的具有毒性、腐蚀性、放射性等特点。

为了对危险化学品进行更好的管理,GB6944-2012《危险货物分类和品名编号》等相关标准通常将危险化学品分为9类:第1类,爆炸品;第2类,气体;第3类,易燃液体;第4类,易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质;第5类,氧化性物质和有机过氧化物;第6类,毒性物质和感染性物质;第7类,放射性物质;第8类,腐蚀性物质;第9类,杂项危险物质和物品,包括危害环境物质。

其中,第2类中的气体分为3项,分别为:2.1项,易燃气体;2.2项,非易燃无毒气体;2.3项,毒性气体。

2.1项的易燃气体具有易燃易爆的特点,衡量其火灾危险性的主要参数为爆炸极限。

除爆炸极限外,可燃气体的自燃温度、最小点火能量、燃烧热等也是评价其火灾危险性的参数。

针对可燃气体的火灾危险性参数及其测定方法进行梳理及分析。

1爆炸极限《危险货物分类和品名编号》中,易燃气体通常指的是在20℃和101.3kPa 条件下能发生燃烧的气体。

该标准中规定的易燃气体需满足下述两个条件之一:爆炸下限小于或等于13%的气体;不论其爆炸下限如何,其爆炸极限范围(燃烧范围)大于或等于12%的气体。

评价可燃气体的火灾危险性,爆炸极限是最重要的指标之一。

例如,GB50016—2014《建筑设计防火规范》规定:“爆炸下限小于10%的气体火灾危险性为甲类”,“爆炸下限不小于10%的气体的火灾危险性为乙类”。

对于可燃气体爆炸极限的测定,有两个国家标准规定了其测定方法。

可燃气体化学式

可燃气体化学式

可燃气体化学式可燃气体是一类具有可燃性的气体,常见的可燃气体有甲烷、乙烷、丙烷等。

这些气体在适当的条件下可以燃烧并释放热能。

下面将分别介绍这些可燃气体的化学式及其特点。

甲烷,化学式为CH4,是一种最简单的烃类烷烃。

甲烷是无色无味的气体,是天然气的主要成分之一。

甲烷是一种非常重要的燃料,广泛应用于燃气灶、发电机组等领域。

甲烷在空气中的燃烧需要适当的温度和氧气浓度,燃烧产生的反应物为二氧化碳和水,释放大量的热能。

乙烷,化学式为C2H6,是一种无色无味的气体。

乙烷是一种常见的可燃气体,是石油和天然气中的重要组分之一。

乙烷具有较高的燃烧温度和热值,是一种重要的燃料。

乙烷的燃烧产物为二氧化碳和水,燃烧时释放大量的热能。

乙烷还可以作为溶剂和原料用于化学工业中。

丙烷,化学式为C3H8,是一种无色无味的气体。

丙烷是一种常见的可燃气体,广泛应用于工业和民用领域。

丙烷是液化石油气(LPG)的主要成分之一,被用作燃料和燃气灶的燃料。

丙烷的燃烧产物为二氧化碳和水,燃烧时释放大量的热能。

除了甲烷、乙烷和丙烷,还有许多其他的可燃气体,如丁烷、异丁烷、正庚烷等。

这些可燃气体在适当的条件下可以进行燃烧反应,并释放大量的热能。

可燃气体的燃烧反应是一种氧化反应,需要适当的温度和氧气浓度。

燃烧时,可燃气体与氧气发生反应,产生二氧化碳和水,同时释放大量的热能。

可燃气体的燃烧具有很高的热值,是一种重要的能源来源。

它们广泛应用于工业、民用和交通领域。

可燃气体的燃烧反应是一种高效的能量转化过程,可以提供热能和动力。

同时,可燃气体的燃烧产物主要为二氧化碳和水,不会产生大量的污染物,对环境影响较小。

然而,可燃气体在储存和使用过程中也存在一定的安全隐患。

由于可燃气体具有较高的燃烧性,一旦泄漏或不当使用可能引发火灾和爆炸事故。

因此,在使用可燃气体时需要严格遵守相关的安全规定,如保持通风、避免明火、定期检查气体设施等,以确保安全使用。

可燃气体是一类具有可燃性的气体,常见的可燃气体有甲烷、乙烷、丙烷等。

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2.56 -10
3.2 16 502
3 -3
2.4 25 415 0.85
1 -18 气体 4.20 20.7 430
2.5 <-51 1.3 8
420 0.98
3.38 -4
1.16 6.7 258
2.9 <-10 1
8.4 258
2.35 <0
1.25 8.6 352 0.76
2.07 -20
5
54 乙烷
CH3CH3
55 乙醇
CH3CH2OH
56 乙酸乙酯
CH3COOCH2CH3
57 丙烯酸乙酯
CH2=CH2COOCH2CH3
58 乙胺
C2H5NH2
59 苯乙烷
CH2CH3C6H5
60 丁酸乙酯
CH3CH2CH2COOC2H5
61 乙基环丁烷
CH3CH2CHCH2CH2CH2
62 乙基环已烷
3.94 39
1.1 7.9 533
2.97 -21
1
8.4 233 0.93
3.46 23
1.2 8
533
0.07 气体 4
77 560 0.28
38
0.7 5
210
0.55 气体 4.4 17 537 1.14
1.11 11
5.5 38 386 0.92
2.63 39
2.4 20.6 285 0.85
T3 IIA
T3 IIA
T3 IIA
T2 IIB T2 IIB T2 IIA
T2 IIA
IIA
T4 IIB T3 IIA T1 IIA T3 IIA T1 IIA T1 IIC T3 IIA T1 I T2 IIA T3 IIB T1 IIA T2 IIB T2 IIA T2 1lA T3 IIA T3 IIA T2 IIB T2 IIA T2 IIA T1 IIA T2 IIB T2 IIA T3 IIA T3 IIA T2 IIB T2 IIA T3 IIB T3 IIA
2.7 -11
1.2
4.72 13
2.5
3.75 <-20 6.7
1.87 -85气体 1.4
2.05 -60气体 1.4
2 气体 1.3
2.55 29
1.7
2.48 -9
1.8
1.95 -80气体 1.6
1.94 气体 1.6
8.6 560 0.99 6.6 265 11.3 511 16.3 430 0.79 9.3 372 0.9 9.8 460 0.95 12 359 0.94 10 404 0.84 10 440 0.94 10 325 0.89
T4 IIA T3 IIA T2 IIA
47 二甲胺
(CH3)2NH
48 1,2-二甲氧基乙 CH3O(CH2)2OCH3
49 二甲醚
(CH3)2O
50 1,4 -二氧杂环乙 OCH2CH2OCH2
51 1,3 -二氧戊环 OCH2CH2OCH2
52 二丙胺
(CH3CH2CH2)2NH
53 1,2 -环氧丙烷 CH3CHCH2O
1.59 12
3.1 19 363 0.91
3.04 -4
2.2 1.1 460 0.99
3.45 9
1.4 14 350 0.86
1.5 <-20 2.68 14 425 1.2
3.66 23
1
7.8 431
4 21
1.4
435 0.92
290 <- 16 1.2 7.7 212
3.87 <24 0.9 6.6 238
CH3OCH2CH2 C7H16 CH3CO(CH2)4CH3 CH3(CH2)4CH3 CH3CO(CH2)3CH3 H2
76 甲烷
CH4
77 甲醇
CH3OH
78 2 -甲氧基乙醇 CH3OCH2CH丙烯酸甲酯
CH2=CHCOOCH3
81 甲胺
CH3NH2
3.4 <5 0.97 气体 1.52 <-18 2.65 -20
1.05 6.8 262 2.3 36 425 0.65 2.6 100 435 0.59 2.7 16.5 440 0.91
4 10
1.6
438 0.86
3.9 -20
1.5
1.01
2.1 气体 2
10.1 190
3.46 -4
1.1 6.7 215 0.91
82 2-甲基丁烷
(CH3)2CHCH2CH3
83 甲基环己烷
CH3CH(CH2)4CH2
84 甲基环戊烷
CH3CH(CH2)3CH2
85 亚甲基环丁烷 C(=CH2)CH2CH2CH2
86 甲酸甲酯
HCOOCH3
87 异丁醇
(CH3)2CHCH2OH
88 甲基吡啶
NCHCHC(CH3)CHCH
89 α- 甲基苯乙烯 C6H5C(CH3)=CH2
97 辛烯 98 戊烷 99 戊醇 100 乙酸戊酯 101 石油 102 丙烷 103 丙醇 104 异丙醇 105 丙烯 106 丙醛
107 乙酸丙酯
108 醋酸异丙酯 109 丙胺 110 异丙胺 111 丙炔 112 吡啶 113 苯乙烯 114 四氢呋喃 115 甲苯 116 三乙胺 117 三甲胺 118 松节油 119 1,2-二氯乙烯 120 二甲苯
CH3CH2CH(CH2)4CH2
63 乙基环戊烷
64 乙烯 65 环氧乙烷 66 甲酸乙酯
CH3CH2CH(CH2)3CH2 CH2=CH2 CH2CH2O HCOOCH2CH3
67 异丁酸乙酯
(CH3)2CHCOOC2H5
68 甲基丙烯酸乙酯 CH2=CCH3COOCH2CH3
69 甲乙醚 70 庚烷 71 乙-庚酮 72 己烷) 73 2-己酮 74 氢 75 煤油
4.45 26
0.8 3.6 256 1.12
T3 IIA
44 二异戊基乙醚 45 二异丙胺 46 二异丙醚
(CH3)2CH(CH2)2O(CH2)2CH(C 5.45 44
(H(C)H3)2CH)2NH
3.48 -20
((CH3)2CH)2O
3.52 -28
1.27
1.2 8.3
1
21
185 0.92 285 1.02 405 0.94
C8H16 C5H12 C5H11OH CH3COO(CH2 )4CH3
CH3CH2CH3 CH3CH2CH2OH (CH3)2CHOH CH2=CHCH3 C2H5CHO
CH3COOCH2CH2CH3
CH3COOCH(CH3)2 CH3(CH2)2NH2 (CH3)2CHNH2 CH3C=CH C5H5N C6H5CH=CHH CH2(CH2)2CH2O C6H5CH3 (CH3CH2)3N (CH3)3N
2.4 10.4 498 0.91
2.9 15
1.7
452 0.97
4.9 46
0.7 5.6 201 1.05
4.48 25
0.9 8.5 198 0.68
2.53 -23
1.7 10 312
4.07 24
1.4 11.7 450 0.83
2.55 -45
1.7 36 160 0.87
T3 IIB
序号 气体或蒸气
分子式
1 乙醛 2 乙酸 3 乙酐 4 丙酮 5 乙腈 6 乙炔 7 丙烯腈 8 烯丙醇
CH3CHO CH3COOH (CH3CO)2O (CH3)2CO CH3CN CH≡CH CH2=CHCN CH2=CHCH2OH
可燃性气体参数
相对 闪点 密度
℃ 1.52 -38 2.07 40 3.52 49 2 <-20 1.42 2 0.9 气体 1.83 -5 2 21
CH2=CCl2 C6H4(CH3)2
3.66 -18
1.1
2.48 -40
1.4
3.04 34
1.2
4.48 25
1
2.8 <-20 1.2
1.56 -104气体 1.7
2.07 22
2.2
2.07 12
2
1.5 GAS 2
2 <-26 2
3.6 10
23 450
2.55 28
1.7 9.8 408 0.96
3.21 43
1.1 7.8 534 1.12
4.08 40
0.9 6.6 445 0.88
3.5 <-14 1.5
345 1.01
3 31
1.8 15.2 230 0.92
2.5 <-18 0.9 6
290
2.58 27
3.4
410 0.87
T2 IIA T2 IIA T2 IIA T1 IIB T1 IIA T1 IIA T2 IIA
IIA IIA T3 IIA T3 IIA T3 IIA T2 IIA T2 IIA T1 IIA T1 IIA T3 IIA T4 IIB T2 IIA T2 IIB T4 IIB
43 二异丁胺
((CH3)2CHCH2)2NH
2.11 36
7.3 63 415 1.17
4.43 30
0.7 5.6 205
3.93 13
0.8 6.5 206 0.94
T2 IIA T4 IIB T3 IIB T2 IIB T3 IIB T3 IIA T2 IIB T1 IIA T2 IIA T1 IIA T2 IIB T2 IIA T2 IIA T2
燃烧极限 下限 上限
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