常见可燃气体的爆炸下限和爆炸上限
可燃气体爆炸上下限表
3.9% 1.7% 1.3% 0.8% 1.3%
1.4% 1.1%
0.8% 1.5%
1.8% 2.1%
2% 2.3%
0.9%
2% 0.8%
1.1% 0.9% 7.5%
8% 1.2%
2% 2.6% 3.6% 6.5% 0.9%
21.8% 8.2% 23%
9.6%
11.2% 5.9%
2.9% 7.8%
8.6% 9.5% 11.1%
Acrylonitrile
3%
烯丙基乙醇,丙烯 Allyl Alcohol
2.5%
醇
烯丙基氯,氯炳烯 Allyl Chloride
2.9%
氨气
Ammonia
15%
苯甲醚,茴香醚 Anisole
五氟化砷
Arsenic Pentafluoride
三氢砷化,砷化氢 Arsine
苯
Benzene
1.2%
联苯,联二苯
Biphenyl
0.6%
三氯化硼
Boron Trichloride
三氟化硼
Boron Trifluoride
溴气
Bromine
丁二烯
Butadiene
2%
丁烷
Butane
1.9%
丁醇
Butanol
1.4%
丁烯
Butene
1.6%
丁基醋酸盐,醋酸 Butyl Acetate 丁酯
1.7%
二硫化碳
Carbon Disulfide
甲烷 甲醇 甲基醋酸盐 甲基丙烯酸盐 甲基溴,溴甲烷 甲基丁醇 甲基溶纤剂 甲基氯,氯甲烷 甲乙基酮,丁酮 甲基联胺,甲腙 甲基异丁酮
爆炸极限计算
爆炸极限计算爆炸反应当量浓度、爆炸下限和上限、多种可燃气体混合物的爆炸极限计算方法如下: (1)爆炸反应当量浓度。
爆炸性混合物中的可燃物质和助燃物质的浓度比例,在恰好能发生完全的化合反应时,则爆炸所析出的热量最多,所产生的压力也最大。
实际的反应当量浓度稍高于计算的反应当量浓度,这是因为爆炸性混合物通常含有杂质。
可燃气体或蒸气分子式一般用C αH βO γ表示,设燃烧1mol 气体所必需的氧摩尔数为n ,则燃烧反应式可写成:C αH βO γ+nO 2→生成气体按照标准空气中氧气浓度为20.9%,则可燃气体在空气中的化学当量浓度X(%),可用下式表示:可燃气体在氧气中的化学当量浓度为Xo(%),可用下式表示:也可根据完全燃烧所需的氧原子数2n 的数值,从表1中直接查出可燃气体或蒸气在空气(或氧气)中的化学当量浓度。
其中。
可燃气体(蒸气)在空气中和氧气中的化学当量浓度(2)爆炸下限和爆炸上限。
各种可燃气体和燃性液体蒸气的爆炸极限,可用专门仪器测定出来,或用经验公式估算。
爆炸极限的估算值与实验值一般有些出入,其原因是在计算式中只考虑到混合物的组成,而无法考虑其他一系列因素的影.响,但仍不失去参考价值。
1)根据完全燃烧反应所需的氧原子数估算有机物的爆炸下限和上限,其经验公式如下。
爆炸下限公式:(体积)爆炸上限公式:(体积)式中 L——可燃性混合物爆炸下限;下L——可燃性混合物爆炸上限;上n——1mol可燃气体完全燃烧所需的氧原子数。
某些有机物爆炸上限和下限估算值与实验值比较如表2:表2 石蜡烃的化学计量浓度及其爆炸极限计算值与实验值的比较从表中所列数值可以看出,实验所得与计算的值有一定差别,但采用安全系数后,在实际生产工作中仍可供参考。
2)根据化学当量浓度计算爆炸极限和爆炸性混合气完全燃烧时的化学当量浓度,可以估算有机物的爆炸下限和上限。
计算公式如下:此计算公式用于链烷烃类,其计算值与实验值比较,误差不超过10%。
可燃气体爆炸上下限标准
可燃气体爆炸上下限标准
可燃气体爆炸上下限标准是指某种可燃气体在空气中形成爆炸所需的最低浓度和最高浓度。
一般来说,可燃气体在空气中的浓度超过下限或者超过上限时会导致爆炸。
可燃气体爆炸下限,也叫作爆炸下限浓度(LEL),是指可燃气体与空气的最低混合浓度,此浓度下假如遇到火源或者电火花等能够引发燃烧的条件,可燃气体与空气会发生燃烧和爆炸。
爆炸下限浓度是可燃气体的最低浓度,如果低于这个浓度,气体无法形成爆炸和燃烧。
可燃气体爆炸上限,也叫作爆炸上限浓度(UEL),是指可燃气体与空气的最高混合浓度,超过这个浓度,气体无法形成爆炸,因为浓度太高,气体过于富集,没有足够的空气来支持燃烧反应。
不同的可燃气体具有不同的爆炸下限和爆炸上限,这些数据通常由相关机构或者厂商根据实验测得,并以标准化形式发布。
在使用或储存可燃气体时,了解和控制爆炸上下限是非常重要的,以确保安全操作和防止意外事故的发生。
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
爆炸极限计算方法:比较认可的计算方法有两种:
莱·夏特尔定律
对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱·夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。
用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:
LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)(V%)
混合可燃气爆炸上限:
UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3)(V%)
此定律一直被证明是有效的。
2.2 理·查特里公式
理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已
知的爆炸极限按下式求之。
该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。
Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)
式中Lm——混合气体爆炸极限,%;
L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;
V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。
例如:一天然气组成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。
Lm=100/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)=4.369。
常见可燃气体爆炸极限
常见可燃气体爆炸极限常见可燃气体爆炸极限出自国家计量检定规程JJG 693-2004 可燃气体检测报警器(内部使用)序号名称化学式在空气中爆炸限(体积分数)/%下限上限1 乙烷 C2H6 3.0 15.52 乙醇 C2H5OH 3.4 193 乙烯 C2H4 2.8 324 氢 H2 4.0 755 硫化氢 H2S 4.3 456 煤油 0.7 57 甲烷 CH4 5.0 158 甲醇 CH3OH 5.5 449 丙醇 C3H7OH 2.5 13.510 丙烷 C3H8 2.2 9.511 丙烯 C3H6 2.4 10.312 甲苯 C6H5CH3 1.2 713 二甲苯 C6H4(CH3)2 1.0 7.614 二氯乙烷 C2H4Cl2 5.6 1615 二氯乙烯 C2H2Cl2 6.5 1516 二氯丙烷 C3H6Cl2 3.4 14.517 乙醚 C2H5OC2H5 1.7 3618 二甲醚 CH3OCH3 3.0 27.019 乙醛 CH3COH 4.0 5720 乙酸 CH3COOH 4.0 1721 丙酮 CH3COCH3 2.3 1322 乙酰丙酮 (CH3CO)2CH2 1.723 乙酰氯 CH3COCl 1.5 1924 乙炔 C2H2 1.5 10025 丙烯氰 CH2CHCN 2.8 2826 烯丙基氯 CH2CHCH2Cl 3.2 11.227 甲基乙炔 CH2CCH 1.728 氨 NH3 15 30.229 乙酸戊酯 CH3CO2C5H11 1.0 7.530 苯胺 C6H5NH2 1.2 1131 苯 C6H6 1.2 832 苯甲酸 C6H5CHO 1.433 苄基氯 C6H5CH2CI 1.134 溴丁烷 C3H7CH2Br 2.535 溴乙烷 CH3CH2Br 6.7 11.336 丁二烯 CH2CHCHCH2 2.0 11.537 丁烷 C4H10 1.9 8.538 丁醇 C4H9OH 1.8 11.339 丁烯 C4H8 1.6 9.341 丁酸丁酯 C3H3COOC4H9 1.2 8.042 丁基甲基酮 C4H9COCH3 1.2 843 二硫化碳 CS2 1.0 6044 一氧化碳 CO 12.5 7445 氯苯 C6H5CI 1.3 1146 氯丁烷 C3H7CH2CI 1.8 10.147 氯乙烷 CH3CH2CI 3.8 15.448 氯乙烯 CH2CHCI 3.8 3149 氯代甲烷 CH3CI 8.1 17.450 2-氯丙烷 CH3CHCICH3 2.6 11.151 甲(苯)酚 C6H5OH 1.152 环丁烷 CH2CH2CH2CH2 1.853 环已烷 CH2(CH2)4CH2 1.2 8.354 环已醇 CH2(CH2)3CHOHCH2 1.255 环已酮 CH2(CH2)3COCH2 1.3 9.456 环丙烷 CH2CH2CH2 2.4 10.457 萘烷 C10H18 0.7 4.958 环己烯 CH2(CH2)2CHCHCH2 1.259 双丙酮醇 (CH3)2COHCH2COCH3 1.8 6.960 二丁醚 C4H9OC4H9 0.9 8.561 二氯(代)苯 C6H4CI2 2.2 9.262 二乙基胺 (C2H5)2NH 1.7 10.163 二甲胺 (CH3)2NH 2.8 14.464 二甲苯胺 (CH3)2C6H3NH2 1.2 765 二氧杂环已烷 (CH2)4O2 1.9 22.566 环氧丙烷 OCH2CH2CH2 1.9 3767 乙氧基乙醇 C2H5OCH2CH2OH 1.8 15.768 乙酸乙酯 CH3COOC2H5 2.1 11.569 丙烯酸乙酯 CH2CHCO2C2H5 1.7 1370 苯乙烷 C6H5C2H5 1.0 7.871 环氧乙烷 CH2CH2O 2.6 10072 乙硫醇 C2H6S 2.8 1873 乙基甲基醚 C2H5OCH3 2.0 10.174 乙基甲基酮 C2H5COCH3 1.8 11.575 甲醛 HCHO 7.0 7376 轻油 0.9 677 硝基苯 C6H5NO2 1.878 硝基甲烷 CH3NO2 7.1 6379 苯酚 C6H5OH 1.3 9.580 苯乙烯 C6H5CHCH2 1.1 8.081 乙苯 C6H5C2H5 1.0 7882 甲酸乙酯 HCOOC2H5 2.7 16.583 对二恶烷 C4H8O2 2.0 2285 萘 C10H8 0.9 5.986 壬烷 CH3(CH2)7CH3 0.7 5.687 壬醇 CH3(CH2)7CH2OH 0.8 6.188 仲醛 (C2H4O)3 1.389 戊烷 C5H12 1.1 8.090 戊醇 C5H11OH 1.2 10.591 丙胺 C3H7NH2 2.0 10.492 丙基甲基酮 C3H7COCH3 1.5 8.293 吡碇 C5H5N 1.7 12.094 四氢呋喃 C4H8O 2.0 12.495 四氢糠醇 C4H7OCH2OH 1.5 9.796 三乙胺 (C2H5)3N 1.2 897 三甲胺 (CH3)3N 2.0 11.698 三氧杂环已烷 (CH2O)3 3.0 2999 松节油 0.8100 已烷 C6H14 1.2 7.4101 已醇 C6H13OH 1.2102 庚烷 CH3(CH2)3CH3 1.1 6.7103 甲氧乙醇 CH3OC2H4OH 2.5 14 104 乙酸甲酯 CH3CO2CH3 3.1 16105 丙烯酸甲酯 CH2CHCO2CH3 2.4 25 106 甲胺 CH3NH2 4.9 20.7107 甲基环乙烷 CH3C6H11 1.15 6.7 108 甲酸甲酯 HCO2CH3 5 23109 乙胺 C2H7N 3.5 14.0110 乙晴 C2H3N 4.4 16.0111 乙酸酐 C2H6O3 2.9 10.3112 (正)葵烷 C10H22 0.8 5.4113 丙醛 C3H6O 2.9 17114 丙烯醛 C3H4O 2.8 31115 甲醚 C2H6O 3.4 18116 甲硫醇 CH4S 3.9 21.8123 肼 N2H4 4.7 100124 硫化羰 COS 12 29125 氯丙烷 C3H7CI 2.6 11.1126 3-氯丙烯 C3H5CI 3.3 11.1127 溴甲烷 CH3Br 10 16。
常见可燃气体爆炸上下限
常见可燃气体爆炸上、下限什么就是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限、爆炸下限可燃气体的爆炸极限:可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不就是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须就是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。
这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限与爆炸上限)。
不同可燃气(蒸气)的爆炸极限就是不同的,如氢气的爆炸极限就是4、0%~75、6%(体积浓度),意思就是如果氢气在空气中的体积浓度在4、0%~75、6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4、0%或大于75、6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。
甲烷的爆炸极限就是5、0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5、0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。
可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限就是一致的。
爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或就是毫克/升)。
爆炸极限就是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:(1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级与确定其火灾危险性类别的依据。
我国目前把爆炸下限小于就是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。
(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。
(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。
在生产、使用与贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾与爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。
为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性与其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。
可燃性气体的浓度过低或过高它就是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
爆炸极限计算方法:比较认可的计算方法有两种:莱·夏特尔定律????对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱·夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。
用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)?(V%)混合可燃气爆炸上限:UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3)?(V%)?此定律一直被证明是有效的。
2.2?理·查特里公式????理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。
该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。
Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)????式中Lm——混合气体爆炸极限,%;????L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;????V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。
????例如:一天然气组成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。
????Lm=100/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)=4.369德迈数据计算:废气风量:19000Nm3/h废气中可燃性成分:戊烷7kg/h;甲醛29kg/h,其它约5kg/h(当甲醛计算)戊烷体积=7000/72*22.4/1000=2.178Nm3/h体积分数=2.178/19000=0.012%甲醛体积分数=25.39Nm3/h体积分数=25.39/19000=0.134%混合气体中可燃气体的总体积分数=0.146%由公式:LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)?(V%)得:混合气体的爆炸下限=0.146%/(0.012/1.7+0.134/7)=5.57%结论:混合气体中可燃气体的总体积分数为0.146%,混合气体的爆炸下限为5.57%,可燃气体浓度是爆炸下限浓度的1/38,放心烧吧!。
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
The final revision was on November 23, 2020
爆炸极限计算方法:比较认可的计算方法有两种:
莱·夏特尔定律?对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱·夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。
用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:
LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)(V%)
混合可燃气爆炸上限:
UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3)(V%)
此定律一直被证明是有效的。
理·查特里公式
理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。
该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。
Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)式中Lm——混合气体爆炸极
限,%; L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%; V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。
例如:一天然气组成如下:甲烷80%(L下=%)、乙烷15%(L下=%)、丙烷4%(L下=%)、丁烷1%(L下=%)求爆炸下限。
Lm=100/(80/5+15/+4/+1/)=。
常见可燃气体爆炸上下限
常见可燃气体爆炸上下限GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-常见可燃气体爆炸上、下限什么是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限、爆炸下限可燃气体的爆炸极限:可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。
这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。
不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。
甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5.0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。
可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。
爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。
爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:(1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。
我国目前把爆炸下限小于是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。
(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。
(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。
在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。
为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。
常见可燃气体爆炸上下限
常见可燃气体爆炸上、下限什么是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限、爆炸下限可燃气体的爆炸极限:可燃气体蒸气与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸;这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限包括爆炸下限和爆炸上限;不同可燃气蒸气的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是%~%体积浓度,意思是如果氢气在空气中的体积浓度在%~%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于%或大于%时,即使遇到火源,也不会爆炸;甲烷的爆炸极限是%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸;可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的;爆炸极限一般用可燃气粉尘在空气中的体积百分数表示%,也可以用可燃气粉尘的重量百分数表示克/米或是毫克/升;爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:(1)它可以用来评定可燃气体蒸气、粉尘燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据;我国目前把爆炸下限小于是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类;(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体蒸气、粉尘的爆炸极限数值;(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据;在生产、使用和贮存可燃气体蒸气、粉尘的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体蒸气、粉尘的浓度控制在爆炸下限以下;为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气蒸气、粉尘的燃爆危险性和其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等;可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸;燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物燃气;b、助燃物氧气;c、点火源温度;可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧;另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸;燃烧与爆炸没有严格的区分;有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限英文upper explode limit的简写UEL 和爆炸下限英文lower explode limit的简写LEL;低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸;另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关;爆炸极限一般用体积百分比浓度表示;爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸;低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸;因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下;便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:25%LEL为报警点;举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为%体积比;当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为%体积比;所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距,这样才会起到报警提示的作用;。
常见可燃气体爆炸极限
各种常见可燃气体爆炸极限分别是多少可燃气体遇空气在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围成为爆炸极限,或爆炸浓度极限,不同类型的气体爆炸极限不同,具体不同类型的可燃气体爆炸极限分别是多少?可燃性混合物能够发生爆炸的低浓度和高浓度,分别成为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦成为着火下限和着火上限,当低于爆炸下*不爆炸也不着火,在高于爆炸上*不会发生爆炸,但是能引起燃烧。
这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延,而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。
在生产、使用、贮存可燃气体的场所,一定要建立完善的安全管理体系,为了避免可燃气体泄漏导致火灾或爆炸事故的发生,一定要将可燃气体的浓度控制在爆炸下限以下,而想要做到这一点就需要再制定安全生产操作规程时,根据可燃气体的爆炸危险性和气体理化性质,采取相应的防范措施,比如通风、置换、惰性气体稀释、安装可燃气体检测报警器等。
不同类型的可燃气体爆炸极限不同可燃气体名称爆炸下限(1E1)爆炸上限(UE1)毒性甲烷515乙烷315.5丙烷 2.19.5甲醉(液体) 636.5乙醉 3.319乙烯 2.736氨气1625低毒•氧化碳12.574.2剧毒氢475甲醛773苯(液体) 1.37.1中毒甲苯 1.27.1汽油 1.47.6柴油 1.36如何防止可燃气体爆炸?可燃气体发生爆炸一般需要在封闭的空间、气体浓度达到爆炸极限、明火这三个条件,所以预防可燃气体爆炸需要远离这些爆炸因素,注意保持通风,控制可燃气体的浓度,很多可燃气体是看不见摸不着的,所以需要通过安装检测可燃气体的检测报警器,实时检测空气中的可燃气体,当过了设定值报警器会发出警报,一旦发出警报就需要工作人员及时采取防护措施,关闭气源,保持空间内的通风良好,杜绝一切明火,从而将火灾和爆炸事故扼杀在萌芽之中。
鉴于可燃气体的易燃易爆的特性,对于制造、使用、贮存可燃气体的场所都需要做好安全防护措施,防止可燃气体泄漏,大限度的降低或减少火灾和爆炸事故。
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
爆炸极限计算方法:比较认可的计算方法有两种:
莱·夏特尔定律
对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱·夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限;用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:
LEL=P1+P2+P3/P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3 V%
混合可燃气爆炸上限:
UEL=P1+P2+P3/P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3 V%
此定律一直被证明是有效的;
理·查特里公式
理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之;该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物;Lm=100/V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln
式中Lm——混合气体爆炸极限,%;
L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;
V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%;
例如:一天然气组成如下:甲烷80%L下=%、乙烷15%L下=%、丙烷4%L 下=%、丁烷1%L下=%求爆炸下限;
Lm=100/80/5+15/+4/+1/=。
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。
用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)?(V%)
混合可燃气爆炸上限:
UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3)?(V%)
?此定律一直被证明是有效的。
2.2?理·查特里公式
????理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。
该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。
Lm=100/
(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)
????式中Lm——混合气体爆炸极限,%;
????L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;
????V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。
????例如:一天然气组成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L 下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。
常见可燃气体爆炸上、下限
常见可燃气体爆炸上、下限什么是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限、爆炸下限可燃气体的爆炸极限:可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。
这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。
不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是 4.0 %〜75.6 % (体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在 4.0 %〜75.6 %之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0 %或大于75.6 %时,即使遇到火源,也不会爆炸。
甲烷的爆炸极限是5.0 %〜15%意味着甲烷在空气中体积浓度在 5.0 %〜15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。
可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。
爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。
爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:(1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。
我国目前把爆炸下限小于是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。
(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。
(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。
在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。
为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。
可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。
常见气体的爆炸极限及爆炸极限计算公式
可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。
用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)?(V%)
混合可燃气爆炸上限:
UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3)?(V%)
?此定律一直被证明是有效的。
2.2?理·查特里公式
????理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。
该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。
Lm=100/
(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)
????式中Lm——混合气体爆炸极限,%;
????L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;
????V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。
????例如:一天然气组成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L 下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。
常用可燃气体爆炸极限表
本表数值来源基本上以《 SH3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警器设 计规范》为主,并与《常用化学危险品安全手册》进行了对照,补充。
毒性
—— 低毒 中等 低毒 中等 中等 高毒 轻微麻醉 中等 中等
中等 中等 高毒 中等 低毒 低毒 剧毒 高毒 刺激 低毒 神经 中等 刺激 剧毒
体和C4H10 C5H12 C6H14 CH3(CH2)5CH3 C8H18 C2H4 C3H6 C4H8 C4H6 C3H4 C3H6 C10-C16 C4-C12 C10H16 C6H6 C6H5CH3 C2H5CL C2H3CL C3H5CL CLCH2CH2CL CCL4 CHCL3 C2H4O
甲胺 乙胺 苯胺 二甲胺 乙二胺 甲醇(液体) 乙醇(液体) 正丁醇(液体) 甲醛 乙醛 丙醛(液体) 乙酸甲酯 乙酸 乙酸乙酯 丙酮 丁酮 氰化氢 ( 氢氰酸 ) 丙烯氰 氯气 氯化氢 氨气 硫化氢 二氧化硫 二硫化碳 臭氧 一氧化碳 氢
CH3NH2 CH3CH2NH2 C6H5NH2 (CH3)2NH H2NCH2CH2NH2 CH3OH C2H5OH C4H9OH HCHO C2H4O C2H5CHO CH3COOCH3 CH3COOC CH3COOC2H5 C3H6O C4H8O HCN C3H3N CL2 HCL NH3 H2S SO2 CS2 O3 CO H2
常用可燃气体爆炸极限数据表
物质名称 分子式 在空气中的爆炸极限 (V%) 下限 LEL 上限 UEL
甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 戊烷(液体) 己烷(液体) 庚烷(液体) 辛烷(液体) 乙烯 丙烯 丁烯 丁二烯 乙炔 环丙烷 煤油(液体) 城市煤气 液化石油气 汽油(液体) 松节油(液体) 苯(液体) 甲苯 氯乙烷 氯乙烯 氯丙烯 1.2 二氯乙烷 四氯化碳 三氯甲烷 环氧乙烷
甲烷气体爆炸极限
甲烷气体爆炸极限
甲烷是一种常见的可燃气体,其爆炸极限是指在空气中甲烷浓度的范围,能够产生爆炸或燃烧的最低和最高浓度。
甲烷的爆炸极限一般根据其浓度在空气中的百分比来衡量。
甲烷的爆炸极限是在下限和上限之间的浓度范围内发生爆炸或燃烧的临界点。
甲烷的爆炸极限如下:
- 下限:甲烷浓度低于5%时,无法形成可燃混合气体,不能发生燃烧。
- 上限:甲烷浓度超过15%时,过量的甲烷会导致空气中氧气不足,无法维持燃烧。
因此,在空气中,甲烷爆炸的浓度范围为5%至15%。
当甲烷浓度在这个范围内时,如果有火源或者电火花等引发点火源,就能够形成可燃混合气体,并产生爆炸或燃烧。
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异丙基硝酸 (CH3)2CHONO2 酯 甲氧乙醇 CH3OC2H4OH 乙酸甲酯 丙烯酸甲酯 甲胺 CH3CO2CH3 CH2CHCO2CH3 CH3NH2 CH3C6H11 HCO2CH3 C2H7N C2H3N C4H6O3 C10H22 C3H6O C3H4O C2H6O C3H8O CH4S C2H6O2 C3H8O C4H10O C4H14O C3H9N C8H18 N2H4 COS C3H7Cl C3H5Cl CH3Br
二甲胺 二甲苯胺 二氧杂环己 烷 环氧丙烷 乙酸乙酯 丙烯酸乙酯 苯乙烷 环氧乙烷 乙硫醇 乙基甲基醚 乙基甲基酮 甲醛 轻油 硝基苯 硝基甲烷 苯酚 苯乙烯 乙苯 甲酸乙酯 对二恶烷 异丁烷 萘 壬烷 壬醇 仲醛 戊烷 戊醇 丙胺 丙基甲基酮 吡啶 四氢呋喃 四氢糠醇 三乙胺
(CH3)2NH (CH3)2C6H3NH2 (CH2)4O2 OCH2CH2CH2 CH3COOC2H5 CH2CHCO2C2H5 C6H5C2H5 CH2CH2O C2H6S C2H5OCH3 C2H5COCH3 HCHO C6H5NO2 CH3NO2 C6H5OH C6H5CHCH2 C6H5C2H5 HCOOC2H5 C4H8O2 C4H10 C10H8 CH3(CH2)7CH3 CH3(CH2)7CH2O H O) (C H
2 4 3
2.8 1.2 1.9 1.9 1.8 2.1 1.7 1 2.6 2.8 2 1.8 7 0.9 1.8 7.1 1.3 1.1 1 2.7 2 1.8 0.9 0.7 0.8 1.3 1.1 1.2 2 1.5 1.7 2 1.5 1.2
14.4 7 22.5 37 15.7 11.5 13 7.8 100 18 10.1 11.5 73 6 63 9.5 8 7.8 16.5 22 8.4 5.9 5.6 6.1 8 10.5 10.4 8.2 12 12.4 9.7 8
8.3 9.4 10.4 4.9 6.9 8.5 9.2 10.1
H2 CH CH2CH 2 2 C10H18 CH2(CH2)2CHC 2 (CH HCH ) COHCH
3 2 2 3H9 C4COCH H9OC4
C65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
常见可燃气体的爆炸下限和爆炸上限 在空气中的爆炸限﹪ (V/V) 下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 乙烷 乙醇 乙烯 氢 硫化氢 煤油 甲烷 甲醇 丙醇 丙烷 丙烯 甲苯 二甲苯 二氯乙烷 二氯乙烯 二氯丙烷 乙醚 二甲醚 乙醛 乙酸 丙酮 乙酰丙酮 乙酰氯 乙炔 丙烯腈 烯丙基氯 甲基乙炔 氨 乙酸戊酯 CH4 CH3OH C3H7OH C3H8 C3H6 C6H5CH3 C6H4(CH3)2 C2H4Cl2 C2H2Cl2 C3H6Cl2 C2H5OC2H5 CH3OCH3 CH3COH CH3COOH CH3COCH3 (CH3CO)2CH2 CH3COCl C2H2 CH2CHCN CH2CHCH2Cl CH3CCH NH3 CH3CO2C5H11 C2H6 C2H5OH C2H4 H2 H2S 3 3.3 3.1 4 4.3 0.7 5 5.5 2.5 2.2 2.4 1.2 1 5.6 6.5 3.4 1.7 3 4 4 2.15 1.7 5 1.5 2.8 3.2 1.7 15 1 30.2 7.5 19 100 28 11.2 上限 15.5 19 32 75 45 5 15 44 13.5 9.5 10.3 7 7.6 16 15 14.5 36 27 57 17 13
1.7(212ºF) 10.9(212ºF)
序号
名称
化学式
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
苯胺 苯 苯甲酸 苄基氯 溴丁烷 溴乙烷 丁二烯 丁烷 丁醇 丁烯 丁醛 丁酸丁酯 丁基甲基酮 二硫化碳 一氧化碳 氯苯 氯丁烷 氯乙烷 氯乙醇 氯乙烯 氯代甲烷 2-氯丙烷 甲(苯)酚 环丁烷 环己烷 环己醇 环己酮 环丙烷 萘烷 环己烯 双丙酮醇 二丁醚 二氯(代) 苯 二乙基胺
2 3 0.8 1.2 1.2 1.1 2 2.5 3.1 2.4 4.9 1.15 5 3.5 4.4 2.9 0.8 2.9 2.8 3.4 2 3.9 2.6 2.3 1.4 2 1 4.7 12 2.6 3.3 10
11.6 29 7.4 6.7 100 14 16 25 20.7 6.7 23 14 16 10.3 5.4 17 31 18 10.1 21.8 28.5 12.7 21 10.4 4.66 100 29 11.1 11.1 16
C6H5NH2 C6H6 C6H5CHO C6H5CH2Cl C3H7CH2Br CH3CH2Br CH2CHCHCH2 C4H10 C4H9OH C4H8 C3H3CHO CH3COOC4H9 C4H9COCH3 CS2 CO C6H5Cl C3H7CH2Cl CH3CH2Cl CH2ClCH2OH CH2CHCl CH3Cl CH3CHClCH3 C6H5OH CH2CH2CH2CH2 CH2(CH2)4CH2 CH2(CH2)3CHO HCH) 2 COC CH (CH
2 2 3
1.2 1.2 1.4 1.1 2.5 6.7 2 1.9 1.4 1.6 1.4 1.2 1.2 1 12.5 1.3 1.8 3.8 5 3.8 8.1 2.6 1.1 1.8 1.2 1.2 1.3 2.4 0.7 1.2 1.8 0.9 2.2 1.7
11 8
11.3 11.5 8.5 11.3 9.3 12.5 8 8 60 74 11 10.1 15.4 16 31 17.4 11.1
乙氧基乙醇 C2H5OCH2CH2OH
C5H12 C5H11OH C3H7NH2 C3H7COCH3 C5H5N C4H6O C4H7OCH2OH (C2H5)3N
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
三甲胺 三氧杂环己 烷 松节油 己烷 己醇 庚烷
(CH3)3N (CH2O)3 C6H14 C5H11CH2OH CH3(CH2)5CH3
109 甲基环己烷 110 甲酸甲酯 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 乙胺(气) 乙腈 乙酸酐 (正)癸烷 丙醛 丙烯醛 甲醚 甲乙醚 甲硫醇 甲基亚砜 异丙醇 异丁醇 异丙醚 异丙胺 (正)辛烷 肼 硫化羰 氯丙烷 3-氯丙烯 溴甲烷