Прибор для испытания на взрыв пыли * Этот прибор используется для проверки того, обладает ли пыль свойствами горения и взрыва, для оценки потенциальной опасности взрыва облака пыли. * Применимые стандарты: GB / T16428 Облако пыли Z Метод измерения энергии небольшого пожара * объединяет механические, электронные и компьютерные технологии, чтобы проверить, может ли облако пыли гореть или взрываться. * Этот прибор использует интеллектуальную систему управления энергией зажигания, стабильную производительность, простую работу, является идеальным научно - исследовательским и учебным оборудованием. * Беспроводное дистанционное распыление пыли, замедленное зажигание; Человеко - машинное разделение обеспечивает личную безопасность испытателей.
Технические показатели прибора для обнаружения взрыва пыли:
1.Способы управления: управление микрокомпьютером, интеллектуальное управление безопасностью
Конструкция установки: трубка Хартмана объемом 1,2 л, встроенный пылевой диффузор и стандартный резервуар из нержавеющей стали
Источник зажигания: напряжение зажигания электроискрового генератора энергии: 10 КВ, энергия искры: 1 - 60J
4, давление пыли: 0 ~ 500 кПа, цифровой дисплей, педальный надувной насос, ручная точная регулировка давления наполнения в резервуаре.
5 Показать: Цветной жидкокристаллический дисплей
Источник: 220 ± 10% AC 50 Гц ± 2 Гц Менее 200 Вт
7. Температура окружающей среды: 10°C - 40°C
8, Влажность окружающей среды: 30 - 80% RH
Пылевое зажигание:
1. Ручная нажатие клавиш для управления распылением пыли, замедленное зажигание
2. Беспроводное дистанционное распыление пыли, замедленное зажигание
Задержка зажигания: 1 - 3000 мс
Взрыв пыли относится к горючей пыли в пределах предела взрыва, сталкиваясь с источником тепла (открытым огнем или высокой температурой), пламя мгновенно распространяется по всему пространству смешанной пыли, скорость химической реакции чрезвычайно высока, при этом выделяется большое количество тепла, образуется высокая температура и большое давление, энергия системы преобразуется в механическую энергию и излучение света и тепла, имеет сильную разрушительную силу.
Взрыв пыли в основном сопровождается алюминиевым порошком, цинковым порошком, алюминиевым обработанным абразивным порошком, различными пластиковыми порошками, промежуточными веществами органических синтетических наркотиков, пшеничной мукой, сахаром, клейкой золой, сухой мукой, опилкой, красителем, чайным порошком, табачным порошком, угольной пылью, пылью из растительного волокна и другими производственными и перерабатывающими площадками.
Легкость взрыва пыли связана с ее физическими, химическими свойствами и условиями окружающей среды. Как правило, считается, что чем больше тепло горения, тем больше материал может взорваться, например, угольная пыль, углерод, сера и так далее. Вещества, которые быстро окисляются, легко взрываются, такие как магниевый порошок, алюминиевый порошок, оксид железа, красители и так далее. Легко заряженная пыль также может легко вызвать взрыв, например, порошок синтетической смолы, волокнистый порошок, крахмал и так далее. Эти плохо проводящие вещества накапливаются из - за статического электричества, создаваемого трением с машиной или воздухом, и, когда они достигают определенного количества, разряд создает искру, которая образует источник взрыва.
Пыль, которая обычно не может легко вызвать взрыв, включает почву, песок, оксид железа, абразивные материалы, цемент, кварцевую пыль и пыль, аналогичную пыли после сжигания. Пыль этих веществ имеет более стабильные химические свойства и поэтому не может легко гореть. Однако, если такая пыль образуется в нефтяном тумане и горючих газах, таких как CO, CH4 и газ, она также подвержена взрывам.
Взрыв пыли можно рассматривать как образование следующих трех этапов: во - первых, взвешенная пыль быстро высыхает или газифицируется под действием источника тепла, образуя горючие газы; Второй этап - сжигание горючих газов в смеси с воздухом; На третьем этапе тепло, выделяемое при сгорании пыли, передается в виде теплопроводности и пламенного излучения близлежащей взвешенной или раздутой пыли, которая испаряется при нагревании, чтобы цикл горения продолжался. По мере того, как каждый цикл идет последовательно, скорость его реакции постепенно увеличивается за счет интенсивного горения, после чего образуется взрыв. Эта взрывная реакция, а также скорость взрывного пламени, скорость взрывной волны, взрывное давление и т. Д. будут продолжать ускоряться и повышаться и развиваться скачкообразно.