Способ определения степени взрывоопасности газопаровоздушной смеси

 

Изобретение может быть использовано для определения степени взрывоопасное™ многокомпонентных смесей горючих веществ в воздухе. Цель изобретения состоит в повышении точности. Поставленная цель достигается тем, что измеряют концентрацию кислорода на входе и выходе из реактора , в котором производят полное окисление анализируемой смеси, а степень взрывоопасности определяют из выражения: С С -С /А, где С-концентрация горючего компонента в анализируемой смеси в процентах НКПВ, С - содержание кислорода в анализируемой смеси на входе в реактор, С - содержание кислорода в смеси , прошедшей через реактор. А - количество кислорода, необходимое для окисления предельной смеси. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 01 N 25/52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 (21) 4193192/63 (22) 12,02.87 (46) 23.03.92, Бюл. N. 11 (71) Ленинградский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной оборо (72) Л.Т,Танклевский и В.Г.Плотников (53) 543.274(088.8) (56) Ваня Я. Анализаторы газов и жидкостей, — M.: Энергия, 1970, с. 27-35.

Коллеров Д.К, Газоанализаторы. Про. блемы практической метрологии. — М.: Иэдво стандартов, 1980, с. 111. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ

ВЗРЫВООПАСНОСТИ ГАЗОПАРОВОЗДУШНОЙ .СМЕСИ (57) Изобретение может быть использовано для определения степени взрывоопасности

Изобретение относится к газовому анализу, конкретнее к способам определения взрывоопасности многокомпонентных смесей горючих газов и паров в воздухе, основанным на окислении горючего компонента кислородом воздуха.

Для анализа содержания того или иного горючего вещества в воздухе (СН4, Hg и т.д.) применяют газоанализаторы, реализующие различные методы, в основе которых лежит зависимость того или иного физического параметра смеси от содержания в ней искомого компонента, — интерферометрические, абсорбционные, фотоколориметрические, термокондуктометрические.

Однако физические методы, анализа эффективны лишь для анализа бинарных сме5U 1721494 А1 многокомпонентных смесей горючих веществ в воздухе, Цель изобретения состоит в повышении точности. Поставленная цель достигается тем, что измеряют концентра-. цию кислорода на входе и выходе из реактора, в котором производят полное окисление анализируемой смеси, а степень взрывоопасности определяют из выражения: С= С - С" /А,где С вЂ концентрац горючего компонента в анализируемой смеси в процентах НКПВ, С вЂ” содержание кислорода в анализируемой смеси на входе в реактор, С" — содержание кислорода в смеси, прошедшей через реактор. А — количество кислорода, необходимое для окисления предельной смеси. 1 ил. сей, поскольку реальная взрывоопасность среды, как правило, не коррелирует с ее физическими параметрами.

Известны термохимические газоанализаторы, использующие для формирования выходного сигнала повышение температуры чувствительного элемента, происходящее вследствие окисления на его поверхности горючего компонента анализируемой смеси. Установлено, что тепло, выделяемое при сгорании газовоздушной смеси с концентрацией горючего компонента, равной нижнему концентрационному пределу воспламенения (НКПВ), не зависит от состава горючего. На этом основано предположение о возможности использования термохимических газоанализаторов в

1721494 качестве универсального прибора для контроля взрывоопасности любой газопаровоздушной смеси сложного состава. При этом гаэоанализатор градуируется в процентах

НКПВ. 5

Однако известные приборы имеют значительную погрешность измерения суммарной концентрации горючего компонента, определяющей взрывоопасность смеси.

Так, для всех отечественных термохимиче- 10 ских сигнализаторов установлен порог срабатывания 5+50 НКПВ. Основной причиной такой большой погрешности является различие процессов массопереноса компонентов смеси из окружающего про- 15 странства к поверхности катализатора, Целью изобретения является повышение точности.

Поставленная цель достигается тем, что 20 в реакторе производят полное окисление анализируемой газопаровоздушной смеси кислородом воздуха и измеряют концентрацию кислорода на входе и выходе реактора, а степеь взрывоопасности определяют, ис- 25

xc .. из соотношения:

" aaa+ b (г) гдето- число молекул кислорода, необходимое для полного окисления одной молекулы горючего вещества;

55 а -8,684;

Ь = 4,679.

30 где С вЂ” содержание кислорода в анализируемой смеси на входе в реактор;

С" — содержание кислорода на выходе из реактора;

А — количество кислорода, необходимое 35 для окисления предельной смеси.

В основе способа лежит использование свойства, заключающегося в приблизительном постоянстве количества кислорода, необходимого для полного 40 окисления предельной смеси горючих газов с воздухом, независимо от состава анализируемого компонента. Известно, что нижние концентрационные пределы воспламенения горючих органических ве- 45 ществ приближенно определяются выражением

Количество кислорода, расходуемое на окисление смеси предельного состава (концентрация горючего вещества соответствует НКПВ), определяется произведением

<рф Поскольку в (2) можно считать aP» b (что справедливо для большинства органических веществ).

100

А = pP - =— = const а (3) Величина для широкого круга органических соединений определяется из стехиометрического соотношения

CxHyOz + (х + — ) 02

4 2

- х С02 + Hz О, где х,у,z — количество атомов углерода, водорода, кислорода в молекуле горючего вещества.

Сделанное предположение о постоянстве расходуемого при окислении кислорода A= pP подтверждается экспериментальными данными.

Точность приближения (3) возрастает с ростом молекулярной массы анализируемого вещества, . Таким образом, для того, чтобы определить концентрацию горючего компонента в анализируемой смеси (как бинарной, так и многокомпонентной в процентах НКПВ, т,е. фактическую взрывоопасность смеси), достаточно вычислить отношение израсходованного количества кислорода на окисление этого компонента в реакторе к количеству кислорода, необходимого для окисления предельной смеси, т.е. выражение (1), При этом, естественно, необходимо поддерживать постоянство расхода анализируемой смеси через реактор.

Средняя величина А, полученная для основных горючих веществ, составляет

10,57%. Максимальное отклонение от средней величины составляет 25 . Таким образом, ширина градуировочного веера на уровне30 НКПВсоставит7,5, НКПВ,что в 3 раза лучше аналогичного параметра для термохимических газоанализаторов.

На чертеже представлено устройство, реализующее предлагаемый способ определения степени взрывоопасности газопаровоздушной смеси.

Устройство состоит из реактора 1, подогреваемого спиралью 2, внутрь которого по1721494 мещен насыпной реактор 3. На входе и выходе газовой смеси в реактор установлены кислородоаналиэаторы 4 и 5. Сигналы кислородоанализаторов поступают на вычитающее устройство 6, выходной сигнал которого регистрируется вторичным прибором 7.

Устройство работает следующим образом.

Поступающая на анализ гаэопаровоэдушная смесь проходит в реактор 3 через кислородоаналиэатор 4, выходной сигнал которого, пропорциональный концентрации кислорода в смеси, подается на вычитающее устройство 6. Внутри реактора 3 протекает реакция полного окисления всех горючих составляющих смеси кислородом воздуха, в результате чего концентрация кислорода на выходе из реактора оказывается ниже, чем на входе в него, Эта концентрация измеряется кислородоанализатором 5, сигнал которого также поступает на вычитающее устройство 6.

Сигнал, пропорциональный расходу кислорода при окислении с выхода вычитающего устройства 6, поступает на вторичный прибор 7, проградуированный в процентах

НКПВ, Предлагаемый способ позволяет в 3 раза повысить точность при контроле взрывоопасности смеси при концентрациях горючего компонента ниже НКПВ. B отличие от термохимических газоанализаторов, чувствительные элементы которых подвержены отравлению каталитическими ядами, в предлагаемом устройстве, отравление практически не сказывается.

Это достигается за счет выбора длины реактора, количества катализатора, его температуры (так, чтобы даже при снижении активности катализатора по-прежнему происходило полное окисление). Кроме то- . го . добиться полного окисления можно и при гомогенном течении реакции, напри5 мер, за счет значительного повышения температуры реактора. Серийные термохимические гаэоанализаторы как отечественные, так и зарубежные имеют инерционность не менее 10 с. Вместе с

10 тем известны кислородоанализаторы с постоянной времени 0,1 с. Применение таких приборов обеспечит создание быстродействующего анализатора взрывоопасности, который можно применять не только для

15 вэры воп редуп реждения, но и в системах вэрывоподавления.

Формула изобретения

Способ определения степени взрыво20 опасности газопаровоэдушной смеси в процентах нижнего концентрационного предела воспламенения, основанный на окислении горючего компонента смеси кислородом воздуха в реакторе, о т л и ч а ю25 шийся тем, что, с целью повышения точности, производят полное окисление анализируемой смеси и измеряют концентрацию кислорода на выходе и входе реактора, а степень взрывоопасности определяют

30 исходя из соотношения, С вЂ” С

35 где С вЂ” содержание кислорода в анализируемой смеси на входе в реактор;

С" — содержание кислорода на выходе из реактора;

А — количество кислорода, необходимое

40 для окисления предельной смеси.

1721494

Составитель О.Коршунов

Техред М.Моргентал Корректор О.Кучерявая

Редактор Н.Рогулич

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 948 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ определения степени взрывоопасности газопаровоздушной смеси Способ определения степени взрывоопасности газопаровоздушной смеси Способ определения степени взрывоопасности газопаровоздушной смеси Способ определения степени взрывоопасности газопаровоздушной смеси 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии, а именно к составам газовоздушной смеси для проведения испытаний на взрывозащищенность проводников, разогреваемых протекающим через них током , в иекробезопасных цепях

Изобретение относится к области теплофизических измерений, в частности к способу измерения температуры объекта, и может быть использовано в электронной, электротехнической и других отраслях промышленности при проведении тепловых исследований соответствующих объектов С целью повышения точности измерения возможностей способа за счет измерения температуры обьекта на уровне температуры окружающей среды, объект и эталонный излучатель устанавливает в замкнутую полость, оптически связанную с приемной камерой, причем внутренняя поверхность полости имеет известную излучательную способность и диффузный характер отражения в спектральном диапазоне работы приемной камеры регистрирующей системы, регулируют температуру эталонного излучателя до достижения равенства плотностей полного теплового потока объекта и эталонного излучателя, затем измеряют температуру полости и соответствующие тепловые потоки эталонного излучателя и объекта, а также разность между отраженными от объекта и эталонного излучателя собственных тепловых потоков полости, а из равенства между соответствующими потоками определяют температуру обьекта

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано при экспериментальном исследовании горючести материалов

Изобретение относится к оборудованию масло-жировой промышленности для определения остаточного содержания экстрагента в масле

Изобретение относится к температурным измерениям и может быть использовано в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промьпиленности в качестве устройства для измерения температур вспышек

Изобретение относится к области исследования пожароопасных характеристик веществ

Изобретение относится к исследованиям пожарной опасности веществ в среде оксидов азота и может быть использовано в химической промышленности и энергетике

Изобретение относится к исследованию физических и химических .свойств веществ и может быть использовано для определения пожарной опасности матерналов

Изобретение относится к технике измерения температур и может быть использовано при создании устройств для сжигания газов

Изобретение относится к противопожарной технике летательных аппаратов и может быть использовано в космической технике

Изобретение относится к устройствам для исследования органических жидкостей

Изобретение относится к противопожарной технике летательных аппаратов и может быть использовано в космической технике, в частности для проведения исследования предельной для горения скорости газового потока с целью построения систем пожарной безопасности в замкнутых объемах

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области испытания материалов

Изобретение относится к области испытания материалов
Наверх