★ Este instrumento é usado para testar se a poeira tem propriedades de queima e explosão, avaliar o potencial risco de explosão da nuvem de poeira. ★ Norma aplicável: GB / T16428 nuvem de poeira Z pequeno método de medição de energia de fogo ★ combinar a tecnologia mecânica, eletrônica e de computador para testar se a nuvem de poeira pode ocorrer queima ou explosão. Este instrumento usa um sistema inteligente de controle de energia de ignição, desempenho estável, operação simples, é o equipamento ideal para pesquisa científica e ensino. ★ pulverização de controle remoto sem fio, retardo de ignição; Separação humano-máquina para garantir a segurança pessoal do pessoal de teste.
Indicadores técnicos do detector de explosão de poeira:
Modo de controle: controle de microcomputador, gerenciamento de segurança inteligente
Estrutura do dispositivo: tubo Hartman com volume de 1,2 L, difusor de poeira incorporado e tanque de armazenamento de aço inoxidável padrão
Fonte: Tensão de ignição do gerador de energia de faísca elétrica: 10KV, energia de faísca: 1 ~ 60J
4, pressão de pulverização: 0 ~ 500kPa, os números mostram que a bomba de inflação do pé ajusta manualmente a pressão de inflação no tanque de armazenamento.
5, exibição: LCD colorido
Fonte de alimentação: 220 V ± 10% AC 50Hz ± 2Hz Menos de 200W
Temperatura ambiente: 10 ℃ ~ 40 ℃
Umidade Ambiental: 30%-80% RH
Incendia por pulverização:
1, botão manual para controlar a pulverização, retardo de ignição
2, pulverização remota sem fio, retardo de ignição
Tempo de ignição: 1 a 3000ms
A explosão de poeira refere-se à poeira inflamável dentro do limite de explosão, encontrando uma fonte de calor (fogo aberto ou alta temperatura), a chama se espalha instantaneamente por todo o espaço de poeira misturada, a velocidade de reação química é extremamente rápida, ao mesmo tempo que libera uma grande quantidade de calor, forma uma temperatura muito alta e uma grande pressão, a energia do sistema é transformada em energia mecânica e radiação de luz e calor, com uma força destrutiva muito forte.
A explosão de poeira ocorre principalmente nos locais de processamento de produção acompanhados de pó de alumínio, pó de zinco, pó de processamento de alumínio, vários pós de plástico, intermediários de medicamentos sintéticos orgânicos, farinha de trigo, açúcar, cinzas de cola, leite em pó, troços de madeira, corantes, pó de chá, pó de tabaco, pó de carvão, pó de fibras vegetais, etc.
A dificuldade de explosão da poeira está relacionada às propriedades físicas, químicas e ambientais da poeira. É geralmente pensado que quanto maior o calor queimado, mais propenso é a explosão de substâncias, como poeira de carvão, carbono, enxofre, etc. Substâncias que oxidam rapidamente são propensas a explodir, como pó de magnésio, pó de alumínio, subóxido de ferro, corantes, etc. A poeira facilmente carregada também pode causar explosões, como pó de resina sintética, pó de fibras, amido, etc. Essas substâncias mal condutivas se acumulam devido à eletricidade estática gerada por atrito com máquinas ou ar e, quando atingidas em uma certa quantidade, são descarregadas para gerar faíscas elétricas que constituem a fonte de fogo da explosão.
A poeira que geralmente não é fácil de causar uma explosão é terra, areia, óxido de ferro, materiais de moagem, cimento, poeira de quartzo e poeira semelhante à queima. As propriedades químicas da poeira dessas substâncias são relativamente estáveis, por isso não são fáceis de queimar. Mas se essa poeira for gerada em névoa de óleo e em gases inflamáveis como CO, CH4 e gás, também é propenso a explosões.
A explosão de poeira pode ser considerada como formada pelas seguintes três etapas de desenvolvimento: primeiro, a poeira em suspensão é rapidamente seca ou gasificada sob o efeito da fonte de calor para produzir gás inflamável; A segunda etapa é a mistura de gás combustível com ar; O terceiro passo é que o calor emitido pela queima da poeira é transferido pela condução térmica e radiação de chama para a poeira suspensa ou soprada nas proximidades, que é vaporizada pelo calor para que a queima continue de forma circular. À medida que cada ciclo ocorre gradualmente, sua velocidade de reação gradualmente se acelera, através da queima intensa, após a formação de uma explosão. Essa reação de explosão, bem como a velocidade da chama de explosão, a velocidade da onda de explosão, a pressão de explosão, etc., continuarão a acelerar e aumentar, e se desenvolverão em um salto.