حد القابلية للاشتعال

حدود القابلية للاشتعال أو حدود الانفجار هي نطاقات تركيز الوقود بالنسبة للأكسجين الموجود في الهواء. ويمكن أن تتراوح شدة الاحتراق من الاحتراق البطيء إلى الانفجار .

تختلف الحدود باختلاف درجة الحرارة والضغط، ولكنها تُعبّر عنها عادةً بنسبة الحجم عند 25  درجة مئوية والضغط الجوي. وتُعدّ هذه الحدود مهمةً في كلٍّ من إنتاج الاحتراق أو الانفجار وتحسينه، كما هو الحال في المحركات، أو في منعه، كما في حالات الانفجارات غير المنضبطة لتراكمات الغازات أو الغبار القابل للاشتعال. ويُعدّ الوصول إلى أفضل مزيج قابل للاحتراق أو الانفجار من الوقود والهواء ( النسبة المتكافئة ) أمرًا بالغ الأهمية في محركات الاحتراق الداخلي، مثل محركات البنزين أو الديزل .

لا يزال العمل المرجعي القياسي هو ذلك الذي وضعه مايكل جورج زابيتاكيس ، وهو متخصص في هندسة السلامة من الحرائق ، باستخدام جهاز طوره مكتب المناجم بالولايات المتحدة .

عنف الاحتراق

تتفاوت شدة الاحتراق. يُعرف الاحتراق البطيء بأنه انتشار منطقة الاحتراق بسرعة أقل من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل. أما الانفجار فهو انتشار منطقة الاحتراق بسرعة أكبر من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل. ويُعرف الانفجار بأنه تمزق أو انفجار غلاف أو حاوية نتيجة لتراكم الضغط الداخلي الناتج عن الاحتراق البطيء أو الانفجار، وفقًا لتعريف NFPA 69.

الحدود

لكل خليط من المواد القابلة للاحتراق حدود دنيا وعليا محددة للاشتعال. وتعتمد هذه الحدود على الضغط ودرجة الحرارة والتركيب . وغالبًا ما تُعرض هذه الحدود في مخططات الاشتعال، ويمكن الاطلاع على مثال لها في دراسة بي وبورنر. [ 1 ]

حد أدنى للاشتعال

الحد الأدنى للاشتعال (LFL): هو أدنى تركيز (نسبة مئوية) لغاز أو بخار في الهواء قادر على إحداث وميض ناري في وجود مصدر اشتعال (قوس كهربائي، لهب، حرارة). يعتبر العديد من خبراء السلامة هذا المصطلح مرادفًا للحد الأدنى للانفجار (LEL). عند تركيز في الهواء أقل من الحد الأدنى للاشتعال، تكون مخاليط الغازات "فقيرة جدًا" بحيث لا يمكن احتراقها. يبلغ الحد الأدنى للاشتعال لغاز الميثان 4.4%. [ 2 ] إذا كان تركيز الميثان في الغلاف الجوي أقل من 4.4%، فلا يمكن أن يحدث انفجار حتى في وجود مصدر اشتعال. من منظور الصحة والسلامة، يُعتبر تركيز الحد الأدنى للانفجار خطرًا فوريًا على الحياة أو الصحة (IDLH) ، حيث لا يوجد حد تعرض أكثر صرامة للغاز القابل للاشتعال. [ 3 ]

يجب عدم الخلط بين قراءة النسبة المئوية على أجهزة مراقبة الهواء القابلة للاشتعال وتركيزات الحد الأدنى للاشتعال. قد تُظهر أجهزة قياس الانفجار المصممة والمعايرة لغاز معين التركيز النسبي للغلاف الجوي مقارنةً بالحد الأدنى للاشتعال، والذي يُمثل 100%. على سبيل المثال، تُعادل قراءة 5% للحد الأدنى للاشتعال لغاز الميثان 5% مضروبة في 4.4%، أو ما يقارب 0.22% من الميثان حجميًا عند 20 درجة مئوية. عادةً ما يتم التحكم في خطر الانفجار من خلال توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية كافية، للحد من تركيز الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال إلى مستوى أقصى يبلغ 25% من الحد الأدنى للاشتعال أو الانفجار .

الحد الأعلى للاشتعال

الحد الأعلى للاشتعال (UFL): هو أعلى تركيز (نسبة مئوية) لغاز أو بخار في الهواء قادر على إحداث وميض ناري عند وجود مصدر اشتعال (قوس كهربائي، لهب، حرارة). التركيزات الأعلى من الحد الأعلى للاشتعال (UFL) أو الحد الأعلى للاشتعال (UEL) تُعتبر "غنية جدًا" بحيث لا يمكن احتراقها. يُتجنب التشغيل فوق الحد الأعلى للاشتعال عادةً لأسباب تتعلق بالسلامة، لأن تسرب الهواء قد يُدخل الخليط في نطاق قابلية الاشتعال.

تأثير درجة الحرارة والضغط والتركيب

يمكن حساب حدود قابلية اشتعال مخاليط من عدة غازات قابلة للاحتراق باستخدام قاعدة خلط لو شاتيليه لكسور الحجم القابلة للاحتراق.xأنا{\displaystyle x_{i}}:

لFلمزج=1أناxأنالFلأنا{\displaystyle LFL_{\text{mix}}={\frac {1}{\sum _{i}{\frac {x_{i}}{LFL_{i}}}}}}

وينطبق الأمر نفسه على دوري كرة القدم الجامعية (UFL).

تؤثر درجة الحرارة والضغط وتركيز المؤكسد أيضاً على حدود الاشتعال. فارتفاع درجة الحرارة أو الضغط، بالإضافة إلى ارتفاع تركيز المؤكسد (وخاصة الأكسجين في الهواء)، يؤدي إلى انخفاض حد الاشتعال الأدنى (LFL) وارتفاع حد الاشتعال الأعلى (UFL)، وبالتالي يصبح خليط الغاز أكثر عرضة للانفجار.

عادةً ما يُزوّد ​​الهواء الجوي الأكسجين اللازم للاحتراق، وتفترض حدود الاحتراق تركيز الأكسجين الطبيعي في الهواء. تعمل الأجواء الغنية بالأكسجين على تحسين الاحتراق، مما يُخفض حد الاشتعال الأدنى (LFL) ويرفع حد الاشتعال الأعلى (UFL)، والعكس صحيح؛ فالجو الخالي من المؤكسد لا يكون قابلاً للاشتعال أو الانفجار لأي تركيز من الوقود (باستثناء الغازات التي يمكن أن تتحلل طاقيًا حتى في غياب المؤكسد، مثل الأسيتيلين ). إن زيادة نسبة الغازات الخاملة في خليط الهواء بشكل ملحوظ، على حساب الأكسجين، تزيد من حد الاشتعال الأدنى (LFL) وتُخفض حد الاشتعال الأعلى (UFL).

السيطرة على الأجواء القابلة للانفجار

الغاز والبخار

يُعدّ التحكم في تركيزات الغازات والأبخرة خارج حدود الاشتعال من الاعتبارات الرئيسية في مجال السلامة والصحة المهنية . تشمل الطرق المستخدمة للتحكم في تركيز الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال استخدام غاز كاسح، وهو غاز غير متفاعل مثل النيتروجين أو الأرجون لتخفيف تركيز الغاز القابل للاشتعال قبل ملامسته للهواء. كما يشيع استخدام أجهزة التنقية أو راتنجات الامتزاز لإزالة الغازات القابلة للاشتعال قبل إطلاقها. ويمكن أيضًا الحفاظ على الغازات بأمان عند تركيزات أعلى من الحد الأقصى للاشتعال، على الرغم من أن أي خلل في حاوية التخزين قد يؤدي إلى ظروف قابلة للاشتعال أو حرائق شديدة .

الغبار

للغبار حدود قصوى ودنيا للانفجار، إلا أن الحدود القصوى يصعب قياسها وقليلة الأهمية العملية. تتراوح حدود الاشتعال الدنيا للعديد من المواد العضوية بين 10 و 50  غ/م³ ، وهي أعلى بكثير من الحدود المحددة لأسباب صحية، كما هو الحال بالنسبة لحدود الانفجار الدنيا للعديد من الغازات والأبخرة. يصعب الرؤية من خلال سحب الغبار بهذا التركيز لمسافة طويلة، وعادةً ما توجد فقط داخل معدات العمليات.

تعتمد حدود القابلية للاشتعال أيضًا على حجم جزيئات الغبار، وليست خصائص جوهرية للمادة. إضافةً إلى ذلك، قد يرتفع تركيز الغبار المتراكم فجأةً إلى ما فوق الحد الأدنى للانفجار، لذا فإنّ المراقبة الروتينية، كما هو الحال مع الغازات والأبخرة، لا تُجدي نفعًا. الطريقة المُفضّلة لإدارة الغبار القابل للاشتعال هي منع تراكمه من خلال إغلاق منطقة العمل، والتهوية، وتنظيف الأسطح. مع ذلك، قد تكون حدود القابلية للاشتعال المنخفضة ذات صلة بتصميم المصنع.

السوائل المتطايرة

يمكن الحد من الحالات الناجمة عن تبخر السوائل القابلة للاشتعال في الفراغ الهوائي داخل الحاوية عن طريق مرونة حجم الحاوية أو باستخدام سائل غير قابل للامتزاج لملء الفراغ. تستخدم ناقلات النفط الهيدروليكية إزاحة الماء عند ملء الخزان بالبترول. [ 4 ]

أمثلة

تُبيّن الجداول أدناه حدود الاشتعال/الانفجار لبعض الغازات والأبخرة. وتُعطى التركيزات كنسبة مئوية من حجم الهواء.

  • تتمتع السوائل من الفئة IA التي تقل درجة وميضها عن 73 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية) ودرجة غليانها عن 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) بتصنيف قابلية اشتعال 4 وفقًا لمعيار NFPA 704    
  • تتمتع سوائل الفئة IB التي تقل درجة وميضها عن 73 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية) ودرجة غليانها تساوي أو تزيد عن 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وسوائل الفئة IC التي تساوي أو تزيد درجة وميضها عن 73 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية) ولكنها أقل من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، بتصنيف قابلية اشتعال 3 وفقًا لمعيار NFPA 704        
  • تتمتع السوائل من الفئة الثانية التي تبلغ درجة وميضها 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى ، ولكنها أقل من 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) ، والسوائل من الفئة الثالثة أ التي تبلغ درجة وميضها 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) أو أعلى ، ولكنها أقل من 200 درجة فهرنهايت (93 درجة مئوية)، بتصنيف قابلية اشتعال 2 وفقًا لمعيار NFPA 704        
  • تتمتع السوائل من الفئة IIIB التي تبلغ درجة وميضها 200 درجة فهرنهايت (93 درجة مئوية) أو أكثر بتصنيف قابلية اشتعال 1 وفقًا لمعيار NFPA 704.  
مادةحد القابلية للاشتعال (% حجم) فئة NFPAنقطة الوميضالحد الأدنى لطاقة الاشتعال (مللي جول) @ النسبة في الهواء التي تم عندها تحقيق [ أ ] [ 5 ]درجة حرارة الاشتعال الذاتي
أدنىالجزء العلوي
الأسيتالدهيد4.057.0IA-39  درجة مئوية0.37175  درجة مئوية
حمض الخليك (الجليدي)419.9٢39-43  درجة مئوية463  درجة مئوية
أنهيدريد الخل٢54  درجة مئوية
الأسيتون2.6–312.8–13برنامج البكالوريا الدولية-17  درجة مئوية1.15 @ 4.5%465  درجة مئوية، 485  درجة مئوية [ 6 ]
أسيتونيتريلبرنامج البكالوريا الدولية2  درجة مئوية524  درجة مئوية
كلوريد الأسيتيل7.319برنامج البكالوريا الدولية5  درجة مئوية390  درجة مئوية
الأسيتيلين2.5100 [ 7 ]IAالغاز القابل للاشتعال0.017 عند 8.5%؛ 0.0002 عند 40%، في الأكسجين النقي305  درجة مئوية
أكرولين2.831برنامج البكالوريا الدولية-26  درجة مئوية0.13
أكريلونيتريل3.017.0برنامج البكالوريا الدولية0  درجة مئوية0.16 @ 9.0%
كلوريد الأليل2.911.1برنامج البكالوريا الدولية-32  درجة مئوية0.77
الأمونيا1528IIIب11  درجة مئوية680651  درجة مئوية
أرسين4.5–5.1 [ 8 ]78IAالغاز القابل للاشتعال
البنزين1.27.8برنامج البكالوريا الدولية-11  درجة مئوية0.2 @ 4.7%560  درجة مئوية
1,3-بوتادين2.012IA-85  درجة مئوية0.13 @ 5.2%
البيوتان ، البيوتان العادي1.68.4IA-60  درجة مئوية0.25 @ 4.7%420–500  درجة مئوية
أسيتات ن-بيوتيل ، أسيتات بيوتيل1–1.7 [ 6 ]8-15برنامج البكالوريا الدولية24  درجة مئوية370  درجة مئوية
2-بيوتانول1.79.829  درجة مئوية405  درجة مئوية
إيزوبوتانول1.710.922-27  درجة مئوية415  درجة مئوية
ن-بيوتانول1.4 [ 6 ]11.2IC35  درجة مئوية340  درجة مئوية
كلوريد ن-بيوتيل ، 1-كلوروبوتان1.810.1برنامج البكالوريا الدولية-6  درجة مئوية1.24
ن-بيوتيل مركابتان1.4 [ 9 ]10.2برنامج البكالوريا الدولية2  درجة مئوية225  درجة مئوية
بوتيل ميثيل كيتون ، 2-هكسانون1 [ 10 ]8IC25  درجة مئوية423  درجة مئوية
البيوتيلين ، 1-بيوتيلين ، 1-بيوتين1.98 [ 8 ]9.65IA-80  درجة مئوية
ثاني كبريتيد الكربون1.050.0برنامج البكالوريا الدولية-30  درجة مئوية0.009 @ 7.8%90  درجة مئوية
أول أكسيد الكربون12 [ 8 ]75IA-191  درجة مئوية غاز قابل للاشتعال609  درجة مئوية
أحادي أكسيد الكلورIAالغاز القابل للاشتعال
1-كلورو-1،1-ثنائي فلورو الإيثان6.217.9IA غاز قابل للاشتعال عند درجة حرارة -65 درجة مئوية
السيانوجين6.0–6.6 [ 11 ]32–42.6IAالغاز القابل للاشتعال
سيكلوبوتان1.811.1IA-63.9  درجة مئوية [ 12 ]426.7  درجة مئوية
سيكلوهكسان1.37.8–8برنامج البكالوريا الدولية-18 – -20  درجة مئوية [ 13 ]0.22 @ 3.8%245  درجة مئوية
سيكلوهكسانول19IIIA68  درجة مئوية300  درجة مئوية
سيكلوهكسانون1–1.19–9.4٢43.9–44  درجة مئوية420  درجة مئوية [ 14 ]
سيكلوبنتاديين [ 15 ]برنامج البكالوريا الدولية0  درجة مئوية0.67640  درجة مئوية
سيكلوبنتان1.5–29.4برنامج البكالوريا الدولية−37 – −38.9  درجة مئوية [ 16 ] [ 17 ]0.54361  درجة مئوية
سيكلوبروبان2.410.4IA−94.4  درجة مئوية [ 18 ]0.17 @ 6.3%498  درجة مئوية
ديكين0.85.4٢46.1  درجة مئوية210  درجة مئوية
ثنائي البوران0.888IA-90  درجة مئوية غاز قابل للاشتعال [ 19 ]38  درجة مئوية
أورثو-ثنائي كلورو بنزين ، 1،2-ثنائي كلورو بنزين2 [ 20 ]9IIIA65  درجة مئوية648  درجة مئوية
1،1-ثنائي كلورو الإيثان611برنامج البكالوريا الدولية14  درجة مئوية
1,2-ثنائي كلورو الإيثان616برنامج البكالوريا الدولية13  درجة مئوية413  درجة مئوية
1،1-ثنائي كلورو الإيثين6.515.5IA-10  درجة مئوية غاز قابل للاشتعال
ثنائي كلورو فلورو الميثان54.7غير قابل للاشتعال، [ 21 ] −36.1  درجة مئوية [ 22 ]552  درجة مئوية
ثنائي كلورو الميثان ، كلوريد الميثيلين1666غير قابل للاشتعال
ثنائي كلوروسيلان4–4.796IA-28  درجة مئوية0.015
وقود الديزل0.67.5IIIA>62  درجة مئوية210  درجة مئوية
ثنائي إيثانول أمين213برنامج البكالوريا الدولية169  درجة مئوية
ثنائي إيثيل أمين1.810.1برنامج البكالوريا الدولية-23 – -26  درجة مئوية312  درجة مئوية
ثنائي كبريتيد ثنائي الإيثيل1.2٢38.9  درجة مئوية [ 23 ]
ثنائي إيثيل إيثر1.9–236-48IA-45  درجة مئوية0.19 @ 5.1%160-170  درجة مئوية
كبريتيد ثنائي الإيثيلبرنامج البكالوريا الدولية-10  درجة مئوية [ 24 ]
1،1-ثنائي فلورو الإيثان3.718IA-81.1  درجة مئوية [ 25 ]
1,1-ثنائي فلورو الإيثيلين5.521.3-126.1  درجة مئوية [ 26 ]
ثنائي فلورو الميثان14.4 [ 27 ]
ثنائي إيزوبوتيل كيتون1649  درجة مئوية
ثنائي إيزوبروبيل إيثر121برنامج البكالوريا الدولية-28  درجة مئوية
ثنائي ميثيل أمين2.814.4IAالغاز القابل للاشتعال
1،1-ثنائي ميثيل هيدرازينبرنامج البكالوريا الدولية
كبريتيد ثنائي الميثيلIA-49  درجة مئوية
ثنائي ميثيل سلفوكسيد2.6–342IIIب88-95  درجة مئوية215  درجة مئوية
1,4-ديوكسان222برنامج البكالوريا الدولية12  درجة مئوية
إيبكلوروهيدرين42131  درجة مئوية
الإيثان3 [ 8 ]12–12.4IAغاز قابل للاشتعال، -135  درجة مئوية515  درجة مئوية
الإيثانول ، الكحول الإيثيلي3–3.319برنامج البكالوريا الدولية12.8  درجة مئوية365  درجة مئوية
2-إيثوكسي إيثانول31843  درجة مئوية
أسيتات 2-إيثوكسي إيثيل2856  درجة مئوية
أسيتات الإيثيل212IA-4  درجة مئوية460  درجة مئوية
الإيثيلامين3.514IA-17  درجة مئوية
إيثيل بنزين1.07.115-20  درجة مئوية
الإيثيلين2.736IA0.07490  درجة مئوية
إيثيلين جليكول322111  درجة مئوية
أكسيد الإيثيلين3100IA-20  درجة مئوية
كلوريد الإيثيل3.8 [ 8 ]15.4IA-50  درجة مئوية
إيثيل مركابتانIA
زيت الوقود رقم 10.7 [ 8 ]5
فوران214IA-36  درجة مئوية
بنزين (100 أوكتان )1.47.6برنامج البكالوريا الدولية< -40  درجة مئوية246–280  درجة مئوية
الجلسرين319199  درجة مئوية
الهيبتان ، ن-هيبتان1.056.7-4  درجة مئوية0.24 @ 3.4%204–215  درجة مئوية
الهكسان ، ن-هكسان1.27.5-22  درجة مئوية0.24 @ 3.8%225  درجة مئوية، 233  درجة مئوية [ 6 ]
هيدروجين4/18.3 [ 28 ]75/59IAالغاز القابل للاشتعال0.016 عند 28%؛ 0.0012، في الأكسجين النقي500–571  درجة مئوية
كبريتيد الهيدروجين4.346IAالغاز القابل للاشتعال0.068
إيزوبوتان1.8 [ 8 ]9.6IAالغاز القابل للاشتعال462  درجة مئوية
كحول الأيزوبوتيل21128  درجة مئوية
إيزوفورون1484  درجة مئوية
كحول الأيزوبروبيل ، إيزوبروبانول2 [ 8 ]12برنامج البكالوريا الدولية12  درجة مئوية398-399  درجة مئوية؛ 425  درجة مئوية [ 6 ]
كلوريد الأيزوبروبيلIA
طائرة كيروسين جيت A-10.6–0.74.9–5٢>38  درجة مئوية، كوقود للطائرات210  درجة مئوية
هيدريد الليثيومIA
2-مركابتوإيثانولIIIA
الميثان (الغاز الطبيعي)ISO101565.014.3IAالغاز القابل للاشتعال0.21 @ 8.5%580  درجة مئوية
IEC60079-20-14.417
أسيتات الميثيل316-10  درجة مئوية
الكحول الميثيلي ، الميثانول6–6.7 [ 8 ]36برنامج البكالوريا الدولية11  درجة مئوية385  درجة مئوية؛ 455  درجة مئوية [ 6 ]
ميثيل أمينIA8  درجة مئوية
كلوريد الميثيل10.7 [ 8 ]17.4IA-46  درجة مئوية
إيثر الميثيلIA-41  درجة مئوية
ميثيل إيثيل إيثرIA
ميثيل إيثيل كيتون1.8 [ 8 ]10برنامج البكالوريا الدولية-6  درجة مئوية505–515  درجة مئوية [ 6 ]
فورمات الميثيلIA
ميثيل مركابتان3.921.8IA-53  درجة مئوية
المذيبات المعدنية0.7 [ 6 ]6.538-43  درجة مئوية258  درجة مئوية
مورفولين1.810.8IC31–37.7  درجة مئوية310  درجة مئوية
النفثالين0.9 [ 8 ]5.9IIIA79-87  درجة مئوية540  درجة مئوية
نيوهكسان1.19 [ 8 ]7.58-29  درجة مئوية425  درجة مئوية
رباعي كربونيل النيكل2344  درجة مئوية60  درجة مئوية
نيتروبنزين29IIIA88  درجة مئوية
نيتروميثان7.322.235  درجة مئوية379  درجة مئوية
أوكتان1713  درجة مئوية
الأيزو أوكتان0.795.94
البنتان1.57.8IA-40 – -49  درجة مئوية0.18 عند 4.4%، على شكل 2-بنتان260  درجة مئوية
ن-بنتان1.47.8IA0.28 @ 3.3%
أيزوبنتان1.32 [ 8 ]9.16IA420  درجة مئوية
الفوسفينIA
البروبان2.19.5–10.1IAالغاز القابل للاشتعال0.25 عند 5.2%؛ 0.0021، في الأكسجين النقي480  درجة مئوية
أسيتات البروبيل2813  درجة مئوية
البروبيلين2.011.1IA-108  درجة مئوية0.28458  درجة مئوية
أكسيد البروبيلين2.936IA
البيريدين21220  درجة مئوية
السيلان1.5 [ 8 ]98IAأقل من 21  درجة مئوية
الستايرين1.16.1برنامج البكالوريا الدولية31–32.2  درجة مئوية490  درجة مئوية
رباعي فلورو الإيثيلينIA
رباعي هيدروفوران212برنامج البكالوريا الدولية-14  درجة مئوية321  درجة مئوية
التولوين1.2–1.276.75–7.1برنامج البكالوريا الدولية4.4  درجة مئوية0.24 @ 4.1%480  درجة مئوية؛ 535  درجة مئوية [ 6 ]
ثلاثي إيثيل بوران-20  درجة مئوية-20  درجة مئوية
ثلاثي ميثيل أمينIAالغاز القابل للاشتعال
ثلاثي نيتروبنزينIA
زيت التربنتين0.8 [ 29 ]IC35  درجة مئوية
زيت نباتيIIIب327  درجة مئوية
أسيتات الفينيل2.613.4-8  درجة مئوية
كلوريد الفينيل3.633
الزيلين0.9–1.06.7–7.0IC27-32  درجة مئوية0.2
م-زيلين1.1 [ 6 ]7IC25  درجة مئوية525  درجة مئوية
أو-زيلينIC17  درجة مئوية
بارا-زيلين1.06.0IC27.2  درجة مئوية530  درجة مئوية
  1. لاحظ أنه بالنسبة للعديد من المواد الكيميائية، فإن أقل قدر من طاقة الاشتعال يتطلب في منتصف المسافة بين الحد الأدنى للاشتعال والحد الأعلى للاشتعال.

ASTM E681

صورة لشعلة R-32 ( ثنائي فلورو الميثان ) بالقرب من حد الاشتعال الأدنى في جهاز ASTM E-681 سعة 12 لترًا. [ 27 ]

في الولايات المتحدة، تُعدّ طريقة ASTM E681 الأكثر شيوعًا لقياس حدود الاشتعال الدنيا (LFLs) وحدود الاشتعال العليا (UFLs) . [ 27 ] يُشترط هذا الاختبار القياسي لغازات الفئة الثانية الخطرة، ولتحديد تصنيفات قابلية اشتعال مواد التبريد . يعتمد هذا المعيار على الملاحظة البصرية لانتشار اللهب في أوعية زجاجية كروية سعة 5 أو 12 لترًا لقياس حدود الاشتعال. تُعرَّف ظروف الاشتعال بأنها تلك التي ينتشر فيها اللهب خارج زاوية مخروطية 90 درجة.

انظر أيضاً

مراجع

  1. بي، أ.؛ بورنر، م. (2023). "سرعات الاحتراق الصفائحي وحدود قابلية الاشتعال لخلائط الميثان/الأكسجين مع تخفيف النيتروجين المتغير في ظروف ما دون الضغط الجوي" (ملف PDF) . علوم وتكنولوجيا الاحتراق . 195 (8). تايلور وفرانسيس: 1910-1929 . doi : 10.1080/00102202.2021.2006191 .
  2. "الغازات - حدود تركيز الانفجار والاشتعال" .
  3. "النشرة الاستخباراتية الحالية رقم 66: اشتقاق قيم الخطر الفوري على الحياة أو الصحة (IDLH)" (ملف PDF) . المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) . نوفمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 11 فبراير 2018 .
  4. موريل، روبرت و. (1931). ناقلات النفط ( الطبعة الثانية). نيويورك: شركة سيمونز-بوردمان للنشر. الصفحات 305 و306.  
  5. بريتون، ل. ج. "استخدام بيانات المواد في تقييم المخاطر الثابتة." كما ورد في NFPA 77 - 2007 الملحق ب
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العمل مع المذيبات الهيدروكربونية والمؤكسجة الحديثة: دليل قابلية الاشتعال. مؤرشف في 1 يونيو 2009، في Wayback Machine. مجلس الكيمياء الأمريكي، مجموعة صناعة المذيبات، صفحة 7، يناير 2008
  7. منتجات ماثيسون للغاز. كتاب بيانات ماثيسون للغاز (ملف PDF) . صفحة 443. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 30 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2013 . 
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "الغازات - حدود تركيز المواد القابلة للاشتعال والانفجار" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 سبتمبر 2013 .
  9. "ICSC 0018 - ن-بيوتيل ميركابتان" . www.inchem.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
  10. "2-هكسانون ICSC:0489" . oit.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
  11. "إغلاق موقع IPCS INTOX" . www.intox.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
  12. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 211
  13. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 216
  14. "ICSC 0425 - سيكلوهكسانون" . www.inchem.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
  15. "MSDS سيكلوبنتاديين" . ox.ac.uk. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2018 .
  16. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 221
  17. "ICSC 0353 - سيكلوبنتان" . www.inchem.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
  18. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 226
  19. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 244
  20. والش (1989) صحائف بيانات السلامة الكيميائية، الجمعية الملكية للكيمياء، كامبريدج.
  21. "Encyclopedia.airliquide.com" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2023 .
  22. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 266
  23. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 281
  24. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 286
  25. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 296
  26. ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 301
  27. كيم، دينيس ك.؛ كليجر، ألكسندرا إي.؛ لوماكس، بيتر كيو.؛ مكوي، كونور جي.؛ ريمان، جوناثان واي.؛ سندرلاند، بيتر بي. (14 سبتمبر 2018). " طريقة اختبار محسّنة لحدود قابلية اشتعال المبرد في وعاء سعة 12 لترًا" . العلوم والتكنولوجيا للبيئة المبنية . 24 (8): 861-866 . Bibcode : 2018STBE...24..861K . doi : 10.1080/23744731.2018.1434381 . ISSN 2374-4731 . S2CID 139489210 .  
  28. "الجدول الدوري للعناصر: الهيدروجين - H (EnvironmentalChemistry.com)" . environmentalchemistry.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
  29. "المواد القابلة للاشتعال" (ملف PDF) . afcintl.com . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .

للمزيد من القراءة

  • ديفيد ر. ليد، رئيس التحرير؛ دليل سي آر سي للكيمياء والفيزياء، الطبعة الثانية والسبعون ؛ مطبعة سي آر سي؛ بوكا راتون ، فلوريدا؛ 1991؛ رقم ISBN 0-8493-0565-9