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.:
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.
| مادة | حد القابلية للاشتعال (% حجم) | فئة NFPA | نقطة الوميض | الحد الأدنى لطاقة الاشتعال (مللي جول) @ النسبة في الهواء التي تم عندها تحقيق [ أ ] [ 5 ] | درجة حرارة الاشتعال الذاتي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أدنى | الجزء العلوي | ||||||
| الأسيتالدهيد | 4.0 | 57.0 | IA | -39 درجة مئوية | 0.37 | 175 درجة مئوية | |
| حمض الخليك (الجليدي) | 4 | 19.9 | ٢ | 39-43 درجة مئوية | 463 درجة مئوية | ||
| أنهيدريد الخل | ٢ | 54 درجة مئوية | |||||
| الأسيتون | 2.6–3 | 12.8–13 | برنامج البكالوريا الدولية | -17 درجة مئوية | 1.15 @ 4.5% | 465 درجة مئوية، 485 درجة مئوية [ 6 ] | |
| أسيتونيتريل | برنامج البكالوريا الدولية | 2 درجة مئوية | 524 درجة مئوية | ||||
| كلوريد الأسيتيل | 7.3 | 19 | برنامج البكالوريا الدولية | 5 درجة مئوية | 390 درجة مئوية | ||
| الأسيتيلين | 2.5 | 100 [ 7 ] | IA | الغاز القابل للاشتعال | 0.017 عند 8.5%؛ 0.0002 عند 40%، في الأكسجين النقي | 305 درجة مئوية | |
| أكرولين | 2.8 | 31 | برنامج البكالوريا الدولية | -26 درجة مئوية | 0.13 | ||
| أكريلونيتريل | 3.0 | 17.0 | برنامج البكالوريا الدولية | 0 درجة مئوية | 0.16 @ 9.0% | ||
| كلوريد الأليل | 2.9 | 11.1 | برنامج البكالوريا الدولية | -32 درجة مئوية | 0.77 | ||
| الأمونيا | 15 | 28 | IIIب | 11 درجة مئوية | 680 | 651 درجة مئوية | |
| أرسين | 4.5–5.1 [ 8 ] | 78 | IA | الغاز القابل للاشتعال | |||
| البنزين | 1.2 | 7.8 | برنامج البكالوريا الدولية | -11 درجة مئوية | 0.2 @ 4.7% | 560 درجة مئوية | |
| 1,3-بوتادين | 2.0 | 12 | IA | -85 درجة مئوية | 0.13 @ 5.2% | ||
| البيوتان ، البيوتان العادي | 1.6 | 8.4 | IA | -60 درجة مئوية | 0.25 @ 4.7% | 420–500 درجة مئوية | |
| أسيتات ن-بيوتيل ، أسيتات بيوتيل | 1–1.7 [ 6 ] | 8-15 | برنامج البكالوريا الدولية | 24 درجة مئوية | 370 درجة مئوية | ||
| 2-بيوتانول | 1.7 | 9.8 | 29 درجة مئوية | 405 درجة مئوية | |||
| إيزوبوتانول | 1.7 | 10.9 | 22-27 درجة مئوية | 415 درجة مئوية | |||
| ن-بيوتانول | 1.4 [ 6 ] | 11.2 | IC | 35 درجة مئوية | 340 درجة مئوية | ||
| كلوريد ن-بيوتيل ، 1-كلوروبوتان | 1.8 | 10.1 | برنامج البكالوريا الدولية | -6 درجة مئوية | 1.24 | ||
| ن-بيوتيل مركابتان | 1.4 [ 9 ] | 10.2 | برنامج البكالوريا الدولية | 2 درجة مئوية | 225 درجة مئوية | ||
| بوتيل ميثيل كيتون ، 2-هكسانون | 1 [ 10 ] | 8 | IC | 25 درجة مئوية | 423 درجة مئوية | ||
| البيوتيلين ، 1-بيوتيلين ، 1-بيوتين | 1.98 [ 8 ] | 9.65 | IA | -80 درجة مئوية | |||
| ثاني كبريتيد الكربون | 1.0 | 50.0 | برنامج البكالوريا الدولية | -30 درجة مئوية | 0.009 @ 7.8% | 90 درجة مئوية | |
| أول أكسيد الكربون | 12 [ 8 ] | 75 | IA | -191 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال | 609 درجة مئوية | ||
| أحادي أكسيد الكلور | IA | الغاز القابل للاشتعال | |||||
| 1-كلورو-1،1-ثنائي فلورو الإيثان | 6.2 | 17.9 | IA | غاز قابل للاشتعال عند درجة حرارة -65 درجة مئوية | |||
| السيانوجين | 6.0–6.6 [ 11 ] | 32–42.6 | IA | الغاز القابل للاشتعال | |||
| سيكلوبوتان | 1.8 | 11.1 | IA | -63.9 درجة مئوية [ 12 ] | 426.7 درجة مئوية | ||
| سيكلوهكسان | 1.3 | 7.8–8 | برنامج البكالوريا الدولية | -18 – -20 درجة مئوية [ 13 ] | 0.22 @ 3.8% | 245 درجة مئوية | |
| سيكلوهكسانول | 1 | 9 | IIIA | 68 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | ||
| سيكلوهكسانون | 1–1.1 | 9–9.4 | ٢ | 43.9–44 درجة مئوية | 420 درجة مئوية [ 14 ] | ||
| سيكلوبنتاديين [ 15 ] | برنامج البكالوريا الدولية | 0 درجة مئوية | 0.67 | 640 درجة مئوية | |||
| سيكلوبنتان | 1.5–2 | 9.4 | برنامج البكالوريا الدولية | −37 – −38.9 درجة مئوية [ 16 ] [ 17 ] | 0.54 | 361 درجة مئوية | |
| سيكلوبروبان | 2.4 | 10.4 | IA | −94.4 درجة مئوية [ 18 ] | 0.17 @ 6.3% | 498 درجة مئوية | |
| ديكين | 0.8 | 5.4 | ٢ | 46.1 درجة مئوية | 210 درجة مئوية | ||
| ثنائي البوران | 0.8 | 88 | IA | -90 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال [ 19 ] | 38 درجة مئوية | ||
| أورثو-ثنائي كلورو بنزين ، 1،2-ثنائي كلورو بنزين | 2 [ 20 ] | 9 | IIIA | 65 درجة مئوية | 648 درجة مئوية | ||
| 1،1-ثنائي كلورو الإيثان | 6 | 11 | برنامج البكالوريا الدولية | 14 درجة مئوية | |||
| 1,2-ثنائي كلورو الإيثان | 6 | 16 | برنامج البكالوريا الدولية | 13 درجة مئوية | 413 درجة مئوية | ||
| 1،1-ثنائي كلورو الإيثين | 6.5 | 15.5 | IA | -10 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال | |||
| ثنائي كلورو فلورو الميثان | 54.7 | غير قابل للاشتعال، [ 21 ] −36.1 درجة مئوية [ 22 ] | 552 درجة مئوية | ||||
| ثنائي كلورو الميثان ، كلوريد الميثيلين | 16 | 66 | غير قابل للاشتعال | ||||
| ثنائي كلوروسيلان | 4–4.7 | 96 | IA | -28 درجة مئوية | 0.015 | ||
| وقود الديزل | 0.6 | 7.5 | IIIA | >62 درجة مئوية | 210 درجة مئوية | ||
| ثنائي إيثانول أمين | 2 | 13 | برنامج البكالوريا الدولية | 169 درجة مئوية | |||
| ثنائي إيثيل أمين | 1.8 | 10.1 | برنامج البكالوريا الدولية | -23 – -26 درجة مئوية | 312 درجة مئوية | ||
| ثنائي كبريتيد ثنائي الإيثيل | 1.2 | ٢ | 38.9 درجة مئوية [ 23 ] | ||||
| ثنائي إيثيل إيثر | 1.9–2 | 36-48 | IA | -45 درجة مئوية | 0.19 @ 5.1% | 160-170 درجة مئوية | |
| كبريتيد ثنائي الإيثيل | برنامج البكالوريا الدولية | -10 درجة مئوية [ 24 ] | |||||
| 1،1-ثنائي فلورو الإيثان | 3.7 | 18 | IA | -81.1 درجة مئوية [ 25 ] | |||
| 1,1-ثنائي فلورو الإيثيلين | 5.5 | 21.3 | -126.1 درجة مئوية [ 26 ] | ||||
| ثنائي فلورو الميثان | 14.4 [ 27 ] | ||||||
| ثنائي إيزوبوتيل كيتون | 1 | 6 | 49 درجة مئوية | ||||
| ثنائي إيزوبروبيل إيثر | 1 | 21 | برنامج البكالوريا الدولية | -28 درجة مئوية | |||
| ثنائي ميثيل أمين | 2.8 | 14.4 | IA | الغاز القابل للاشتعال | |||
| 1،1-ثنائي ميثيل هيدرازين | برنامج البكالوريا الدولية | ||||||
| كبريتيد ثنائي الميثيل | IA | -49 درجة مئوية | |||||
| ثنائي ميثيل سلفوكسيد | 2.6–3 | 42 | IIIب | 88-95 درجة مئوية | 215 درجة مئوية | ||
| 1,4-ديوكسان | 2 | 22 | برنامج البكالوريا الدولية | 12 درجة مئوية | |||
| إيبكلوروهيدرين | 4 | 21 | 31 درجة مئوية | ||||
| الإيثان | 3 [ 8 ] | 12–12.4 | IA | غاز قابل للاشتعال، -135 درجة مئوية | 515 درجة مئوية | ||
| الإيثانول ، الكحول الإيثيلي | 3–3.3 | 19 | برنامج البكالوريا الدولية | 12.8 درجة مئوية | 365 درجة مئوية | ||
| 2-إيثوكسي إيثانول | 3 | 18 | 43 درجة مئوية | ||||
| أسيتات 2-إيثوكسي إيثيل | 2 | 8 | 56 درجة مئوية | ||||
| أسيتات الإيثيل | 2 | 12 | IA | -4 درجة مئوية | 460 درجة مئوية | ||
| الإيثيلامين | 3.5 | 14 | IA | -17 درجة مئوية | |||
| إيثيل بنزين | 1.0 | 7.1 | 15-20 درجة مئوية | ||||
| الإيثيلين | 2.7 | 36 | IA | 0.07 | 490 درجة مئوية | ||
| إيثيلين جليكول | 3 | 22 | 111 درجة مئوية | ||||
| أكسيد الإيثيلين | 3 | 100 | IA | -20 درجة مئوية | |||
| كلوريد الإيثيل | 3.8 [ 8 ] | 15.4 | IA | -50 درجة مئوية | |||
| إيثيل مركابتان | IA | ||||||
| زيت الوقود رقم 1 | 0.7 [ 8 ] | 5 | |||||
| فوران | 2 | 14 | IA | -36 درجة مئوية | |||
| بنزين (100 أوكتان ) | 1.4 | 7.6 | برنامج البكالوريا الدولية | < -40 درجة مئوية | 246–280 درجة مئوية | ||
| الجلسرين | 3 | 19 | 199 درجة مئوية | ||||
| الهيبتان ، ن-هيبتان | 1.05 | 6.7 | -4 درجة مئوية | 0.24 @ 3.4% | 204–215 درجة مئوية | ||
| الهكسان ، ن-هكسان | 1.2 | 7.5 | -22 درجة مئوية | 0.24 @ 3.8% | 225 درجة مئوية، 233 درجة مئوية [ 6 ] | ||
| هيدروجين | 4/18.3 [ 28 ] | 75/59 | IA | الغاز القابل للاشتعال | 0.016 عند 28%؛ 0.0012، في الأكسجين النقي | 500–571 درجة مئوية | |
| كبريتيد الهيدروجين | 4.3 | 46 | IA | الغاز القابل للاشتعال | 0.068 | ||
| إيزوبوتان | 1.8 [ 8 ] | 9.6 | IA | الغاز القابل للاشتعال | 462 درجة مئوية | ||
| كحول الأيزوبوتيل | 2 | 11 | 28 درجة مئوية | ||||
| إيزوفورون | 1 | 4 | 84 درجة مئوية | ||||
| كحول الأيزوبروبيل ، إيزوبروبانول | 2 [ 8 ] | 12 | برنامج البكالوريا الدولية | 12 درجة مئوية | 398-399 درجة مئوية؛ 425 درجة مئوية [ 6 ] | ||
| كلوريد الأيزوبروبيل | IA | ||||||
| طائرة كيروسين جيت A-1 | 0.6–0.7 | 4.9–5 | ٢ | >38 درجة مئوية، كوقود للطائرات | 210 درجة مئوية | ||
| هيدريد الليثيوم | IA | ||||||
| 2-مركابتوإيثانول | IIIA | ||||||
| الميثان (الغاز الطبيعي) | ISO10156 | 5.0 | 14.3 | IA | الغاز القابل للاشتعال | 0.21 @ 8.5% | 580 درجة مئوية |
| IEC60079-20-1 | 4.4 | 17 | |||||
| أسيتات الميثيل | 3 | 16 | -10 درجة مئوية | ||||
| الكحول الميثيلي ، الميثانول | 6–6.7 [ 8 ] | 36 | برنامج البكالوريا الدولية | 11 درجة مئوية | 385 درجة مئوية؛ 455 درجة مئوية [ 6 ] | ||
| ميثيل أمين | IA | 8 درجة مئوية | |||||
| كلوريد الميثيل | 10.7 [ 8 ] | 17.4 | IA | -46 درجة مئوية | |||
| إيثر الميثيل | IA | -41 درجة مئوية | |||||
| ميثيل إيثيل إيثر | IA | ||||||
| ميثيل إيثيل كيتون | 1.8 [ 8 ] | 10 | برنامج البكالوريا الدولية | -6 درجة مئوية | 505–515 درجة مئوية [ 6 ] | ||
| فورمات الميثيل | IA | ||||||
| ميثيل مركابتان | 3.9 | 21.8 | IA | -53 درجة مئوية | |||
| المذيبات المعدنية | 0.7 [ 6 ] | 6.5 | 38-43 درجة مئوية | 258 درجة مئوية | |||
| مورفولين | 1.8 | 10.8 | IC | 31–37.7 درجة مئوية | 310 درجة مئوية | ||
| النفثالين | 0.9 [ 8 ] | 5.9 | IIIA | 79-87 درجة مئوية | 540 درجة مئوية | ||
| نيوهكسان | 1.19 [ 8 ] | 7.58 | -29 درجة مئوية | 425 درجة مئوية | |||
| رباعي كربونيل النيكل | 2 | 34 | 4 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | |||
| نيتروبنزين | 2 | 9 | IIIA | 88 درجة مئوية | |||
| نيتروميثان | 7.3 | 22.2 | 35 درجة مئوية | 379 درجة مئوية | |||
| أوكتان | 1 | 7 | 13 درجة مئوية | ||||
| الأيزو أوكتان | 0.79 | 5.94 | |||||
| البنتان | 1.5 | 7.8 | IA | -40 – -49 درجة مئوية | 0.18 عند 4.4%، على شكل 2-بنتان | 260 درجة مئوية | |
| ن-بنتان | 1.4 | 7.8 | IA | 0.28 @ 3.3% | |||
| أيزوبنتان | 1.32 [ 8 ] | 9.16 | IA | 420 درجة مئوية | |||
| الفوسفين | IA | ||||||
| البروبان | 2.1 | 9.5–10.1 | IA | الغاز القابل للاشتعال | 0.25 عند 5.2%؛ 0.0021، في الأكسجين النقي | 480 درجة مئوية | |
| أسيتات البروبيل | 2 | 8 | 13 درجة مئوية | ||||
| البروبيلين | 2.0 | 11.1 | IA | -108 درجة مئوية | 0.28 | 458 درجة مئوية | |
| أكسيد البروبيلين | 2.9 | 36 | IA | ||||
| البيريدين | 2 | 12 | 20 درجة مئوية | ||||
| السيلان | 1.5 [ 8 ] | 98 | IA | أقل من 21 درجة مئوية | |||
| الستايرين | 1.1 | 6.1 | برنامج البكالوريا الدولية | 31–32.2 درجة مئوية | 490 درجة مئوية | ||
| رباعي فلورو الإيثيلين | IA | ||||||
| رباعي هيدروفوران | 2 | 12 | برنامج البكالوريا الدولية | -14 درجة مئوية | 321 درجة مئوية | ||
| التولوين | 1.2–1.27 | 6.75–7.1 | برنامج البكالوريا الدولية | 4.4 درجة مئوية | 0.24 @ 4.1% | 480 درجة مئوية؛ 535 درجة مئوية [ 6 ] | |
| ثلاثي إيثيل بوران | -20 درجة مئوية | -20 درجة مئوية | |||||
| ثلاثي ميثيل أمين | IA | الغاز القابل للاشتعال | |||||
| ثلاثي نيتروبنزين | IA | ||||||
| زيت التربنتين | 0.8 [ 29 ] | IC | 35 درجة مئوية | ||||
| زيت نباتي | IIIب | 327 درجة مئوية | |||||
| أسيتات الفينيل | 2.6 | 13.4 | -8 درجة مئوية | ||||
| كلوريد الفينيل | 3.6 | 33 | |||||
| الزيلين | 0.9–1.0 | 6.7–7.0 | IC | 27-32 درجة مئوية | 0.2 | ||
| م-زيلين | 1.1 [ 6 ] | 7 | IC | 25 درجة مئوية | 525 درجة مئوية | ||
| أو-زيلين | IC | 17 درجة مئوية | |||||
| بارا-زيلين | 1.0 | 6.0 | IC | 27.2 درجة مئوية | 530 درجة مئوية | ||
- ↑ 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
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
- ↑ 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 .
- ↑ "الغازات - حدود تركيز الانفجار والاشتعال" .
- ↑ "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 .
- ↑ موريل، روبرت و. (1931). ناقلات النفط ( الطبعة الثانية). نيويورك: شركة سيمونز-بوردمان للنشر. الصفحات 305 و306.
- ↑ بريتون، ل. ج. "استخدام بيانات المواد في تقييم المخاطر الثابتة." كما ورد في NFPA 77 - 2007 الملحق ب
- 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
- ↑ 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 .
- 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 .
- ↑ "ICSC 0018 - ن-بيوتيل ميركابتان" . www.inchem.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "2-هكسانون ICSC:0489" . oit.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "إغلاق موقع IPCS INTOX" . www.intox.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 211
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 216
- ↑ "ICSC 0425 - سيكلوهكسانون" . www.inchem.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "MSDS سيكلوبنتاديين" . ox.ac.uk. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2018 .
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 221
- ↑ "ICSC 0353 - سيكلوبنتان" . www.inchem.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 226
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 244
- ↑ والش (1989) صحائف بيانات السلامة الكيميائية، الجمعية الملكية للكيمياء، كامبريدج.
- ↑ "Encyclopedia.airliquide.com" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2023 .
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 266
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 281
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 286
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 296
- ↑ ياوز، كارل ل.؛ براكر، ويليام؛ كتاب بيانات ماثيسون للغاز ، منشورات ماكجرو هيل بروفيشنال، 2001، صفحة 301
- 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 .
- ↑ "الجدول الدوري للعناصر: الهيدروجين - H (EnvironmentalChemistry.com)" . environmentalchemistry.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "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
- الاحتراق
- الحماية من الانفجار
- نار
- سلامة الغاز الطبيعي
