حد قابلية الاشتعال
لن تحترق مخاليط المواد القابلة للاشتعال المنتشرة (مثل الوقود الغازي أو المتبخر وبعض الغبار) والأكسجين في الهواء إلا إذا كان تركيز الوقود يقع ضمن حدود دنيا وعليا محددة جيدًا تم تحديدها تجريبيًا، ويشار إليها بحدود الاشتعال أو حدود الانفجار . يمكن أن يتراوح الاحتراق في العنف من الاشتعال إلى الانفجار .
تختلف الحدود باختلاف درجة الحرارة والضغط، ولكن يتم التعبير عنها عادةً من حيث النسبة المئوية للحجم عند 25 درجة مئوية والضغط الجوي. هذه الحدود ذات صلة سواء في إنتاج وتحسين الانفجار أو الاحتراق، كما هو الحال في المحرك، أو لمنعه، كما هو الحال في الانفجارات غير المنضبطة لتراكمات الغاز أو الغبار القابل للاشتعال. يعد الحصول على أفضل خليط قابل للاشتعال أو الانفجار من الوقود والهواء ( النسبة المتكافئة ) أمرًا مهمًا في محركات الاحتراق الداخلي مثل محركات البنزين أو الديزل .
لا يزال العمل المرجعي القياسي هو الذي وضعه مايكل جورج زابيتاكيس ، وهو متخصص في هندسة السلامة من الحرائق ، باستخدام جهاز تم تطويره بواسطة مكتب المناجم بالولايات المتحدة .
عنف الاحتراق
يمكن أن تختلف درجة العنف في الاحتراق. الاشتعال هو انتشار منطقة الاحتراق بسرعة أقل من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل. التفجير هو انتشار منطقة الاحتراق بسرعة أكبر من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل. الانفجار هو انفجار أو تمزق حاوية أو حاوية بسبب تطور الضغط الداخلي من الاشتعال أو التفجير كما هو محدد في NFPA 69.
الحدود
حد أدنى للاشتعال
حد الاشتعال الأدنى (LFL): أقل تركيز (نسبة مئوية) للغاز أو البخار في الهواء القادر على إحداث وميض من النار في وجود مصدر اشتعال (قوس، لهب، حرارة). يعتبر العديد من المتخصصين في السلامة أن هذا المصطلح هو نفس مستوى الانفجار الأدنى (LEL). عند تركيز في الهواء أقل من LFL، تكون مخاليط الغاز "هزيلة للغاية" للاحتراق. يبلغ حد الاشتعال الأدنى لغاز الميثان 4.4٪. [1] إذا كان الغلاف الجوي يحتوي على أقل من 4.4٪ من الميثان، فلا يمكن أن يحدث انفجار حتى في حالة وجود مصدر اشتعال. من منظور الصحة والسلامة، يُعتبر تركيز LEL خطيرًا على الحياة أو الصحة على الفور (IDLH) ، حيث لا يوجد حد تعرض أكثر صرامة للغاز القابل للاشتعال. [2]
لا ينبغي الخلط بين قراءة النسبة المئوية على أجهزة مراقبة الهواء القابل للاشتعال وتركيزات LFL. قد تُظهر أجهزة قياس الانفجار المصممة والمعايرة لغاز معين التركيز النسبي للغلاف الجوي بالنسبة لـ LFL - حيث يكون LFL 100%. على سبيل المثال، فإن قراءة LFL المعروضة بنسبة 5% للميثان تعادل 5% مضروبة في 4.4%، أو ما يقرب من 0.22% من الميثان بالحجم عند 20 درجة مئوية. عادة ما يتم تحقيق التحكم في خطر الانفجار من خلال التهوية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية، للحد من تركيز الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال إلى مستوى أقصى يبلغ 25% من حد الانفجار أو الاشتعال الأدنى .
الحد الأقصى للاشتعال
الحد الأقصى للاشتعال (UFL): أعلى تركيز (نسبة مئوية) للغاز أو البخار في الهواء قادر على إحداث وميض من النار في وجود مصدر اشتعال (قوس كهربائي، لهب، حرارة). التركيزات الأعلى من UFL أو UEL "غنية للغاية" بحيث لا يمكن الاحتراق. عادة ما يتم تجنب التشغيل فوق UFL من أجل السلامة لأن تسرب الهواء يمكن أن يؤدي إلى وصول الخليط إلى نطاق قابلية الاحتراق.
تأثير درجة الحرارة والضغط والتركيب
يمكن حساب حدود قابلية الاشتعال لمخاليط عدة غازات قابلة للاشتعال باستخدام قاعدة خلط لوشاتيليه لنسب الحجم القابلة للاشتعال :
وشيء مماثل بالنسبة لـ UFL.
تؤثر درجة الحرارة والضغط وتركيز المؤكسد أيضًا على حدود قابلية الاشتعال. تؤدي درجة الحرارة أو الضغط الأعلى، بالإضافة إلى التركيز الأعلى للمؤكسد (الأكسجين في الهواء بشكل أساسي)، إلى انخفاض LFL وارتفاع UFL، وبالتالي سيكون من الأسهل انفجار خليط الغاز.
عادةً ما يوفر الهواء الجوي الأكسجين اللازم للاحتراق، وتفترض الحدود التركيز الطبيعي للأكسجين في الهواء. تعمل الأجواء الغنية بالأكسجين على تعزيز الاحتراق، مما يؤدي إلى خفض LFL وزيادة UFL، والعكس صحيح؛ فالأجواء الخالية من المؤكسد ليست قابلة للاشتعال ولا قابلة للانفجار لأي تركيز للوقود (باستثناء الغازات التي يمكن أن تتحلل بقوة حتى في غياب المؤكسد، مثل الأسيتيلين ). تؤدي زيادة نسبة الغازات الخاملة بشكل كبير في خليط الهواء، على حساب الأكسجين، إلى زيادة LFL وتقليل UFL.
السيطرة على الأجواء المتفجرة
الغاز والبخار
يعد التحكم في تركيزات الغاز والبخار خارج حدود الاشتعال أحد الاعتبارات الرئيسية في السلامة والصحة المهنية . تشمل الطرق المستخدمة للتحكم في تركيز الغاز أو البخار القابل للانفجار استخدام غاز المسح، وهو غاز غير تفاعلي مثل النيتروجين أو الأرجون لتخفيف الغاز المتفجر قبل ملامسته للهواء. كما يعد استخدام أجهزة التنظيف أو راتنجات الامتصاص لإزالة الغازات المتفجرة قبل إطلاقها أمرًا شائعًا. يمكن أيضًا الحفاظ على الغازات بأمان عند تركيزات أعلى من UEL، على الرغم من أن الخرق في حاوية التخزين يمكن أن يؤدي إلى ظروف انفجارية أو حرائق شديدة .
الغبار
كما أن للغبار حدود انفجار عليا وسفلى، على الرغم من صعوبة قياس الحدود العليا وعدم أهميتها العملية. وتتراوح حدود الاشتعال الدنيا للعديد من المواد العضوية بين 10 و50 جم/م 3 ، وهو ما يزيد كثيراً عن الحدود المحددة لأسباب صحية، كما هو الحال بالنسبة للحد الأدنى للانفجار للعديد من الغازات والأبخرة. ومن الصعب رؤية سحب الغبار بهذا التركيز لأكثر من مسافة قصيرة، وعادة ما توجد داخل معدات العمليات فقط.
تعتمد حدود قابلية الاشتعال أيضًا على حجم جزيئات الغبار المعني، ولا تعد خصائص جوهرية للمادة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء تركيز أعلى من الحد الأدنى للانفجار فجأة من تراكمات الغبار المستقر، وبالتالي فإن الإدارة عن طريق المراقبة الروتينية، كما هو الحال مع الغازات والأبخرة، لا قيمة لها. الطريقة المفضلة لإدارة الغبار القابل للاشتعال هي منع تراكمات الغبار المستقر من خلال إغلاق العملية والتهوية وتنظيف السطح. ومع ذلك، قد تكون حدود قابلية الاشتعال المنخفضة ذات صلة بتصميم المصنع.
السوائل المتطايرة
يمكن الحد من المواقف الناجمة عن تبخر السوائل القابلة للاشتعال في حجم الفراغ المملوء بالهواء في الحاوية من خلال حجم الحاوية المرن أو باستخدام سائل غير قابل للامتزاج لملء حجم الفراغ. تستخدم الناقلات الهيدروليكية إزاحة الماء عند ملء الخزان بالبترول. [3]
أمثلة
يتم توضيح حدود قابلية الاشتعال/الانفجار لبعض الغازات والأبخرة أدناه. يتم إعطاء التركيزات كنسبة مئوية لحجم الهواء.
- تتمتع السوائل من الفئة IA ذات نقطة الوميض أقل من 73 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية) ونقطة الغليان أقل من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) بتصنيف قابلية الاشتعال NFPA 704 بمقدار 4
- تتمتع السوائل من الفئة IB ذات نقطة الوميض أقل من 73 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية) ونقطة غليان تساوي أو تزيد عن 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) والسوائل من الفئة IC ذات نقطة الوميض تساوي أو تزيد عن 73 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية)، ولكن أقل من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) بتصنيف قابلية الاشتعال NFPA 704 بمقدار 3
- تتمتع السوائل من الفئة الثانية بنقطة وميض تساوي أو أكبر من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، ولكن أقل من 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) والسوائل من الفئة IIIA بنقطة وميض تساوي أو أكبر من 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية)، ولكن أقل من 200 درجة فهرنهايت (93 درجة مئوية) بتصنيف قابلية الاشتعال NFPA 704 بمقدار 2
- تتمتع السوائل من الفئة IIIB ذات نقطة الوميض التي تساوي أو تزيد عن 200 درجة فهرنهايت (93 درجة مئوية) بتصنيف قابلية الاشتعال NFPA 704 بمقدار 1
| مادة | حد قابلية الاشتعال (%الحجم) | فئة NFPA |
نقطة الوميض |
الحد الأدنى لطاقة الاشتعال (mJ) @ النسبة في الهواء التي تم تحقيقها [a] [4] |
درجة حرارة الاشتعال التلقائي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أدنى | العلوي | ||||||
| الأسيتالدهيد | 4.0 | 57.0 | اي ايه | -39 درجة مئوية | 0.37 | 175 درجة مئوية | |
| حمض الخليك (الجليدي) | 4 | 19.9 | الثاني | 39–43 درجة مئوية | 463 درجة مئوية | ||
| أنهيدريد الأسيتيك | الثاني | 54 درجة مئوية | |||||
| الأسيتون | 2.6–3 | 12.8–13 | البكالوريا الدولية | -17 درجة مئوية | 1.15 بنسبة 4.5% | 465 درجة مئوية، 485 درجة مئوية [5] | |
| أسيتونتريل | البكالوريا الدولية | 2 درجة مئوية | 524 درجة مئوية | ||||
| كلوريد الأسيتيل | 7.3 | 19 | البكالوريا الدولية | 5 درجة مئوية | 390 درجة مئوية | ||
| الأسيتيلين | 2.5 | 100 [6] | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | 0.017 عند 8.5%؛ 0.0002 عند 40%، في الأكسجين النقي | 305 درجة مئوية | |
| الأكرولين | 2.8 | 31 | البكالوريا الدولية | -26 درجة مئوية | 0.13 | ||
| أكريلونيتريل | 3.0 | 17.0 | البكالوريا الدولية | 0 درجة مئوية | 0.16 بنسبة 9.0% | ||
| كلوريد الأليل | 2.9 | 11.1 | البكالوريا الدولية | -32 درجة مئوية | 0.77 | ||
| الأمونيا | 15 | 28 | ثالثا ب | 11 درجة مئوية | 680 | 651 درجة مئوية | |
| الزرنيخ | 4.5–5.1 [7] | 78 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | |||
| البنزين | 1.2 | 7.8 | البكالوريا الدولية | -11 درجة مئوية | 0.2 بنسبة 4.7% | 560 درجة مئوية | |
| 1،3-بوتادين | 2.0 | 12 | اي ايه | -85 درجة مئوية | 0.13 بنسبة 5.2% | ||
| البوتان ، ن-البوتان | 1.6 | 8.4 | اي ايه | -60 درجة مئوية | 0.25 بنسبة 4.7% | 420–500 درجة مئوية | |
| أسيتات ن- بوتيل ، أسيتات بوتيل | 1-1.7 [5] | 8–15 | البكالوريا الدولية | 24 درجة مئوية | 370 درجة مئوية | ||
| 2-بيوتانول | 1.7 | 9.8 | 29 درجة مئوية | 405 درجة مئوية | |||
| أيزوبيوتانول | 1.7 | 10.9 | 22–27 درجة مئوية | 415 درجة مئوية | |||
| ن-بيوتانول | 1.4 [5] | 11.2 | الدائرة المتكاملة | 35 درجة مئوية | 340 درجة مئوية | ||
| كلوريد الن-بيوتيل ، 1-كلوروبيوتان | 1.8 | 10.1 | البكالوريا الدولية | -6 درجة مئوية | 1.24 | ||
| ن-بوتيل ميركابتان | 1.4 [8] | 10.2 | البكالوريا الدولية | 2 درجة مئوية | 225 درجة مئوية | ||
| بوتيل ميثيل كيتون ، 2-هيكسانون | 1 [9] | 8 | الدائرة المتكاملة | 25 درجة مئوية | 423 درجة مئوية | ||
| بوتيلين ، 1-بوتيلين، 1-بيوتين | 1.98 [7] | 9.65 | اي ايه | -80 درجة مئوية | |||
| ثاني كبريتيد الكربون | 1.0 | 50.0 | البكالوريا الدولية | -30 درجة مئوية | 0.009 بنسبة 7.8% | 90 درجة مئوية | |
| أول أكسيد الكربون | 12 [7] | 75 | اي ايه | -191 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال | 609 درجة مئوية | ||
| أول أكسيد الكلور | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | |||||
| 1-كلورو-1،1-ديفلوروإيثان | 6.2 | 17.9 | اي ايه | -65 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال | |||
| السيانوجين | 6.0–6.6 [10] | 32–42.6 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | |||
| سيكلوبيوتان | 1.8 | 11.1 | اي ايه | -63.9 درجة مئوية [11] | 426.7 درجة مئوية | ||
| سيكلوهكسان | 1.3 | 7.8–8 | البكالوريا الدولية | -18 – -20 درجة مئوية [12] | 0.22 بنسبة 3.8% | 245 درجة مئوية | |
| سيكلوهكسانول | 1 | 9 | ثالثا أ | 68 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | ||
| سيكلوهيكسانون | 1-1.1 | 9–9.4 | الثاني | 43.9–44 درجة مئوية | 420 درجة مئوية [13] | ||
| سيكلوبنتاديين [14] | البكالوريا الدولية | 0 درجة مئوية | 0.67 | 640 درجة مئوية | |||
| سيكلوبنتان | 1.5–2 | 9.4 | البكالوريا الدولية | -37 – -38.9 درجة مئوية [15] [16] | 0.54 | 361 درجة مئوية | |
| سيكلوبروبان | 2.4 | 10.4 | اي ايه | -94.4 درجة مئوية [17] | 0.17 بنسبة 6.3% | 498 درجة مئوية | |
| ديكان | 0.8 | 5.4 | الثاني | 46.1 درجة مئوية | 210 درجة مئوية | ||
| ثنائي البوران | 0.8 | 88 | اي ايه | -90 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال [18] | 38 درجة مئوية | ||
| o- ثنائي كلورو البنزين ، 1،2- ثنائي كلورو البنزين | 2 [19] | 9 | ثالثا أ | 65 درجة مئوية | 648 درجة مئوية | ||
| 1،1- ثنائي كلورو الإيثان | 6 | 11 | البكالوريا الدولية | 14 درجة مئوية | |||
| 1،2- ثنائي كلورو الإيثان | 6 | 16 | البكالوريا الدولية | 13 درجة مئوية | 413 درجة مئوية | ||
| 1،1- ثنائي كلورو الإيثيلين | 6.5 | 15.5 | اي ايه | -10 درجة مئوية غاز قابل للاشتعال | |||
| ثنائي كلورو فلورو الميثان | 54.7 | غير قابل للاشتعال، [20] −36.1 درجة مئوية [21] | 552 درجة مئوية | ||||
| ثنائي كلورو الميثان ، كلوريد الميثيلين | 16 | 66 | غير قابل للاشتعال | ||||
| ثنائي كلورو السيلان | 4–4.7 | 96 | اي ايه | -28 درجة مئوية | 0.015 | ||
| وقود الديزل | 0.6 | 7.5 | ثالثا أ | >62 درجة مئوية | 210 درجة مئوية | ||
| ثنائي إيثانول أمين | 2 | 13 | البكالوريا الدولية | 169 درجة مئوية | |||
| ثنائي إيثيل أمين | 1.8 | 10.1 | البكالوريا الدولية | -23 – -26 درجة مئوية | 312 درجة مئوية | ||
| ثنائي كبريتيد ثنائي الإيثيل | 1.2 | الثاني | 38.9 درجة مئوية [22] | ||||
| ثنائي إيثيل الأثير | 1.9–2 | 36–48 | اي ايه | -45 درجة مئوية | 0.19 بنسبة 5.1% | 160–170 درجة مئوية | |
| كبريتيد ثنائي الإيثيل | البكالوريا الدولية | -10 درجة مئوية [23] | |||||
| 1،1- ثنائي فلورو الإيثان | 3.7 | 18 | اي ايه | -81.1 درجة مئوية [24] | |||
| 1،1- ثنائي فلورو إيثيلين | 5.5 | 21.3 | -126.1 درجة مئوية [25] | ||||
| ثنائي فلورو الميثان | 14.4 [26] | ||||||
| كيتون ثنائي الأيزوبوتيل | 1 | 6 | 49 درجة مئوية | ||||
| ثنائي إيزوبروبيل الأثير | 1 | 21 | البكالوريا الدولية | -28 درجة مئوية | |||
| ثنائي ميثيل أمين | 2.8 | 14.4 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | |||
| 1،1- ثنائي ميثيل هيدرازين | البكالوريا الدولية | ||||||
| ثنائي ميثيل كبريتيد | اي ايه | -49 درجة مئوية | |||||
| ثنائي ميثيل سلفوكسيد | 2.6–3 | 42 | ثالثا ب | 88–95 درجة مئوية | 215 درجة مئوية | ||
| 1,4-ديوكسان | 2 | 22 | البكالوريا الدولية | 12 درجة مئوية | |||
| إبيكلورهيدرين | 4 | 21 | 31 درجة مئوية | ||||
| الإيثان | 3 [7] | 12–12.4 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال، -135 درجة مئوية | 515 درجة مئوية | ||
| الإيثانول ، الكحول الإيثيلي | 3–3.3 | 19 | البكالوريا الدولية | 12.8 درجة مئوية | 365 درجة مئوية | ||
| 2-إيثوكسي إيثانول | 3 | 18 | 43 درجة مئوية | ||||
| 2-إيثوكسي إيثيل أسيتات | 2 | 8 | 56 درجة مئوية | ||||
| أسيتات الإيثيل | 2 | 12 | اي ايه | -4 درجة مئوية | 460 درجة مئوية | ||
| إيثيلامين | 3.5 | 14 | اي ايه | -17 درجة مئوية | |||
| إيثيل بنزين | 1.0 | 7.1 | 15-20 درجة مئوية | ||||
| الإيثيلين | 2.7 | 36 | اي ايه | 0.07 | 490 درجة مئوية | ||
| إيثيلين جليكول | 3 | 22 | 111 درجة مئوية | ||||
| أكسيد الإيثيلين | 3 | 100 | اي ايه | -20 درجة مئوية | |||
| كلوريد الإيثيل | 3.8 [7] | 15.4 | اي ايه | -50 درجة مئوية | |||
| إيثيل ميركابتان | اي ايه | ||||||
| زيت الوقود رقم 1 | 0.7 [7] | 5 | |||||
| فوران | 2 | 14 | اي ايه | -36 درجة مئوية | |||
| البنزين (100 أوكتان ) | 1.4 | 7.6 | البكالوريا الدولية | < −40 درجة مئوية | 246–280 درجة مئوية | ||
| الجلسرين | 3 | 19 | 199 درجة مئوية | ||||
| الهبتان ، ن-هبتان | 1.05 | 6.7 | -4 درجة مئوية | 0.24 بنسبة 3.4% | 204–215 درجة مئوية | ||
| الهكسان ، ن-هكسان | 1.2 | 7.5 | -22 درجة مئوية | 0.24 بنسبة 3.8% | 225 درجة مئوية، 233 درجة مئوية [5] | ||
| هيدروجين | 4/18.3 [27] | 75/59 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | 0.016 عند 28%؛ 0.0012، في الأكسجين النقي | 500–571 درجة مئوية | |
| كبريتيد الهيدروجين | 4.3 | 46 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | 0.068 | ||
| ايزوبيوتان | 1.8 [7] | 9.6 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | 462 درجة مئوية | ||
| كحول الأيزوبوتيل | 2 | 11 | 28 درجة مئوية | ||||
| ايزوفورون | 1 | 4 | 84 درجة مئوية | ||||
| كحول الأيزوبروبيل ، الأيزوبروبانول | 2 [7] | 12 | البكالوريا الدولية | 12 درجة مئوية | 398–399 درجة مئوية؛ 425 درجة مئوية [5] | ||
| كلوريد الأيزوبروبيل | اي ايه | ||||||
| الكيروسين جيت أ-1 | 0.6–0.7 | 4.9–5 | الثاني | >38 درجة مئوية، كوقود للطائرات | 210 درجة مئوية | ||
| هيدريد الليثيوم | اي ايه | ||||||
| 2-مركابتويثانول | ثالثا أ | ||||||
| الميثان (الغاز الطبيعي) | ايزو 10156 | 5.0 | 14.3 | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | 0.21 بنسبة 8.5% | 580 درجة مئوية |
| اي اي سي 60079-20-1 | 4.4 | 17 | |||||
| أسيتات الميثيل | 3 | 16 | -10 درجة مئوية | ||||
| كحول الميثيل ، الميثانول | 6–6.7 [7] | 36 | البكالوريا الدولية | 11 درجة مئوية | 385 درجة مئوية؛ 455 درجة مئوية [5] | ||
| ميثيلامين | اي ايه | 8 درجة مئوية | |||||
| كلوريد الميثيل | 10.7 [7] | 17.4 | اي ايه | -46 درجة مئوية | |||
| ميثيل الأثير | اي ايه | -41 درجة مئوية | |||||
| ميثيل إيثيل إيثر | اي ايه | ||||||
| ميثيل إيثيل كيتون | 1.8 [7] | 10 | البكالوريا الدولية | -6 درجة مئوية | 505–515 درجة مئوية [5] | ||
| فورمات الميثيل | اي ايه | ||||||
| ميثيل ميركابتان | 3.9 | 21.8 | اي ايه | -53 درجة مئوية | |||
| الروح المعدنية | 0.7 [5] | 6.5 | 38–43 درجة مئوية | 258 درجة مئوية | |||
| مورفالين | 1.8 | 10.8 | الدائرة المتكاملة | 31–37.7 درجة مئوية | 310 درجة مئوية | ||
| النفثالين | 0.9 [7] | 5.9 | ثالثا أ | 79–87 درجة مئوية | 540 درجة مئوية | ||
| نيوهكسين | 1.19 [7] | 7.58 | -29 درجة مئوية | 425 درجة مئوية | |||
| رباعي كربونيل النيكل | 2 | 34 | 4 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | |||
| نيتروبنزين | 2 | 9 | ثالثا أ | 88 درجة مئوية | |||
| نيتروميثان | 7.3 | 22.2 | 35 درجة مئوية | 379 درجة مئوية | |||
| أوكتان | 1 | 7 | 13 درجة مئوية | ||||
| ايزو اوكتان | 0.79 | 5.94 | |||||
| البنتان | 1.5 | 7.8 | اي ايه | -40 – -49 درجة مئوية | 0.18 بنسبة 4.4%، مثل 2-بنتان | 260 درجة مئوية | |
| ن-بنتان | 1.4 | 7.8 | اي ايه | 0.28 بنسبة 3.3% | |||
| ايزو-بنتان | 1.32 [7] | 9.16 | اي ايه | 420 درجة مئوية | |||
| الفوسفين | اي ايه | ||||||
| البروبان | 2.1 | 9.5–10.1 | اي ايه | غاز قابل 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 | اي ايه | -108 درجة مئوية | 0.28 | 458 درجة مئوية | |
| أكسيد البروبيلين | 2.9 | 36 | اي ايه | ||||
| البيريدين | 2 | 12 | 20 درجة مئوية | ||||
| السيلان | 1.5 [7] | 98 | اي ايه | <21 درجة مئوية | |||
| ستايرين | 1.1 | 6.1 | البكالوريا الدولية | 31–32.2 درجة مئوية | 490 درجة مئوية | ||
| رباعي فلورو إيثيلين | اي ايه | ||||||
| رباعي هيدروفوران | 2 | 12 | البكالوريا الدولية | -14 درجة مئوية | 321 درجة مئوية | ||
| التولوين | 1.2–1.27 | 6.75–7.1 | البكالوريا الدولية | 4.4 درجة مئوية | 0.24 بنسبة 4.1% | 480 درجة مئوية؛ 535 درجة مئوية [5] | |
| ثلاثي إيثيل البوران | -20 درجة مئوية | -20 درجة مئوية | |||||
| ثلاثي ميثيل أمين | اي ايه | غاز قابل للاشتعال | |||||
| ثلاثي نتروبنزين | اي ايه | ||||||
| زيت التربنتين | 0.8 [28] | الدائرة المتكاملة | 35 درجة مئوية | ||||
| زيت نباتي | ثالثا ب | 327 درجة مئوية | |||||
| أسيتات الفينيل | 2.6 | 13.4 | -8 درجة مئوية | ||||
| كلوريد الفينيل | 3.6 | 33 | |||||
| الزيلينات | 0.9–1.0 | 6.7–7.0 | الدائرة المتكاملة | 27–32 درجة مئوية | 0.2 | ||
| م-زيلين | 1.1 [5] | 7 | الدائرة المتكاملة | 25 درجة مئوية | 525 درجة مئوية | ||
| أوكسيلين | الدائرة المتكاملة | 17 درجة مئوية | |||||
| ب-زيلين | 1.0 | 6.0 | الدائرة المتكاملة | 27.2 درجة مئوية | 530 درجة مئوية | ||
- ^ لاحظ أنه بالنسبة للعديد من المواد الكيميائية، فإن الأمر يتطلب أقل قدر من طاقة الاشتعال في منتصف الطريق بين الحد الأدنى للانفجار والحد الأقصى للانفجار.
معايير ASTM E681
في الولايات المتحدة، الطريقة الأكثر شيوعًا لقياس LFLs وUFLs هي ASTM E681. [26] هذا الاختبار القياسي مطلوب للغازات من الفئة 2 للمواد الخطرة ولتحديد تصنيفات قابلية اشتعال المبردات . يستخدم هذا المعيار الملاحظات البصرية لانتشار اللهب في أوعية زجاجية كروية سعة 5 أو 12 لترًا لقياس حدود قابلية الاشتعال. تُعرَّف الظروف القابلة للاشتعال بأنها تلك التي ينتشر فيها اللهب خارج زاوية المخروط 90 درجة.
انظر أيضا
مراجع
- ^ "الغازات - حدود تركيز الانفجار والاشتعال".
- ^ "Current Intelligence Bulletin #66: Derivation of Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) Values" (PDF) . المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) . نوفمبر 2013. تم الاسترجاع في 11 فبراير 2018 .
- ^ موريل، روبرت دبليو. (1931). ناقلات النفط (الطبعة الثانية). نيويورك: شركة سيمونز-بوردمان للنشر. ص 305 و306.
- ^ Britton, L. G "استخدام بيانات المواد في تقييم المخاطر الثابتة." كما ورد في NFPA 77 - 2007 Appendix B
- ^ abcdefghij العمل مع المذيبات الهيدروكربونية والأكسجينية الحديثة: دليل على قابلية الاشتعال محفوظ في 1 يونيو 2009، على موقع Wayback Machine، مجموعة صناعة المذيبات التابعة للمجلس الكيميائي الأمريكي ، ص. 7، يناير 2008
- ^ منتجات غاز ماثيسون. كتاب بيانات غاز ماثيسون (PDF) . ص. 443. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع في 30 أكتوبر 2013 .
- ^ abcdefghijklmno "الغازات - حدود تركيز المواد المتفجرة والقابلة للاشتعال" . تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2013 .
- ^ "ICSC 0018 - n-BUTYL MERCAPTAN". www.inchem.org . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ "2-HEXANONE ICSC:0489". oit.org . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ "تم إغلاق موقع IPCS INTOX". www.intox.org . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 211
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 216
- ^ "ICSC 0425 - CYCLOHEXANONE". www.inchem.org . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ "MSDS Cyclopentadiene". ox.ac.uk . مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2010 . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 221
- ^ "ICSC 0353 - CYCLOPENTANE". www.inchem.org . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 226
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 244
- ^ والش (1989) أوراق بيانات السلامة الكيميائية، روي. جمعية الكيمياء، كامبريدج.
- ^ "Encyclopedia.airliquide.com" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مايو 2020 . تم الاسترجاع 25 يونيو 2023 .
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 266
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 281
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 286
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 296
- ^ Yaws, Carl L.; Braker, William; كتاب بيانات غاز ماثيسون الذي نشرته McGraw-Hill Professional، 2001، ص 301
- ^ abc Kim, Dennis K.; Klieger, Alexandra E.; Lomax, Peter Q.; Mccoy, Conor G.; Reymann, Jonathan Y.; Sunderland, Peter B. (14 September 2018). "طريقة اختبار محسنة لحدود قابلية اشتعال المبرد في وعاء سعة 12 لترًا". العلوم والتكنولوجيا للبيئة المبنية . 24 (8): 861–866. رمز 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 الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ^ "المواد القابلة للاشتعال" (PDF) . afcintl.com . مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016 . تم الاسترجاع 18 مارس 2018 .
قراءة إضافية
- ديفيد ر. لايد، رئيس تحرير؛ دليل CRC للكيمياء والفيزياء، الطبعة 72 ؛ مطبعة CRC؛ بوكا راتون ، فلوريدا؛ 1991؛ ISBN 0-8493-0565-9
