★ Dieses Instrument wird verwendet, um zu prüfen, ob Staub eine Verbrennung und Explosionseigenschaften hat, um die potenzielle Explosionsgefahr der Staubwolke zu bewerten. ★ Anwendbare Norm: GB / T16428 Staubwolke Z kleine Feuerenergie-Messmethode ★ Mechanische, Elektronik und Computertechnologie zu integrieren, um zu prüfen, ob Staubwolken verbrennen oder explodieren können. Dieses Instrument verwendet ein intelligentes Zündenergie-Steuersystem, stabile Leistung, einfache Bedienung, ist die ideale Forschungs- und Lehrausrüstung. ★ drahtlose Fernbedienung von Staub, Verzögerung der Zündung; Mensch-Maschine-Trennung, um die persönliche Sicherheit des Testers zu gewährleisten.
Technische Indikatoren des Staubexplosionsdetektors:
1, Steuerungsart: Mikrocomputersteuerung, intelligentes Sicherheitsmanagement
2. Einrichtungsstruktur: Hartmann-Rohr mit einem Volumen von 1,2 L, eingebauter Staubdiffusor und Standard-Edelstahlspeichertank
3, Zündungsquelle: Funkenergiegenerator Zündungsspannung: 10KV, Funkenergie: 1 ~ 60J
4, Staubdruck: 0 ~ 500kPa, die Zahl zeigt, Fußpedal-Aufblaspumpe, manuelle Präzisionseinstellung des Aufblasdrucks im Gasspeichertank.
5, Anzeige: farbige LCD-Anzeige
Stromversorgung: 220 V ± 10% AC 50Hz ± 2Hz weniger als 200W
Umgebungstemperatur: 10 ℃ ~ 40 ℃
Umweltfeuchtigkeit: 30% bis 80% RH
Staubzündung:
1, manuelle Taste Steuerung von Staub, Verzögerung der Zündung
2, drahtlose Fernbedienung Sprühen, Verzögerung der Zündung
Entzündungsverzögerung: 1-3000ms
Die Staubexplosion bezieht sich auf den brennbaren Staub im Explosionsgrenzbereich, der mit einer Wärmequelle (offenes Feuer oder hohe Temperatur) konfrontiert ist, die Flamme verbreitet sich sofort über den gesamten Staubraum, die chemische Reaktionsgeschwindigkeit ist extrem schnell und gleichzeitig eine große Menge an Wärme freigibt, die eine hohe Temperatur und einen großen Druck bildet, die Energie des Systems wird in mechanische Energie sowie Licht- und Wärmestrahlung umgewandelt, die eine starke zerstörerische Kraft hat.
Die Staubexplosion ist meist in der Produktion von Aluminiumpulver, Zinkpulver, Aluminiumpulver, verschiedene Kunststoffpulver, Zwischenprodukte von organischen synthetischen Arzneimitteln, Weizenmehl, Zucker, Gummi, Milchpulver, Holzfrüchte, Farbstoffe, Teepulver, Tabakpulver, Kohlestaub, Pflanzenfaserstaub usw.
Die Schwierigkeit einer Staubexplosion hängt von den physikalischen, chemischen Eigenschaften des Staubs und den Umweltbedingungen ab. Es wird allgemein angenommen, dass je größer die Wärme verbrannt wird, desto leichter Stoffe explodieren, wie Kohlenstoff, Schwefel usw. Schnell oxidierende Substanzen sind explosionsfähig, wie Magnesiumpulver, Aluminiumpulver, Eisenoxid, Farbstoffe usw. Leicht geladener Staub kann auch leicht Explosionen verursachen, wie z. B. Kunstharzpulver, Faserstaub, Stärke usw. Diese schlecht leitenden Substanzen sammeln sich aufgrund der statischen Elektrizität, die durch Maschinen oder Luftreibung erzeugt wird, und wenn sie eine bestimmte Menge erreichen, entladen sie elektrische Funken, die eine Feuerquelle für Explosionen bilden.
Der Staub, der in der Regel nicht leicht zu einer Explosion führt, ist Erd, Sand, Eisenoxid, Schleifmaterial, Zement, Quarzstaub und ähnlicher Staub nach der Verbrennung. Die chemischen Eigenschaften dieser Substanzen sind relativ stabil, so dass sie nicht leicht verbrennen. Aber wenn sich dieser Staub im Ölnebel sowie in brennbaren Gasen wie CO, CH4 und Gas erzeugt, ist er auch anfällig für Explosionen.
Die Staubexplosion kann als Folge der folgenden drei Entwicklungsschritte angesehen werden: Zunächst ist der suspendierte Staub unter der Wirkung einer Wärmequelle schnell destilliert oder vergast, um brennbare Gase zu erzeugen; Der zweite Schritt ist die Verbrennung brennbarer Gase durch Mischung mit Luft; Der dritte Schritt besteht darin, dass die Wärme, die vom Staub verbrannt wird, in Form von Wärmeleitung und Flammenstrahlung an den in der Nähe schwebenden oder aufgeblasenen Staub übertragen wird, der nach der Wärmeverdampfung die Verbrennung zyklisch fortsetzt. Mit jedem Zyklus wird die Reaktionsgeschwindigkeit allmählich beschleunigt, durch intensive Verbrennung, nach der sich eine Explosion bildet. Diese Explosionsreaktion sowie die Geschwindigkeit der Explosionsflamme, die Geschwindigkeit der Explosionswelle, der Explosionsdruck usw. werden sich weiter beschleunigen und erhöhen und sich in einem Sprung entwickeln.