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  FL6000气液爆炸极限测试仪  
 

FL6000气体液体爆炸极限测试仪是在 ASTM E681 ASHRAE Stangard 34GB/T 21844标准的基础上开发的实验主体是 12 L 球形玻璃烧瓶点火方式为高压电火花放电可以测量单组分气体二元和多元混合气体以及可燃液体蒸气在常压下的爆炸上限和下限值实验系统分为爆炸系统和配气系统两部分测试过程全自动化重复性好操作简单方便多重安全防护实验结果准确可以满足客户多方面的需求

  高精度测温测温精度高达0.05棻

  配气精准采用高精度压力传感器配气精度高达0.1%

  便于观察双层透明防爆视窗专业摄像系?#24120;?#21487;观察记录整个燃烧过程

  安全性强采用泄压装置遥控点火门联锁双层防爆观察窗四重安全保护确保了实验的安全性

 全自动化控制自动化软件控制整个操作过程包括对抽真空控温精度真空配气搅拌点火等步骤的一键操作界面友好简单易学可运行于windows等系统

 
产品简介 主要特点 技术参数 实验现象  

爆炸极限概念图示

         

如图可燃性物?#35797;?#31354;气中只?#24615;?#19968;定的浓?#30830;?#22260;内才可以被点燃这个浓?#30830;?#22260;被称为爆炸范围这个浓?#30830;?#22260;中最大浓度称为该物质的爆炸上限最小浓度称为爆炸下限当可燃物在空气中的浓度低于爆炸下限可燃物与空气的混合物将会因为可燃物浓度相对不足而不能燃烧当可燃物在空气中的浓度高于爆炸上限可燃物与空气的混合物将因为氧气相对不足而不可燃 

一般情况下常用可燃气体在混合气体中的体积百分数来表示爆炸极限有时也可用质量百分比来表示

原理图

                    

产品组成

该系统主要配置有反应装置真空装置配气系统恒温装置测压装置搅拌装置点火装置泄压装置数据处理系统等

影响因素

   压力

混合气体的压力对爆炸极限有很大的影响压力增大爆炸极限区间的宽度一般会增加爆炸上限增加略使爆炸下限下降

   温度

一般来说爆炸性气体混合物的温度越高则爆炸极限范围越大即爆炸下限降低上限增高

   燃气的种类及化学性质

可燃气体的分子结构及其反应能力影响其爆炸极限对于?#35760;?#21270;合物而言具有 CC 型单键相连的?#35760;?#21270;合物由于?#25216;?#29282;固分子不易受到破坏其反应能力就较差因而爆炸极限范围小而对于具有 CC 型三键相连的?#35760;?#21270;合物由于其?#25216;?#33030;弱分子很容易被破坏化学反应能力较强因而爆炸极限范围较大对于具有 C = C 型二键相连的?#35760;?#21270;合物其爆炸极限范围位于单键与三键之间

   惰性气体及杂质

可燃气体中含有N2等惰性气体?#20445;?#38543;着N2 量的增加爆炸下限增加爆炸上限减小爆炸极限范围相应缩小对于有气体参与的反应杂质也有很大的影响例如少量的硫化氢会大大降低水煤气和混合气体的燃点并因此促使其爆炸而当可燃气体中含有卤代烷?#20445;?#21017;能显著缩小爆炸极限的范围提高爆炸下限和点火能

   燃气与空气混合的均匀程度

当燃气与空气充分混合均匀的条件下爆炸极限范围大?#22351;?#24403;混合不均匀?#20445;?#29190;炸极限范围就变小

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