skip to Main Content

تجزیه مواد منفجره اکسید اتیلن در شرایط بالا: اثر انرژی احتراق، رقیق‌سازی نیتروژن و تلاطم

عنوان انگلیسی: Explosive decomposition of ethylene oxide at elevated condition: effect of ignition energy, nitrogen dilution, and turbulence
سال نشر: ۲۰۰۵
نویسنده: A.A. Pekalski,J.F. Zevenbergen,M. Braithwaite,S.M. Lemkowitz,H.J. Pasman
تعداد صفحه فارسی: ۳۰ – تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶
دانشگاه: Delft University of Technology, DelfChemTech, Explosion Group, Julianalaan 136, 2628 BL Delft, The Netherlands b RMCS, Cranfield University, Shrivenham SN6 8LA, UK
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

بررسی تجربی و نظری تجزیه مواد منفجره اتیلن اکسید (EO) در پارامترهای تجربی اولیه ثابت (T = 100 C ، ۴ = P = bar) در یک کره ۲۰ لیتری انجام شد. پارامترهای مرتبط با ایمنی ، یعنی حداکثر فشار انفجار ، حداکثر افزایش فشار ، و مقادیر کادمیوم ، برای اتیلن اکسید خالص و اکسید اتیلن رقیق شده با نیتروژن به صورت آزمایشی تعیین شدند. تأثیر انرژی احتراق در پارامترهای انفجار نیز مورد بررسی قرار گرفت.
تمام این وابستگیها در فرمولهای تجربی اندازه گیری می شوند علاوه بر این، اثر آشفتگی بر تجزیه مواد منفجره اکسید اتیلن مورد بررسی قرار گرفت. برخلاف مطالعات قبلی، مشخص شد که آشفتگی به طور قابل‌توجهی پارامترهای شدت انفجار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، که بیشتر نرخ افزایش فشار است. از مدلهای ترمودینامیکی برای محاسبه حداکثر فشار انفجار اتیلن رقیق خالص و نیتروژن در دماهای مختلف مختلف استفاده می شود. تشکیل دوده به صورت تجربی مشاهده شد. رابطه بین مقادیر دوده ایجاد شده و فشار انفجار به صورت تجربی مشاهده و محاسبه شده‌است.

Abstract

Experimental and theoretical investigation of explosive decomposition of ethylene oxide (EO) at fixed initial experimental parameters (T = 100 °C, P = 4 bar) in a 20-l sphere was conducted. Safety-related parameters, namely the maximum explosion pressure, the maximum rate of pressure rise, and the Kd values, were experimentally determined for pure ethylene oxide and ethylene oxide diluted with nitrogen. The influence of the ignition energy on the explosion parameters was also studied. All these dependencies are quantified in empirical formulas. Additionally, the effect of turbulence on explosive decomposition of ethylene oxide was investigated. In contrast to previous studies, it is found that turbulence significantly influences the explosion severity parameters, mostly the rate of pressure rise. Thermodynamic models are used to calculate the maximum explosion pressure of pure and of nitrogen-diluted ethylene oxide, at different initial temperatures. Soot formation was experimentally o
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top