Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Evaluation of chemical compound emissions during thermal decomposition and combustion of V-belts
Języki publikacji
Abstrakty
Pasy przekładniowe lub transportowe są narażone na działanie wysokiej temperatury, co może być przyczyną pożaru. W pracy poruszono tematykę emisji toksycznych związków najczęściej uwalnianych podczas rozkładu termicznego i spalania pasów klinowych. Siedem pasów klinowych wykonanych z gumy lub poliuretanu spalono w piecu rurowym w temp. 960°C. Za pomocą analizatora gazu FTIR zidentyfikowano 9 produktów gazowych (CO, CO₂, HCN, NO₂, NO, HCl, HBr i SO₂). HF lub HBr były obecne tylko w 2 próbkach. Limity stężenia gazów zostały znacznie przekroczone.
Seven V-belts made of rubbers or polyurethanes were combusted in a tube furnace at 960°C. Nine gaseous products (CO, CO₂, HCN, NO₂, NO, HCl, HBr, and SO₂) were identified. Their sp. emissions and av. concns. by vol. were detd. by using a FTIR gas analyzer. HF or HBr were found in 2 samples only. The results were compared with the concn. limits. They were significantly exceeded.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
92--98
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
autor
- Politechnika Poznańska
autor
- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie
autor
- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie
autor
- Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Púchovo, Republika Słowacka
Bibliografia
- [1] P. Krawiec, Progress in industrial mathematics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2010, 925.
- [2] M. Kujawski, P. Krawiec, J. Manuf. Sci. Eng.-Trans. ASME 2011, 133, nr 5, 051006.
- [3] P. Krawiec, M. Grzelka, J. Kroczak, G. Domek, A. Kołodziej, Measurement 2019, 132, 182.
- [4] P. Krawiec, A. Marlewski, J. Theor. Appl. Mech. 2016, 54, nr 2, 561.
- [5] P. Krawiec, J. Theor. Appl. Mech. 2017, 55, nr 2, 461.
- [6] DOI:10.1051/matecconf/201815701009.
- [7] DOI: 10.1051/matecconf/201925401004.
- [8] R. Dobrzyńska, Logistyka 2014, 5, 329.
- [9] M. Półka, Bezp. Tech. Pożar. 2010, 19, nr 3, 73.
- [10] Z. Sychta, Spowolnienie procesu rozkładu termicznego i spalania materiałów podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 2002, 570.
- [11] P. Guzewski, D. Wróblewski, D. Małozięć, Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków, CNBOP-PIB, Józefów 2014.
- [12] D. Riegert, Bezp. Tech. Pożar. 2013, 30, nr 2, 51.
- [13] J. Gałaj, W. Jaskółowski, Z. Karpovič, R. Šukys, Bezp. Tech. Pożar. 2011, 23, nr 3, 55.
- [14] DOI: 10.16926/tiib.2016.04.09. 2016.
- [15] DOI: 10.1016/j.enbuild.2010.10.015.
- [16] T.M. Traczewska, Biologiczne metody oceny skażenia środowiska, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, 27.
- [17] R. Dobrzyńska, Bezp. Tech. Pożar. 2012, 28, nr 4, 53.
- [18] PN-88/B-02855, Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c63538b0-03f9-4705-9dcb-c47d0775d0d5