Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal explosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dziesięć reakcji syntezy związków metaloorganicznych oceniono pod kątem zagrożenia termicznego w warunkach adiabatycznych, wykorzystując kalorymetrię reakcyjną. Określono maksymalne temperatury badanych reakcji i adiabatyczny wzrost temperatury. Syntezy chlorku cykloheksylomagnezowego i butylolitu wykazały największe wartości ciepła właściwego i najwyższe maksymalne temperatury osiągnięte po 24 h w warunkach adiabatycznych.
EN
Ten reactions of synthesis of organometallic compds. were assessed by reaction calorimetry for thermal hazard under adiabatic conditions. The max. temps. of the studied reactions and adiabatic temperature rise were detd. The synthesis of cyclohexylmagnesium chloride and BuLi showed the highest sp. heats and highest max. temps. reached after 24 h under adiabatic conditions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych wytycznych realizacji audytu instalacji przemysłowej, zagrożonej procesami egzotermicznymi i determinującymi samonagrzewanie, akumulację ciepła, samoprzyśpieszający się proces rozkładu termicznego i w konsekwencji wybuch cieplny, na przykładzie wytwarzania emulsji azotanu(V) amonu – emulsyjnych materiałów wybuchowych (EMW). Podstawą oceny ryzyka wybuchu cieplnego są badania kalorymetryczne stabilności termicznej metodami dynamicznymi i izotermicznymi. Na podstawie badań kalorymetrycznych wyznacza się parametry kinetyczne i cieplne procesu rozkładu termicznego. Po uzyskaniu parametrów kinetycznych wyznacza się parametry krytyczne stosując postulat Frank-Kamenetski’ego. Uzyskane wielkości kinetyczne i krytyczne, stosowane są podczas realizacji audytu instalacji przemysłowej, rozruchu, modyfikacji, realizacji procesu, zatrzymania oraz sytuacji katastroficznych – dla potrzeb opiniowania sądowego.
EN
The aim of the article is to present general guidelines for the audit of an chemical installations threatened by exothermic reaction and determining self-heating, heat accumulation, self-accelerating thermal decomposition and, as a consequence, thermal explosion. Problems are discussed on the example of explosive emulsion of ammonium nitrate(V). The paper presents the basics of technology of production of ammonium nitrate(V) emulsion. In the next step the risk of a thermal explosion was estimated by the calorimetry research of thermal stability using dynamic and isothermal methods. On the basis of the calorimetry research, the kinetic and thermal parameters of the thermal decomposition process were determined. After determining the kinetic parameters, critical parameters were calculated using the Frank-Kamenetsky postulate. For the forensic opinion, the obtained kinetic and critical values are used, in the audit of the chemical installation during its start-up, modification, chemical process implementation, stopping and after emergency accident.
3
Content available remote Numerical Modeling of Self-Ignition of Energetic Materials
EN
Thermal decomposition of energetic materials is accompanied by generation of heat, and under certain conditions may lead to the well-known phenomenon of the self-ignition (or thermal explosion). Therefore, it is of great concern of explosive community to predict whether or not a specimen of energetic material will ignite or not under given conditions (defined primarily by a specimen mass and shape, surrounding temperature, etc.). In order to describe the reactive heat conduction phenomena in an infinite slab, cylindrical, and spherical geometry of an explosive material, an own computer program, based on the thermal explosion theory and the finite difference method, was developed. The program was tested by the comparison of calculated times to ignition for some standard high explosives with times to ignition determined experimentally, as well as with times to ignitions calculated by some other authors. The results of calculations were also compared with the results of calculation according to an analytical solution of the heat balance equation derived by Frank-Kamenetskii. It was found out that not only values of the activation energy and pre-exponential factor, but also the kinetic model of thermal decomposition used in the calculation, have a crucial influence on the results of calculation. It was also shown that the Frank-Kamenetskii equation gives considerably lower values of the times to ignition, and higher values of the critical temperatures for explosives studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.