★ este instrumento se utiliza para probar si el polvo tiene características de combustión y explosión y evaluar el riesgo potencial de explosión de las nubes de polvo. ★ estándar aplicable: GB / t16428 nube de polvo Z método de determinación de la energía de fuego pequeño★ integra tecnología mecánica, electrónica e informática para probar si las nubes de polvo pueden quemar o explotar. ★ este instrumento adopta un sistema inteligente de control de energía de encendido, con un rendimiento estable y una operación simple, y es un equipo ideal de investigación científica y enseñanza. ★ control remoto inalámbrico para rociar polvo y encender con retraso; La separación hombre - máquina garantiza la seguridad personal de los probadores.
Indicadores técnicos del detector de explosión de polvo:
1. modo de control: control de microcomputadoras, gestión inteligente de la seguridad
2. estructura del dispositivo: tubo Hartman con un volumen de 1,2 l, difusor de polvo incorporado y tanque de almacenamiento de gas estándar de acero inoxidable
3. fuente de encendido: voltaje de encendido del generador de energía de chispas eléctricas: 10 kv, energía de chispas: 1 a 60j
4. presión de pulverización de polvo: 0 a 500kpa, pantalla digital, bomba de inflación a pedales, ajuste manualmente y con precisión la presión de inflación en el tanque de almacenamiento de gas.
5. pantalla: pantalla LCD de color
6. fuente eléctrica: 220 V ± 10% AC 50hz ± 2hz inferior a 200w
7. temperatura ambiente: 10 ℃ ~ 40 ℃.
8. humedad ambiental: 30% - 80% RH
Encendido por pulverización de polvo:
1. presione la tecla manual para controlar el polvo y retrasar el encendido.
2. control remoto inalámbrico de polvo y encendido retrasado
3. tiempo de encendido retrasado: 1 a 3000ms
La explosión de polvo se refiere al polvo inflamable dentro del límite de la explosión, cuando se encuentra con una fuente de calor (fuego abierto o alta temperatura), la llama se propaga instantáneamente por todo el espacio de polvo mixto, la velocidad de reacción química es extremadamente rápida, al tiempo que libera una gran cantidad de calor, formando una alta temperatura y una gran presión, la energía del sistema se convierte en energía mecánica y radiación de luz y calor, que tiene una fuerte fuerza destructiva.
La explosión de polvo se produce principalmente en lugares de producción y procesamiento acompañados de polvo de aluminio, polvo de zinc, polvo de molienda de procesamiento de aluminio, todo tipo de polvo plástico, intermediarios de medicamentos sintéticos orgánicos, polvo de trigo, azúcar, ceniza de caoba, leche en polvo, aserrín, colorantes, polvo de té, polvo de tabaco, polvo de carbón, polvo de fibra vegetal, etc.
La dificultad de la explosión de polvo está relacionada con las propiedades físicas, químicas y ambientales del polvo. En general, se cree que cuanto mayor sea el calor de combustión, más fácil será que las sustancias exploten, como el polvo de carbón, el carbono, el azufre, etc. Las sustancias que se oxidan rápidamente son propensas a explotar, como polvo de magnesio, polvo de aluminio, óxido ferroso, colorantes, etc. El polvo fácilmente cargado también puede causar fácilmente explosiones, como polvo de resina sintética, polvo de fibra, almidón, etc. Estas sustancias poco conductoras se acumulan debido a la electricidad estática producida por la fricción con la máquina o el aire, y cuando se alcanza una cierta cantidad, se descargan para producir chispas eléctricas, que constituyen la fuente de fuego de la explosión.
El polvo que generalmente no es fácil de causar explosiones es tierra, arena, óxido de hierro, materiales abrasivos, cemento, polvo de cuarzo y polvo similar al después de la combustión. Las propiedades químicas del polvo de este tipo de sustancias son relativamente estables, por lo que no es fácil de quemar. Pero si este tipo de polvo se produce en niebla de aceite y gases combustibles como co, CH4 y gas, también es propenso a explosiones.
La explosión de polvo puede considerarse formada por los siguientes tres pasos de desarrollo: el primero es que el polvo suspendido se destila o gasifica rápidamente bajo la acción de una fuente de calor para producir gas combustible; El segundo paso es la combustión de gases combustibles mezclados con el aire; El tercer paso es el calor emitido por la combustión del polvo, que se transmite por conducción térmica y radiación de llama al polvo suspendido o soplado cerca, que circula por la combustión después de ser evaporado por el calor. A medida que cada ciclo se realiza paso a paso, su velocidad de reacción se acelera gradualmente, a través de una combustión violenta, y luego se forma una explosión. Esta reacción explosiva, así como la velocidad de la llama explosiva, la velocidad de la onda explosiva, la presión de explosión, etc., continuarán acelerándose y aumentando, y se desarrollarán en forma de salto.