18.3 Подготовка к испытаниям. 18.4 Проведение испытаний. 18.5 Оценка результатов испытаний
18. 3 Подготовка к испытаниям 18. 3. 1 К корзинкам крепят по три термоэлектрических преобразователя таким образом, чтобы один конец одной термопары находился внутри корзинки в ее центре, а второй - на расстоянии не более 5 мм от внешней ее стороны (на высоте центра корзинки). Эти термопары соединяют по дифференциальной схеме с тем, чтобы они измеряли разность температур между образцом материала и температурой рабочей камеры. Для фиксирования температуры в термостате рабочий конец третьей термопары располагают на расстоянии (30±1) мм от стенки корзинки на высоте ее центра. 18. 3. 2 Корзинки заполняют исследуемым веществом и измеряют массу на весах. При испытаниях листового материала его набирают в стопку, соответствующую внутренним размерам корзинки. В образцах монолитных материалов предварительно высверливают до центра отверстие диаметром (7±5) мм для термоэлектрического преобразователя. 18. 3. 3 Свободные концы термоэлектрических преобразователей подсоединяют к измерителю термоэлектродвижущей силы для регистрации изменения разности температур в центре образца и температуры в рабочей камере термостата. За температуру испытания принимают показания термоэлектрического преобразователя, расположенного на расстоянии 30 мм от образца. 18. 4 Проведение испытаний 18. 4. 1 Корзинку помещают в центр термостата, нагретого до заданной температуры, и наблюдают за изменением температуры в центре образца. 18. 4. 2 За самовозгорание образца принимают повышение температуры по показаниям термоэлектрического преобразователя, расположенного в центре образца, на (450±50)°С. 18. 4. 3 Если при первом испытании самовозгорание не происходит в течение времени, указанного в таблице 18. 1, то испытание с новым образцом материала того же размера проводят при температуре на 20°С больше заданной. Если самовозгорание произошло, то испытание проводят при температуре на 10°С меньше.
Таблица 18. 1
18. 4. 4 Испытания продолжают с образцами данного размера при различной температуре рабочего пространства термостата до достижения минимальной температуры, при которой образец самовозгорается. При уменьшении температуры ниже минимальной на 1°С самовозгорания не должно происходить. При этих температурах выполняют по два эксперимента. Минимальную температуру, при которой исследуемый материал самовозгорается, принимают за температуру самовозгорания образца данного размера. 18. 4. 5 Аналогичные испытания проводят с образцами исследуемого вещества в корзинках других размеров. Результаты испытаний оформляются в виде таблицы 18. 2. Таблица 18. 2
18. 5 Оценка результатов испытаний Исходными данными для определения параметров кинетического уравнения реакции окисления являются: - данные таблицы 18. 2 для критической температуры самовозгорания - коэффициент теплопроводности материала - теплоемкость исследуемого материала - теплота реакции Расчет предэкспоненциального множителя и энергии активации реакции окисления выполняется в следующем порядке. 18. 5. 1 Для каждого размера образца рассчитывают число Рэлея по уравнению
где
Для облегчения расчетов зависимость комплекса
18. 5. 2 Для всех размеров образцов вычисляют коэффициенты теплоотдачи - при
- при
где Зависимость коэффициента теплопроводности воздуха от температуры может быть определена по формуле
18. 5. 3 По величине
18. 5. 4 Функцию
18. 5. 5 Рассчитывают параметры
где 18. 5. 6 С учетом интенсивности теплообмена и особенностей реакции для каждого размера образца материала рассчитывают критическое значение параметра Франк-Каменецкого
где Результаты вычислений по формулам (18. 1)-(18. 10) сводят в таблицу 18. 3. Таблица 18. 3
18. 5. 7 Зависимость критического значения параметра Франк-Каменецкого
записывают в виде
где
18. 5. 8 По уравнению (18. 13) для каждого размера образца рассчитывают величину 18. 5. 9 Вычисляют предэкспоненциальный множитель реакции окисления
Таблица 18. 4
18. 5. 10 Если величина энергии активации, вычисленная в 18. 5. 8, отличается от ранее принятой и равной 100 кДж/моль более чем на 5%, расчеты по 18. 5. 1-18. 5. 10 необходимо повторить с новым значением энергии активации. Процесс итераций выполняют до тех пор, пока значения энергии активации в начале и в конце расчета не будут отличаться менее чем на 5%. По параметрам кинетического уравнения реакции окисления расчетным методом определяют значения критической температуры, критического размера и время индукции реальных образцов, укладок или засыпок веществ и материалов. 18. 5. 11 Исходными данными для расчета критического размера, критической температуры и времени индукции при хранении и транспортировании веществ и материалов являются: - энергия активации реакции окисления - предэкспоненциальный множитель - температура хранения, К; - плотность упаковки материала - теплоемкость исследуемого материала - теплота реакции - форма и размеры упаковки материала; - коэффициент теплопроводности материала - критическая температура самовозгорания для заданного размера и формы упаковки материала - размер упаковки Расчет критической температуры 18. 5. 12 Для заданной формы упаковки материала из таблицы 18. 5 выбирают величину критерия Франк-Каменецкого 18. 5. 13 Подставляют полученную величину в уравнение (18. 11) вместо 18. 5. 14 Вычисляют значение критерия Рэлея для заданного размера упаковки материала по формуле (18. 1), 18. 5. 1. 18. 5. 15 Рассчитывают коэффициент теплоотдачи по уравнениям (18. 3)-(18. 4) и величину критерия Био по формуле (18. 6). 18. 5. 16 Определяют численное значение функции 18. 5. 17 По формулам (18. 8) и (18. 9) находят величину параметров
18. 5. 18 Рассчитывают критическое значение параметра Франк-Каменецкого 18. 5. 19 Подставляют величину 18. 5. 20 Используя это значение 18. 5. 21 Указанную процедуру расчета продолжают до тех пор, пока предыдущее и последующее значения температуры не будут отличаться друг от друга менее чем на 1°С. За критическую температуру Таблица 18. 5
Расчет критического размера 18. 5. 22 Определяют величину параметра 18. 5. 23 Для заданной температуры хранения по формулам (18. 8) и (18. 9) вычисляют параметры 18. 5. 24 Рассчитывают параметр
18. 5. 25 В первом приближении минимальный размер находят из выражения
18. 5. 26 По уравнениям (18. 3)-(18. 4) вычисляют коэффициент теплоотдачи 18. 5. 27 Находят величину параметра Био по формуле (18. 6) и рассчитывают значение функции 18. 5. 28 Определяют величину параметра 18. 5. 29 По формуле (18. 16) вычисляют новое значение размера упаковки материала. 18. 5. 30 Используя это значение 18. 5. 31 Процедуру расчета продолжают до тех пор, пока предыдущее и последующее значения размеров будут отличаться друг от друга менее чем на 5%. За критический размер принимается результат последнего расчета. Расчет времени индукции 18. 5. 32 Вычисляют по температуре 18. 5. 33 По уравнению (18. 4) определяют коэффициент теплоотдачи 18. 5. 34 По формуле (18. 11) рассчитывают параметр 18. 5. 35 Вычисляют относительное удаление от предела воспламенения
и функции
18. 5. 36 Рассчитывают безразмерное время индукции с помощью уравнений (18. 17)-(18. 19) по выражению
18. 5. 37 Определяют размерное время индукции
Расчет времени индукции производится в том случае, когда хранение или перевозка материалов осуществляются при температуре окружающей среды больше критической.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||