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1.
二甲醚、甲烷及二甲醚/甲烷混合物的爆炸极限实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对二甲醚、甲烷及不同体积比例下二甲醚和甲烷混合物,在室温至80℃温度区间、绝对压力区间0.1~0.3MPa的爆炸极限进行了实验研究.并通过实验数据分析了温度、压力对可燃性气体爆炸极限的影响,同时通过实验测量数据验证了几种常用爆炸极限推算方法的准确性.  相似文献
2.
论文对合R134a、R227ea的制冷剂爆炸特性进行理论和实验研究.提出含有阻燃组元的混合工质燃爆特性燃爆特性模型,给出实验与计算结果的比较。  相似文献
3.
本文围绕可燃性纯质以及混合工质制冷剂的爆炸极限问题,提出了一种新的推算常温常压下可燃性制冷剂爆炸极限浓度的理论方法。在理论分析的基础上,通过合理设计,建立了一个精度较高的爆炸极限测试系统。通过对一系列可燃性制冷剂爆炸极限的测定,表明爆炸极限对于保证可燃性冷剂在生产和储存过程中的安全方面的重要性。  相似文献
4.
制冷剂的可燃性在一定程度上限制了其使用范围。通过基团贡献法分析了阻燃剂对可燃工质的抑制系数,结合燃烧学理论,对火焰传播速度和卤素工质的浓度变化关系进行了分析,得到了混合工质中阻燃剂的最小惰化浓度理论估算公式。对二元混合工质爆炸极限进行了实验研究,结果表明,可燃制冷剂在化学计量浓度下,当火焰传播速度准确时,理论估算值和实际实验数据基本吻合,理论估算结果对可燃制冷剂的安全使用有重要意义。  相似文献
5.
由于以一定配比下的R227ea与R161所组成的混合制冷剂具有替代R407C的潜力.因此本文对R227ea与R161在六种配比为0.75:1、1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1下的爆炸性进行了实验研究,得到了爆炸极限曲线及爆炸范围,即混合气的爆炸上限均在19%以下,临界抑爆体积分数比15.79%,爆炸浓度范围较小.但在R227ea的体积分数较小时,混合气在爆炸极限内的爆炸现象十分强烈.因此考虑到安全问题,R227ea在新型混合制冷剂中的含量不宜过低,最好体积比大于1.  相似文献
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