Thread Content
bg10.png タイプ:簡易問題 問題:【防火安全技術】引火点とは何ですか?引火点に影響を与える要因は何ですか? 引火点とは、規定された試験条件の下で、液体の表面で発火が起こり得る最低温度のことです。発火とは、液体の表面で十分な量の蒸気が空気と混ざり合って可燃性ガスが生成され、火源に触れることで瞬時に燃焼する現象です。 引火点の高低は、可燃性液体の密度、液面の気圧、または可燃性液体に軽質成分が混入しているかどうかとその含有量によって決まります。可燃性液体の使用中に引火点が急激に低下すると、軽油の混入事故や加水分解(一部の合成油の場合)が発生する可能性があるため、注意が必要である。 可燃液体の引火点は、その濃度によって変化する。 引火点の高低は、油の分子構成および油面の圧力に関連しており、圧力が高いほど引火点は高くなる。 引火点は、油が火災を起こすのを防ぐための重要な指標です。開放型の容器では、油の加熱温度は引火点より10℃低くしなければならない。一方、圧力容器内で加熱する場合にはこの制限はない。 可燃性液体の液面から揮発した可燃ガスと空気の混合気の濃度が高まり、明火に触れることで連続して燃焼(持続時間5秒以上)する最低温度を燃点という。燃点は発火点より高い。 防火の観点から、油の引火点や発火点が高く、両者の差が大きいことが望ましい。一方、燃焼の観点からは、引火点や燃点を低くし、両者の差もできるだけ小さくしたい。
引火点とは、可燃物が発火(瞬間的な燃焼)するのを引き起こす最低温度です。引火点温度の条件下では、液体の蒸気と空気からなる混合気体だけが燃焼し、液体自体は燃焼しない。これは、引火点温度では液体の蒸発速度が遅いためです。閃燃時、蒸気混合物はすぐに燃焼し尽くし、液体は必要な可燃性蒸気を十分に発生させて燃焼を続ける間もなく、そのため閃燃は止まる。発火は止まったものの、火災の危険があることを示している。したがって、引火点は石油製品の火災危険性を測る主要な指標です。 同系の可燃性液体においては、その引火点の変化に一定の規則性があり、すなわち液体の引火点は:(1)分子量の増加に伴って上昇する; (2)比重の増加に伴って上昇する; (3)沸点の上昇に伴って増加する; (4)蒸気圧が低下するにつれて上昇する。 液体混合物における引火点の変化には、以下の特徴がある:(1)2種類の液体混合物の引火点は、一般的にこれら2つの可燃性液体の引火点の平均値よりも低い。例えば、自動車用ガソリンの引火点は-36度で、ランプ用灯油の引火点は45度です。ガソリンと灯油を1:1で混ぜ合わせると、その混合物の引火点は4.5度未満になるはずです。これは、高い引火点を持つ液体に、わずかな量の低い引火点を持つ液体を加えるだけで、その高い引火点を持つ液体の引火点が下がり、それによって火災の危険性が高まることを示している。 (2)可燃性液体に不燃性液体を混ぜると、引火点が上昇する。例えば、メタノールと四塩化炭素の混合物に四塩化炭素が41%含まれている場合、たとえ明火に触れても発火することはない。 (3)水溶性可燃液体(メタノール、エタノール、プロパンなど)の引火点は、水分含有量が増加するにつれて上昇する。
引火点とは、可燃物が発火(瞬間的な燃焼)するのを引き起こす最低温度です。引火点温度の条件下では、液体の蒸気と空気からなる混合気体だけが燃焼し、液体自体は燃焼しない。これは、引火点温度では液体の蒸発速度が遅いためです。閃燃時、蒸気混合物はすぐに燃焼し尽くし、液体は必要な可燃性蒸気を十分に発生させて燃焼を続ける間もなく、そのため閃燃は止まる。発火は止まったものの、火災の危険があることを示している。したがって、引火点は石油製品の火災危険性を測る主要な指標です。 同系の可燃性液体においては、その引火点の変化に一定の規則性があり、すなわち液体の引火点は:(1)分子量の増加に伴って上昇する; (2)比重の増加に伴って上昇する; (3)沸点の上昇に伴って増加する; (4)蒸気圧が低下するにつれて上昇する。 液体混合物における引火点の変化には、以下の特徴がある:(1)2種類の液体混合物の引火点は、一般的にこれら2つの可燃性液体の引火点の平均値よりも低い。例えば、自動車用ガソリンの引火点は-36度で、ランプ用灯油の引火点は45度です。ガソリンと灯油を1:1で混ぜ合わせると、その混合物の引火点は4.5度未満になるはずです。これは、高い引火点を持つ液体に、わずかな量の低い引火点を持つ液体を加えるだけで、その高い引火点を持つ液体の引火点が下がり、それによって火災の危険性が高まることを示している。 (2)可燃性液体に不燃性液体を混ぜると、引火点が上昇する。例えば、メタノールと四塩化炭素の混合物に四塩化炭素が41%含まれている場合、たとえ明火に触れても発火することはない。 (3)水溶性可燃液体(メタノール、エタノール、プロパンなど)の引火点は、水分含有量が増加するにつれて上昇する。
引火点とは、可燃物が発火(瞬間的な燃焼)するのを引き起こす最低温度です。
引火点とは、可燃物が発火(瞬間的な燃焼)するのを引き起こす最低温度です。引火点温度の条件下では、液体の蒸気と空気からなる混合気体だけが燃焼し、液体自体は燃焼しない。これは、引火点温度では液体の蒸発速度が遅いためです。閃燃時、蒸気混合物はすぐに燃焼し尽くし、液体は必要な可燃性蒸気を十分に発生させて燃焼を続ける間もなく、そのため閃燃は止まる。発火は止まったものの、火災の危険があることを示している。したがって、引火点は石油製品の火災危険性を測る主要な指標です。 同系の可燃性液体においては、その引火点の変化に一定の規則性があり、すなわち液体の引火点は:(1)分子量の増加に伴って上昇する; (2)比重の増加に伴って上昇する; (3)沸点の上昇に伴って増加する; (4)蒸気圧が低下するにつれて上昇する。 液体混合物における引火点の変化には、以下の特徴がある:(1)2種類の液体混合物の引火点は、一般的にこれら2つの可燃性液体の引火点の平均値よりも低い。例えば、自動車用ガソリンの引火点は-36度で、ランプ用灯油の引火点は45度です。ガソリンと灯油を1:1で混ぜ合わせると、その混合物の引火点は4.5度未満になるはずです。これは、高い引火点を持つ液体に、わずかな量の低い引火点を持つ液体を加えるだけで、その高い引火点を持つ液体の引火点が下がり、それによって火災の危険性が高まることを示している。 (2)可燃性液体に不燃性液体を混ぜると、引火点が上昇する。例えば、メタノールと四塩化炭素の混合物に四塩化炭素が41%含まれている場合、たとえ明火に触れても発火することはない。 (3)水溶性可燃液体(メタノール、エタノール、プロパンなど)の引火点は、水分含有量が増加するにつれて上昇する。
引火点とは、規定された試験条件の下で、ある種の点火源を用いて液体が気化し火災が発生する最低温度のことです。発火とは、液体の表面で十分な量の蒸気が空気と混ざり合って可燃性ガスが生成され、火源に触れることで一瞬だけ火花が発生し、すぐに消えてしまう現象です。発火の最低温度を引火点と呼びます。引火点の高低は、可燃性液体の密度、液面の気圧、または可燃性液体に軽質成分が混入しているかどうかとその含有量によって決まります。
引火点とは、可燃物が発火(瞬間的な燃焼)するのを引き起こす最低温度です。引火点温度の条件下では、液体の蒸気と空気からなる混合気体だけが燃焼し、液体自体は燃焼しない。これは、引火点温度では液体の蒸発速度が遅いためです。閃燃時、蒸気混合物はすぐに燃焼し尽くし、液体は必要な可燃性蒸気を十分に発生させて燃焼を続ける間もなく、そのため閃燃は止まる。発火は止まったものの、火災の危険があることを示している。したがって、引火点は石油製品の火災危険性を測る主要な指標です。 同系の可燃性液体においては、その引火点の変化に一定の規則性があり、すなわち液体の引火点は:(1)分子量の増加に伴って上昇する; (2)比重の増加に伴って上昇する; (3)沸点の上昇に伴って増加する; (4)蒸気圧が低下するにつれて上昇する。 液体混合物における引火点の変化には、以下の特徴がある:(1)2種類の液体混合物の引火点は、一般的にこれら2つの可燃性液体の引火点の平均値よりも低い。例えば、自動車用ガソリンの引火点は-36度で、ランプ用灯油の引火点は45度です。ガソリンと灯油を1:1で混ぜ合わせると、その混合物の引火点は4.5度未満になるはずです。これは、高い引火点を持つ液体に、わずかな量の低い引火点を持つ液体を加えるだけで、その高い引火点を持つ液体の引火点が下がり、それによって火災の危険性が高まることを示している。 (2)可燃性液体に不燃性液体を混ぜると、引火点が上昇する。例えば、メタノールと四塩化炭素の混合物に四塩化炭素が41%含まれている場合、たとえ明火に触れても発火することはない。 (3)水溶性可燃液体(メタノール、エタノール、プロパンなど)の引火点は、水分含有量が増加するにつれて上昇する。
規定条件下で、液体が発火する最低温度。影響要因:温度、圧力
開放型引火点、閉鎖型引火点 通常、開放型引火点とは、ある一定の温度において、液体から発生した蒸気が点火される温度のことです。影響要因:物質自体の特性
引火点とは、可燃物が発火(瞬間的な燃焼)するのを引き起こす最低温度です。引火点温度の条件下では、液体の蒸気と空気からなる混合気体だけが燃焼し、液体自体は燃焼しない。これは、引火点温度では液体の蒸発速度が遅いためです。閃燃時、蒸気混合物はすぐに燃焼し尽くし、液体は必要な可燃性蒸気を十分に発生させて燃焼を続ける間もなく、そのため閃燃は止まる。発火は止まったものの、火災の危険があることを示している。したがって、引火点は石油製品の火災危険性を測る主要な指標です。 同系の可燃性液体においては、その引火点の変化に一定の規則性があり、すなわち液体の引火点は:(1)分子量の増加に伴って上昇する; (2)比重の増加に伴って上昇する; (3)沸点の上昇に伴って増加する; (4)蒸気圧が低下するにつれて上昇する。 液体混合物における引火点の変化には、以下の特徴がある:(1)2種類の液体混合物の引火点は、一般的にこれら2つの可燃性液体の引火点の平均値よりも低い。例えば、自動車用ガソリンの引火点は-36度で、ランプ用灯油の引火点は45度です。ガソリンと灯油を1:1で混ぜ合わせると、その混合物の引火点は4.5度未満になるはずです。これは、高い引火点を持つ液体に、わずかな量の低い引火点を持つ液体を加えるだけで、その高い引火点を持つ液体の引火点が下がり、それによって火災の危険性が高まることを示している。 (2)可燃性液体に不燃性液体を混ぜると、引火点が上昇する。例えば、メタノールと四塩化炭素の混合物に四塩化炭素が41%含まれている場合、たとえ明火に触れても発火することはない。 (3)水溶性可燃液体(メタノール、エタノール、プロパンなど)の引火点は、水分含有量が増加するにつれて上昇する。
引火点とは、規定された試験条件のもとで、ある種の点火源を用いて液体が気化し火災が発生する最低温度のことです。発火とは、液体の表面で十分な量の蒸気が空気と混ざり合って可燃性ガスが生成され、火源に触れることで一瞬だけ火花が発生し、すぐに消えてしまう現象です。発火の最低温度を引火点と呼びます。 引火点の高低は、可燃性液体の密度、液面の気圧、または可燃性液体に軽質成分が混入しているかどうかとその含有量によって決まります。可燃性液体の使用中に引火点が急激に低下すると、軽油の混入事故や加水分解(一部の合成油の場合)が発生する可能性があるため、注意が必要である;可燃液体の引火点は、その濃度によって変化する;引火点の高低は、油の分子構成および油面の圧力に関連しており、圧力が高いほど引火点は高くなる。