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【매일 한 문제】화학공학 원리 316: 폭발 한계(2월 5일)

2016-02-05View Original

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이 게시글은 2016-2-19 15:53에 ‘재회한 콩코드’님이 마지막으로 수정했습니다. 화공 이론 섹션에서는 오늘부터 ‘매일 한 문제’ 코너를 시작합니다. 이를 통해 여러분이 화공 기초 지식을 더욱 체득할 수 있도록 도와드릴 예정입니다. 앞으로 ‘화공 원리 시리즈’, ‘물질 전달 및 분리 시리즈’, ‘화공 열역학 시리즈’, ‘화공 공정 시리즈’ 등도 순차적으로 소개될 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다~ 모두들 즐거운 크리스마스 보내시길 바랍니다~~ ‘매일 한 문제’ 코너의 답변은 직접 확인할 수 있으며, 1일 후에는 해당 주제가 삭제됩니다!!올해도 계속 참여해 주시도록 격려하기 위해!참여하면 3의 재산 보상이 주어지며, 정답을 맞히면 추가로 4의 재산이 지급됩니다~~~ 간단한 질문: 가연물의 폭발 한계란 무엇인가요? 답: 가연성 기체나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 폭발 하한이라고 하며, 최고 농도를 폭발 상한이라고 합니다.
Reply #22016-02-05
가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)은 공기(또는 산소)와 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다.예를 들어, 일산화탄소와 공기가 혼합된 경우의 폭발 한계는 12.5%~80%입니다.가연성 혼합물이 폭발할 수 있는 최저 농도와 최고 농도를 각각 폭발 하한과 폭발 상한이라고 합니다. 이 둘은 때로는 발화 하한과 발화 상한이라고도 불립니다.폭발의 하한선 이하에서는 폭발하지도, 불이 붙지도 않습니다;폭발 한계치를 초과해도 폭발은 일어나지 않지만, 불이 붙습니다.이는 전자의 가연성 물질 농도가 부족하고 과량의 공기가 냉각 작용을 하여 불꽃의 확산을 막았기 때문입니다;반면 후자는 공기가 부족하여 불꽃이 퍼져나가지 못하는 것입니다.가연성 물질의 농도가 반응에 필요한 이론적 농도와 거의 일치할 때, 가장 큰 폭발력을 발휘합니다(즉, 완전 연소 반응식에 따라 계산된 농도 비율에 해당합니다). 폭발 한계와 가연성 물질의 위험성: 가연성 혼합물의 폭발 한계 범위가 넓을수록, 폭발의 하한선이 낮고 상한선이 높을수록 그 폭발 위험성도 커집니다.이는 폭발의 한계가 넓을수록 폭발이 일어날 가능성이 많아지기 때문입니다;폭발의 하한선이 낮을수록, 약간의 연료 누출만으로도 폭발이 일어날 수 있습니다;폭발의 한계가 높을수록, 소량의 공기가 용기 안으로 들어갈 수 있습니다. 그렇게 되면 그 공기가 용기 내의 가연성 물질과 섞여서 폭발이 일어날 조건이 만들어집니다.지적해야 할 점은, 가연성 혼합물의 농도가 폭발 한계치를 초과할 경우에는 불이 붙거나 폭발하지는 않지만, 그 혼합물이 용기나 파이프에서 새어 나와 다시 공기와 접촉하면 연소될 수 있으므로 여전히 화재가 발생할 위험이 있다는 것입니다.
Reply #32016-02-05
가연물의 폭발 한계란 무엇인가요? 답: 가연성 물질(가연성 기체, 증기, 분진)과 공기(또는 산소)는 반드시 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계 또는 폭발 농도 한계라고 합니다.예를 들어, 일산화탄소와 공기가 혼합된 경우의 폭발 한계는 12.5%~80%입니다.가연성 혼합물이 폭발할 수 있는 최저 농도와 최고 농도를 각각 폭발 하한과 폭발 상한이라고 합니다. 이 둘은 때로는 발화 하한과 발화 상한이라고도 불립니다.폭발의 하한선 이하에서는 폭발하지도, 불이 붙지도 않습니다;폭발 한계치를 초과해도 폭발은 일어나지 않지만, 불이 붙습니다.이는 전자의 가연성 물질 농도가 부족하고 과량의 공기가 냉각 작용을 하여 불꽃의 확산을 막았기 때문입니다;반면 후자는 공기가 부족하여 불꽃이 퍼져나가지 못하는 것입니다.가연성 물질의 농도가 반응에 필요한 이론적 농도와 거의 일치할 때, 가장 큰 폭발력을 발휘합니다(즉, 완전 연소 반응식에 따라 계산된 농도 비율에 해당합니다). 폭발 한계와 가연성 물질의 위험성: 가연성 혼합물의 폭발 한계 범위가 넓을수록, 폭발의 하한선이 낮고 상한선이 높을수록 그 폭발 위험성도 커집니다.이는 폭발의 한계가 넓을수록 폭발이 일어날 가능성이 많아지기 때문입니다;폭발의 하한선이 낮을수록, 약간의 연료 누출만으로도 폭발이 일어날 수 있습니다;폭발의 한계가 높을수록, 소량의 공기가 용기 안으로 들어갈 수 있습니다. 그렇게 되면 그 공기가 용기 내의 가연성 물질과 섞여서 폭발이 일어날 조건이 만들어집니다.지적해야 할 점은, 가연성 혼합물의 농도가 폭발 한계치를 초과할 경우에는 불이 붙거나 폭발하지는 않지만, 그 혼합물이 용기나 파이프에서 새어 나와 다시 공기와 접촉하면 연소될 수 있으므로 여전히 화재가 발생할 위험이 있다는 것입니다.
Reply #42016-02-05
가연성 가스나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 폭발 하한이라고 하며, 최고 농도를 폭발 상한이라고 합니다.
Reply #52016-02-05
가연성 가스나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 폭발 하한이라고 하며, 최고 농도를 폭발 상한이라고 합니다.
Reply #62016-02-05
가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)은 공기(또는 산소)와 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다.
Reply #72016-02-05
폭발적인 농도에 도달할 때, 상한값과 하한값이 있습니다
Reply #82016-02-05
가연성 물질과 산화물이 폭발을 일으킬 수 있는 최적의 비율과 최저의 비율
Reply #92016-02-05
가연물의 폭발 한계란 무엇인가요? 가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)은 공기(또는 산소)와 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어나는데, 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다.
Reply #102016-02-05
가연성 가스나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 폭발 하한이라고 하며, 최고 농도를 폭발 상한이라고 합니다
Reply #112016-02-05
가연물의 폭발 한계란 무엇인가요? 답: 가연성 기체나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 폭발 하한이라고 하며, 최고 농도를 폭발 상한이라고 합니다.
Reply #122016-02-05
가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)은 공기(또는 산소)와 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다.
Reply #132016-02-05
물질이 공기와 섞여서 불에 닿으면 연소하거나 폭발하는 농도 범위입니다.
Reply #142016-02-05
가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)은 공기(또는 산소)와 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다.
Reply #152016-02-05
가연성 물질과 공기(또는 산소)가 일정한 농도 비율로 혼합되어 예비 혼합기가 만들어집니다. 이 예비 혼합기에 불이 붙으면 폭발이 일어나는데, 이러한 농도 비율의 범위를 폭발 한계라고 합니다.
Reply #162016-02-06
가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)과 공기(또는 산소)는 반드시 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다
Reply #172016-02-06
가연성 물질(가연성 가스, 증기, 분진)은 공기(또는 산소)와 특정한 농도 범위 내에서 균일하게 혼합되어 예비 혼합기를 형성해야 합니다. 이때 화원에 의해 접촉하면 폭발이 일어납니다. 이러한 농도 범위를 폭발 한계라고 합니다.예를 들어, 일산화탄소와 공기가 혼합된 경우의 폭발 한계는 12.5%~80%입니다.가연성 혼합물이 폭발할 수 있는 최저 농도와 최고 농도를 각각 폭발 하한과 폭발 상한이라고 합니다. 이 둘은 때로는 발화 하한과 발화 상한이라고도 불립니다.폭발의 하한선 이하에서는 폭발하지도, 불이 붙지도 않습니다;폭발 한계치를 초과해도 폭발은 일어나지 않지만, 불이 붙습니다.이는 전자의 가연성 물질 농도가 부족하고 과량의 공기가 냉각 작용을 하여 불꽃의 확산을 막았기 때문입니다;반면 후자는 공기가 부족하여 불꽃이 퍼져나가지 못하는 것입니다.가연성 물질의 농도가 반응에 필요한 이론적 농도와 거의 일치할 때, 가장 큰 폭발력을 발휘합니다(즉, 완전 연소 반응식에 따라 계산된 농도 비율에 해당합니다). 폭발 한계와 가연성 물질의 위험성: 가연성 혼합물의 폭발 한계 범위가 넓을수록, 폭발의 하한선이 낮고 상한선이 높을수록 그 폭발 위험성도 커집니다.이는 폭발의 한계가 넓을수록 폭발이 일어날 가능성이 많아지기 때문입니다;폭발의 하한선이 낮을수록, 약간의 연료 누출만으로도 폭발이 일어날 수 있습니다;폭발의 한계가 높을수록, 소량의 공기가 용기 안으로 들어갈 수 있습니다. 그렇게 되면 그 공기가 용기 내의 가연성 물질과 섞여서 폭발이 일어날 조건이 만들어집니다.지적해야 할 점은, 가연성 혼합물의 농도가 폭발 한계치를 초과할 경우에는 불이 붙거나 폭발하지는 않지만, 그 혼합물이 용기나 파이프에서 새어 나와 다시 공기와 접촉하면 연소될 수 있으므로 여전히 화재가 발생할 위험이 있다는 것입니다.
Reply #182016-02-07
1) 보일러 물의 알칼리도가 너무 높으면 수냉벽관의 알칼리 부식과 응력 파손이 발생합니다. 2) 보일러 물에 거품이 생길 수 있으며, 심한 경우 물이 끓어서 증기의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 3) 리벳 접합 및 확장 접합 보일러의 경우, 알칼리도가 너무 높으면 가성 경화 등이 발생하기도 합니다.
Reply #192016-02-07
가연성 가스나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 ‘폭발 하한선’이라고 하며, 최고 농도를 ‘폭발 상한선’이라고 합니다.
Reply #202016-02-08
폭발의 한계는 특정 농도 범위를 말합니다. 이 범위 내에서는 불이 붙으면 폭발할 위험이 있습니다
Reply #212016-02-08
가연물의 폭발 한계란 무엇인가요?답: 가연성 기체나 가연성 분진이 공기와 섞이면, 그 물질의 농도가 일정 수준에 이르게 되면, 불꽃에 접촉하는 순간 즉시 폭발합니다.폭발이 일어나는 최저 농도를 폭발 하한이라고 하며, 최고 농도를 폭발 상한이라고 합니다.

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