Energetikai szektorban előforduló por közegek robbanási és gyulladási tulajdonságainak vizsgálata

Author:

Siménfalvi Zoltán1,Kállai Viktória1,Mikáczó Viktória1,Petrik Máté1,Pusztai Tamás1,Pusztai-Spisák Bernadett1,Szamosi Zoltán1,Tugyi Levente1,Szepesi L. Gábor1

Affiliation:

1. Miskolci Egyetem Miskolc Magyarország; University of Miskolc MiskolcHungary Hungary

Abstract

Összefoglalás. Ipari környezetben, ahol az alapanyagok között por alapanyagú termékek találhatóak, felmerül a porrobbanás lehetősége, ez alól az energiaszektor sem kivétel. Ebben az iparágban is megjelentek a biomasszák mint energiahordozók, amely termékekről számos esetben bebizonyosodott, hogy porrobbanás-veszélyesek, ezért szükséges védelmi intézkedéseket tenni. Jelen közleményünkben összefoglaljuk azon vizsgálati eljárásokat, amelyekkel meghatározhatóak a későbbi védelmi intézkedések alapadatául szolgáló paraméterek. Ismertetjük a vizsgálati eljárásokat, berendezéseket, valamint néhány konkrét vizsgálati eredményt is bemutatunk. Summary. In an industrial environment where dust-based products are among the raw materials, the potential for dust explosion arises, and the energy sector is no exception. This industry has also started to use biomass as a source of energy, which has been shown in many cases to be explosive and therefore requires protective measures. In this article, we have presented the distribution of dust explosion accidents in the US in 2021, which shows that 4% of the accidents directly related to the energy industry are much higher than the direct proportion. The set of conditions required for such accidents to occur is described and the investigation procedures that can be used to determine the parameters that will form the basis for future protection measurements are summarized. These parameters include the maximum explosion overpressure (Pmax), the explosion constant (Kst), the lower explosibility rate (LEL), the limiting oxygen concentration (LOC), the minimum ignition temperature of dust clouds (MIT), the layer ignition temperature (LIT), and finally the minimum ignition energy (MIE). The test procedures and equipment are described, and some concrete test results are presented. Determining these variables is essential for the design of explosion protection for a dust explosion hazardous technology or area. The description of the test procedures is based mainly on the standard specifications applicable in the European Union. The structure of the measurements and the interpretation of the results obtained are described through the analysis of a fermentation residual solid.

Publisher

Akademiai Kiado Zrt.

Reference13 articles.

1. 1 1999/92/EK. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről

2. 2 Barton J. (2002) Dust explosion prevention and protection - A practical guide. Gulf Professional Publishing

3. 3 Cloney, C. T. (2021) 2021 Mid-year combustible dust incident report - Version #1. Ipari jelentés. DustEx Research Ltd.

4. 4 Eckhoff, R. K. (2003) Dust explosions in the process industries. Gulf Professional Publishing

5. 5 MSZ EN 14460:2018. Robbanásbiztos berendezések. Magyar Szabványügyi Testület

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3