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粉尘云最小点火能测试方法的比较与分析 被引量:22
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作者 李新光 董洪光 +1 位作者 S.Radandt 赫冀成 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期44-47,共4页
在1 2L哈特曼管、20L球、振动筛落管3种粉尘云最小点火能测试装置上对随时间和空间变化并对最小点火能测量有重要影响的湍流度、粉尘浓度和粉尘分散质量进行了定量测量和比较·在上述3种装置上借助最小点火能测试仪对粉尘云最小点... 在1 2L哈特曼管、20L球、振动筛落管3种粉尘云最小点火能测试装置上对随时间和空间变化并对最小点火能测量有重要影响的湍流度、粉尘浓度和粉尘分散质量进行了定量测量和比较·在上述3种装置上借助最小点火能测试仪对粉尘云最小点火能进行了测量和比较,对影响最小点火能测量的因素进行了分析讨论·分析与测量表明:粉尘分散方法以及粉尘初始湍流度的大小对粉尘分散度影响很大;气流携带法(20L球)对粉尘的分散最好,堆积法(1 2L哈特曼管)次之,自由下降法(振动筛落管)最差·因此,振动筛落管不适宜作为最小点火能测试装置· 展开更多
关键词 粉尘爆炸 最小点火能 湍流度 粉尘浓度 20L球 1.2l哈特曼管 振动筛落管 粉尘云 爆炸危险性
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氢化镁对金属混合物最小点火能的影响 被引量:3
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作者 赵金钢 李玉艳 +2 位作者 刘大斌 徐森 潘峰 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期422-425,共4页
为了研究氢化镁(MgH_2)含量对铝(Al)/硼(B)混合体系点火性能的影响,以Al粉为基质,B粉为高能金属添加剂与金属氢化物MgH_2为活性金属添加剂,采用机械混合方式,制备了一种新型三元高能含氢金属燃料。采用1.2 L Hartmann管装置对Al、B、氢... 为了研究氢化镁(MgH_2)含量对铝(Al)/硼(B)混合体系点火性能的影响,以Al粉为基质,B粉为高能金属添加剂与金属氢化物MgH_2为活性金属添加剂,采用机械混合方式,制备了一种新型三元高能含氢金属燃料。采用1.2 L Hartmann管装置对Al、B、氢化镁(MgH_2)的最小点火能(MIE)进行了测试,并对不同MgH_2含量下的二元金属混合物(Al-MgH_2、B-MgH_2)以及对不同B和MgH_2含量下的三元金属混合物Al-B-MgH_2的MIE进行了对比研究。结果表明,Al、MgH_2的MIE较低,分别为80~100 mJ、5~10 mJ,B的MIE较高,大于1000 mJ;随着混合物中MgH_2含量由10%增加到30%,Al-MgH_2、B-MgH_2的MIE分别由50~70 mJ、大于1000 mJ,降低到10~20 mJ、480~500 mJ。随着三元混合物Al-B-MgH_2中B含量由25%减少到10%,其MIE也由700~800 mJ降到20~30 mJ,并且B含量一定时,MgH_2含量的增加,能明显地降低Al-B-MgH_2的MIE;B粉含量降低到10%时,Al-B-MgH_2混合金属粉的MIE保持在20~40 mJ范围内。 展开更多
关键词 高能含氢固体燃料 金属混合物 1.2 L hartmann管装置 最小点火能(MIE)
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粉尘爆炸超压及响应研究 被引量:3
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作者 郑秋雨 孙永强 +2 位作者 王旭 刘意 曲芳 《电气防爆》 2017年第2期1-4,共4页
为进一步研究粉尘在密闭空间内的爆炸特性参数,采用1.2L哈特曼管作为爆炸主体装置,加载德国进口Omar系列压力传感器,在大气条件下对不同浓度的玉米淀粉和镁粉进行了一系列实验,测得玉米淀粉和镁粉的最大爆炸压力和响应时间,并对其影响... 为进一步研究粉尘在密闭空间内的爆炸特性参数,采用1.2L哈特曼管作为爆炸主体装置,加载德国进口Omar系列压力传感器,在大气条件下对不同浓度的玉米淀粉和镁粉进行了一系列实验,测得玉米淀粉和镁粉的最大爆炸压力和响应时间,并对其影响因素进行分析。结果表明,随着玉米淀粉和镁粉浓度的增加,最大爆炸压力随之增大,响应时间由短变长,达到一定浓度后又逐渐缩小再延长,并且镁粉相对于玉米淀粉的响应时间更短,爆炸压力更大。 展开更多
关键词 粉尘爆炸 1.2l哈特曼管 最大爆炸压力 响应时间
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