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개요
폭발범위란 가연성 가스의 연소 조건에서의 농도의 범위를 말한다.
가연성 가스가 연소할 수 있는 가연성 가스의 농도 범위이다 |
폭발 범위
가스명 | 폭발 하한(%용량) | 폭발 상한(용량%) |
아세틸렌 | 2.5 | 81 |
수소 | 4 | 75 |
메탄 | 5 | 15 |
프로판 | 2.1 | 9.5 |
부탄 | 1.8 | 8.4 |
암모니아 | 15 | 28 |
일산화탄소 | 12.5 | 74 |
황화수소 | 4.3 | 45 |
시안화수소 | 6 | 41 |
산화에틸렌 | 3 | 80 |
-폭발하한(LEL, Lower Explosion Limit) : 폭발범위의 가장 작은 값 -폭발상한(UEL, Upper Explosion Limit) : 폭발범위의 가장 큰 값 |
폭발 범위 특징
-폭발범위는 온도와 압력이 높아질수록 범위가 넓어진다.
-일반적으로 주어지는 폭발범위는 상온, 상압에서의 범위이다.
-공기 중에서의 폭발범위 보다 산소 중에서의 폭발범위가 더 넓다.
-어떠한 가스의 폭발범위가 넓다는 것은 그 가스가 위험하다는 것을 뜻한다.
폭발 한계 특징
-폭발하한은 압력의 영향을 거의 받지 않으며, 온도의 영향을 받는다. 일반적으로 온도 상승 시 폭발하한은 감소한다.
-폭발상한은 온도와 압력 모두의 영향을 받는다. 일반적으로 온도와 압력 상승 시 폭발상한도 상승한다.
-불활성 가스를 혼합하면 폭발하한은 상승하며, 폭발상한은 감소한다. 즉, 불활성 가스를 첨가할 시 가연성 가스의 위험성이 감소한다
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