Technischer Explosionsschutz

Aufarbeitung des Rep.

Aufarbeitung des Rep.


M. H.
Diese Lernkarten behandeln den technischen Explosionsschutz auf Universitätsniveau und konzentrieren sich auf die Prüfung und Bestimmung von Kenngrößen wie Mindestzündenergie, Explosionsdruck und Zündtemperatur. Sie decken Bereiche wie die Explosionsfähigkeit von Stäuben, die Entzündlichkeit von Flüssigkeiten und die Sicherheitstechnischen Kenngrößen von festen Stoffen ab. Praktiker und Studierende profitieren davon, um die Gefahren von explosionsfähigen Atmosphären zu verstehen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Karten
71
Lernende
6
Sprache
Deutsch
Kategorie
Berufskunde
Stufe
Universität
Erstellt / Aktualisiert
16.08.2013 / 02.10.2024

Lernkarten

Brennzahl (BZ)

Die Brennzahl ist ein Kriterium für die Ausbreitung eines Brandes nach lokaler Einwirkung einer hinreichend starken Zündquelle von festen Stoffen.

Zur Bestimmung wird die gemahlene und getrocknete Substanz auf einer feuerfesten Platte aufgeschüttet (2cm*4cm) und an einem Ende gezündet (glühender Draht oder kleine Flamme).

Einteilung in Brennzahl 1-6, Bsp.: BZ 2: Kurzes Anbrennen und rasches Erlöschen.

Abbrandgeschwindigkeit

Die Abbrandgeschwindigkeit beschreibt die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit der Verbrennungzone in Feststoffen.

Wird gemessen als die Abbrandzeit einer 25cm langen Schüttung, die an einem Ende mit Hilfe einer Gasflamme entzündet wird.

Schwelpunkt

Der Schwelpunkt ist die niedrigste Temperatur bei der eine feste Substanz Schwelgase in solchen Mengen abgibt, dass das enstehende Gas/Luft-Gemisch durch Fremdzündung entflammt werden kann.

Es gibt keine genormte Messmethode dafür. Kann entweder  im Flammpunktprüfgerät oder mit der Lütolf-Apparatur bestimmt werden.

Entzündlichkeit bei Berührung mit Wasser oder feuchter Luft

Einige Stoffe, (z.B. Alkalimetalle) reagieren mit Wasser unter Freisetzung leichtentzündlicher Gase.

Prüfung nach UN-Handbuch

Glimmtemperatur

Die Glimmtemperatur ist die unter vorgeschriebenen Bedingungen ermittelte niedrigste Temperatur einer heißen Oberfläche, bei der eine Staubschicht von 5mm Dicke entzündet wird. 

Prüfung auf einer elektrischen Heizplatte über eine halbe Stunde mit konstanter Temperatur.

Selbstentzündlichkeit bei Raumtemperatur/pyrophore Eigenschaften

Einige Stoffe (z.B. weißer Phosphor) können auch bei Raumtemperatur spontan mit der Luft reagieren und zünden. Prüfung gemäß UN-Handbuch.

Prüfung auf Selbstenzündung mit linearer Heizrate nach Grewer

Prüfsubstanz wird konstant auf 350°C erhitzt und das Selbstenzündungsverhalten beobachtet.

Prüfung auf Selbstentzündung bei konstanter Temperatur (Warmlagerung)

Substanz wird 24 Stunden gelagert. Ab einer Temperaturerhöhung von 60K spricht man von einer Selbstenzündung.

Sicherheitstechnische Kenngrößen:

Aufgewirbelte Stäube

  • Explosionsgähigkeit
  • UEG
  • OEG
  • SGK
  • max. Explosionsdruck
  • max. zeitlicher Druckanstieg
  • Mindestzündenergie
  • Mindestzündtemperatur einer Staubwolke
  • Elektrostatische Kenngrößen
  • Thermische Stabilität

Staubexplosionsfähigkeit

Ein Stoff ist staubexplosionsfähig, wenn er im Gemisch mit luft durch Einwirken einer Zündquelle definierter Energie zu einer sich selbst erhaltenden Flammenausbreitung initiiert werden kann, die im geschlossenen Behälter mit einer Drucksteigerung verbunden ist.

Eine Vorprüfung auf Staubexplosionsfähigkeit kann mit der modifizierten Hartmann-Apparatur erfolgen: In einem Rohr wird von unten Staub aufgewirbelt und in der Mitte durch einen Funken gezündet. Je nach Reaktion klappt der Deckel am oberen Ende des Rohres unterschiedlich weit auf. Die Flammenausbreitung wird visuell beobachtet.

Dies ist nur eine Vorprüfung, richtige Prüfung mit 20 L Staubexplosionskugel (oder 1m3).

Staubexplosioonsgrenzen und Sauerstoffgrenzkonzentration

Die Staubexplosionsgrenzen beschrieben den Konzentrationsbereich der Stäube mit Luft, innerhalb dessen Explosionen möglich sind.

Die Sauerstoffgrenzkonzentration ist die maximale Sauerstoffkonzentration in einem Gemisch aus brennbarem STaub, Luft und Inertgas, in dem unter festgelegten Bedingungen bei beliebigen Brennstoffkonzentrationen keine Explosion auftreten kann.

Die Prüfung erfolgt ebenfalls in der 20L Staubexplosionskugel.

Für UEG: Staubkonzentration wird so lange verringert bis kene Explosion mehr stattfindet.

Für OEG: Wird meist nicht bestimmt, da anhand ihr keine Schutzmaßnahmen gebildet werden können.-

SGK: Es wird solange Inertgas zugefügt, bis keine Explosion mehr stattfindet, über den gesamten Staubkonzentrationsbereich.

Ermittlung maximaler Explosionsdruck und maximaler zeitlicher Druckanstieg

Prüfung in Staubexplosionskugel:

Geschlossener, annähernd kugelförmiger Behälter. Staub wird von unten aufgewirbelt und durch einen pyrotechnischen Zünder gezündet (10kJ). Der Explosionsverlauf wird über Druckaufnehmer in Abhängigkeit mit der Zeit aufgezeichnet. Die Konzentrationswerte werden über einen weiten Bereich verändert bis die Höchstwerte erreicht werden.

Der maximale zeitliche Druckanstieg ist volumenabhängig, das Produkt aus dem maximalen zeitlichen Druckanstieg und der dritten Wurzel des Volumens ist konstant und ergibt den KST-Wert (Vgl. KG-Wert bei Gasen).

Der KST-Wert ist somit der auf 1m3 bezogene maximale zeitliche Druckanstieg. Über den KST-Wert werden Stäube in Staubexplosionsklassen St 1 - St 3 eingeteilt.

Mindestzündenergie

unter vorgeschriebenen Bedingungen ermittelte, kleinste, in einem Kondensator gespeicherte Energie, die bei einer Entladung ausreicht, das zündwilligste Gemisch einer explosionsfähigen Atmosphäre zu entzünden.

Prüfung mit modifizierter Hartmann-Apparatur und Variation der Apparateparameter.

Mindestzündtemperatur einer Staubwoke

unter vorgeschriebenen Bedingungen ermittelte niedrigste Temperatur einer heißen Oberfläche, bei der sich das zündwilligste Gemisch des Staubes mit Luft entzündet.

Ermittlung mit Ofen nach Godbert-Grennwald.

-senkrecht stehendem, elektrisch heizbaren Rohrofen (bis 850°C). Innentemperatur wird erfasst.

-Staubprobe senkrecht von oben mit Luft eingeblasen und das Reaktionsverhalten visuell beobachtet.

Elektrostatische Kenngrößen

  • Leitfähigkeit
  • Spezifischer Widerstand
  • Durchgangswiderstand
  • Ableitwiderstand
  • Oberflächenwiderstand

Étudier