Elektrická zařízení pro výbušná prostředí

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Miloň Bálek, Zdeněk Kuchta, Mojmír Lazar

Strana 54 z 269

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Zápalné teploty podle Masona Wheelera Zápalná teplota (K) Zápalná teplota (K) sírouhlík 375 ethylen 728 acetaldehyd 413 ethylacetát 733 ethylether 443 ethan 743 benzin 493 ethylchlorid 783 m otorový olej 493 aceton 813 ethylglykol 513 benzol 813 parafin 523 vodík 853 sirovodík 563 878 acetylén 578 amoniak 903 amylacetát 653 methan 923 ethylalkohol 698 Nejčastěji lze překročení zápalných teplot elektrických zařízení oče­ kávat nažhavených vodičů především malého průměru, jako jsou splé­ tané vodiče, vysokofrekvenční lanka aj. 17. Okolní plyn důsledku konvekce dostává pohybu a styku drátkem krátkou dobu. Jejich charakteristické hodnoty jsou uvedeny tab. . Tab. Tepelná energie předává směsi pouze okamžiku přerušení obvodu prepálením drátku. Nejčastěji používaný kov měď zřejmě schopen zapálit směs pouze drátky vyšších průměrů. Schopnost za­ pálení výbušných směsí drátky tedy závislá teplotě tání různých kovových materiálů používaných elektrotechnice.Tab. 16. 17. Teplota tání kovových materiálů Teplota tání (K) Teplota tání (K) wolfram 653 konstantan 523 tantal 173 nikelin 423 molybden 903 měď 356 platina 046 zlato 336 železo 800 stříbro 233 nikl 725 hliník 931 chromnikl 673 zinek 752 cekas 673 olovo 670 Z hodnot uvedených tabulce zřejmé, materiálem největší schopnosti vyhřívání směsi drátky jsou wolfram mnohé odporové slitiny. Při pokusech zapálením výbuš­ ných směsí takovými zdroji však setkáváme podmínkou značně vysoké povrchové teploty