ASTM E1515-14
可燃性粉塵の最小爆発濃度の標準試験方法

規格番号
ASTM E1515-14
制定年
2014
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM E1515-14(2022)
最新版
ASTM E1515-14(2022)
範囲
5.1 この試験方法は、粉塵の相対的な爆燃パラメータを評価するための実験室試験を実行するための手順を提供します。 5.2 この試験方法で測定された MEC は、爆発に必要な粉塵雲の濃度の相対的な尺度を提供します。 5.3 この試験方法で測定される MEC は粉塵分散の均一性、点火装置のエネルギー、および伝播基準によって変化する可能性があるため、MEC は絶対的な測定値ではなく相対的な測定値と見なされるべきです。 5.4 使用される点火源が弱すぎる場合、測定された MEC は「実際」よりも高くなります。 価値。 これは可燃性の限界ではなく発火性の限界であり、このテストは「アンダードライブ」と表現される可能性があります。 理想的には、測定された MEC が点火エネルギーに依存しなくなるまで点火エネルギーを増加させます。 ただし、ある時点で点火エネルギーがテスト チャンバーのサイズに対して強すぎる可能性があり、システムが「オーバードライブ」状態になります。 点火装置の火炎がチャンバーの容積に比べて大きくなりすぎると、テストでは爆発が起こっているように見えますが、実際には点火装置の炎の中で塵が燃えているだけで、実際には点火装置を越えて伝播することはありません。 5.5&# 20 L チャンバー内の粉塵の MEC を測定する場合に推奨される点火源は、2500 または 5000 J の火工品点火装置です。 4 両方の点火エネルギーで MEC を測定すると、システムのオーバードライブの可能性に関する情報が得られます。 5 20 L チャンバー内で起こり得るオーバードライブの影響を評価するために、1 m3 チャンバーなどのより大きなチャンバーでも比較テストを行うことができます。 5.6&# 20 L チャンバー内で粉塵が 5000 J の点火装置では点火するが、2500 J の点火装置では点火しない場合は、システムがオーバードライブされている可能性があります。 5 この場合、粉塵をテストすることをお勧めします。 1 m3 チャンバーなどのより大きなチャンバー内で 108201;000 J の点火装置を使用して、実際に爆発性があるかどうかを判断します。 5.7 この試験方法で得られた値は、試験したサンプル (特に粒度分布) と使用した方法に固有のものであり、固有の材料定数とはみなされません。 1.1 この試験方法は、容積が 20 L 以上の球形に近い密閉容器内で爆燃を伝播する粉塵と空気の混合物の最小濃度の決定を対象としています。 注 1:&# 最小爆発濃度 (MEC) は、爆発下限 (LEL) または希薄燃焼限界 (LFL) とも呼ばれます。 1.2 この試験方法から得られたデータは、塵雲の爆燃特性の相対的な尺度を提供します。 1.3&# このテスト方法は……

ASTM E1515-14 規範的参照

  • ASTM D3173 石炭およびコークスサンプル中の水分の標準試験方法
  • ASTM D3175 石炭およびコークスサンプル中の揮発性物質の分析のための標準試験方法
  • ASTM E1226 粉塵雲爆発性の標準試験方法
  • ASTM E681 化学物質(蒸気およびガス)の可燃性濃度限界の標準試験方法

ASTM E1515-14 発売履歴

  • 2022 ASTM E1515-14(2022) 可燃性粉塵の最小爆発濃度の標準試験方法
  • 2014 ASTM E1515-14 可燃性粉塵の最小爆発濃度の標準試験方法
  • 2007 ASTM E1515-07 可燃性粉塵の最小爆発濃度を決定するための標準試験方法
  • 2003 ASTM E1515-03 可燃性粉塵の可燃性最小濃度の標準試験方法
  • 2000 ASTM E1515-00 可燃性粉塵の可燃性最小濃度の標準試験方法
可燃性粉塵の最小爆発濃度の標準試験方法



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