Паро- и газовоздушных смесей, МДж

Наименование Наименование Наименование
Акрилонитрил 0,16 Диизопропиловый эфир 1,14* Метилформиат 0.62*
Акролеин 0,175 2,2-диметилбутан 0,25 Метилциклогексан 0,27
Аммиак 6,8 Диметиловый эфир 0,45* Нефтяной газ 0.26
Ацетальдегид 0,376 Диметилсульфид 0,76* Окись пропилена 0,14
Ацетилен 0,011 цис-1,2-диметилциклопропан 0,23 Окись углерода 8,0
Ацетон 0,25 Диметилтоксиметан 0,42* Окись этилена 0,06
Бензин 0,15 Диоксан (окись диэтилена) 0,9 Пентан 0,18
Бензол 0,2 2,2-диметилпропан 1,57* Перекись ди-третбутила 0,65*
1,3-бутадиен (дивинил) 0,125 Диэтиловый эфир 0,19 Петролейный эфир 0,18

 

н-Бутан 0,25 Изооктан (2,2,4-триметилпентан) 0,28 Пропан 0,26
Бутанол 0,5 Изооктиловый спирт 0,21 Пропилен 0,17 (0,28*)
Бутанон (метилэтилкетон) 0,28 Изопропиламин 2,0* Пропиональдегид 0,49*
Бутилен 0,24 Изопропилмеркаптан 0,87* Сероводород 0,077
Винилацетат 1,2* Изопропиловый спирт 0,65* Сероуглерод 0,009
Водород 0,011 Керосин 0,48 1-гептин 0,93
1,5-гексадиен 0,23 Метан 0,28 Дигидропиран 0,56*
Гексан 0,23 2-метилбутан (изопентан) 0,21    
Гептан 0,24 Метиловый спирт (при60°С) 0,14    
* - Энергия воспламенения при стехиометрической концентрации смеси.

Таблица 3

Минимальная энергия , необходимая для воспламенения некоторых

Пылевоздушных смесей, МДж

Наименование Наименование
Аллилоспиртоваясмола Поливиниловый спирт 5,6
Алюминий Полиметилкрилат
Ацетил целлюлозная пресс-масса Полипропилен эмульсионный 3,4
Бакелит Полистирол эмульсионный 1,8
Гексаметилентетрамин Полиформальдегид 7,5
Древесная мука Полихлорвиниловая смола
Казеин Полиэтилен
Канифоль Пресс-порошок К-19-2 3,9
Карбамиднаясмола Пропионат целлюлозы
Карбамид прессованный Резина
Каучук искусственный Сера
Крахмал Смолы на основе кумарона
Кумарон Смолы на основе лигнина
Магний Стеарат алюминия
Метилакрилат Уголь
Метилцеллюлоза Фенацетин 3,3
Мука пшеничная 11,5 Фенольные пресс-материалы
Мыло Фенольные смолы
Оксибензальдегид Ферромарганец
Параоксибензальдегид Фталевый ангидрид 2,3
Пентаэритрит Хлопковый пух
Поливинилбутираль 8,8 Цинк

 

В табл.4 даются ориентировочные значения разности потенциалов ( , кВ), возникающей при электризации диэлектриков в некоторых технологических процессах.

Таблица 4

Ориентировочные значения разности потенциалов ( , кВ), возникающей при электризации диэлектриков в некоторых технологических процессах

Наименование , кВ
Протекание химически чистого бензола по стальным трубам 3,6
Обработка каучука в вакуум-смесителе
Обработка каучука в пластикационных каландрах
Выпуск из баллона ацетилена, увлажненного ацетоном
Выпуск диоксида углерода из баллона
Выпуск диоксида углерода по резиновым шлангам
Завихрение угольной пыли
Разбрызгивание краски 5–10
Движение машин с резиновыми шипами по бетонной дороге 3–40
Движение резиновой ленты конвейера со скоростью 4 м/с (с сыпучими грузами)
Движение кожаного приводного ремня со скоростью 15 м/с
Кинофотопленочная промышленность 10 и выше
Резиновая промышленность 10–15
Производство искусственной кожи 10–15
Производства, связанные с размолом 10–15
Фильтрование смеси бензина с асфальтом через шелк
Трение одежды из полимеров о тело человека 7–45

 

Заряды статического электричества могут накапливаться и на людях. Электризация тела человека происходит при работе с наэлектризованными предметами и материалами. Человек может подвергаться электризации при контактировании с материалами и предметами, выполненными из материалов с высокими диэлектрическими свойствами (полы, непроводящая обувь, диэлектрическая перчатка, одежда и т. п.).

В жарких, сухих помещениях, с диэлектрическими полами (линолеум) человек может заряжаться до напряжений 10–45кВ. Особенно, если он имеет обувь с диэлектрической подошвой (резиновую) и одежду, имеющую в своем составе искусственные волокна.

Количество накопившегося на людях электричества может быть вполне достаточно для искрового разряда при контакте с заземленным оборудованием, Считается, что энергия разряда с тела человека достаточна для зажигания практически всех газовоздушных и некоторых пылевоздушных горючих смесей.