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爆炸容器的材料和尺寸对爆炸极限有影响,目前一般采用直径为( )mm的爆炸管或球形爆炸容器。

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针对禁火区的动火作业,应严格监控环境中易燃易爆介质的含量,使其高于爆炸上限防止形成爆炸性混合物  一般而言,随初始压力增大爆炸极限变大,当压力升至某一数值时,则会出现下限与上限重合,不存在爆炸可能性  容器的尺寸均对爆炸极限有影响,例如丝网阻火器的阻火原理为当火焰通过狭小孔隙时,由于热损失突然增大,使燃烧不能继续而熄火  __储罐的呼吸阀随介质压力波动存在周期性泄放的危险性,为防止形成爆炸性混合物,可采用空气吹淡  
爆炸性混合物的原始温度越高,则爆炸极限范围越大  爆炸性混合物的原始压力越大,则爆炸极限范围越大  容器的直径越小爆炸极限范围扩大,发生爆炸的危险性降低  混合物中所含惰性气体(氮,二氧化碳,水蒸气等)的百分数增加,则爆炸极限范围增大  火源性质,如电源强度,热表面的面积,火源与混合物的接触时间等也对爆炸极限有影响  
越小  越大  不受影响  
混合物的原始温度越高,则爆炸极限的范围越大  一般情况下,当压力增加时,爆炸极限的范围扩大  在混合物中加入惰性气体,爆炸极限的范围会缩小  管道直径愈小,爆炸极限的范围愈大  
粉尘爆炸极限不是固定不变的  容器尺寸会对粉尘爆炸压力及压力上升速率有很大影响  粒度对粉尘爆炸压力的影响比其对粉尘爆炸压力上升速率的影响小得多  粉尘爆炸压力及压力上升速率受湍流度等因素的影响  
容器管径越细, 爆炸极限范围越宽  初始温度增加, 爆炸极限范围减小  加入惰性气体对爆炸极限没有影响  初始压力增加, 爆炸极限范围变宽  
空气中粉尘含量  初始温度  初始压力  爆炸容器的材料和尺寸  
可燃性气体的温度、压力  爆炸容器的材质  惰性介质  爆炸容器的几何尺寸  点火源  
粉尘爆炸极限不是固定不变的  容器尺寸会对粉尘爆炸压力及压力上升速率有很大影响  粒度对粉尘爆炸压力的影响比其对粉尘爆炸压力上升速率的影响要大  粉尘爆炸压力及压力上升速率受湍流度等因素的影响  
爆炸极限范围变大  爆炸极限范围变小  爆炸极限范围不变  与爆炸极限范围的变化无关  
可燃体系的初始温度越高,爆炸极限范围变宽,危险性越小  可燃体系的初始压力增大,爆炸极限范围变小(干燥CO除外),危险性越大  容器尺寸和材质:容器管道直径越大,爆炸极限范围变小,危险性越小  火源能量越高,爆炸极限越宽,危险性越大  
点火源的活化能量越大,爆炸极限范围也越大  点火源的加热面积越小,爆炸极限范围越大  点火源的作用时间越长,爆炸极限范围越大  当火花能量达到某一数值时,爆炸极限范围受点火能量的影响较小  一般情况下,爆炸极限均在较低的点火能量下测得。  
可燃体系的初始温度越高,爆炸极限范围变宽,危险性越小  可燃体系的初始压力增大,爆炸极限范围变小(干燥CO除外),危险性越大  容器尺寸和材质:容器管道直径越大,爆炸极限范围变小,危险性越小  火源能量越高,爆炸极限越宽,危险性越大  

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