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书 书 书犐犆犛 71 . 040 . 40 犌 86 中华人民共和国国家标准 犌犅 / 犜 34710 . 3 — 2018 混合气体的分类第 3 部分 : 可燃性分类 犆犾犪狊狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲犿犻狓狋狌狉犲犵犪狊 — 犘犪狉狋 3 : 犉犾犪犿犿犪犫犾犲犮犾犪狊狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀 2018 02 06 发布 2018 09 01 实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布书 书 书前 言 GB / T34710 《 混合气体的分类 》 暂分为以下几部分 : ——— 第 1 部分 : 毒性分类 ; ——— 第 2 部分 : 腐蚀性分类 ; ——— 第 3 部分 : 可燃性分类 。 本部分为 GB / T34710 的第 3 部分 。 本部分按照 GB / T1.1 — 2009 给出的规则起草 。 本部分由中国石油和化学工业联合会提出 。 本部分由全国气体标准化技术委员会混合气体分技术委员会 ( SAC / TC206 / SC2 ) 归口 。 本部分起草单位 : 杭州新世纪混合气体有限公司 、 中国工业气体工业协会 、 中昊光明化工研究设计院有限公司 、 北京氦普北分气体工业有限公司 、 苏州金宏气体股份有限公司 。 本部分主要起草人 : ? 春干 、 孙福楠 、 赵俊秀 、 张金波 、 刘志军 。 Ⅰ 犌犅 / 犜 34710 . 3 — 2018 混合气体的分类第 3 部分 : 可燃性分类 1 范围 GB / T34710 的本部分规定了混合气体可燃性的分类方法 。 本部分适用于混合气体在空气中的可燃性的分类 。 本部分不适用于含有氧化性组分和有氧化趋势的混合气体 。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 。 2 . 1 可燃性混合气体 犳犾犪犿犿犪犫犾犲犿犻狓狋狌狉犲犵犪狊 在大气压和 20℃ 下 , 于空气中可以点燃的混合气体 。 2 . 2 不可燃性混合气 狀狅狀犳犾犪犿犿犪犫犾犲犿犻狓狋狌狉犲犵犪狊 不符合 2.1 的混合气 。 3 混合气体的可燃性分类与判定 3 . 1 分类 混合气体的可燃性分为以下两类 :——— 可燃性混合气体 ;——— 不可燃性混合气体 。 3 . 2 部分不可燃气体等同于氮气的转换系数 部分不可燃气体等同于氮气的转换系数 犓 犽 见表 1 。 表 1 部分不可燃气体等同于氮气的转换系数 犓 犽 气体 N 2 CO 2 HeArNeKrXeSO 2 SF 6 CF 4 C 3 F 8 犓 犽 1 1.50.90.550.70.50.51.5 4 2 1.5 注 1 : 对于其他分子式中含有三个或更多的原子的非可燃和非氧化性气体 , 宜采用系数 犓 犽 =1.5 。 注 2 : 转换系数 犓 犽 不适用于不可燃的卤化碳氢化合物 。 3 . 3 含有 狀 种可燃气体和 狆 种不可燃气体的混合气体的可燃性的判定方法 3 . 3 . 1 判定方法一 3 . 3 . 1 . 1 计算 按式 ( 1 ) 计算数值 狓 : 1 犌犅 / 犜 34710 . 3 — 2018 狓 = ∑ 狀 犻 = 1 犃′ 犻 犜 ci …………………………( 1 ) 式中 : 狓 ——— 混合气体的可燃性 ; 犃 ′ 犻 ——— 混合气体中可燃气体组分含量等同于在氮气中的可燃气体组分含量 , 计算公式见式 ( 2 ); 犜 ci ——— 可燃气体与氮的混合物在空气中不可燃的最高含量 , 10 -2 , 部分可燃气体的 犜 ci 值参照附录 A 。 按式 ( 2 ) 计算 犃 ′ 犻 : 犃′ 犻 = 犃 犻 ∑ 狀 犻 = 1 犃 犻 + ∑ 狆 犽 = 1 犓 犽 犅 犽 …………………………( 2 ) 式中 : 犃 犻 ——— 混合气体中可燃气体 犻 的摩尔分数 ; 犅 犽 ——— 混合气体中不可燃气体 犽 的摩尔分数 ; 犓 犽 ——— 混合气体中不可燃气体 犽 等同于氮气的转换系数 。 注 : 本部分的所有气体的摩尔分数等同于在大气条件下的体积分数 。 3 . 3 . 1 . 2 判定 当 狓 小于或等于 1 时 , 该混合气体为不可燃性 , 反之为可燃 。 3 . 3 . 2 判定方法二 符合式 ( 3 ) 的混合气体为不可燃 , 反之为可燃 。 ∑ 狀 犻 = 1 犃 犻 1 犜 ci - 1 () ≤ ∑ 狆 犽 = 1 犓 犽 犅 犽 …………………………( 3 ) 3 . 4 计算和判定实例 3 . 4 . 1 实例一 计算氢含量为 7×10 -2 ( 摩尔分数 )、 二氧化碳含量为 93×10 -2 ( 摩尔分数 ) 的混合气 , 等同于在氮气中的可燃气体含量 , 并判定混合气体的可燃性 。 a ) 计算步骤 1 ) 混合气中氢为可燃气体 , 二氧化碳为不可燃气体 , 根据表 1 可得 , 二氧化碳的 犓 犽 值为 1.5 , 按式 ( 2 ) 计算 犃 ′ 犻 如下 : 犃′ 犻 = 7 × 10 - 2 7 × 10 - 2 + 1 . 5 × 93 × 10 - 2 = 4 . 78 × 10 - 2 ( 摩尔分数 ) 2 ) 参照附录 A 可得 , 氢的 犜 ci 值为 5.5×10 -2 ( 摩尔分数 ), 按式 ( 1 ) 计算如下 : 狓 = 4 . 78 × 10 - 2 5 . 5 × 10 - 2 = 0 . 869 b ) 可燃性的判定因 0.869 < 1 , 按 3.3.1.2 的规定 , 该混合气为不可燃 。 3 . 4 . 2 实例二 计算氢含量为 2×10 -2 ( 摩尔分数 )、 甲烷含量为 8×10 -2 ( 摩尔分数 )、 氩含量为 25×10 -2 ( 摩尔分数 )、 氦含量为 65×10 -2 ( 摩尔分数 ) 的混合气 , 等同于在氮气中的可燃气体含量 , 并判定混合气体的可 2 犌犅 / 犜 34710 . 3 — 2018 燃性 。 a ) 按 3.3.1 规定的方法计算和判定 1 ) 计算步骤步骤一 : 混合气中氢 、 甲烷为可燃气体 , 氩 、 氦为不可燃气体 , 根据表 1 可得 , 氩的 犓 犽 值为 0.55 、 氦的 犓 犽 值为 0.9 。 按式 ( 2 ) 计算氢的 犃 ′ 犻 如下 : 犃′ 犻 = 2 × 10 - 2 ( 2 × 10 -2 + 8 × 10 -2 ) + ( 0.55 × 25 × 10 - 2 + 0.9 × 65 × 10 -2 ) = 2.43 × 10 - 2 ( 摩尔 分数 ) 按式 ( 2 ) 计算甲烷的 犃 ′ 犻 如下 : 犃′ 犻 = 8 × 10 - 2 ( 2 × 10 -2 + 8 × 10 -2 ) + ( 0.55 × 25 × 10 - 2 + 0.9 × 65 × 10 -2 ) = 9.73 × 10 - 2 ( 摩尔 分数 ) 步骤二 : 参照附录 A 可得 , 氢的 犜 ci 值为 5.5×10 -2 ( 摩尔分数 )、 甲烷的 犜 ci 值为 8.7×10 -2 ( 摩尔分数 ), 按式 ( 1 ) 计算如下 : 狓 = 2 . 43 × 10 -2 5 . 5 × 10 - 2 + 9 . 73 × 10 -2 8 . 7 × 10 - 2 = 1 . 56 2 ) 可燃性的判定因 1.56 > 1 , 按 3.3.1.2 的规定 , 该混合气为可燃性 。 b ) 按 3.3.2 规定的方法计算和判定 1 ) 计算步骤步骤一 : 参照附录 A 查得氢的 犜 ci 值为 5.5×10 -2 ( 摩尔分数 )、 甲烷的 犜 犮犻 值为 8.7×10 -2 ( 摩尔分数 ), 按式 ( 3 ) 计算如下 : ∑ 狀 犻 = 1 犃 犻 1 犜 ci - 1 () = 2 × 10 - 2 15 . 5 × 10 - 2 - 1 ( ) + 8 × 10 - 2 18 . 7 × 10 - 2 - 1 ( ) = 118 . 3 × 10 - 2 ( 摩 尔分数 ) 步骤二 : 根据表 1 可得 , 氩的 犓 犽 值为 0.55 , 氦的 犓 犽 值为 0.9 , 按式 ( 3 ) 计算如下 : ∑ 狆 犽 = 1 犓 犽 犅 犽 = 0 . 55 × 25 × 10 - 2 + 0 . 9 × 65 × 10 - 2 = 72 . 25 × 10 - 2 ( 摩尔分数 ) 2 ) 可燃性的判定因 118.3×10 -2 > 72.25×10 -2 , 按 3.3.2 的规定 , 该混合气为可燃 。 3 犌犅 / 犜 34710 . 3 — 2018 附 录 犃 ( 资料性附录 ) 部分可燃气体的 犜 犮犻 值 部分可燃气体的 犜 ci 值见表 A.1 。 表 犃 . 1 部分可燃气体的 犜 犮犻 值 序号 气体中文名称 气体英文名称 CAS 号 UN 号 犜 ci ( 摩尔分 数 )/ 10 -2 1 乙炔 Acetylene 74862 33743.0 2 氨 Ammonia 7664417 100540.1 3 砷化氢 Arsine 7784421 21883.9 4 溴代甲烷 Bromomethane 74839 106213.9 51 , 2 丁二烯 1 , 2Butadiene 590192 10102.0 61 , 3 丁二烯 1 , 3
GB-T 34710.3-2018 混合气体的分类 第3部分 可燃性分类
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