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벤젠과 노말헥산 혼합물의 최소자연발화온도 거동에 관한 연구
A Study of Minimum Autoignition Temperature Behavior (MAITB) of Benzene and n-Hexane Mixture 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.27 no.1, 2013년, pp.8 - 13  

하동명 (세명대학교 보건안전공학과) ,  김규현 ((주)남도TEC)

초록
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최소자연발화온도는 가연성액체의 안전한 취급을 위해서 중요한 지표가 된다. 본 연구에서는 ASTM E659 장치를 이용하여 가연성 혼합물인 Benzene과 n-Hexane 계의 최소자연발화온도와 발화지연시간을 측정하였다. 2성분계를 구성하는 순수물질인 Benzene과 n-Hexane의 최소자연발화온도는 각 각 $583^{\circ}C$, $240^{\circ}C$로 측정되었다. 그리고 측정된 Benzene과 n-Hexane 계의 최소자연발화온도는 제시된 식에 의한 예측값과 적은 평균절대오차에서 일치하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The autoignition temperature (AIT) is important index for the safe handling of flammable liquids which constitute the solvent mixtures. This study measured the AITs and ignition delay time for Benzene and n-Hexane system by using ASTM E659 apparatus. The AITs of Benzene and n-Hexane which constitute...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 ASTM E659(Koehler)(2,3)를 사용하여 Benzene과 n-Hexane의 혼합물에 대해 최소자연발화온도를 측정하였다. 이성분계의 최소자연발화온도를 측정에 앞서 이성분계를 구성하는 순수성분인 Benzene과 n-Hexane 계의 자연발화온도와 발화지연시간 관계를 측정하였으며, 측정된 최소자연발화온도는 문헌값들과 비교 고찰하였다.
  • 또한 Benzene과 n-Hexane 계에 대해 최소자연발화온도와 발화지연시간을 측정하였고, 또한 혼합 조성 변화에 따른 최소자연발화온도를 예측 할 수 있는 모델을 제시하였다. 제시된 실험자료 및 예측 모델은 이들 물질을 취급하는 공정에서 화재 및 폭발의 방호 자료로 제공하는데 목적이 있다.
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참고문헌 (20)

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