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[국내논문] 노말헥산올과 파라자일렌 혼합물의 최소자연발화온도 측정 및 예측
Measurement and Prediction of Autoignition Temperature of n-Hexanol+p-Xylene Mixture 원문보기

에너지공학 = Journal of energy engineering, v.25 no.1, 2016년, pp.48 - 55  

하동명 (세명대학교 보건안전공학과)

초록
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최소자연발화온도는 가연성물질이 주위의 열에 의해 스스로 발화하는 최저온도이다. 최소자연발화온도는 유기혼합물중 가연성 액체혼합물의 안전한 취급을 위해서 중요한 지표가 된다. 본 연구에서는 ASTM E659 장치를 이용하여 가연성 혼합물인 n-hexanol+p-xylene 계의 최소자연발화온도를 측정하였다. 2성분계를 구성하는 순수물질인 n-hexanol과 p-xylene의 최소자연발화온도는 각 각 $275^{\circ}C$, $557^{\circ}C$로 측정되었다. 그리고 측정된 n-hexanol+p-xylene 계의 최소자연발화온도는 제시된 식에 의한 예측값과 적은 평균절대오차에서 일치하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The autoignition temperature (AIT) of a material is the lowest temperature at which the material will spontaneously ignite. The AIT is important index for the safe handling of flammable liquids which constitute the solvent mixtures. This study measured the AITs of n-hexanol+p-xylene system by using ...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 노말헥산올과 파라자일렌 계에 대해 AIT와 발화지연시간을 측정하였고, 조성 변화에 따른 AIT를 예측할 수 있는 모델을 제시하였다. 제시된 실험자료 및 예측 모델은 이들 물질을 취급하는 공정에서 안전을 확보하는 자료로 제시하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
최소자연발화온도란 무엇인가? 최소자연발화온도는 가연성물질이 주위의 열에 의해 스스로 발화하는 최저온도이다. 최소자연발화온도는 유기혼합물중 가연성 액체혼합물의 안전한 취급을 위해서 중요한 지표가 된다.
노말헥산올과 파라자일렌의 응용 분야는 무엇인가? 본 연구에서는 화학산업에서 널리 사용되고 있는 노말헥산올과 파라자일렌의 혼합물을 선정하였다. 혼합물을 구성하는 노말헥산올의 용도는 산업용 용제 등으로 다양하게 사용되고 있으며, 파라자일렌은 텔레프탈산의 원료로 사용되며 인쇄, 고무, 가죽산업 그리고 합성섬유과 합성수지 등의 중요한 원료로 사용되고 있다.
AIT는 영향을 주는 조건은 무엇인가? 그리고 최소자연발화온도(AIT: Autoignition Temperature)는 주위로부터 충분한 에너지를 받아서 스스로 점화할 수 있는 최저온도를 말한다. 일반적으로 AIT는 농도, 용기 크기, 산소농도, 압력, 촉매, 발화지연시간 등 다양한 실험 조건에 영향을 받으므로 문헌들 마다 다른 값들이 제시되고 있다. 그동안 AIT의 연구는 순수물질 가운데 탄화수소류에 국한되어 연구가 진행되고 있으며, 혼합물에 대한 연구는 거의 없는 실정이다[2].
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참고문헌 (13)

  1. Babrauskas, V. : "Ignition Handbook", Fire Science Publishers, SFPE, 2003. 

  2. Ha, D.M. : "The Measurement and Prediction of Combustible Properties of Dimethylaceramide (DMAC)" Korean Chem. Eng. Res., Vol. 53, No. 5, pp. 553-556, (2015) 

  3. Cullis. C.F. and Foster, C.D. : "Studies of the Spontaneous Ignition in the Air of Binary Hydrocarbon Mixtures", Combustion and Flame, Vol. 23, pp. 347-356, (1974) 

  4. Ha, D.M. "Prediction of Autoignition Temperature of n-Propanol and n-Octane Mixture", Journal of the Korean Institute of Gas, Vol. 17, No. 2, pp. 21-27, (2013) 

  5. Ha, D.M. : "A Study on the Reliability of the Combustible Properties for Arcylic acid", J. Energy Engineering, Vol. 24, No. 3, pp. 20-26, (2015) 

  6. Goldfrab, J. and Zinoviev, A. : "A Study of Delay Spontaneous Insulation Fires", Physics Letter, A 311, pp. 491-500, (2003) 

  7. Box. G.E.P. and N.R. Draper : "Empirical Model- Building and Response Surface", John Wiley and Sons, Inc., (1987) 

  8. Hilado, C.J. and Clark, S.W. : "Autoignition Temperature of Organic Chemicals", Chemical Engineering, Vol. 4, pp.75-80, (1972) 

  9. Semenov, N.N. : "Some Problems in Chemical Kinetics and Reactivity, Vol. 2", Princeton University Press, Princeton, N.J, (1959) 

  10. Lenga, R.E. and Votoupal, K.L. : "The Sigma Aldrich Library of Regulatory and Safety Data, Volume I- ", Sigma Chemical Company and Aldrich Chemical Company Inc., (1993) 

  11. Kanury, A.M. : "SFPE Handbook of Fire Protection Engineering : Ignition of Liquid Fuels", 2nd ed., SFPE, (1995) 

  12. NFPA : "Fire Hazard Properties of Flammable Liquid, Gases, and Volatile Solids", NFPA 325M, NFPA, (1991) 

  13. Jackson, J.L. : "Spontaneous Ignition Temperature - Commercial Fluids and Pure Hydrocarbons-", Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 43, No. 12, pp.2869-2870, (1951) 

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