budowę chemiczną, reaktywność, charakterystykę reakcji spalania, wpływ zmian temperatury i ciśnienia na własności chemiczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "budowę chemiczną, reaktywność, charakterystykę reakcji spalania, wpływ zmian temperatury i ciśnienia na własności chemiczne."

Transkrypt

1 Zagrożenie pożarowe występujące w produkcji przemysłowej związane jest ściśle z właściwościami materiałów stosowanych jako surowce, półprodukty jak i wyroby gotowe. Na zagrożenie to mają także wpływ warunki prowadzenia procesów technologicznych, rodzaj i stan urządzeń technologicznych, stosowane zabezpieczenia techniczne. Analizując zagrożenie pożarowe procesu technologicznego musimy brać pod uwagę właściwości substancji występujących w kolejnych fazach procesu technologicznego. Dotyczy to zarówno surowców, półproduktów jak i materiałów pomocniczych. Aby ocenić rozmiary prawdopodobnych zagrożeń oraz przewidzieć ich mechanizmy trzeba zebrać i przeanalizować informacje dotyczące:. własności fizykochemicznych palnych substancji a zwłaszcza: wartości granic wybuchowości, gęstość względem powietrza (dotyczy par i gazów), zdolność do mieszania się palnych par i gazów z utleniaczem (powietrzem), temperatura zapłonu, temperatura wrzenia, temperatura samozapalenia.. pomieszczenia lub przestrzeni zewnętrznej, a w tym: rozkład i kubatura pomieszczenia, ukształtowanie i pokrycie terenu przestrzeni zewnętrznej, dane o wentylacji, dane o ruchach powietrza, lokalizacja źródeł zagrożenia. 3. rodzaju przewidywanych źródeł zagrożenia podając dane o: stanie pracy urządzeń w jakim może dochodzić do wydzielania się substancji palnych, ilości wydzielanych lub mogących się wydzielić substancji palnych, czasie wydzielania substancji palnych, możliwości przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu w przypadku wybuchu mieszaniny. stan skupienia, barwę, zapach, temperatury przemian fazowych: topnienia, wrzenia, ciężar cząsteczkowy, gęstość, temperaturę zapłonu (dotyczy cieczy), temperaturę samozapalenia, granice wybuchowości, ciepło spalania. budowę chemiczną, reaktywność, charakterystykę reakcji spalania, wpływ zmian temperatury i ciśnienia na własności chemiczne. Substancja to rodzaj materii odznaczający się określonymi własnościami fizycznymi. Zjawisko fizyczne przebiega z zachowaniem składu materii jako niezmiennej całości. Reakcja chemiczna jest to przebieg zjawiska chemicznego opisany przy pomocy symboli pierwiastków. Zjawisko chemiczne związane jest zawsze z przemianą istoty i własności substancji. Większość pierwiastków chemicznych i szereg innych substancji w odpowiednich warunkach reaguje z tlenem. Proces taki nazywamy utlenieniem. w temperaturze pokojowej tlen jest stosunkowo bierny chemicznie i tylko nieliczne substancje reagują z nim w tej temperaturze. Do takich substancji zalicza się np. fosfor, który w temperaturze pokojowej utlenia się na powietrzu, a z czystym tlenem reaguje w sposób gwałtowny zgodnie z równaniem P 4 + 5O P O 5 W procesach utleniania charakterystyczne jest, że łączenie się danej substancji z tlenem w niskich temperaturach zachodzi z bardzo małą szybkością. Pomimo tego, że w większości przypadków proces ten przebiega z wydzielaniem ciepła, aby reakcję przyspieszyć należy substancję ogrzać. Powyżej pewnej temperatury reakcja przebiega już bez naszej ingerencji i podtrzymywana jest kosztem wydzielającego się ciepła. Duże ilości wydzielającego się ciepła powodują znaczny wzrost temperatury utlenianej substancji, oraz zwiększają szybkość reakcji utleniania i doprowadzają do stanu, w którym przebieg jej ma charakter gwałtowny. Oprócz efektów cieplnych mamy wówczas do czynienia z rozżarzeniem się utlenianej substancji, emisją promieniowania cieplnego i pojawieniem się płomienia. Taki przebieg procesu utleniania nazywa się spalaniem Temperaturę, w której następuje gwałtowny przebieg procesu utleniania danej substancji a charakter jego jest typowy dla procesu spalania, nazywamy temperaturą zapłonu. Proces utleniania może nastąpić także w wyniku działania związków bogatych w tlen, mogących go oddać. Związki takie nazywamy utleniaczami.

2 Przykłady utleniaczy i Lp. Nazwa utleniacza Wzór Sposób działania chemiczny Nadmanganian potasu KMnO 4 rozkład KMnO 4 K O+Mn O 7 MnO+,5O rozkład Dwuchromian potasu K Cr O 7 KCr O 7 K O+CrO Cr O +,5 O 3 Woda utleniona H O H O H O+ O 4 Podchloryn wapnia Ca(ClO) Ca(ClO) CaCl + O 5 Chloran potasu KClO 3 KClO 3 KCl+3O 6 Ozon O 3 O 3 O + O 7 Nadtlenek sodu Na O Na O Na O+ O 8 Nadtlenek eteru (C H 5) O C H 5 O O C H 5 O C H 5+ O 9 Pięciotlenek azotu N O 5 N O 5 N O 4 + O 0 Kwas azotowy HNO 3 rozpad HNO 3 H O+N O 5 NO+ O Powietrze (O +N ) O (OO) Spalanie jest to proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji palnej (paliwa) z utleniaczem. Spalaniu towarzyszy wydzielanie znacznej ilości ciepła i zwykle świecenie (płomienia). Produkty spalania mają znaczny zapas energii cieplnej, tak że ich wzbudzone atomy (ogrzane) emitują pewne ilości ciepła, co oko ludzkie odbiera jako świecenie. Utleniaczami w takim procesie mogą być tlen, ozon, substancje chemiczne bogate w tlen (kwas azotowy, azotan amonu, nadchlorany) a także niemetale jak siarka, fluor, chlor, brom, jod. Inicjowanie procesu spalania płomieniowego palnych gazów, cieczy i ciał stałych następuje przez: zapalenie, zapłon. Zapalenie polega na równomiernym ogrzewaniu materiału do takiej temperatury, w której zapala się on samorzutnie w całej masie, bez udziału punktowego bodźca energetycznego ii. Zapłon polega na zapaleniu mieszaniny palnej punktowym bodźcem energetycznym, tylko w bardzo ograniczonej przestrzeni, wokół której powstaje czoło płomienia przemieszczające się następnie już samoczynnie na całą pozostałość mieszaniny. iii Temperatura zapalenia jest to najniższa temperatura materiału, który ogrzewany strumieniem ciepła dostarczonym z zewnątrz w wyniku rozkładu termicznego wydziela palną fazę lotną o stężeniu umożliwiającym jego zapalenie się. w Rozporządzeniu MSW z dnia parametr ten określa się jako temperatura samozapalenia. Samozapalenie to proces zapoczątkowania reakcji spalania zachodzący w wyniku zmian biologicznych lub fizycznych i chemicznych materiałów. Samonagrzewanie się materiałów i w konsekwencji ich samozapalenie, następuje samorzutnie bez udziału zewnętrznych strumieni ciepła i bez udziału punktowych źródeł ciepła. iv. Zapłon i dalsze przemieszczanie się płomienia w mieszaninach gazowych jest możliwe w pewnym zakresie stężeń paliwa i utleniacza. Te granice to granice wybuchowości, dolna i górna. Granica wybuchowości to minimalna (dolna) lub maksymalna (górna) zawartość składnika palnego w mieszaninie z powietrzem przy której zapłon jest już (jeszcze) możliwy. jest stałą charakteryzującą właściwości substancji, wskazuje jaka ilość substancji palnej jest zdolna utworzyć w określonej przestrzeni mieszaninę wybuchową. Granice zapalności mieszanin palnych par i gazów z powietrzem oznacza się w % objętościowych (rzadziej w g/m 3 ). Granice wybuchowości są zmienne i zależą od: ciśnienia w miarę obniżania ciśnienia zakres granic zapalności zwęża się aż do zrównania dolnej i górnej granicy zapalności co oznacza niepalność. Punkt ten dla mieszanin wodoru z powietrzem występuje przy ciśnieniu,45 kpa, dla mieszanin metanu przy,47 kpa a dla mieszanin butanu 3,8 kpa. Wzrost ciśnienia powoduje rozszerzenie granic wybuchowości, górna granica zmienia się bardziej. Niektóre substancje wykazują najpierw zwężenie a następnie rozszerzenie zakresu wybuchowości np. metan. temperatury w miarę wzrostu temperatury mieszaniny palnej gazów granice zapalności rozszerzają się. Wpływ temperatury początkowej na granice wybuchowości dla niektórych substancji przedstawione są w tabeli nr 3. bodźca termicznego wraz ze wzrostem mocy impulsu początkowego, zapłonowego, granice zapalności rozszerzają się. Zapłon mieszaniny wybuchowej można wywołać różnymi postaciami energii cieplnej jak: iskra elektryczna, iskra mechaniczna, rozżarzone ciało stałe, skupione promieniowanie. Największą zdolność zapłonową przy jednocześnie najmniejszym zasobie energii, maja iskry elektryczne. Zdolność zapłonowa iskier elektrycznych jest zależna od wielkości zawartego w nich ładunku wyrażonego w milidżulach [mj] oraz rodzaju i stężenia składnika palnego. Wzrost energii iskry elektrycznej powoduje rozszerzenie zakresu wybuchowości. ilości gazu obojętnego w mieszaninie obecność gazu obojętnego w mieszaninie palnej zmniejsza zakres zapalności, składu najbardziej niebezpieczna jest mieszanina mająca pewną, niewielką nadwyżkę składnika palnego w stosunku do składu stechiometrycznego, miejsca zainicjowania zapłonu i kierunku dalszego rozprzestrzeniania się płomienia. stężenia tlenu w mieszaninie wzrost stężenia tlenu w mieszaninie ma wpływ na podniesienie górnej granicy wybuchowości, nie ma natomiast istotnego wpływu na wartość dolnej granicy wybuchowości. Tabela nr Zależność granic wybuchowości mieszanin metanu z powietrzem od ciśnienia początkowego Nadciśnienie Granice wybuchowości %obj. [Mpa] dolna górna 0,0 6,0 3,0 0,98 6,6 4,0,06 7,5

3 4,90 5,7 9,5,5 5,7 45,4 39, 5, 46,0 Tabela nr Granice zapalności niektórych substancji Granice wybuchowości Nazwa substancji dolna górna Aceton, 3,0 Acetylen,3 8,0 Alkohol etylowy 3, 0,0 Alkohol metylowy 5,5 36,5 Amoniak 5,0 8,0 Benzyna samochodowa 0,8 7,6 n Butan,5 8,5 Chlorobenzen,3,0 Dwusiarczek węgla,0 50,0 Etan 3,0 5,5 Eter etylowy,6 48,0 Etylen,7 34,0 Gaz miejski 5,3 40,0 Gaz ziemny 4,3 5,0 Metan 4,9 5,4 Propan, 9,5 Siarkowodór 4,3 45,5 Terpentyna 0,8 6,0 Tlenek etylenu 3,0 00,0 Tlenek węgla,5 75,0 Wodór 4,0 75,0 Tabela nr 3 Zależność granic wybuchowości od temperatury początkowej Temperatura początkowa, o C Nazwa związku V d, % obj. V g % obj. Alkohol metylowy 6,45 5,90 5,56 5, 4,88 Alkohol butylowy,56,47,39,30 Cykloheksanol,07,0 0,95 0,88 9,5,0 Cykloheksanon,6,08 0,99 0,90 9,0 9, 9,5 Kwas octowy 5,70 5,37 5,05 4,73 8,9 Anilina,3,6,,7 Benzen,3,8,,04 0,97 Toluen,,03 0,97 0,9 0,86 Istnieją substancje nie posiadające w danych warunkach górnej granicy wybuchowości (acetylen, tlenek etylenu). Niebezpieczeństwo wybuchu gazów i par w mieszaninie z powietrzem opisuje się przez podanie: szybkości rozprzestrzeniania się płomienia, temperatury zapalenia (samozapalenia), granic wybuchowości w powietrzu, maksymalnego ciśnienie wybuchu, szybkości wzrostu ciśnienia. Płomień jest samo rozprzestrzeniającą się w przestrzeni reakcją spalania mającą strefę święcącą Zależnie od sposobu przenoszenia ciepła w czasie spalania, rozróżnia się dwa graniczne przypadki spalania: płomień, detonację. Reakcję spalania, której szybkość zależy od dyfuzji powietrza do paliwa nazywa się spalaniem dyfuzyjnym, a reakcję spalania mieszaniny substancji palnej wstępnie zmieszanej z utleniaczem spalaniem kinetycznym. Płomień jest to widzialna objętość gazowa, w której przebiegają procesy rozkładu termicznego, utleniania i spalania. Płomień powstaje w części przestrzeni, w której zachodzi chemiczna reakcja spalania. Rozróżnia się dwa typy płomieni: dyfuzyjny tzn. płomień powstały w wyniku zapalenia tej części objętości, w której następuje mieszanie się paliwa z powietrzem; szybkość spalania w płomieniu dyfuzyjnym zależy od szybkości dyfuzji powietrza do strefy spalania płomienia, płomień powstały w warunkach, gdy substancja palna była już wstępnie, przed zapaleniem zmieszana z powietrzem, oznacza to, że szybkość spalania określana jest przede wszystkim szybkością przebiegu reakcji spalania 3

4 Wielkością charakteryzującą rozwój procesu spalania jest szybkość spalania. Spalanie m 3 gazu miejskiego może przebiegać kilka godzin (w palniku) lub ułamek sekundy (spalanie mieszaniny z powietrzem). Wyzwala się wtedy moc rzędu kilkuset kw. Prędkość przemieszczania się czoła płomienia w kierunku prostopadłym do czoła płomienia nazywa się normalną prędkością spalania.. Normalna prędkość szybkość spalania jest funkcja składu chemicznego substancji, jej stężenia, początkowej temperatury i ciśnienia. Laminarna szybkość spalania S u dla gazów w powietrzu i w tlenie v Substancja S u w powietrzu S u w tlenie [cm/s] [cm/s] Metan 36,4 393 Etan 40, Propan 45,0 390 n Butan 40,5 n Heksan 38,5 Etylen 68,0 550 Acetylen 73,0 360 Wodór 30,0 900 Szybkość spalania mieszanin gazowych z tlenem lub powietrzem jest zmienna w zależności od charakteru składnika palnego i jego stężenia. W zależności od szybkości rozprzestrzeniania się płomienia mieszaniny dzielimy na 3 grupy: mieszaniny wolno spalające się U n 0 do 60 m/s, (większość mieszanin), mieszaniny szybko spalające się U n 60 do 300 m/s, (mieszaniny wodoru, acetylenu, etylenu, metylo acetylenu i tlenku etylenu z powietrzem), mieszaniny bardzo szybko spalające się U n od kilkunastu do kilkuset m/s (mieszaniny palnych par i gazów z tlenem). Reakcja spalania jest reakcją egzotermiczną, tzn. że przebiega z wydzielaniem ciepła. Ciepło wydzielone podczas reakcji utleniania (spalania) liczone na mol utlenianej substancji, nazywamy ciepłem reakcji utleniania (spalania). Ciepło to jest odniesione do temperatury 98K (5 o C) i ciśnienia 0.3 kpa oraz normalnych stanów skupienia substratów i produktów reakcji odpowiadających tej temperaturze i ciśnieniu (mówimy wówczas o stanie standardowym dla substratów i produktów). Wyjaśnia to przykładowa reakcji spalania metanu zachodząca zgodnie z równaniem: CH 4 + O CO + H O + Q, Q 66,7 kj/mol CH 4 gdzie Q jest ciepłem spalania. Mieszanina reakcyjna kosztem ciepła reakcji ogrzewa się tak znacznie, że powstająca obok CO woda jest w postaci pary. Standardowym stanem skupienia wody w temperaturze 98K jest stan ciekły, zaś pozostałych substancji gazowy. Ciepło powyższej reakcji należy więc zmierzyć po ochłodzeniu mieszaniny reakcyjnej do temperatury 98 K i po skropleniu się pary wodnej. w przypadku substancji o charakterze paliw ciepło spalania podaje się w przeliczeniu na kg lub m 3, przy czym ciepło to odniesione jest również do temperatury 98 K i standardowych stanów skupienia produktów spalania, gdy spalanie paliwa jest całkowite. Ciepło spalania jest to ilość ciepła, która wydziela się podczas całkowitego spalania jednostki masy danej substancji ( dla ciał ciekłych i stałych w kj/kg a dla gazów w kj/m 3. Wartość opałowa to ilość ciepła w kj, która wydziela się podczas całkowitego spalania jednostki masy substancji, przy założeniu, że woda po spaleniu występuje w postaci pary. w przypadku substancji o charakterze paliw ciepło spalania podaje się w przeliczeniu na kg lub m 3, przy czym ciepło to odniesione jest również do temperatury 98 K i standardowych stanów skupienia produktów spalania, gdy spalanie paliwa jest całkowite. Przy spalaniu metanu, spalanie niecałkowite mogłoby mieć np. następujący przebieg: CH 4 + 3/ O CO + H O + Q Wydzielone w tej reakcji ciepło jest mniejsze od ciepła wydzielonego w reakcji spalania całkowitego. Przez wartość opałową paliwa takiego, jak np. benzyna, gaz ziemny, metan itp., rozumiemy ciepło całkowitego spalania kg lub m 3 paliwa odniesione do temperatury 98 K, gdy woda powstała jako jeden z produktów spalania powstaje w stanie pary. Wartość opałowa jest więc mniejsza od ciepła spalania o ciepło kondensacji wydzielonej wody. Do typowych reakcji utleniania zaliczyć można reakcje niektórych niemetali z tlenem powietrza lub czystym tlenem. Przebieg tych reakcji jest niejednokrotnie gwałtowny i jak już zaznaczono ma typowe cechy procesu spalania. Reakcje wielu substancji organicznych z powietrzem lub tlenem są również w wielu przypadkach reakcjami o charakterze spalania, a w ich wyniku jako produkty spalania całkowitego powstają dwutlenek węgla i woda. Jeżeli substancja organiczna zawiera azot, siarkę lub fosfor, to obok dwutlenku węgla i wody jako produkty spalania całkowitego tworzą się odpowiednie połączenia tlenowe tych pierwiastków. Powstanie popiołu w trakcie spalania substancji organicznych lub pochodzenia organicznego (węgiel kamienny, torf itp.) uwarunkowane jest zawartością metali lub substancji mineralnych. Aktywne chemicznie metale reagują nie tylko z powietrzem lub z tlenem lecz ulegają utlenianiu za pomocą fluoru, chlorem itp. Bardzo często ogrzany metal spala się w wyniku takiej reakcji. Żelazo po rozżarzeniu do pewnej temperatury spala się w tlenie. Liczne metale spalają się w gazowym chlorze. Przykładem takiej reakcji jest spalanie żelaza, które zachodzi zgodnie z równaniem: Gazowy chlor podtrzymuje palenie. Dowodem na to jest fakt, że zapalona świeczka umieszczona w naczyniu z chlorem nie gaśnie, a spala się kopcącym płomieniem. Podobnie zachowuje się gazowy fluor. Do substancji o charakterze paliw zalicza się drewno, torf, węgiel brunatny i kamienny, koks, benzynę, oleje napędowe, mazut, : ziemny, generatorowy, wielkopiecowy i świetlny. Paliwa dzielimy na podstawie ich stanu skupienia na stałe, ciekłe i gazowe, zaś ze względu na sposób ich otrzymania na naturalne i sztuczne. Do paliw naturalnych zaliczyć należy drewno, torf, wszystkie gatunki węgli kopalnych, ropę naftową, gaz ziemny. Do paliw sztucznych zaliczamy brykiety z różnych gatunków węgli, węgiel drzewny, koks gazowniczy i hutniczy, produkty przeróbki ropy naftowej i upłynnienia węgla, otrzymywane przez procesy destylacji rozkładowej drewna i węgli oraz przez zgazowanie paliw stałych itp. Wśród paliw sztucznych osobną grupę stanowią paliwa rakietowe. Paliwa te charakteryzują się dostarczaniem dużych ilości ciepła w przeliczaniu na jednostkę masy spalanej substancji. Do grupy tej zaliczamy takie substancje jak nitrometan, nitrogliceryna, roztwór azotanu amonu w ciekłym amoniaku, mieszaninę alkoholu metylowego z czystym nadtlenkiem wodoru, mieszaninę nitrocelulozy z nitrogliceryną, borowodory itp. Cechą charakterystyczną każdego paliwa jest jego wartość opałowa, na podstawie której określa się przydatność danego paliwa do określonych celów energetycznych. w tabeli poniżej przedstawiono wartości opałowe niektórych substancji wykorzystywanych jako paliwa lub jako składnik paliw (koks, metan, tlenek węgla). Produktami spalania pospolitych paliw stałych, zarówno sztucznych jak naturalnych, są spalinowe składające się z tlenków węgla, pary wodnej i zanieczyszczone z reguły związkami siarki, azotu itp., oraz popiół i części stałe unoszone w dymie (sadza). 4

5 Paliwa ciekłe i gazowe charakteryzują się tym, że spalane nie dają popiołu, powstanie którego uwarunkowane jest zawartością substancji mineralnych. Spaliny składają się najczęściej z pary wodnej i tlenków węgla, które mogą być zanieczyszczone np. związkami siarki, czy azotu. Ciepło spalania i wartości opałowe niektórych substancji. Reakcja spalania Ciepło spalania Wartość opałowa MJ kg MJ kg H + O H O S (romb) + O SO C (diam)+ O CO C (graf)+ O CO P 4 + 5O P O C (koks) + O CO CO+ 0.5O CO CH 4+O CO +H O C H 4+3O CO +H O Spalanie gazów Spalanie gazów może przebiegać dyfuzyjnie lub kinetycznie. W kinetycznym reżimie spalania paliwo gazowe i utleniacz są przed zapaleniem wstępnie zmieszane. W celu zapoczątkowania reakcji spalania w mieszaninie palnej gazowej niezbędne jest dostarczenie do niej bodźca energetycznego np. w postaci iskry elektrycznej. W wyniku zapalenia mieszaniny powstaje czoło płomienia przemieszczające się już samodzielnie prze całą pozostałość tej mieszaniny. W takich warunkach spalanie przebiega z dużymi prędkościami. Gęstość gazów i par cieczy jest na ogół większa niż gęstość powietrza (za wyjątkiem acetylenu, etylenu, amoniaku, cyjanowodoru, tlenku węgla, metanu i wodoru). Gazy lżejsze od powietrza unoszą się ku górze tym szybciej im niższa jest ich gęstość. Gazy cięższe od powietrza opadają na podłoże i rozprzestrzeniają się po nim na duże odległości, zależne od ilości par wydzielonych do otoczenia. Należy jednak pamiętać, że gęstość mieszaniny par cieczy z powietrzem zależy od prężności pary nasyconej tej cieczy w danej temperaturze. Jednym z parametrów podawanych jako cecha charakterystyczna danej substancji jej masa cząsteczkowa. Mając informacje jaka jest masa cząsteczkowa danej substancji chemicznej można obliczyć bezwzględną gęstość jej par w warunkach normalnych tzn. T 73 o K i p 03 hpa. mol gazu doskonałego w tych warunkach zajmuje,44 dcm 3. Objętość molowa zależy od temperatury. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Dla celów praktycznej oceny zagrożenia pożarowego wygodniejsza jest wartość gęstości względnej gazu w odniesieniu do powietrza. Zastępcza masa cząsteczkowa powietrza wynosi w przybliżeniu 8 g. Gęstość względna może wtedy być obliczona w sposób następujący: d p m m d p gęstość względna gazu w odniesieniu do powietrza, m masa cząsteczkowa gazu, m masa cząsteczkowa powietrza. 44, 8 Np. dla propanu C 3H 8 m C3H8 d propanu, , Gazy palne oraz pary cieczy łatwo zapalnych pod względem gęstości w stosunku do powietrza podzielić można na trzy grupy. Tabela nr 4 Podziała gazów i par z uwagi na gęstość w stosunku do powietrza Gęstość względem powietrza Określenie Przykłady unoszące się do góry wodór, metan, amoniak, gaz miejski, gaz wodny, palne rozchodzące się we wszystkich acetylen, tlenek węgla, etan. etylen, kierunkach, palne i pary cieczy łatwo zapalnych opadające i pełzające. cyjanowodór, o masie cząsteczkowej pow. 3 i pary wszystkich cieczy 5

6 Rysunek: Typy spalania kinetycznego! " # $ $ % & ' ( ) * +, -. - ( " / " ( - ( : 6 ; < ' > ) 0? - A B C D : 6 ; < Temperatury zapalenia (samozapalenia) niektórych gazów i par palnych vi Nr Nazwa czynnika Wzór chemiczny Temperatura samozapalenia Bezwodnik kwasu octowego (CH 3C0) Aceton (CH 3) C Benzen C 6H Butadien l,3 CH CH CH CH Alkohol II rzędowy butylowy CH 3CH(OH)CH CH Dwusiarczek węgla CS 0 7 Chlorobenzen C 6H 5CI Cykloheksan C 6H 59 9 Cyklosheksanon C 6H 0O 49 0,4 dioksan CH CH OCH CH O 379 Etylobenzen C 6H 5C H 5 43 n Heptan C 7H n Heksan C 6H dwumetoksymetan CH (OCH 3) 36 5 Naftalen C 0H n Nonan C 9H ,,4 trójmetylopentan CH 3CH(CH 3)CHiC(CH 3) n Tetradekan CH 3 (CH ) CH Czterowodorosfuran CaHHO 4 0 Toluen C 6H 5CH Trójchlorosilan SiHCl 3 30 Octan winylu CH CHCOOCH p Ksylen C 6H 4(CH3) 58 Temperatury zapalenia (samozapalenia) gazów mieszczą się na ogół w zakresie o C (acetylen 305, propan butan 30). Gazy dzieli się na dwie grupy według wartości dolnej granicy wybuchowości: grupa I palne V d < 0%, grupa II palne V d > 0% (V d dolna granica wybuchowości). Gazy niepalne, które w normalnych warunkach nie ulegają zapaleniu. 6

7 Gazy trujące, które w razie przedostania się do organizmu lub stykania się z powierzchnią ciała zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi bądź zwierząt. Gazy sprężone dostarczane pod ciśnieniem większym od atmosferycznego. Gazy skroplone dostarczane w stanie ciekłym, o temperaturze otoczenia. Gazy skroplone silnie schłodzone (ciekłe) dostarczane w stanie ciekłym, o temperaturze niższej od otoczenia. Gazy rozpuszczone dostarczane w stanie rozpuszczonym w cieczy. Gazy zestalone dostarczane w stanie stałym, o temperaturze niższej od otoczenia. Stopień czystości gazu ilość składnika podstawowego wyrażona w procentach objętościowych, ściśle określona w normach przedmiotowych. (oddziaływania na organizm żywy) (sposobu przechowywania lub transportu) Symbol Nazwa Symbol Nazwa Symbol Nazwa Symbol Nazwa palne trujące specjalnie czyste sprężone niepalne nie trujące czyste skroplone 3 oczyszczone 3 skroplone silnie schłodzone 4 4 techniczne 5 rozpuszczane zestalone Obliczanie granic wybuchowości Obliczanie granic wybuchowości na podstawie liczby atomów tlenu teoretycznie niezbędnej do spalenia określonej ilości substancji palnej według wskaźników empirycznych można wykonać na podstawie poniższych wzorów: Dgr.zap. D gr.zap. Ggr.zap. 00 % obj. 4,76(N ) + M g/l 4,76(N -)Vt 4x00 4,76(N+ % obj. 4) G gr.zap. 4M g/l (476N+ 4)Vt D gr.zap. dolna granica wybuchowości, G gr.zap. górna granica wybuchowości, N liczba atomów tlenu teoretycznie niezbędna do spalenia cząsteczki substancji palnej w mieszaninie ( z równania spalania mieszaniny stechiometrycznej) M ciężar cząsteczkowy substancji palnej w mieszaninie, V t objętość gramocząsteczki w danej temperaturze w litrach. Można także wykorzystać następujące zależności: K , Q molowe ciepło spalania [cal/mol] S w stężenie stechiometryczne składnika palnego. Dla mieszanin wieloskładnikowych granice wybuchowości można obliczyć wykorzystując wzór Le Chateliera: 7

8 V dm P V d P + V d 00 P3 + V d3 P V n dn V dm dolna granica zapalności mieszaniny w % objętościowych, P, P,P 3,...P n stężenie poszczególnych składników palnych w % obj.; P,+ P,+P 3,+...+P n 00 %, V d, V d, V d3..v dn dolne granice wybuchowości składników mieszaniny. Jeśli w mieszaninie zawarte są składniki niepalne (CO,N ) dolną granice wybuchowości wyznaczamy z wzoru: Z (+ ) x00 00-Z Vdm Vdp Z 00+ Vdpx 00-Z V dm dolna granica wybuchowości mieszaniny [%obj.] Vdp dolna granica wybuchowości części palnej mieszaniny, [% obj] Z zawartość gazów niepalnych w mieszaninie [% obj.] Spalanie cieczy zachodzi, gdy nad jej powierzchnią znajduje się mieszanina par z powietrzem zdolna do spalania. t.źr.zapalenia > t.zapalenia t.cieczy > t.zapłonu Rysunek: Warunki niezbędne do zapalenia się cieczy vii Temperatura zapłonu jest parametrem charakterystycznym tylko dla cieczy palnych. Temperatura zapłonu cieczy jest podstawą klasyfikacji cieczy ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe: Klasa I ciecze o temperaturze zapłonu do o C Klasa II ciecze o temperaturze zapłonu > o C do 55 o C Klasa III ciecze o temperaturze zapłonu >55 o C do 00 o C Ciecze I i II klasy traktowane są jako niebezpieczne pożarowo. Temperatura zapłonu charakteryzuje zdolność cieczy do tworzenia mieszanin wybuchowych w zależności od stanu cieplnego cieczy jak i otoczenia. Jeśli temperatura zapłonu ma wartość ujemną w warunkach normalnych należy liczyć się ze stałym utrzymywaniem się stężeń par cieczy z powietrzem powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przeciwnie gdy będziemy mieli do czynienia z cieczą o temperaturze zapłonu znacznie wyższej od temperatury otoczenia. Im gęstość względna par cieczy jest większa tym zagrożenie jest większe, gdyż pary gromadzić się mogą w najniższych miejscach pomieszczenia, snują się na duże odległości, wypełniają kanały i inne zagłębienia terenu w których mogą zalegać przez długi okres czasu. Temperatury zapalenia większości cieczy palnych zawierają się w granicach o C. Do wyjątków należą dwusiarczek węgla 0 o C, eter etylowy 60 o C i aldehyd octowy 40 o C. o tych wyjątkach należy pamiętać, gdyż pary tych cieczy zmieszane z powietrzem mogą ulec zapaleniu od ogranych powierzchni (np. rurociągi cieplne). Istotnym parametrem jest szybkość parowania. Im ciecz szybciej paruje z otwartego naczynia lub powierzchni rozlania, tym szybciej stężenie par osiągnie dolną granicę wybuchowości. Względna szybkość parowania to stosunek szybkości parowania cieczy do cieczy wzorcowej (eter etylowy). Ciała stałe Spalanie organicznych ciał stałych poprzedzone jest ich rozkładem termicznym. Skład i objętość tworzącej się fazy lotnej zależy od struktury materiału i jego właściwości fizycznych oraz od warunków w których przebiega rozkład. Aby zapoczątkować reakcję spalania materiału stałego, 8

9 pod wpływem ciepła, zachodzą trzy stadia:. ogrzewanie materiału,. rozkład termiczny, 3. zapalenie. Sposoby tworzenia się palnej fazy lotnej z ciała stałego sublimacja topnienie parowanie topnienie rozkład topnienie rozkład rozkład parowanie rozkład + parowanie Cechy palności różnych gatunków drewna viii Lp. Rodzaj drewna Temperatura zapłonu [ o C] zapalenia[ o C] Balsa 0 0 Lipa Świerk Sosna Brzoza Mahoń Dąb Akacja Pyły. Pył jest to układ koloidowy, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, fazą rozproszona ciało stałe. Pyły mogą spalać się wybuchowo. Mieszaniny wybuchowe mogą tworzyć z powietrzem pyły materiałów palnych, np. drewna, węgla, oraz pyły materiałów powszechnie uważanych za niepalne, np. pyły metali, tworzyw sztucznych. Zasadnicze znaczenie ma wielkość cząstek pyłu. Czym rozdrobnienie materiału jest większe tym łatwiej powstają i dłużej się utrzymują chmury pyłowe. Przy bardzo dużej powierzchni czynnej wzrasta zdolność adsorpcji tlenu, zmniejsza się minimalna energia potrzebna do zapalenia chmury pyłowej i wzrasta prędkość reakcji spalania. W przypadku pyłów mechanizm tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem jest inny niż w przypadku par i gazów. Cząstki ciała stałego, ze względu na dużą różnicę ich gęstości względem powietrza łatwo opadają, dzięki czemu stężenie pyłu w powietrzu szybko spada ale też pył osiadły łatwo może być uniesiony i ponownie może wystąpić mieszanina wybuchowa. Przy ocenie niebezpieczeństwa powstawania mieszanin wybuchowych pyłów z powietrzem istotne znaczenie ma: wielkość cząstek, (stopień rozdrobnienia), temperatura tlenia pyłu osiadłego (5 mm warstwy), temperatura zapalenia chmury pyłowej, dolna granica wybuchowości, minimalna energia zapalająca maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu ciepło spalania gęstość. Temperatura tlenia pyłu zleżałego jest istotna ze względu na maksymalnie dopuszczalne temperatury powierzchni, na których pył może zalegać. Tlący się pył stanowi niebezpieczeństwo wytworzenia niewielkiej chmury pyłowej powstałej na skutek podrywania pyłu przez ruchy konwekcyjne spalin w powietrzu. Tzw. wyfuknięcie powstałej chmury pyłowej powoduje znacznie silniejsze ruchy powietrza i poderwanie następnej, już większej chmury pyłowej. Do pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem zalicza się te pyły, których dolna granica wybuchowości nie przekracza 65 g/m 3. Pyły, których dolna granica wybuchowości jest wyższa, zalicza się do niebezpiecznych pożarowo. Wybuch jest to zespół zjawisk towarzyszących bardzo szybkiemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi z wyzwoleniem znacznej ilości energii. Wybuch fizyczny to taki wybuch podczas którego składniki układu nie ulegają reakcjom chemicznym. np. wybuch kotła parowego, wybuch butli z gazem. Wybuch chemiczny jest to bardzo szybko przebiegająca egzotermiczna reakcja spalania, której towarzyszy powstawanie dużej ilości gazowych produktów spalania co powoduje na ogół znaczny wzrost ciśnienia. Np. podczas wybuchu kg pyłu skrobi tworzy się ok. 4 m 3 produktów spalania co powoduje wzrost ciśnienia. W wielu procesach technologicznych niezbędne jest stosowanie substancji mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe a tym 9

10 samym powodować zagrożenie wybuchem. Zagrożenie wybuchem może mieć miejsce przy pracy z substancjami palnymi takimi jak:, pary, mgły lub rozdrobnione ciała stałe o ile ich stężenia w mieszaninie z powietrzem zawarte są w granicach wybuchowości. Dla zainicjowania wybuchu niezbędne jest źródło zapłonu o dostatecznej energii. Groźne w skutkach wybuchy mogą mieć miejsce w przypadku równoczesnego wystąpienia następujących warunków: wysoki stopień rozdrobnienia substancji palnej, stężenie substancji palnej zawarte jest w granicach wybuchowości, ilość mieszaniny wybuchowej przekracza niebezpieczną wartość, istnieje źródło zapłonu o dostatecznej energii. : jest to mieszanina gazów, par lub mgieł palnych cieczy, a także pyłów lub włókien z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu substancji palnej zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości, w której po zaistnieniu zapłonu reakcja przebiega samorzutnie. Aby móc skutecznie zapobiegać możliwości powstania warunków do wybuchu należy dokładnie poznać czynniki wpływające na tworzenie się mieszanin wybuchowych i powstawanie tzw. wokół potencjalnych źródeł wydzielania substancji. : jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa. Ocena zagrożenia wybuchem jest podstawą do zastosowania skutecznych środków mających na celu: zabezpieczenie przed powstawaniem mieszanin wybuchowych, zabezpieczenie przed zapłonem mieszaniny wybuchowej, zabezpieczenie przed skutkami wybuchu. Na wielkość strefy zagrożenia wybuchem mają wpływ: względna gęstość par cieczy i gazów palnych w stosunku do powietrza, (za wyjątkiem acetylenu, etylenu, amoniaku, cyjanowodoru, tlenku węgla, metanu i wodoru pozostałe i pary są cięższe od powietrza). Gazy lżejsze od powietrza unoszą się ku górze mieszając się przy tym z powietrzem, wielkość źródeł wydzielania substancji palnych do otoczenia, ilość wydzielonej do otoczenia substancji decyduje o rozmiarach powstającej strefy zagrożenia, czas wydzielania i utrzymywania się mieszaniny wybuchowej, temperatura zapłonu cieczy palnych, dolne granice wybuchowości par cieczy i gazów palnych, stosowane zabezpieczenia techniczne. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem.za dokonanie tej oceny, są odpowiedzialni: inwestor, jednostka projektowania lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Dokonując oceny zagrożenia wybuchem należy ustalić czy w przestrzeni poddawanej ocenie (pomieszczenie w którym stosuje się substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe, strefa wokół urządzenia zawierającego substancje niebezpieczne,) mogą wystąpić, pary, mgły lub pyły w ilościach zdolnych do wytworzenia mieszaniny wybuchowej. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,0 m3 w zawartej przestrzeni. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem a także wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem. Za dokonanie tej oceny odpowiedzialny jest inwestor, jednostka projektowa lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. to pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający. Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu P (w Pa), spowodowany przez wybuch z udziałem jednorodnych palnych gazów lub par o cząsteczkach zbudowanych z atomów węgla, wodoru, tlenu, azotu i chlorowców, określany jest za pomocą równania: P m max P V Cst max ρ W maksymalna masa substancji palnych, tworzących mieszaninę wybuchową, jaka może wydzielić się w rozpatrywanym pomieszczeniu (kg), maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu stechiometrycznej mieszaniny gazowo lub parowo powietrznej w zamkniętej komorze (Pa), współczynnik przebiegu reakcji wybuchu, uwzględniający niehermetyczność pomieszczenia, nieadiabatyczność reakcji wybuchu, a także fakt udziału w reakcji niecałej ilości palnych gazów i par, jaka wydzieliłaby się w pomieszczeniu równy 0,7 dla palnych gazów i 0,7 dla palnych par, objętość przestrzeni powietrznej pomieszczenia, stanowiąca różnicę między objętością pomieszczenia i objętością znajdujących się w nim instalacji, sprzętu, zamkniętych opakowań itd. (m 3 ), objętościowe stężenie stechiometryczne palnych gazów lub par, β stechiometryczny współczynnik tlenu w reakcji wybuchu, 0

11 β n C + n H 4 n Cl n O n C, n H, n Cl, n O odpowiednio ilości atomów węgla, wodoru, chlorowców i tlenu w cząsteczce gazu lub pary, ρ gęstość palnych gazów lub par w temperaturze pomieszczenia w normalnych warunkach pracy (kg x m 3 ). Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu P (w Pa), spowodowany przez wybuch z udziałem substancji palnych nie wymienionych w.3..., jest określany za pomocą równania: P m max V q ρ sp p P o W c p T q sp ciepło spalania (J x kg ), Po ciśnienie atmosferyczne normalne, równe 0 35 Pa, ρ p gęstość powietrza w temperaturze T (kg x m 3 ), c p ciepło właściwe powietrza, równe,0 x 0 3 J x kg x K, T temperatura pomieszczenia w normalnych warunkach pracy (K), W 0,7 dla palnych gazów i uniesionego palnego pyłu, W 0, dla palnych par i mgieł. Masa palnych par m (w kg), wydzielających się w pomieszczeniu wskutek parowania cieczy z otwartej powierzchni, jest określana za pomocą równania: m 0 9 F τ K P s M F powierzchnia parowania cieczy (w m ) dla każdego dm 3 cieczy rozlanej na posadzce betonowej przyjmuje się F 0,5 m dla roztworów zawierających nie więcej niż 70% masowego udziału rozpuszczalnika i F m dla pozostałych cieczy, τ przewidywany maksymalny czas wydzielania się par (s), K współczynnik parowania określony w tabeli, P s prężność pary nasyconej w temperaturze pomieszczenia t w o C (Pa), B (A- Ps 33x 0 τ+ C A ) A, B, C A współczynniki równania Antoine'a dla danej cieczy, M masa cząsteczkowa cieczy (kg x kmol ). Tabela Wartości współczynnika parowania K Prędkość przepływu powietrza nad Temperatura pomieszczenia w o C powierzchnią parowania (m x s ) ,0,0,0,0,0 0, 3,0,6,4,8,6 0, 4,6 3,8 3,5,4,3 0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,,0 0,0 8,7 7,7 5,6 4,6 W przypadku występowania w pomieszczeniu wentylacji awaryjnej uruchamianej samoczynnie, przy określaniu m max dla palnych gazów lub par

12 dopuszcza się uwzględnianie jej działania, jeżeli odciągi powietrza znajdują się w pobliżu miejsca przewidywanego wydzielania się gazów lub par. Przyjmowaną do obliczenia P maksymalną masę substancji palnych można wtedy zmniejszyć "k" razy, przy czym: k + n x τ n ilość wymian powietrza w pomieszczeniu przy działaniu wentylacji awaryjnej (s ), τ przewidywany czas wydzielania gazów lub par (s). Obliczenie przewidywanego przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu nie jest wymagane w przypadku, gdy bez jego dokonania inwestor, jednostka projektowania lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym uznaje pomieszczenie za zagrożone wybuchem. Wielkość źródeł wydzielania określa się maksymalną ilością substancji możliwych do wydzielenia w atmosferę otoczenia z urządzeń technologicznych. Strefę zagrożenia wybuchem w pomieszczeniu wyznacza się jeśli może w nim wystąpić mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,0 m 3. w pomieszczeniach małych, o objętości mniejszej niż 00 m 3, także mniejsze niż 0 l ilości rozproszonej substancji tworzącej z powietrzem mieszaninę wybuchowa, może być dla znajdujących się tam ludzi niebezpieczne. w przypadkach szczególnych jak na przykład narkoza w kanałach oddechowych płuc człowieka bardzo małe ilości są dla człowieka groźne w razie zapalenia. Płomienie podczas spalania się mieszaniny wybuchowej mogą objąć przestrzeń dziesięciokrotnie większą niż objętość mieszaniny. Prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej jest zależne od: możliwości wydzielenia się substancji do otoczenia, ilości substancji jaka może wydzielić się do otoczenia. możliwości wydzielenia do otoczenia substancji mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe. Możliwość wydzielenia do otoczenia substancji mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe zależy od: - sprawności aparatów technologicznych (nieszczelności), - rodzaju procesu technologicznego (ciągły, okresowy), - lokalizacji aparatów (na wolnym powietrzu są warunki znacznie korzystniejsze), - wielkości aparatów, a w szczególności ilości substancji niebezpiecznych w nich zawartych, - konstrukcji aparatów, - stosowanych systemów zabezpieczeń technicznych, - przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. imelania Pofi Szczepańska Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów SĄ Kraków 994 ii M.Pofit Szczepańska Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów. iii M.Pofit Szczepańska j.w. iv M.Pofit Szczepańska j.w. v M.Pofit - Szczepańska Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu. vi PN-84/E-089 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Mieszaniny wybuchowe. Klasyfikacja i metody badań. vii wg M.Pofit Szczepańska Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów str.57 viii wg M.Pofit Szczepańska Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów str.75

Wiesław Apostoluk PROCESY SPALANIA

Wiesław Apostoluk PROCESY SPALANIA Wiesław Apostoluk PROCESY SPALANIA Większość pierwiastków chemicznych i szereg innych substancji w odpowiednich warunkach reaguje z tlenem. Proces taki nazywamy utlenieniem. W temperaturze pokojowej tlen

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 11: Spalanie wybuchowe. Piotr Wójcik

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 11: Spalanie wybuchowe. Piotr Wójcik SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 11: Spalanie wybuchowe Piotr Wójcik 2T Eksplozja Eksplozja - gwałtowny wybuch powodujący powstanie fali uderzeniowej rozchodzącej się z prędkością powyżej

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I. TEMAT 6: Proces spalania, a pożar. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I. TEMAT 6: Proces spalania, a pożar. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I TEMAT 6: Proces spalania, a pożar Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Spalanie jest to złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego

Bardziej szczegółowo

SPALANIE PALIW GAZOWYCH

SPALANIE PALIW GAZOWYCH SPALANIE PALIW GAZOWYCH MIESZANKA PALNA Mieszanka palna to mieszanina powietrza z paliwem, w której: po zniknięciu źródła zapłonu proces spalania rozwija się w niej samorzutnie. RODZAJE MIESZANEK PALNYCH

Bardziej szczegółowo

Procesy spalania materiałów palnych

Procesy spalania materiałów palnych KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Procesy spalania materiałów palnych spalanie ciał stałych, spalanie cieczy, spalanie gazów. Wybuch

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA

str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA Proces spalania; Spalanie płomieniowe i bezpłomieniowe; Budowa płomienia; Charakterystyka spalania ciał stałych, cieczy i gazów; Metody i sposoby przerywania procesu spalania;

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 2: Rozwój pożaru. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 2: Rozwój pożaru. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Procesy spalania materiałów palnych spalanie ciał stałych, spalanie cieczy, spalanie gazów. Wybuch

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

Wykonana są z tworzywa antyelektrostatycznego (PE EL) mogą przetłaczać czynnik o maksymalnej temperaturze +40 C.

Wykonana są z tworzywa antyelektrostatycznego (PE EL) mogą przetłaczać czynnik o maksymalnej temperaturze +40 C. 2. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe Wentylatory typu WDc/s-Ex przeznaczone są do przetłaczania atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin powietrza: - z gazami, parami i mgłami

Bardziej szczegółowo

Wykonana są z tworzywa antyelektrostatycznego (PE EL) mogą przetłaczać czynnik o maksymalnej temperaturze +40 C.

Wykonana są z tworzywa antyelektrostatycznego (PE EL) mogą przetłaczać czynnik o maksymalnej temperaturze +40 C. 2. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe Wentylatory typu WDc/s-Ex przeznaczone są do przetłaczania atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin powietrza: - z gazami, parami i mgłami

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych I. Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne 1. Układ i otoczenie Układ - ogół substancji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

Węglowodory poziom podstawowy

Węglowodory poziom podstawowy Węglowodory poziom podstawowy Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 19. W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1.Podstawowe definicje Spalanie egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między paliwem a utleniaczem. Mieszanina palna mieszanina paliwa i utleniacza w której płomień rozprzestrzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o zagrożeniach

Podstawowe wiadomości o zagrożeniach 1. Proces Palenia Spalanie jest to proces utleniania (łączenia się materiału palnego z tlenem) z wydzielaniem ciepła i światła. W jego wyniku wytwarzane są także produkty spalania: dymy i gazy. Spalanie

Bardziej szczegółowo

Odwracalność przemiany chemicznej

Odwracalność przemiany chemicznej Odwracalność przemiany chemicznej Na ogół wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne, tzn. z danych substratów tworzą się produkty, a jednocześnie produkty reakcji ulegają rozkładowi na substraty. Fakt

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36 Wykład 1 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 5 października 2015 1 / 36 Podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny To zbiór niezależnych elementów, które oddziałują ze sobą tworząc integralną

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Część 5 ELEMENTY STATYKI CHEMICZNEJ Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. dr hab. n.chem.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Dariusz Gaschi Augustów 2017 Struktura ATEX u (Dyrektywa 94/9/WE) zastąpiona od 20.04.2016

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Prawo zachowania energii: ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Ogólny zasób energii jest niezmienny. Jeżeli zwiększa się zasób energii wybranego układu, to wyłącznie kosztem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 178

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 178 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 178 Trzy czynniki umożliwiające spalanie Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Zadanie 7 (1 pkt) Uporządkuj podane ilości moli związków chemicznych według rosnącej liczby

Bardziej szczegółowo

str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA

str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA Zjawisko pożaru; Grupy pożarów; Fazy pożaru; Pożary wewnętrzne i zewnętrzne; Zjawiska towarzyszące rozwojowi pożaru wewnętrznego i zewnętrznego (rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni).

Bardziej szczegółowo

Przemiany substancji

Przemiany substancji Przemiany substancji Poniżej przedstawiono graf pokazujący rodzaje przemian jaki ulegają substancje chemiczne. Przemiany substancji Przemiany chemiczne Przemiany fizyczne Objawy: - zmiania barwy, - efekty

Bardziej szczegółowo

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracował:

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Aspirynę czyli kwas acetylosalicylowy można otrzymać w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem kwasu etanowego (octowego). a. Zapisz równanie reakcji, o której mowa w informacji wstępnej

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19)

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19) Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19) Uwaga! Uzyskane wyniki mogą się nieco różnić od podanych w materiałach, ze względu na uaktualnianie wartości zapisanych

Bardziej szczegółowo

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

STECHIOMETRIA SPALANIA

STECHIOMETRIA SPALANIA STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia ważona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Atmosfera wybuchowa i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 2014/34/UE (ATEX), Atmosfera wybuchowa oznacza mieszaninę z powietrzem, w warunkach atmosferycznych,

Bardziej szczegółowo

Praca objętościowa - pv (wymiana energii na sposób pracy) Ciepło reakcji Q (wymiana energii na sposób ciepła) Energia wewnętrzna

Praca objętościowa - pv (wymiana energii na sposób pracy) Ciepło reakcji Q (wymiana energii na sposób ciepła) Energia wewnętrzna Energia - zdolność danego układu do wykonania dowolnej pracy. Potencjalna praca, którą układ może w przyszłości wykonać. Praca wykonana przez układ jak i przeniesienie energii może manifestować się na

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIA GAZOWE Powietrze atmosferyczne: 78,08% azot 20,95% tlen

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 [Imię, nazwisko, grupa] prowadzący Uwaga! Proszę stosować się do następującego sposobu wprowadzania tekstu w ramkach : pola szare

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zalecane zadania kolokwium 1. (2014/15)

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zalecane zadania kolokwium 1. (2014/15) Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zalecane zadania kolokwium 1. (2014/15) (Uwaga! Liczba w nawiasie przy odpowiedzi oznacza numer zadania (zestaw.nr), którego rozwiązanie dostępne

Bardziej szczegółowo

Termochemia elementy termodynamiki

Termochemia elementy termodynamiki Termochemia elementy termodynamiki Termochemia nauka zajmująca się badaniem efektów cieplnych reakcji chemicznych Zasada zachowania energii Energia całkowita jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej.

Bardziej szczegółowo

1. Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji syntezy pary wodnej z pierwiastków przy zwiększeniu objętości zbiornika reakcyjnego:

1. Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji syntezy pary wodnej z pierwiastków przy zwiększeniu objętości zbiornika reakcyjnego: 1. Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji syntezy pary wodnej z pierwiastków przy zwiększeniu objętości zbiornika reakcyjnego: 2. Określ w którą stronę przesunie się równowaga reakcji rozkładu

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie pożarem i wybuchem

Zagrożenie pożarem i wybuchem Zagrożenie pożarem i wybuchem PALIWO POŻAR, WYBUCH UTLENIACZ ŹRÓDŁO ZAPŁONU DR INŻ. MAREK WOLIŃSKI SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ ZAKŁAD ANALIZ I ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ e-mail: m.wolinski@sgsp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ Ciepło i temperatura Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło przemiany Przejścia między stanami Rozszerzalność cieplna Sprężystość ciał Prawo Hooke a Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 3. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2003 13 4. MIELEC - DANE ZA ROK 2001 19 5. MIELEC

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z kl. I

Powtórzenie wiadomości z kl. I Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Powtórzenie wiadomości z kl. I Na początku kl. I po kilku lekcjach przypominających materiał w każdej klasie przeprowadzam mini konkurs chemiczny.

Bardziej szczegółowo

XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I

XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I Katowice, 16.12.2009 XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I ZADANIE 1. KRZYśÓWKA ZWIĄZKI WĘGLA I WODORU (9 punktów) RozwiąŜ krzyŝówkę. Litery z wyszczególnionych pól utworzą hasło nazwę węglowodoru:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym? Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI Aty grzewczo-wentylacyjne typu ASI są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich metrach w środowiskach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym

1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym 1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym 2. W pewnej chwili szybkość powstawania produktu C w reakcji: 2A + B 4C wynosiła 6 [mol/dm

Bardziej szczegółowo

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych.

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GEWiŚ Cz. I 1. Klasyfikacja, rodzaj i spalanie paliw Paliwami nazywamy substancje zawierające określony związek chemiczny lub mieszaniny różnych pierwiastków i związków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

O LPG W PROSTYCH SŁOWACH. Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm.

O LPG W PROSTYCH SŁOWACH. Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. O LPG W PROSTYCH SŁOWACH Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. Gaz i mieszaniny Skład gazów płynnych podaje Polska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne CHEMIA Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Uczeń: zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z = 36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach [

Bardziej szczegółowo

STECHIOMETRIA SPALANIA

STECHIOMETRIA SPALANIA STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia waŝona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji

ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji w tej temperaturze wynosi K p = 0,11. Reaktor został

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych Wykład 6 Klasyfikacja przemian fazowych JS Klasyfikacja Ehrenfesta Ehrenfest klasyfikuje przemiany fazowe w oparciu o potencjał chemiczny. nieciągłość Przemiany fazowe pierwszego rodzaju pochodne potencjału

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Termochemia efekty energetyczne reakcji

Termochemia efekty energetyczne reakcji Termochemia efekty energetyczne reakcji 1. Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej a) Układ i otoczenie Układ, to wyodrębniony obszar materii, oddzielony od otoczenia wyraźnymi granicami (np. reagenty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA UKŁADU DOZUJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA UKŁADU DOZUJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA UKŁADU DOZUJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO Gdańsk 2011 Ocena zagrożenia wybuchem Strona 1 Wybuch i jego skutki jako czynnik zagrożenia Zagrożenie wybuchem można traktować z jednej strony

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych W przypadku zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych ogólny zakres klasyfikacji w ramach CLP (rozporządzenie nr 1272/2008) jest

Bardziej szczegółowo

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Nadtlenek litu (Li 2 O 2 ) jest ciałem stałym, występującym w temperaturze pokojowej w postaci białych kryształów. Stosowany jest w oczyszczaczach powietrza, gdzie ważna jest waga użytego

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem 1. Związki organiczne i nieorganiczne są to związki chemiczne, które w swoich cząsteczkach zawierają atomy węgla są to związki chemiczne, które w swoich cząsteczkach nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7 I. Substancje i ich właściwości opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale, posługuje

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 1. W kórym punkcie zapisano wyłącznie węglowodory odbarwiające wodę bromową: a) C 2 H 6 ; C 4 H 10 ; C 6 H 14 b) C 9 H 20 ; C 8 H 16 ; C 2 H 4 c) C 2 H 2 ; C 3 H 6 ;

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001

Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001 Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001 I zasada termodynamiki - pojęcia podstawowe C2.4 Próbka zawierająca

Bardziej szczegółowo