CS245771B2 - Herbicide agent - Google Patents

Herbicide agent Download PDF

Info

Publication number
CS245771B2
CS245771B2 CS824164A CS416482A CS245771B2 CS 245771 B2 CS245771 B2 CS 245771B2 CS 824164 A CS824164 A CS 824164A CS 416482 A CS416482 A CS 416482A CS 245771 B2 CS245771 B2 CS 245771B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
methane
hydrogen
dust
smoldering
smoldering fire
Prior art date
Application number
CS824164A
Other languages
English (en)
Inventor
Erhard Wolfrum
Hans-Peter Paffgen
Original Assignee
Rheinische Braunkohlenw Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rheinische Braunkohlenw Ag filed Critical Rheinische Braunkohlenw Ag
Publication of CS245771B2 publication Critical patent/CS245771B2/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/117Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means by using a detection device for specific gases, e.g. combustion products, produced by the fire

Landscapes

  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Pro včasné rozeznávání doutnajících ohňů v hnědouhelném prachu v zásobnících se měří přítomnost plynů, obsahujících Vodík a nebo- uhlovodíky, v zásobnících případně u zásobníků, neboť tyto· plyny nejsou normálně přítomny v hnědouhelném prachu nebo· jsou přítomny v téměř již nezjistitelných malých množstvích a objevují se teprve tehdy, když vznikl doutnající oheň.
4 5 7 71'
24S771
Vynález se týká způsobu včasného zjišťování doutnajícího· ohně v hnědouhelném prachu uloženého· v zásobnících měřením plynů.
Pro včasné zjištění ohně nebo· doutnajícího· ohně v kamenném uhlí pod povrchem země se s úspěchem používá metody měření přitom vzniklého· kysličníku uhelnatého. Pro· včasné zjištění doutnajícího· ohně během skladování hnědouhelného prachu v zásobnících se v současné době rovněž stanoví obsah kysličníku uhelnatého v plynovém prostoru nad nasypaným prachovým uhlím. Výsledky, stanovené touto· metodou, však nejsou zcela jednoznačné, poněvadž kysličník uhelnatý a kysličník uhličitý jakožto produkty odbourání funkčních skupin hnědého· uhlí vznikají i tehdy, když ještě není dosaženo zápalné teploty hnědého uhlí.
Pro· bezpečné · skladování, dopravu a manipulaci s hnědouhelným prachem, je však vzhledem k jeho snadné zápalnosti, popřípadě sklonu k samovznícení bezpodmínečně třeba, zjistit výskyt ložisek doutnajícího ohně v prachu. Včasnost zjištění je obzvláště důležitá proto, že jakmile jednou hnědouhelný prach již začne hořet, lze jej jen s obtížemi možno· uhasit.
Vzrůst komerčního· využívání hnědouhelného prachu v posledních letech si vynutil skladování prachu do· zásoby na skládkách, meziskládkách a jeho· dopravu někdy i na velké vzdálenosti.
Dodržování potřebných bezpečnostních předpisů vedlo k vytyčení úkolu, který byl podnětem pro· vytvoření vynálezu, který umožňuje zjistit výskyt doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu, uloženým v zásobnících · co možná nejdříve a s vysokou provozní spolehlivostí.
Při pozorování násypů hnědouhelného prachu bylo zjištěno, že se v něm plyny, obsahující vodík popřípadě methan téměř vůbec · nevyskytují, nebo jen v prakticky nezjistitelně malém množství. Jinak je tomu s kysličníkem uhelnatým popřípadě kysličníkem uhličitým, které jsou vždy přítomny.
Větší množství kysličníku uhelnatého· popřípadě kysličníku uhličitého· může vznikat teprve v tom okamžiku, kdy uvnitř uhelného násypu vznikne doutnající oheň.
Kysličník uhelnatý popřípadě kysličník uhličitý se však mohou vyskytovat jako produkt odbourání funkčních skupin hnědého· uhlí i tehdy, když ještě není dosaženo zápalné teploty uhlí. Tato skutečnost činí pro praxi, například pro zásobník prachového uhlí, nutnost stanovit ukazatel mezní koncentrace, kdy je dána pravděpodobnost výskytu doutnajícího ohně v násypu hnědo'uhelnéto · prachu.
Zásadně je tomu tak, že u každého· zásobníku prachového uhlí a u každého druhu uhlí mohou být hodnoty mezní koncentrace různé a mohou záviset i na současném stavu plnění zásobníku.
Laboratorními zkouškami bylo zjištěno, že se vodík a methan vyskytují teprve tehdy, když došlo·· ke vzniku doutnajícího' ohně v násypu uhlí. Tento důkaz doutnajícího ohně detekcí vodíku a methanu je kromě dosavadního včasného zjištění podle obsahu kysličníku uhelnatého další metodou pro zjišťování doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu. Údaj mezní koncentrace není pro vodík a methan nezbytně nutný,· poněvadž tyto· plyny jsou specifické pro· výskyt doutnajícího ohně. Protože však měření obsahu vodíku za provozních podmínek je obtížné, nabízí se měření methanu pro detekci doutnajícího: ohně jako· obzvláště vhodné.
Tedy podstata způsobu včasného zjištění doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu, uloženého· v zásobnících, spočívá podle vynálezu v tom, že se měří · množství vodíku a/nebo uhlovodíku v zásobníku popřípadě v jeho· vyprazdňovacím hrdle.
Výhodné provedení způsobu pak spočívá v tom, že se měří obsah methanu [CHí] a/ /nebo vyšších uhlovodíků obecného vzorce CnH2n+2·
Výhodnost řešení způsobu podle vynálezu spočívá především v jeho· naprosté provozní spolehlivosti, čímž může být zabráněno značným hospodářským ztrátám.
Vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znázorněném na připojených výkresech, kde na obr. 1 je ·· znázorněn v diagramu průběh naměřených hodnot jednotlivých plynů a na obr. 2 je znázorněno! zařízení pro provádění tohoto způsobu.
Způsob podle vynálezu byl vyzkoušen nejprve · laboratorně. Za tím účelem byla v nasypaném prachovém uhlí vytvořena ložiska doutnajícího ohně tím, že se · nasypaný prach zahřál a zavedl do něho vzduch. Přitom bylo: účelem laboratorního způsobu porovnat složení plynů vzniklých· doutnajícím ohněm v hnědouhelném prachu s plynem, který vzniká tehdy, když nedochází ke vzniku doutnajícího ohně.
Při výše uvedeném pokusu bylo přibližně 1 200 až 1 300 g hnědouhelného prachu z výroby briketárny nasypáno do skleněné nádoby, kterou bylo· možno z vnějšíku zahřívat a která měla objem přibližně 2,5 litru.
Pak bylo prachové uhlí zahřálo· na výchozí teploty, uvedené v následující tabulce:
6
Pokus č. Výchozí teplota °C Použitý materiál Výsledek
1 372 vysušený hnědouhelný prach vznik doutnajícího· ohně
2 140 vysušený hnědouhelný prach vznik doutnajícího· ohně
3 115 vysušený hnědouhelný prach vznik doutnajícího ohně
4 101 vysušený hnědouhelný prach doutnající oheň nevzniká
5 83 vlhký hnědouhelný prach doutnající oheň nevzniká
6 83 vysušený hnědouhelný prach doutnající oheň nevzniká
Teplota v nasypaném materiálu byla měřena thermočlánky. Když bylo dosaženo v nasypaném materiálu výše uvedených teplot, byl do nasypaného· hnědouhelného* prachu zaváděn po dobu přibližně 7,5 hodiny předehřátý vzduch. Množství zaváděného vzduchu činilo· přibližně 0,1 litru za minutu. V plynu, odcházejícím z pokusné aparatury, byl chromatograficky stanoven obsah vodíku, methanu, kysličníku uhelnatého a kysličníku uhličitého.
Během pokusů č. 1 až 3 vznikaly v nasypaném uhlí samovolnou oxidací, spojenou s rychlým nárůstem teploty, doutnající ohně. V průběhu pokusů č. 4 až · 6 nebylo možno ani po 7,5 hodinovém přívodu vzduchu pozorovat žádné doutnající ohně. Plyny, unikající z nasypaného materiálu, byly analyzovány; u pokusů č. 1 až 3 bylo· zjištěno, že unikaly vodík a methan a podíl kysličníku uhelnatého a kysličníku uhličitého· při vzniku doutnajícího ohně dosáhl maximální hodnoty.
Vysoké koncentrace vodíku byly však zjištěny pouze v souvislosti se vznikem doutnajícího ohně; naproti tomu nebylo možno v případě, že ke vzniku doutnajícího· ohně nedošlo, dokázat žádný vodík (pokusy č. 4 až 6). Podobné chování jako* u vodíku byk> možno zjistit i u methanu.
Například objemový obsah vodíku v plynu, unikajícím při nízkotepelné karbonizaci, se zvýšil v průběhu pokusu č. 1 (výchozí teplota 172°C) po jednohodinovém přívodu vzduchu z 0 na 2,16 % objemových, zatím co objemový obsah methanu vzrostl za týchž podmínek z 0 na 0,15 ·% objemových. Jak z těchto pokusů jasně vyplývá, je výskyt vyšších koncentrací vodíku a methanu v odcházejícím plynu vždy spjat se vznikem doutnajícího ohně. Toto však nikterak nevylučuje, že je též možno zjistit stopy těchto- plynů v plynovém prostoru nad velkým množstvím hnědého uhlí, například v zásobníku.
Výsledky těchto pokusů jsou znázorněny na diagramu v obr. 1. Znázornění není provedeno· v měřítku a to s ohledem na poměrně nepatrné hodnoty pro vodík a methan. Diagram ukazuje objemové podíly jednotlivých plynných složek, to je vodík (Hž), methan (CHi), kysličník uhelnatý (CO), a kysličník uhličitý (COz), v objemových procentech (obj. %) v závislosti na pokusné teplotě.
Všechny křivky vykazují v podstatě podobný zvonovitý průběh s vrcholovým bodem směřujícím vzhůru; počínaje určitou pokusnou teplotou se koncentrace toho kterého· plynu stále zvyšuje, aby po dosažení maximální hodnoty, která je prio každý zjišťovaný plyn jiná, opět mírně poklesla. Při teplotě 150 °C došlo ke vznícení popřípadě ke vzniku doutnajícího· ohně; tato teplota je vyznačena svislou čarou; byla zjištěna termočlánkem. V závislosti na podmínkách, panujících při vznícení, jako jsou velikost zásobníku, obsah vlhkosti v hnědouhelném prachu apod., může být teplota vznícení i vyšší popřípadě nižší, takže je zde nutno vycházet z teplotního rozmezí, v němž dochází ke vznícení.
V této- Souvislosti je pozoruhodné zjištění z obr. 1, že s dosažením teplotního rozmezí směrodatného pro· vznícení dosáhly koncentrace kysličníku uhelnatého* resp. kysličníku uhličitého· své maximální hodnoty popřípadě stojí těsně před jejím dosažením, aby pak opět poklesly, kdežto tvorba plynů, které slouží pro* indikaci doutnajícího ohně, to je vodíku případně methanu v tomto teplotním rozmezí teprve nastává a dosáhne maximální koncentrace · teprve později. Přitom bylo* možno· pozorovat, že se tvorba a zvyšování koncentrace vyšších uhlovodíků, jako například ethanu (C2H6), propanu (C3H8), butanu (C4H10), pentanu (C.5H12) atd., pokud tyto látky byly přítomny v plynné podobě, posunovaly do· oblastí vyšších teplot. Měření v tak^o^v^ý^ctioD» teplotních rozmezích mohou být zajímavá tehdy, když se změnily vnější podmínky, jako je například tlak, obsah vlhkosti hnědouhelného prachu, objem zásobníku jakož i atmosféra v zásobníku popřípadě u zásobníku, obsahujícího· hnědouhelný prach.
Zatímco plynné složky kysličník uhelnatý a kyseličník uhličitý jsou přítomny již při teplotách pod zápalnou teplotou, vznikají vodík a methan teprve při dosažení zápalné teploty, aby poměrně rychle dosáhly maximální · koncentrace, která pak opět poklesne. · Poměrně značně výrazné zvýšení koncentrace vodíku a methanu se proto obzvláště ' dobře hodí k včasnému zjišťování doutnajícího ohně.
Samb o sobě sice platí, že nejvhodnější je detekce takového plynu, jehož koncentrace v plynu z nízkoteplotní karbonizace je největší. Důkaz doutnajícího ohně pomocí plynného· kysličníku uhelnatého a kysličníku uhličitého, které se sice vyskytují ve vyšších koncentracích, je však pro praxi problematický, poněvadž je nutno· stanovit mezní koncentraci, která, jak již bylo uvedeno, opět závisí na mnoha jednotlivých vlivech. Naproti tomu vodík a methan, jakož i vyšší uhlovodíky jsou mnohem specifičtější a jsou tudíž velice výhodné pro· identifikaci doutnajícího· ohně. Vzhledem k vyšší koncentraci vodíku v plynu z nízkoteplotní karbonizace by se te-nto plyn měl spíše hodit než methan. Jestliže se však provede výběr mezi oběma plyny, používanými pro·· identifikaci doutnajícíhoi ohně, vzhledem k podmínkám, které se vyskytují v praxi, pak těmto podmínkám vyhovuje lépe jednoznačně methan.
Při dalším pokusu byl způsob podle vynálezu, až dosud zkoušený v laboratorním měřítku, vyzkoušen na zásobníku, naplněném hnědouhelným prachem, přičemž bylo použito uměle vytvořeného ‘ ohně. Zařízení pro provádění dle vynálezu je znázorněno na
Zásobník 1 se · ve své dolní ve výsypku 2, která ústí do výpustního· ústrojí 3. Zásobník je naplněn hnědouhelným prachem. Výpustní ústrojí 3 sestává doutnajícího způsobu pioobr. 2.
části zužuje z komůrkového kola 4 s pohonem 5 a ze skládacího měchu 6 k přizpůsobení různým odběrům. Dále je na zásobníku 1 na hnědouhelný prach upraveno ve · výšce výsypky 2 okružní potrubí 7 pro· přívod tlakového vzduchu, aby bylo možno nasypaný materiál uvnitř zásobníku 1 popřípadě nakypřit. IR-plynový analyzátor pro methan, který není znázorněn, zasahuje čidlem 8 do· vyprazdňovacího· hrdla zásobníku. Kromě toho jsou po axiální délce zásobníku upra- ’ vena tři čidla 9 téhož druhu v téměř stejné vzdálenosti navzájem od sebe a popřípadě ve směru po· obvodu, přičemž tato čidla zasahují jak do oblasti 10 nasypaného· hnědouhelného· prachu, tak i do plynového prostoru 11 nad nasypaným materiálem. I tato· čidla 9 jsou spojena vždy s jedním IRplynovým analyzátorem pro methan. Mezi čidlem 8 popřípadě čidly 9 a IR-plynovými analyzátory pro· methan jsou vestavěny prachové filtry, které nejsou znázorněné, pro· ochranu měřicích přístrojů.
V průběhu jednotlivých pokusů činila základní hodnota obsahu methanu, zjištěná čidlem 8 v zásobníku 1 na hnědouhelný prach, 5 až 33 ppm, základní hodnota obsahu methanu, naměřená čidlem 8 při vyprazdňování zásobníku, přibližně 10 ppm.
Po vytvoření doutnajícího ohně zřetelně vzrostl obsah methanu naměřený čidlem 9. Rovněž se zvýšila hodnota obsahu methanu, snímaná čidlem 8 během vyprazdňování zásobníku.
Těmito pokusy, blízkými provozu · v praxi, byly zcela potvrzeny pokusy provedené nejprve v laboratorním měřítku.

Claims (2)

1. Způsob včasného zjišťování doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu uloženého1 2 v zásobnících, měřením plynů, vycházejících z hnědouhelného· prachu nebo· v něm se tvořících, vyznačující se tím, že se měří množství vodíku a/nebo· uhlovodíků v zásobníku případně v jeho vyprazdňovacím hrdlu.
2. Zůssob pod! e bouu 1 , y-yznačujíc· ee tím, že se měří obsah methanu (CHá) a/nebo vyšších uhlovodíků obecného· vzorce CzH^2z + 2·
CS824164A 1981-07-08 1982-06-04 Herbicide agent CS245771B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3126864A DE3126864C2 (de) 1981-07-08 1981-07-08 Verfahren zur Früherkennung von Schwelbränden in Braunkohlenstaub enthaltenden Behältern

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS245771B2 true CS245771B2 (en) 1986-10-16

Family

ID=6136361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS824164A CS245771B2 (en) 1981-07-08 1982-06-04 Herbicide agent

Country Status (8)

Country Link
EP (2) EP0069393B1 (cs)
AT (1) ATE16429T1 (cs)
AU (1) AU557814B2 (cs)
CA (1) CA1187718A (cs)
CS (1) CS245771B2 (cs)
DD (1) DD207438A1 (cs)
DE (2) DE3126864C2 (cs)
WO (1) WO1983000247A1 (cs)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9417289U1 (de) * 1994-10-27 1995-01-26 Meinke, Peter, Prof. Dr.-Ing., 82319 Starnberg Detektoreinrichtung, Detektorsystem und Immunosensor zum Erkennen von Bränden
DE19808663C2 (de) * 1998-03-02 2001-05-23 Epcos Ag System zur Branderkennung und Betriebsverfahren für dieses System
RU2175779C1 (ru) * 2000-11-28 2001-11-10 Николаев Юрий Николаевич Способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения возникновения пожара
CN105510175B (zh) * 2015-12-08 2018-04-06 辽宁工程技术大学 一种测定阻化剂阻化性能的方法
CN114813635B (zh) * 2022-06-28 2022-10-04 华谱智能科技(天津)有限公司 煤炉燃烧参数的优化方法及电子设备

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE539562C (de) * 1929-01-24 1931-12-10 Hermann Heinicke Einrichtung zur Bestimmung von Methan und anderen Kohlenwassersstoffen in Mischgasendurch katalytische Verbrennung
DE1160669B (de) * 1961-05-05 1964-01-02 Zd Y Prumyslove Automatisace N Fuehler fuer die Indikation der Waerme-Konvektionsstroemung, insbesondere bei katalytischen Gasanalysatoren
BE647714A (cs) * 1964-05-11 1964-08-31
DE2331984C2 (de) * 1973-06-16 1983-01-20 Bergwerksverband Gmbh, 4300 Essen Überwachungseinrichtung zum Abschalten von elektrischen Betriebsmitteln beim Überschreiten eines CH↓4↓-CO- Grenzwertes in Grubenräumen .
CH586940A5 (en) * 1974-10-03 1977-04-15 Anglo Amer Corp South Africa New method of fire detection in mines - obtains continuous measurement of carbon dioxide concentration gives alarm when given value is exceeded
GB1592506A (en) * 1976-12-15 1981-07-08 Consolidation Coal Co Electrical circuitry for detecting a combustible mixture of gas in a mine atmosphere
US4129030A (en) * 1977-10-13 1978-12-12 Ads Systems, Inc. Sensing apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
EP0069393A1 (de) 1983-01-12
AU557814B2 (en) 1987-01-08
EP0069393B1 (de) 1985-11-06
DE3126864C2 (de) 1986-01-02
WO1983000247A1 (en) 1983-01-20
DE3126864A1 (de) 1983-01-27
CA1187718A (en) 1985-05-28
DD207438A1 (de) 1984-02-29
DE3267275D1 (en) 1985-12-12
ATE16429T1 (de) 1985-11-15
AU8688682A (en) 1983-02-02
EP0082867A1 (de) 1983-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Baris et al. Low-temperature oxidation of some Turkish coals
Zhang et al. Evaluation of the spontaneous combustion characteristics of coal of different metamorphic degrees based on a temperature-programmed oil bath experimental system
Cashdollar Overview of dust explosibility characteristics
Amyotte et al. The ignitability of coal dust-air and methane-coal dust-air mixtures
Yuan et al. CO and CO2 emissions from spontaneous heating of coal under different ventilation rates
US1721813A (en) Method of and apparatus for testing coal
Mashuga et al. Application of the flammability diagram for evaluation of fire and explosion hazards of flammable vapors
Liekhus et al. Flammability of gas mixtures containing volatile organic compounds and hydrogen
GB2064115B (en) Determination of contaminant in air
Wiemann Influence of temperature and pressure on the explosion characteristics of dust/air and dust/air/inert gas mixtures
CS245771B2 (en) Herbicide agent
GB2164446A (en) Indicating level of powdered material
US6635119B1 (en) Method of cleaning pressurized containers containing liquified petroleum gas
US8159359B2 (en) Function check for a gas-alarm annunciator
Britton et al. The role of ASTM E27 methods in hazard assessment part II: Flammability and ignitability
Taraba Aerial and subaquatic oxidation of coal by molecular oxygen
US7005991B1 (en) Method for anticipating, delaying and/or preventing the risk of spontaneous combustion and/or explosion of an explosive atmosphere
ES483037A1 (es) Una disposicion de deteccion de gas para detectar la presen-cia de un gas extrano
Mintz Problems in experimental measurements of dust explosions
Fulghum et al. Surface characterization
JPS6355657B2 (cs)
Semenova et al. Assessment of the likelihood of underground coal oxidation and self-ignition: A review
Ünal A review of spontaneous combustion of coals
Stanmore Use of the differential thermal gravimetric analyser for carbon/oxygen reactivity measurement
Prodan et al. Explosion limits experimental determination for gasoline, diesel fuel and acetone vapors