Krízový Manažment 2019, 18(2):43-50 | DOI: 10.26552/krm.C.2019.2.43-50

EXPLOSIVE DUST

Martina SKLENÁROVÁ, Petr ŠTROCH
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba

The aim of the article is to bring knowledge about the influence of dust properties and other factors on the occurrence and course of the explosion. The article deals with the investigation of the conditions and their impact on the occurrence of an explosion: dust properties, particle size, explosion limit, dust concentration, oxygen concentration limit. In the next section, the article deals with parameters and conditions influencing the course of the explosion. It examines the factors affecting the explosion parameters, thus its actual course of the explosion, its strength and speed. These are: particle size, degree of fineness of material, concentration of explosive mixture, initial pressure and temperature, initiation energy, location of initiator, turbulence, volume, shape and container arrangement, oxygen content, flammable gas, or vapour, and how they affect the formation and course of the explosion. The article presents also the results of laboratory and large-scale tests of the plastic dust.

Keywords: Dust, Flammable dust, Explosion, Particle size, Explosion limits, Limiting concentration of oxygen, Dust concentration, Explosion pressure, Maximum explosion pressure, Maximum explosive pressure rise rate, Cubic constant

Published: September 30, 2019  Show citation

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
SKLENÁROVÁ, M., & ŠTROCH, P. (2019). EXPLOSIVE DUST. Krízový Manažment18(2), 43-50. doi: 10.26552/krm.C.2019.2.43-50
Download citation

References

  1. BARTKNECHT, W. Dust explosions, Course, Prevention, Protection. 1st. edition. Springer - Verlag, 1989, 270 s. Go to original source...
  2. ECKHOFF, Rolf K. Dust Explosions in the Process Industries. Third Edition. Gulf Professional Publishing is an imprint of Elsevier Science, (USA), 2003, 754 s.
  3. DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. Ostrava, SPBI 2005, 170 s.
  4. BARTLOVÁ, I., DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. 1.vyd. Ostrava, SPBI 2002, 231 s.
  5. STN EN 60079-10-2 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry.
  6. STN EN 13237 (38 9612):2013 Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach.
  7. STN EN 14034-1+A1 (38 9684):2011 Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu (Konsolidovaný text).
  8. STN EN 14034-4+A1 (38 9684) Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu (Konsolidovaný text).
  9. STN EN 14034-2+A1 (38 9684) Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu zvíreného prachu (Konsolidovaný text).
  10. STN EN 14034-3 (38 9684) Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV zvíreného prachu (Konsolidovaný text).
  11. ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P. Chemie procesů hoření. 1.vyd. Ostrava, SPBI 1999, 85 s.

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.