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CLOSED TYPE SPRAY DRYER의 원리는 불활성 가스를 가스 매체로 재사용하거나 회수하는 작업에 기초로 한다. (공기는 특수한 경우에 사용할 수 있다.)이 CLOSED CYCLE PROCESS는 신제품에 대한 길을 열었으며 많은 산업분야에 있어서 종래의 생산 문제점을 해결하는데 결정적인 도움이 되었다.
1) 원액이 유기 용제의 고형물로 구성되어 있는 경우와 같이 가연성 용제가 SYSTEM에 이용되는 경우.
2) 완전한 물질의 건조와 용제의 회수가 필요한 경우.
3) 독성이 있는 경우.
4) 냄새,용제의 증기로 인한 대기오염이 있거나 입자방사가 허용 안되는경우.
5) 공기 중의 파우더로 폭발성 혼합물이 형성될 수 있는 경우.
6) 건조중 공기와 접촉시 산화될 수 있는 제품을 건조할 경우.
7)용해와 분산이 잘 안되는 원액을 물대신 유기용제로 사용할 경우.
1)유기용제 회수방식
2)직접연소방식
3) 흡수탑 처리방식
본 CLOSED CYCLE SPRAY DRYER (밀폐형 분무건조기)는 주로 식품 의약품 및 비산화물 계통의 CERAMICS, TUNGSTEN CARBIDE 등의 가연성 용제의 SLURRY 건조에 사용된다.
A한국과 일본은 방폭 형식, 폭발등급, 발화도에 따라 다음과 같이 표시한다.
d2G4 : 폭발등급 2등급, 발화도 G4에 해당하는 가연성 가스에 사용할 수 있는 내압방폭구조(e)
eG3 : 발화도 G3의 가연성 가스에 사용할 수 잇는 안전증방폭구조(e)
(1)발화도분류
발화도 | 발화 온도 범위(℃) |
---|---|
G1 | 450 초과 |
G2 | 300 초과 450 이하 |
G3 | 200 초과 300 이하 |
G4 | 135 초과 200 이하 |
G5 | 100 초과 135 이하 |
(2)폭발등급의 분류
폭발 등급 | 틈의 세로 25mm에서 점화파급을 생성하는 틈의 길이 |
---|---|
1 | 0.6mm 초과 |
2 | 0.4mm 초과 0.6 이하 |
3a 3b 3c · 3n |
0.4mm 이하 3a는 수성가스 및 수소, 3b는 이황화탄소, 3c:아세틸렌 3n은 모든 가스를 대상으로 나타낸다. |
(3) 가연성 가스의 발화도- 폭발등급의 구분
발화도 폭발 등급 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아세톤, 암모니아, 일산화탄소, 에탄, 초산, 틀루엔, 프로판, 벤젠, 메탄올, 베탄 | 에탄올, 초산이소아밀, 1-부탄올, 부탄, 무수초산 | 가솔린, 헥산 | 아세트알데히드, 에틸에테르 | |
2 | 석탄가스 | 에틸렌, 산화에틸렌 | |||
3 | 수성가스, 수소 | 아세틸렌 | 이산화탄소 |
(4) 기구 각부의 온도 상승한도
발화도 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|
온도상승한도 | 320℃ | 200℃ | 120℃ | 70℃ | 4℃ |
※ Ⅱ= 가스 : 내압방폭구조에 있어서는 가스의 종류에 따라 구분
(ⅡA : 프로판, ⅡB : 에틸렌, ⅡC : 아세틸렌으로 구분)
발화도 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
---|---|---|---|---|---|
최고표면온도 | 450℃이하 | 300℃이하 | 200℃이하 | 135℃이하 | 85℃이하 |
가스 | 연소범위(%) | 가스 | 연소범위 |
---|---|---|---|
에탄 | 3.0 ~ 12.4 | 이소부틸렌 | 1.8 ~ 9.6 |
에틸렌 | 2.7 ~ 36 | 이소부타디엔 | 2.0 ~12 |
프로판 | 2.1 ~ 9.5 | 메탄 | 5 ~ 15 |
프로팔렌 | 2.4 ~ 11 | 아세틸렌 | 2.5 ~81 |
n-부탄 | 1.8 ~8.4 | 수소 | 4 ~ 75 |
이소부탄 | 1.8 ~8.4 | 일산화탄소 | 12.5 ~74 |
(1)주요가스의 폭발범위
주요가연성 가스의 공기 중 폭발범위
가스명 | 폭발범위(V%) | 가스명 | 폭발범위(V%) |
---|---|---|---|
아세틸렌 | 2.5 ~ 81 | 메탄 | 5.0 ~ 15.0 |
수소 | 4.0 ~ 75.0 | 메탄 | 3.0 ~ 12.4 |
일산화탄소 | 12.5 ~ 74.0 | 프로판 | 2.1 ~ 9.5 |
산화 에틸렌 | 3.0 ~ 100 | 부탄 | 1.8 ~ 8.4 |
에틸렌 | 2.7 ~ 36.0 | 메틸알콜 | 6.7 ~ 36. |
암모니아 | 15.0 ~ 28.0 | 가솔린 | 1.4 ~ 6.0 |
황화수소 | 4.0 ~ 44.0 |
(주) 폭발범위의 좌측 수치를 하한계, 우측을 상한계라고 한다. 신화 에틸렌은 일반적으로 3.0 - 80.0이나
공기와 혼합되지 않고서도 분해 폭발을 일으키기 때문에 상한은 100V%가 된다.
일반적으로 폭발은 다음과 같은 영향을 받게 된다.
-가스의 온도가 높으면 높을수록 폭발범위는 높게 된다.
-압력이 높아지면 일반적으로 폭발 범위는 넓게 된다. 그러나 가스의 종류에 따라서는 반대로 좁아지는 것이 있다.
(2)가스발화의 한계산소농도
가스명 | CO₂첨가 | N₂첨가 |
---|---|---|
수소 | 5.9 | 5.0 |
메탄 | 14.6 | 12.1 |
프로판 | 14.3 | 11.4 |
에틸렌 | 11.7 | 11.0 |
#가연성 가스와 공기 혼합물에 불활성 가스를 넣어서 발화가 일어나지 않을 때의 산소 농도
-질소나 이산화탄소와 같은 불활성 가스를 공기에 혼합시켜 산소농도를 낮게 하면 농도이하에서도 폭발하지 않는다.
이산화탄소로 희석시키는 것이 질소로 희석시키는 것보다 더 큰 효과가 있다.
- 산소와 혼합된 경우에는 공기와 혼합된 경우보다 폭발 범위가 넓어지게 된다.
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