kalorymetry są szeroko stosowane w badaniach eksperymentalnych, ale często pojawia się problem deflagracji, co nie tylko wpływa na proces eksperymentalny, ale także ukrywa zagrożenia bezpieczeństwa. Tylko dzięki uchwyceniu pierwotnej przyczyny deflagracji możemy jej dokładnie uniknąć.
problem z odczynnikiem
Niewłaściwy dobór odczynnika i dawkowanie to częste przyczyny deflagracji. Jeśli wartość opałowa wybranego paliwa jest zbyt wysoka lub stosunek mieszania próbki i utleniacza jest niezrównoważony, stopień intensywności reakcji znacznie wzrośnie. Na przykład, gdy objętość próbki znacznie przekracza zakres obciążenia kalorymetru, ciepło uwalniane przez reakcję nie może zostać rozproszone w czasie, a ciepło kumuluje się gwałtownie, co może łatwo doprowadzić do deflagracji. Ponadto czystość odczynnika jest niewystarczająca, a zanieczyszczenia biorą udział w reakcji, aby wytworzyć dodatkowe ciepło, które również zaburzy równowagę reakcji i zakopie
awaria sprzętu
Nie można też ignorować awarii własnego sprzętu kalorymetru. Bomba tlenowa nie jest szczelnie zamknięta, co spowoduje wyciek tlenu, przez co próbka nie może zostać całkowicie spalona, a substancje, które nie zostaną całkowicie spalone, nagle zareagują gwałtownie w kolejnej reakcji, wywołując deflagrację. Urządzenie zapłonowe starzeje się, a energia zapłonu jest niestabilna. Po awarii zapłonu może nastąpić opóźniony lub wtórny zapłon. W tym czasie próbka zgromadziła dużą ilość, a natychmiastowy zapłon spowoduje deflagrację. Ponadto system rozpraszania ciepła kalorymetru zawodzi, a ciepło nie może być skutecznie rozładowane. Temperatura wewnętrzna instrumentu nadal rośnie, co również zwiększa prawdopodobieństwo deflagracji.

błąd operacji
Niestandardowe procedury operacyjne są ważną siłą napędową deflagracji. Przed eksperymentem kalorymetr nie był w pełni sprawdzany, ignorując problemy, takie jak starzenie się sprzętu i luźne części, a eksperyment przeprowadzono bezpośrednio w celu przygotowania podstaw do deflagracji. Podczas procesu ładowania, jeśli próbka jest nadmiernie zagęszczona, utrudnia to pełny kontakt tlenu z próbką, reakcja spalania jest nierównomierna, a miejscowe ciepło jest skoncentrowane, co łatwo spowodować deflagrację. Ponadto pozostałości materiału w instrumencie nie są usuwane na czas po eksperymencie. Pozostałości te gromadzą się w pewnym stopniu, a w przypadku wysokiej temperatury lub otwartego płomienia spowoduje to deflagrację.
Czynniki środowiskowe
Warunki środowiskowe mają istotny wpływ na działanie kalorymetru. Zbyt wysoka temperatura w laboratorium zmniejszy wydajność rozpraszania ciepła przez kalorymetr, utrudniając rozpraszanie wewnętrznego ciepła przyrządu; zbyt wysoka wilgotność może spowodować zawilgocenie odczynnika, wpłynąć na stabilność reakcji spalania i zwiększyć ryzyko deflagracji. Ponadto laboratorium nie jest dobrze wentylowane, a gaz palny wytworzony w eksperymencie nie może zostać odprowadzony na czas. Gdy stężenie gazu osiągnie granicę wybuchowości, spowoduje to deflagrację
Po zrozumieniu przyczyny deflagracji kalorymetru eksperymentator musi ściśle kontrolować jakość i dawkowanie odczynnika, regularnie konserwować sprzęt, standaryzować proces działania i optymalizować środowisko doświadczalne. Tylko w ten sposób możemy zapewnić bezpieczną i stabilną pracę kalorymetru oraz zapewnić płynny przebieg eksperymentu.
Jak odczytywać dane z kalorymetru
Jaka jest zasada projektowania kalorymetru?
Jaka jest szkoda braku wody w kalorymetrze?
Jaki jest interfejs wejściowy kalorymetru?