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(부경대학교, 釜慶大學校)

지도교수
崔載旭
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부경대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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본 연구는 옥탄가가 다른 여러 등급의 가솔린에 대한 위험성을 평가하기 위하여 전파법을 개량한 시험 장치를 사용하여 산소농도의 변화에 따른 폭발범위를 구하였으며, ASTM D 2155-63T의 발화온도 측정 장치를 사용하여 자연발화온도와 순간발화온도를 측정하였다. 또한 물질의 발화특성을 파악하기 위하여 활성화 에너지를 구하였다.

목차

  1. 1. 서 론 1
    2. 이 론 적 배 경 6
    2-1. 열발화 이론 6
    2-1-1. Semenov 이론 9
    2-1-2. Frank-Kamenetskii 이론 13
    2-2. 가스폭발의 이론 15
    2-2-1. 폭발한계 측정에 영향을 주는 요소 17
    2-2-2. 기체 혼합물의 상태 방정식 18
    2-3. 자연발화 이론 21
    2-4. 발화지연시간 23
    2-5. 최소자연발화온도 및 발화지연시간 예측 27
    2-5-1. 회귀분석 27
    2-5-2. 발화지연시간의 예측 33
    2-5-3. 실험값과 예측값의 비교방법 34
    2-6. 활성화 에너지 35
    3. 실험장치 및 실험방법 37
    3-1. 실험시료 37
    3-2. 실험장치 42
    3-2-1. 폭발한계 42
    3-2-2. 자연발화온도 46
    3-3. 실험방법 53
    3-3-1. 폭발한계 측정 53
    3-3-2. 최소자연발화온도 측정 55
    3-3-3. 발화지연시간 및 순간발화온도 측정 57
    4. 실험결과 및 고찰 58
    4-1. 산소농도에 따른 폭발한계 58
    4-1-1. Regular Gasoline의 폭발한계 58
    4-1-2. Middle Gasoline의 폭발한계 60
    4-1-3. Premium Gasoline의 폭발한계 62
    4-1-4. 산소농도 변화에 따른 각 시료별 UEL 비교 65
    4-1-5. 최소산소농도 67
    4-2. 최소자연발화온도 68
    4-2-1. Regular Gasoline 68
    4-2-2. Middle Gasoline 71
    4-2-3. Premium Gasoline 73
    4-2-4. 옥탄가에 따른 최저발화온도 비교 75
    4-3. 발화지연시간 측정 및 예측 77
    4-3-1. Regular Gasoline 78
    4-3-2. Middle Gasoline 82
    4-3-3. Premium Gasoline 86
    4-4. 활성화 에너지 90
    4-4-1. Regular Gasoline 91
    4-4-2. Middle Gasoline 93
    4-4-3. Premium Gasoline 95
    4-4-4. 활성화 에너지 비교 97
    5. 결 론 99
    Nomenclature 101
    Greek Letters 103
    참고 문헌 104
    Abstract 113

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