• 제목/요약/키워드: SETA closed cup flash point tester

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Seta Flash 밀폐식 장치를 이용한 Water-Methanol과 Water-Ethanol계의 인화점 측정 (The Measurement of Flash Point of Water-Methanol and Water-Ethanol Systems Using Seta Flash Closed Cup Tester)

  • 하동명;박상훈;이성진
    • 한국화재소방학회논문지
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    • 제29권2호
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    • pp.39-43
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    • 2015
  • 인화점은 액체 혼합물의 화재와 폭발의 위험성을 특징짓는 주된 성질이다. 인화점은 가연성 액체에 불꽃이 가해졌을 때 점화가 발생하는 가장 낮은 온도로 정의된다. Seta flash 밀폐식 장치를 이용하여 이성분계 수용성 혼합물인 water-methanol계와 water-ethanol계의 인화점을 측정하였다. Wilson 식과 UNIQUAC 식과 같은 활동도 모델식을 활용한 방법을 이용하여 인화점을 계산하였다. 이 계산치와 라울의 법칙에 의한 계산치를 비교하였다. 그 결과, 활동도 계수 모델식에 의한 계산치가 라울의 법칙에 의한 계산치 보다 측정값에 보다 근접하였다.

UNIFAC 그룹 기여 모델에 의한 n-Octnae+n-Decane 계와 n-Octane+n-Dodecane 계의 인화점 계산 (Flash Point Calculation for n-Octane+n-Decane and n-Octane+n-Dodecane by UNIFAC Group Contribution Model)

  • 하동명;이성진
    • 한국안전학회지
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    • 제30권4호
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    • pp.86-91
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    • 2015
  • The flash point is used to categorize inflammable liquids according to their relative flammability. Such a categorization is important for the safe handling, storage, and transportation of inflammable liquids. The flash point temperature of two binary liquid mixtures(n-octane+n-decane and n-octane+n-dodecane) has been measured for the entire concentration range using Seta-flash closed cup tester based on the ASTM D3278 method. The closed cup flash point temperature was estimated using the UNIFAC(Universal Functional Activity Coefficient) group contribution model. The experimentally derived flash point was also compared with the predicted flash point from the UNIFAC model. The UNIFAC model is able to estimate the flash point fairly well for n-octane+n-decane mixture and n-octane+n-dodecane mixture.

이성분계 용액의 최대인화점 현상의 측정과 예측 (The Measurement and Prediction of Maximum Flash Point Behavior for Binary Solution)

  • 하동명;이성진
    • 한국화재소방학회논문지
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    • 제27권5호
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    • pp.70-74
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    • 2013
  • 인화점은 액체 용액의 폭발과 화재의 위험성을 특징짓는 가장 중요한 물성치 중 하나이다. 액체 혼합물의 최대인화점은 용액을 구성하는 개별 성분들의 인화점보다 높은 것을 의미한다. 본 연구에서는 2-pentanol+acetic acid 계의 인화점을 Seta flash 밀폐식 장치를 통해 측정하였다. 이 계는 최대인화점 현상을 나타내었다. 또한 인화점은 Raoult의 법칙을 이용하여 예측하였고, van Laar 식과 Wilson 식을 활용한 최적화 기법에 의해서도 예측하였다. 최적화 기법에 의한 예측 방법이 Rauolt의 법칙에 의한 예측 방법 보다 측정치를 잘 모사하였다.

가연성 이성분계 용액인 2-Propanol+Propionic acid 와 n-Hexanol+Formic acid 용액의 밀폐식 인화점의 실험적 결정 (Experimental Determination of Closed Cup Flash Point of Binary Flammable Solutions, 2-Propanol+Propionic acid and n-Hexanol+Formic Acid Solutions)

  • 하동명;이성진
    • 한국가스학회지
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    • 제19권3호
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    • pp.18-24
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    • 2015
  • 인화점은 액체 용액의 가장 중요한 인화성 지표 중 하나이다. 인화점은, 가연성 증기의 공기 속 농도가 점화가 발생하기에 충분할 때의 온도 중 가장 낮은 온도이다. 본 연구에서는 가연성 이성분계 액체 용액인, 2-propanol+propionic acid 와 n-hexanol+formic acid 계의 인화점을 Seta flash 밀폐식 장치를 사용하여 측정하였다. 특히 n-hexanol+formic acid 계는 최소 인화점 현상을 보였다. 측정값은 라울의 법칙을 활용한 방법과 최적화 기법에 의한 계산값과 비교되었다. 그 결과 최적화 기법에 의한 계산값이 라울의 법칙에 의한 계산값 보다 측정값을 잘 모사하였다.

Methanol, Ethanol, 1-propanol 그리고 Toluene 이성분 혼합계에 대한 인화점 측정 (Measurement of Flash Point for Binary Mixtures of Methanol, Ethanol, 1-propanol and Toluene)

  • 황인찬;김선우;인세진
    • 한국화재소방학회논문지
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    • 제32권1호
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    • pp.1-6
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    • 2018
  • 인화점은 산업현장에서 액체의 화재 및 폭발 위험을 결정하는데 사용되는 가장 중요한 변수 중 하나로써 가연성 물질의 화재 위험성을 나타내는 지표이며 안정성 평가에 많이 사용되고 있다. 따라서 본 연구는 다양한 산업에서 용매로 사용되는 이성분계 혼합물 중 {methanol+toluene}, {ethanol+toluene} 그리고 {1-propanol+toluene}에 대한 인화점을 SETA 밀폐식 인화점 측정기를 이용하여 측정하였다. 각 이성분계 혼합물에 대한 인화점을 예측하기 위해 Raoult's의 법칙, Wilson, NRTL 및 UNIQUAC 파라미터를 이용하였고 실험 결과와 비교하였다. Raoult's의 법칙을 제외한 비교 결과, 모든 예측값과 실험값은 유사한 값을 보였고 편차가 1.69 K이내의 결과를 보였다.

Methanol, Ethanol, 2-Propanol 그리고 1-Butanol 이성분 혼합계에 대한 101.3 kPa에서의 인화점 측정 및 예측 (The Measurement and Prediction of Flash Point for Binary Mixtures of Methanol, Ethanol, 2-Propanol and 1-Butanol at 101.3 kPa)

  • 오인석;인세진
    • 한국화재소방학회논문지
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    • 제29권5호
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    • pp.1-6
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    • 2015
  • 인화점은 화재 및 액체의 폭발 위험의 가능성을 결정하는 데 사용되는 가장 중요한 물리적 특성이고, 산업공정에서 안정성 평가시 중요한 연소특성 가운데 하나이다. 따라서 본 연구는 4류 위험물 중 알코올계 혼합물인 {methanol + 1-butanol}, {ethanol + 1-butanol} 그리고 {2-propanol + 1-butanol} 이성분계 101.3 kPa에서 최소인화점을 SETA closed cup flash point tester를 이용하여 측정하였다. 각 이성분계에 대하여 Wilson, NRTL 및 UNIQUAC 파라미터를 이용하여 혼합물에 대한 인화점 예측하고 실험 결과와 비교하였다. 비교결과 모든 예측값과 실험값은 유사한 값을 보였고 편차가 1.14 K 이내의 결과를 보였다.

The Measurement of Flash Point for Binary Mixtures of 2,2,4-Trimethylpentane, Methylcyclohexane, Ethylbenzene and p-xylene at 101.3 kPa

  • Hwang, In Chan;In, Se Jin
    • 청정기술
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    • 제26권4호
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    • pp.279-285
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    • 2020
  • Laboratories and industrial processes typically involve the use of flammable substances. An important property used to estimate fire and explosion risk for a flammable liquid is the flash point. In this study, flash point data at 101.3 kPa were determined using a SETA closed cup flash point tester on the following solvent mixtures: {2,2,4-trimethylpentane + methylcyclohexane}, {2,2,4-trimethylpentane + ethylbenzene}, and {2,2,4-trimethylpentane + p-xylene}. The purpose of this work is to obtain flash point data for binary mixtures of 2,2,4-trimethylpentane with three hydrocarbons (methylcyclohexane, ethylbenzene, and p-xylene), which are representative compounds of the main aromatic hydrocarbon fractions of petroleum. The measured flash points are compared with the predicted values calculated using the GE models' activity coefficient patterns: the Wilson, the Non-Random Two-Liquid (NRTL), and the UNIversal QUAsiChemical (UNIQUAC) models. The non-ideality of the mixture is also considered. The average absolute deviation between the predicted and measured lower flash point s is less than 1.99 K, except when Raoult's law is calculated. In addition, the minimum flash point behavior is not observed in any of the three binary systems. This work's predicted results can be applied to design safe petrochemical processes, such as identifying safe storage conditions for non-ideal solutions containing volatile components.

Toluene, Methylcyclohexane, n-heptane 그리고 Ethylbenzene 이성분 혼합계에 대한 101.3 kPa에서의 인화점 측정 (Measurement of Flash Point for Binary Mixtures of Toluene, Methylcyclohexane, n-heptane and Ethylbenzene at 101.3 kPa)

  • 황인찬;인세진
    • 한국화재소방학회논문지
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    • 제31권3호
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    • pp.19-24
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    • 2017
  • 인화점은 산업현장에서 화재 및 폭발의 위험성을 결정하는데 사용되는 중요한 지표의 하나로 안정성 평가 시 많이 사용되고 있다. 따라서 본 연구는 고무제조 공정에서 주로 쓰이는 이성분계 혼합물 중 {toluene+ethylbenzene}, {methlycyclohenxane+ethylbenzene} 그리고 {n-heptane+ethylbenzene} 대한 인화점을 101.3 kPa에서 SETA 밀폐식 인화점 측정기를 이용하여 측정하였다. 각 이성분계에 대하여 Raoult's의 법칙, Wilson, NRTL 및 UNIQUAC 파라미터를 이용하여 혼합물에 대한 인화점 예측하고 실험 결과와 비교하였다. 비교 결과 모든 예측값과 실험값은 유사한 값을 보였고 편차가 1.74 K이내의 결과를 보였다.

이성분계 용액의 인화점 실험값을 이용한 기포점 계산 (Bubble Point Calculation using Experimental Flash Points of Binary Solutions)

  • 하동명;이성진
    • 한국안전학회지
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    • 제31권6호
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    • pp.39-44
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    • 2016
  • Suitable design and operation of distillation process is very dependent on vapor-liquid equilibrium calculation. The usual calculation method is use binary interaction parameter. Flash points of n-propanol+n-butanol and 2-butanol+n-butanol were measured by Seta-flash closed cup tester. Experimental Flash points were compared with those calculated by the method based on Raoult's law and the optimization method using Wilson equation. The binary interaction parameters obtained by the optimization method are then used to calculate the bubble points of n-propanol+n-butanol and 2-butanol+n-butanol.

Seta Flash 밀폐식 장치를 이용한 n-Propanol+n-Hexanol계와 n-Butanol+n-Hexanol계의 인화점 측정 (Flash Point Measurement of n-Propanol+n-Hexanol and n-Butanol+n-Hexanol Systems Using Seta Flash Closed Cup Tester)

  • 하동명;이성진
    • 한국안전학회지
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    • 제34권1호
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    • pp.34-39
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    • 2019
  • Flash point is the important indicator to determine fire and explosion hazards of liquid solutions. In this study, flash points of n-propanol+n-hexanol and n-butanol+n-hexanol systems were obtained by Seta flash tester. The methods based on UNIFAC equation and multiple regression analysis were used to calculate flash point. The calculated flash point was compared with the experimental flash point. Absolute average errors of flash points calculated by UNIFAC equation are $2.9^{\circ}C$ and $0.6^{\circ}C$ for n-propanol+n-hexanol and n-butanol+n-hexanol, respectively. Absolute average errors of flash points calculated by multiple regression analysis are $0.5^{\circ}C$ and $0.2^{\circ}C$ for n-propanol+ n-hexanol and n-butanol+n-hexanol, respectively. As can be seen from AAE, the values calculated by multiple regression analysis are noticed to be better than the values by the method based on UNIFAC eauation.