II ЭТАП РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ. Ч. I
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
II этап развития экспериментальных методов определения температуры вспышки и воспламенения охватывает период от 20-х до 80-х гг. XX столетия. В начале прошлого столетия уже выбраны и легализованы наиболее совершенные аппараты и методики Абеля, Абель-Пенского, Пенски-Мартенса Гранье, Люшера, Тага, Кливленда, Бренкина, Маркуссона и Треуманна для определения температуры вспышки, но при этом старые нафтометры неофициально использовались до 30-х гг. XX в. На II этапе появляются и совершенствуются национальные стандарты по методам определения температуры вспышки и воспламенения. Эволюционным путем все многообразие приборов для определения температуры вспышки и воспламенения (открытые, полузакрытые и закрытые тигли; открытые, полузакрытые и закрытые паровые аппараты; перегонные приборы) сводятся к двум типам: открытый и закрытый тигли, но при этом появляются новые методы (равновесный, сета-флэш и непрерывно-проточный) и различные конструкции ручных, полуавтоматических и автоматических приборов. Накопленный багаж экспериментальных данных по температуре вспышки веществ и материалам материализуется в справочной литературе, Ш используется при обеспечении пожарной безопасности. В 60–70-е гг. XX столетия проводится граница между температурой вспышкой и нижним температурным пределом воспламенения (распространения пламени). Рассмотрены приборы полузакрытого типа.

Ключевые слова:
температура вспышки, температура воспламенения, прибор, аппарат, тестер, нафтометр
Список литературы

1. Bal N. Forty years of material flammability: An appraisal of its role, its experimental determination and its modelling // Fire Safety Journal. 2018. Vol. 96. P. 46–58. DOI:https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2017.11.012.

2. Evolution of the classification of flammable and combustible liquids in Russia / S. Alexeev [et al] // Process Safety Progress. 2018. Vol. 37. № 2. P. 230–236. DOI:https://doi.org/10.1002/prs.11949.

3. Алексеев С.Г., Смирнов В.В., Барбин Н.М. Эволюция понятия «температура вспышки» // Техносферная безопасность. 2016. № 4 (13). С. 35–53. EDN: https://elibrary.ru/XROIXJ.

4. Алексеев С.Г., Алексеев К.С., Барбин Н.М. О температуре вспышке органических соединений // Безопасность труда в промышленности. 2018. № 11. С. 41–44. DOI:https://doi.org/10.24000/0409-2961-2018-11-41-44.

5. On the volatility and inflammability which fish and other fixed oils acquire by continued exposure to certain high temperatures / H. Wilson [et al] // The London Journal of Arts and Sciences. 1820. Vol. 1. № 3. P. 188–198.

6. Shah R., Streiber W. Determination of flash point instrumentation based on application // PIN. 2023. P. 8–10.

7. Yiin K.-C. Development of small scale liquid ignition test: dis. … doctor of philosophy. University of Oklahoma, 1979. 181 p.

8. Alexeev S.G., Smirnov V.V., Barbin N.M. First naphthometers to determine the flash point of liquids: II. Semiсlosed testers // Russian Journal of General Chemistry. 2021. Vol. 91. № 3. P. 508–519. DOI:https://doi.org/10.1134/S1070363221030191.

9. Алексеев С.Г., Смирнов В.В., Барбин Н.М. История классификации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в США // Вопросы истории естествознания и техники. 2018. Т. 39. № 3. С. 508–519. DOI:https://doi.org/10.31857/S020596060001121-5.

10. Alexeev S.G., Smirnov V.V., Barbin N.M. First naphthometers to determine the flash point of liquids: I. Open cup devices // Russian Journal of General Chemistry. 2021. Vol. 91. № 3. P. 495–507. DOI:https://doi.org/10.1134/S107036322103018X.

11. First naphthometers to determine the flash point of liquids: III. Vapor testers / S.G. Alexeev [et al] // Russian Journal of General Chemistry. 2021. Vol. 91. № 6. P. 1157–1170. DOI:https://doi.org/10.1134/S1070363221060281.

12. First naphthometers to determine the flash point of liquids: IV. Closed and distillation testers / S.G. Alexeev [et al] // Russian Journal of General Chemistry. 2021. Vol. 91. № 6. P. 1178–1189. DOI:https://doi.org/10.1134/S107036322106030X.

13. Алексеев С.Г., Смирнов В.В., Барбин Н.М. Экспертиза высказывания Д.И. Менделеева о британском лимите для безопасного керосина // Российский химический журнал. 2020. Т. 64. № 1. С. 113–121. DOI:https://doi.org/10.6060/rcj.2020641.11.

14. Алексеев С.Г., Смирнов В.В., Барбин Н.М. Рождение немецкой классификации горючих жидкостей и первые тестеры температуры вспышки в Германии // История и педагогика естествознания. 2019. № 1. С. 45–51. DOI:https://doi.org/10.24411/2226-2296-2019-10109.

15. Эволюция метода определения температур вспышки и воспламенения в открытом приборе Кливленда / С.Г. Алексеев [и др.] // Российский химический журнал. 2025. Т. 69. № 2. С. 129–155. DOI:https://doi.org/10.6060/rcj.2025692.15.

16. Эволюция идей огненных тестов качества керосина / С.Г. Алексеев [и др.] // Безопасность труда в промышленности. 2020. № 9. С. 30–35. DOI:https://doi.org/10.24000/0409-2961-2020-9-30-35.

17. ASTM D 28-T. Tentative Test for Flash Point of Paint Thinners Other Than Turpentine // Proc. Twenty-First Annual Meeting. Atlantic City: ASTM, 1918. P. 685–688.

18. Redwood B. Petroleum. London: Charles Griffin & Co., Ltd, 1922. Vol. 3. 634 p.

19. Chamberlain C.D. Uniform oil inspection from a legal point of view. Eighth International Congress of Applied Chemistry. Section Vc «Fuels and Asphalt». Concord: The Rumford Press, 1912. Vol. 10. P. 91–101.

20. Алексеев С.Г., Смирнов В.В., Барбин Н.М. История возникновения классификации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в Великобритании // История науки и техники. 2017. № 12. С. 60–66. EDN: https://elibrary.ru/ZXLUQT.

21. White W. The Practice of Flash Point Determination: A Laboratory Resource / by ed. R.G. Montemayor. West Conshohocken: ASTM, 2013. 91 p.

22. Vlachos W., Vlachos C.A. The Fire and Explosion Hazards of Commercial Oils. Vlachos & Co., 1921. 292 p.

23. Battle J.R. The Handbook of Industrial Oil Engineering. Philadelphia, London: J.B. Lippincott Co., 1920. 1296 p.

24. Non-Standard devices for determination of temperature flammability limits / S.G. Alexeev [et al] // Russian Journal of General Chemistry. 2021. Vol. 91. Suppl. 1. P. S1–S12. DOI:https://doi.org/10.1134/S1070363221130326.

25. Ferraud J. Principes et Pratique des Essais Physiques et Chimiques Effectués sur les Produits Pétrolifère. Paris & Liège: Librarie Polytechnique Ch. Béranger, 1937. P. 127–142.

26. Bourgon L. Cours de Chimie Industrielle. Montrél: Imp. De l’École Technique de Montrél, 1930. № 3. P. 161.

27. Petroleum Testing Instruments. Linlot: Normalab Analis, 2007. 118 p.

28. Compendium of Environmental Laws of African Countries. Volume VIII: Sectoral Environmental Laws and Regulations. Nairobi: UNEP, 1998. P. ix, 87.

29. Appendice A 3. Epreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes III a et IV a Memorial // Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1970. A–N 30. P. 697.

30. Устройство для определения температуры вспышки горючих жидкостей в среде оксидов азота: А.С. 1402897 СССР; МПК 4G01N25/52; заявл. 24.04.1986; опубл. 15.06.1988 / Королев В.М., Щурин В.Н., Михалычева Э.А. 1988. № 22.

Войти или Создать
* Забыли пароль?