Lauroyl peroxide (LPO) is a commonly used organic peroxide that has caused many thermal runaway
reactions and explosions worldwide. Differential scanning calorimetry (DSC) was used to investigate the
thermal decomposition of LPO and its exothermic onset temperature, reaction heat, and other safety
parameters for prevention of runaway reactions and thermal explosions. Pre-exponential factor and
apparent activation energy were determined by Friedman isoconversional method, which demonstrates
that the decomposition of LPO shows a multi-step nature. The kinetic parameters and heat balance were
analyzed and used for simulation of the adiabatic behavior time to maximum rate under adiabatic
conditions (TMRad) and self-accelerating decomposition temperature (SADT). When the initial
temperature is 32.7 8C, TMRad equals 24 h and calculated SADT of LPO is 45 8C. Application of finite
element analysis (FEA) and accurate kinetic description allows determining the effect of scale, geometry,
heat transfer, thermal conductivity, and ambient temperature on the heat accumulation. The reaction
progress (a) and temperature distribution can be determined quantitatively at every point in time and
space. This information is essential for the design of containers of LPO, cooling systems, and the measures
to be taken in the event of a cooling failure.
lauroyl เปอร์ออกไซด์ ( LPO ) เป็นที่นิยมใช้สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่
หลายความร้อนและกระจายทั่วโลก ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง ( DSC ) ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาการสลายตัวทางความร้อนของ
LPO และคายความร้อนอุณหภูมิเริ่มต้นความร้อน , ปฏิกิริยา , และพารามิเตอร์อื่น ๆสำหรับการป้องกันความปลอดภัย
ปฏิกิริยาหนีและกระจายความร้อน ปัจจัยและ
ก่อนเอกซ์โพเนนเชียลแจ้งการเปิดใช้งานพลังงานถูกกำหนดโดยฟรีดแมน isoconversional วิธีการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ที่การสลายตัวของ LPO แสดงต้นทุนธรรมชาติ ส่วนค่าพารามิเตอร์จลน์ และสมดุลความร้อนคือ
วิเคราะห์และใช้จำลองพฤติกรรมของเวลาสำหรับให้คะแนนสูงสุดภายใต้เงื่อนไขสำหรับ
( tmrad ) และตนเองเร่งอุณหภูมิการสลายตัว ( โทรทัศน์ด้วย เทคนิคเอสเอดี ) เมื่อเริ่มต้น
อุณหภูมิอยู่ที่ 32.7 8C tmrad มีค่าเท่ากับ 24 , H และคำนวณของโทรทัศน์ด้วย เทคนิคเอสเอดี LPO 45 8C . การประยุกต์การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
( FEA ) และรายละเอียดการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องให้กำหนดผลของขนาด , เรขาคณิต ,
การถ่ายเทความร้อน การนําความร้อนและอุณหภูมิอากาศที่ร้อนสะสม . ปฏิกิริยา
ความคืบหน้า ( ) และการกระจายอุณหภูมิที่สามารถกำหนดปริมาณที่ทุกจุดในเวลาและ
พื้นที่ ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบภาชนะบรรจุ LPO , ระบบทำความเย็น และมาตรการ
ไปถ่ายในเหตุการณ์ของการทำความเย็นเหลว
การแปล กรุณารอสักครู่..
