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Azodicarbonamid (ADCA) ist ein bekanntermaßen deflagrationsfähiger Stoff, der in der Kunststoffindustrie als Treib- und Blähmittel eingesetzt wird. In diesem Beitrag wird die Deflagration von ADCA unter verschiedenen Bedingungen betrachtet. Es werden Ergebnisse von Experimenten in offenen und geschlossenen Systemen präsentiert. In geschlossenen Systemen wurde die Zusammensetzung der umgebenden Atmosphäre von Luft mit Umgebungsdruck über Luft mit Unter- und Überdruck hin zu Stickstoff mit Umgebungsdruck variiert. Um das Deflagrationsrisiko zu reduzieren wird eine Verarbeitung von ADCA im Vakuum vorgeschlagen.
Deflagration tests were conducted with two kinds of autoclaves. Parameter studies were carried out concerning the gas atmosphere and substances used. Deflagration tests were performed in different pressure regions. Furthermore, deflagration test results of different substances were compared to the corresponding DSC results. Previous findings concerning vacuum conditions could be approved for a greater range of substances. In addition, investigations in nitrogen atmosphere were performed in order to investigate the deflagration behaviour. Experiments up to 161 bar could be utilized. An acceleration of deflagration velocity with increasing pressure was observed in a large pressure interval.
Spontan einsetzende Deflagrationen sind eine wiederkehrende Ursache für sicherheitstechnisch bedeutsame Vorfälle in der chemischen Industrie. Bei der Explosion eines Mixers während der Herstellung einer Azodicarbonamid-Zubereitung wurden erhebliche Schäden in der Produktionsanlage und an Gebäuden in der Umgebung verursacht. Diese Tatsachen dienen als Motivation, die Deflagration von Azodicarbonamid (ADCA) unter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen.
Spontaneous deflagrations are recurring causes for incidents compromising the safety of humans and environment. In order to test the deflagration capability of substances, standard test methods are used according to VDI 2263 or UN-Manual. The test methods have been improved most recently by using an autoclave instead of conducting tests in open systems. The concept of using autoclaves for deflagration tests has been developed further on by varying the autoclave’s size, the substances and the test conditions. New experimental results are presented. On the basis of experimental data, numerical calculations will be developed in order to simulate the propagation of deflagrations.