Este documento describe las propiedades del hidrógeno como gas. Explica que el hidrógeno es el elemento más ligero y abundante en el universo. Sus principales propiedades incluyen su alta densidad energética, su inflamabilidad dentro de ciertos límites de mezcla con el aire, y su baja densidad que limita su densidad energética por volumen. También analiza las condiciones necesarias para su ignición y detonación, así como métodos para diluir mezclas inflamables y prevenir detonaciones.
El documento describe los conceptos fundamentales del fuego, incluyendo sus elementos (combustible, oxígeno y calor), las teorías del triángulo y tetraedro del fuego, y los métodos para extinguir incendios como el enfriamiento, la segregación y la sofocación. También clasifica los incendios en clases A, B, C y D según el tipo de material combustible involucrado.
Este documento presenta información sobre la detección de gases. Explica los principios básicos de la combustión y la importancia de monitorear las atmósferas en el lugar de trabajo. Detalla los equipos utilizados comúnmente para la detección de gases y ofrece consideraciones sobre la toma de muestras de gases de manera segura.
Este documento proporciona información sobre prevención y control de incendios. Define conceptos como fuego, incendio y amago, y describe los tres elementos necesarios para la combustión: oxígeno, calor y combustible. Explica teorías del fuego como el triángulo y el tetraedro del fuego, y métodos de extinción como enfriamiento, segregación y sofocación. Además, clasifica los fuegos en cuatro clases (A, B, C y D) y describe agentes extintores y tipos de extintores portátiles.
Este documento presenta un resumen de los conceptos básicos sobre incendios. Explica que un incendio implica la combustión incontrolada de materiales combustibles como el carbono. Describe dos tipos de llamas, de difusión y de premezclado, y los factores que afectan la ignición y combustión de gases y líquidos. También cubre conceptos clave como la transferencia de calor, la velocidad de combustión, la velocidad de liberación de calor y los requisitos para la ignición de líquidos y sólidos. El objetivo es
41. incendios casey c. grant (enciclopedia oit)Cesar Enoch
Un incendio es la manifestación de una combustión incontrolada.
En ella intervienen materiales combustibles que forman parte de los edificios en que vivimos, trabajamos y jugamos o una amplia gama de gases, líquidos y sólidos que se utilizan en la industria y el comercio. Estos materiales, normalmente constituidos por carbono, se agruparán en el contexto de este estudio bajo la denominación de sustancias combustibles. Aunque estas sustancias presentan una gran variedad en cuanto a su estado químico y físico, cuando intervienen en un incendio responden a características comunes, si bien se diferencian en la facilidad con que se inicia éste (ignición), la velocidad con que se desarrolla (propagación de la llama) y la intensidad del mismo (velocidad de liberación de calor). A medida que profundizamos en la ciencia de los incendios, cada vez es posible cuantificar y predecir con mayor exactitud el comportamiento de un incendio, lo que nos permite aplicar nuestros conocimientos a la prevención de los incendios
en general. El objetivo de esta sección es revisar algunos principios fundamentales y contribuir a la comprensión del desarrollo de los incendios.
Este documento presenta un resumen de los conceptos básicos sobre incendios. Explica que un incendio involucra materiales combustibles que reaccionan con el oxígeno liberando energía en forma de calor y productos de combustión. Describe los tipos de llamas de difusión y premezclado, y los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Finalmente, introduce conceptos como la velocidad de combustión, la velocidad de liberación de calor, y los puntos de inflamación e ignición para diferentes materiales
El documento describe los peligros asociados con el transporte de gases licuados como el GNL, incluyendo riesgos de presión, asfixia, toxicidad e incendio. Explica que para que ocurra la combustión se requiere un combustible, oxígeno y calor, y que gases como el metano pueden formar mezclas inflamables cuando se mezclan con el aire. También cubre conceptos como los límites inferior y superior de explosividad de un gas.
El documento describe los conceptos fundamentales del fuego, incluyendo sus elementos (combustible, oxígeno y calor), las teorías del triángulo y tetraedro del fuego, y los métodos para extinguir incendios como el enfriamiento, la segregación y la sofocación. También clasifica los incendios en clases A, B, C y D según el tipo de material combustible involucrado.
Este documento presenta información sobre la detección de gases. Explica los principios básicos de la combustión y la importancia de monitorear las atmósferas en el lugar de trabajo. Detalla los equipos utilizados comúnmente para la detección de gases y ofrece consideraciones sobre la toma de muestras de gases de manera segura.
Este documento proporciona información sobre prevención y control de incendios. Define conceptos como fuego, incendio y amago, y describe los tres elementos necesarios para la combustión: oxígeno, calor y combustible. Explica teorías del fuego como el triángulo y el tetraedro del fuego, y métodos de extinción como enfriamiento, segregación y sofocación. Además, clasifica los fuegos en cuatro clases (A, B, C y D) y describe agentes extintores y tipos de extintores portátiles.
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41. incendios casey c. grant (enciclopedia oit)Cesar Enoch
Un incendio es la manifestación de una combustión incontrolada.
En ella intervienen materiales combustibles que forman parte de los edificios en que vivimos, trabajamos y jugamos o una amplia gama de gases, líquidos y sólidos que se utilizan en la industria y el comercio. Estos materiales, normalmente constituidos por carbono, se agruparán en el contexto de este estudio bajo la denominación de sustancias combustibles. Aunque estas sustancias presentan una gran variedad en cuanto a su estado químico y físico, cuando intervienen en un incendio responden a características comunes, si bien se diferencian en la facilidad con que se inicia éste (ignición), la velocidad con que se desarrolla (propagación de la llama) y la intensidad del mismo (velocidad de liberación de calor). A medida que profundizamos en la ciencia de los incendios, cada vez es posible cuantificar y predecir con mayor exactitud el comportamiento de un incendio, lo que nos permite aplicar nuestros conocimientos a la prevención de los incendios
en general. El objetivo de esta sección es revisar algunos principios fundamentales y contribuir a la comprensión del desarrollo de los incendios.
Este documento presenta un resumen de los conceptos básicos sobre incendios. Explica que un incendio involucra materiales combustibles que reaccionan con el oxígeno liberando energía en forma de calor y productos de combustión. Describe los tipos de llamas de difusión y premezclado, y los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Finalmente, introduce conceptos como la velocidad de combustión, la velocidad de liberación de calor, y los puntos de inflamación e ignición para diferentes materiales
El documento describe los peligros asociados con el transporte de gases licuados como el GNL, incluyendo riesgos de presión, asfixia, toxicidad e incendio. Explica que para que ocurra la combustión se requiere un combustible, oxígeno y calor, y que gases como el metano pueden formar mezclas inflamables cuando se mezclan con el aire. También cubre conceptos como los límites inferior y superior de explosividad de un gas.
Este documento proporciona información sobre conceptos básicos relacionados con el fuego, incluyendo definiciones de términos como llama, humo, combustible, oxidante, temperatura de ignición y límites de inflamabilidad. También explica conceptos como la pirólisis, la química de la combustión, el movimiento de humos y gases, y la transferencia de calor durante un incendio.
Este documento describe los riesgos asociados con las nubes de gases tóxicos en la industria. Explica que muchos gases industriales comunes son extremadamente tóxicos y pueden causar efectos agudos e incluso la muerte a bajas concentraciones. También analiza factores como la cantidad emitida, las condiciones atmosféricas y el entorno que determinan el alcance y persistencia de las nubes de gas tóxico en caso de una fuga. El documento proporciona información sobre conceptos clave relacionados con las propiedades
Este documento presenta un capítulo sobre la teoría del fuego. Explica que el fuego es una reacción química entre un combustible, oxígeno y calor. Representa el fuego mediante un triángulo o tetraedro donde cada lado representa un elemento necesario (combustible, oxígeno, calor, reacción en cadena). Describe estos elementos clave del fuego así como conceptos como la temperatura de ignición y las formas en que se transmite el calor.
Este documento trata sobre la ciencia del fuego. Explica conceptos fundamentales como fuego, llama, temperatura de ignición, límites de inflamabilidad, productos de la combustión como humo y hollín, transferencia de calor, y termometría. También discute temas como pirólisis, cambios de estado de la materia, y movimiento de humos y gases durante un incendio.
Este documento presenta las leyes fundamentales de los gases, incluyendo las leyes de Boyle, Charles y Avogadro. Explica conceptos como presión, temperatura, densidad y difusión de gases. Incluye ejemplos de aplicaciones como la composición del aire y mezclas de gases medicinales. Finalmente, propone algunos problemas sobre cálculos relacionados a las propiedades de los gases.
Este documento presenta información sobre conceptos básicos de combustión y combustibles. Explica los principios de la combustión como el triángulo de la combustión y los tipos de combustión. También describe parámetros como la temperatura de autoinflamación y los límites de inflamabilidad. Además, clasifica y analiza las propiedades de diferentes tipos de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Finalmente, realiza una comparativa entre combustibles respecto al medio ambiente, coste de la energía, eficiencia e inversión requerida
El documento trata sobre los vehículos de hidrógeno. Explica que el hidrógeno es un combustible limpio que sólo produce vapor de agua como subproducto de su combustión. Sin embargo, el almacenamiento y transporte del hidrógeno es complicado debido a su bajo peso específico. Los vehículos de hidrógeno funcionan ya sea quemando hidrógeno en un motor de combustión o usando celdas de combustible de hidrógeno, ambos de forma más limpia que los vehículos convencionales.
El documento trata sobre el tema de la combustión. Explica que la combustión es una reacción química mediante la cual se transforma la energía química contenida en los combustibles en energía térmica. Describe los elementos necesarios para la combustión (combustible, comburente, energía de activación), los tipos de combustión (completa, incompleta), y conceptos como la relación aire/combustible y el coeficiente de exceso de aire.
Este documento presenta información sobre la presión de vapor de varias sustancias químicas como el amoniaco, el argón, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el metano y compuestos inorgánicos. Explica cómo la presión de vapor se relaciona con el índice de peligrosidad de una sustancia y su potencial para volatilizarse. También analiza algunas implicaciones ambientales de la presión de vapor, como su papel en el efecto invernadero y cómo el vapor de agua podría duplicar
La combustión se define como la reacción química exotérmica entre un combustible y el oxígeno, formando una llama. Los combustibles se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La combustión requiere propiedades como la composición, poder calorífico y punto de inflamación del combustible, y puede ser completa, incompleta, estequiométrica, con exceso o defecto de aire.
Este documento presenta una lección sobre química del fuego para un curso de inducción de la Academia Nacional de Bomberos. Explica conceptos como los estados de la materia, calor y temperatura, y define el fuego como una reacción química entre un combustible y el oxígeno que genera luz y calor. También describe los cuatro elementos necesarios para la combustión, los productos y clases de fuego, y los métodos para transferir y extinguir el fuego.
Este documento describe los procesos de combustión y los combustibles utilizados en motores de combustión interna. Explica que la combustión es una reacción química exotérmica entre un combustible y un comburente. Detalla los requisitos para que ocurra la combustión como oxígeno, combustible y calor. Además, describe los procesos de combustión en motores Otto e inyección directa, incluyendo las fases de la combustión y el papel de la turbulencia. Finalmente, explica los principales combustibles como la gasolina y
Prevención de Incendios en general dentro de la insduatriajonathantrujillo40
Este documento presenta información sobre prevención y protección contra incendios. Define términos clave como incendio, combustible, llama, humo, fuente de ignición, entre otros. Explica el triángulo y tetraedro del fuego y los métodos de transmisión de calor. También describe medidas de prevención, como identificar causas comunes de incendios, y medidas de protección pasiva y activa para limitar los daños de un incendio. El objetivo es recordar a los técnicos conceptos relacionados a la prevención de incend
Este documento describe los elementos fundamentales del comportamiento del fuego. Explica que el fuego requiere de combustible, oxígeno y calor para producirse, lo cual se conoce como el triángulo del fuego. Para que la combustión sea auto-sostenida se necesitan cuatro componentes: oxígeno, combustible, calor y una reacción en cadena, lo cual se conoce como el tetraedro del fuego. Además, detalla las características de los combustibles según su estado físico sólido, líquido o gaseoso.
El presente documento ha sido elaborado para apoyar a los estudiantes de Seguridad Industrial, del Instituto Universitario de Tecnología del Mar, de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Sub - Campus Tumeremo, en temas centrales de la tecnología de incendios.
Este documento trata sobre la química del fuego. Explica que el fuego es el resultado de una reacción química de oxidación que libera energía en forma de luz y calor. Detalla los componentes necesarios para la combustión: combustible, comburente (oxígeno) y calor. Además, clasifica los diferentes tipos de fuego y métodos para extinguirlos.
Este documento trata sobre la combustión y los combustibles. Explica que la combustión es un proceso de oxidación rápida entre un combustible (sólido, líquido o gas) y el oxígeno del aire, que requiere tres elementos: combustible, comburente (oxígeno) y energía de activación. También describe los conceptos de combustión completa, incompleta y estequiométrica, así como el triángulo de combustión y los factores que afectan la relación aire/combustible.
En este documento se revisa brevemente los aspectos fundamentales de la combustión, la relación aire-combustible, los tipos de combustión y combustibles, los diagramas de Bunte, Ostwald y Keller, el poder calorífico, calor específico y las características de la llama.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Autores:
Rubén Castro Yuberth
Fabián Iglesias Quilodrán
Carlos Rojas Ulloa
Año: 2019.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
Este documento proporciona información sobre conceptos básicos relacionados con el fuego, incluyendo definiciones de términos como llama, humo, combustible, oxidante, temperatura de ignición y límites de inflamabilidad. También explica conceptos como la pirólisis, la química de la combustión, el movimiento de humos y gases, y la transferencia de calor durante un incendio.
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Este documento presenta un capítulo sobre la teoría del fuego. Explica que el fuego es una reacción química entre un combustible, oxígeno y calor. Representa el fuego mediante un triángulo o tetraedro donde cada lado representa un elemento necesario (combustible, oxígeno, calor, reacción en cadena). Describe estos elementos clave del fuego así como conceptos como la temperatura de ignición y las formas en que se transmite el calor.
Este documento trata sobre la ciencia del fuego. Explica conceptos fundamentales como fuego, llama, temperatura de ignición, límites de inflamabilidad, productos de la combustión como humo y hollín, transferencia de calor, y termometría. También discute temas como pirólisis, cambios de estado de la materia, y movimiento de humos y gases durante un incendio.
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Este documento presenta información sobre conceptos básicos de combustión y combustibles. Explica los principios de la combustión como el triángulo de la combustión y los tipos de combustión. También describe parámetros como la temperatura de autoinflamación y los límites de inflamabilidad. Además, clasifica y analiza las propiedades de diferentes tipos de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Finalmente, realiza una comparativa entre combustibles respecto al medio ambiente, coste de la energía, eficiencia e inversión requerida
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El documento trata sobre el tema de la combustión. Explica que la combustión es una reacción química mediante la cual se transforma la energía química contenida en los combustibles en energía térmica. Describe los elementos necesarios para la combustión (combustible, comburente, energía de activación), los tipos de combustión (completa, incompleta), y conceptos como la relación aire/combustible y el coeficiente de exceso de aire.
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La combustión se define como la reacción química exotérmica entre un combustible y el oxígeno, formando una llama. Los combustibles se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La combustión requiere propiedades como la composición, poder calorífico y punto de inflamación del combustible, y puede ser completa, incompleta, estequiométrica, con exceso o defecto de aire.
Este documento presenta una lección sobre química del fuego para un curso de inducción de la Academia Nacional de Bomberos. Explica conceptos como los estados de la materia, calor y temperatura, y define el fuego como una reacción química entre un combustible y el oxígeno que genera luz y calor. También describe los cuatro elementos necesarios para la combustión, los productos y clases de fuego, y los métodos para transferir y extinguir el fuego.
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Prevención de Incendios en general dentro de la insduatriajonathantrujillo40
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Este documento describe los elementos fundamentales del comportamiento del fuego. Explica que el fuego requiere de combustible, oxígeno y calor para producirse, lo cual se conoce como el triángulo del fuego. Para que la combustión sea auto-sostenida se necesitan cuatro componentes: oxígeno, combustible, calor y una reacción en cadena, lo cual se conoce como el tetraedro del fuego. Además, detalla las características de los combustibles según su estado físico sólido, líquido o gaseoso.
El presente documento ha sido elaborado para apoyar a los estudiantes de Seguridad Industrial, del Instituto Universitario de Tecnología del Mar, de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Sub - Campus Tumeremo, en temas centrales de la tecnología de incendios.
Este documento trata sobre la química del fuego. Explica que el fuego es el resultado de una reacción química de oxidación que libera energía en forma de luz y calor. Detalla los componentes necesarios para la combustión: combustible, comburente (oxígeno) y calor. Además, clasifica los diferentes tipos de fuego y métodos para extinguirlos.
Este documento trata sobre la combustión y los combustibles. Explica que la combustión es un proceso de oxidación rápida entre un combustible (sólido, líquido o gas) y el oxígeno del aire, que requiere tres elementos: combustible, comburente (oxígeno) y energía de activación. También describe los conceptos de combustión completa, incompleta y estequiométrica, así como el triángulo de combustión y los factores que afectan la relación aire/combustible.
En este documento se revisa brevemente los aspectos fundamentales de la combustión, la relación aire-combustible, los tipos de combustión y combustibles, los diagramas de Bunte, Ostwald y Keller, el poder calorífico, calor específico y las características de la llama.
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1. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 73
2.4 Propiedades del hidrógeno
2.4.1 Introducción
El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido y no venenoso bajo
condiciones normales. Es el elemento más simple conocido por el hombre. Un átomo de
hidrógeno tiene únicamente un protón y un electrón. Normalmente existe como una
molécula diatómica, es decir formada por átomos de hidrógeno, de ahí que el hidrógeno
normalmente se exprese como H2. Es el elemento más abundante en el universo, con un
90% del universo en peso, y el tercero más abundante en la Tierra28
. Sin embargo, en la
Tierra, no es frecuente encontrarlo en su forma pura, ya que reacciona rápidamente con
otros elementos para formar compuestos más estables. Combinado con el oxígeno
forma agua (H2O). Combinado con el carbono puede formar distintos componentes
como el metano (CH4), el carbón o el petróleo.
2.4.2 Propiedades del hidrógeno
El hidrógeno es una mezcla en equilibrio de orto-hidrógeno y para-hidrógeno
cuya diferencia radica en la distinta rotación relativa del spin atómico. Las moléculas
con los spins en la misma dirección (paralelos) se denominan orto-hidrógeno; y aquellas
con los spins en direcciones opuestas (antiparalelas) se denominan, para-hidrógeno. A
medida que la temperatura disminuye las moléculas de orto-hidrógeno se convierten en
para-hidrógeno. En la licuación del hidrógeno será muy importante tener en cuenta estaa
propiedad. Estas moléculas tienen pequeñas diferencias en las propiedades físicas pero
son químicamente equivalentes; por lo tanto, los riesgos asociados con el uso del
hidrógeno son los mismos para las dos formas moleculares.
Las principales propiedades del hidrógeno son:
Densidad
Es el elemento más ligero de la tabla periódica con una densidad de
0.0899kg/Nm3
.
28
Hydrogen. United Nations Environment Programme (UNEP) National Committee for the Republic of
Korea: (www.unep.or.kr/energy/hydrogen/hyg_intro.htm).
2. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 74
Poderes caloríficos superior e inferior
Tiene un alto contenido de energía por unidad de masa con unos Poder
Calorífico Superior de 141MJ/kg e Inferior de 119MJ/kg. Estos valores son muy
superiores a los de otros combustibles convencionales, siendo el poder calorífico
inferior del hidrógeno del orden de tres veces superior al de la gasolina. Debido a su
baja densidad en condiciones normales, tiene una baja densidad energética por unidad
de volumen con un poder calorífico inferior por unidad de volumen de 10.79MJ/m3
. La
densidad energética por unidad de volumen puede aumentarse al aumentar la presión o
disminuir la temperatura.
Inflamabilidad
El hidrógeno no es explosivo, es una molécula estable, y a diferencia de los
explosivos, el hidrógeno necesita una fuente de ignición externa para que se produzca la
ignición. Para que el hidrógeno arda son necesarias tres condiciones: que el hidrógeno
se mezcle con un oxidante, que la mezcla esté dentro de los límites de inflamabilidad y
que esté presente una fuente apropiada de ignición.
Las mezclas de hidrógeno con aire, oxígeno, u otros oxidantes son altamente
inflamables en un amplio rango de composiciones. Los límites de inflamabilidad, en
porcentaje en volumen, definen el rango en el cual los combustibles gaseosos se
incendian cuando están expuestos a una fuente de ignición con suficiente energía. Los
límites de inflamabilidad son dependientes de la energía de ignición, de la temperatura,
de la presión, de la presencia de diluyentes y del tamaño y configuración del equipo,
instalaciones o aparatos. El rango de inflamabilidad de las mezclas hidrógeno-aire e
hidrógeno-oxígeno se amplían si la propagación de la llama es hacia arriba y se
estrechan si la propagación de la llama es hacia abajo.
Los límites de inflamabilidad del hidrógeno en aire seco a una presión de 101.3
kPa y a una temperatura de 298K son de 4.1% y 74.8%, para los límites inferior y
superior respectivamente. Para el caso de la mezcla hidrógeno-oxígeno son de 4.1% y
94%. Una reducción en la presión por debajo de 101.3 kPa tiende a estrechar el rango
de inflamabilidad, aumentando el límite inferior y disminuyendo el superior.29
29
Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems. National Aeronautics and Space Administration
(NASA).
3. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 75
Una mezcla inflamable puede ser diluida con sus propios componentes hasta que
la concentración de la mezcla caiga fuera de los límites de inflamabilidad (límites
inferior y superior). En la siguiente figura se muestra los límites de inflamabilidad de la
mezcla hidrógeno-oxígeno-nitrógeno.
Figura 21 – Límites de Inflamabilidad de la mezcla hidrógeno-oxígeno-nitrógeno.
Temperatura de Autoignición
Las temperaturas de ignición son dependientes de la concentración y presión del
hidrógeno gaseoso y del tratamiento superficial de los contenedores. Las temperaturas
obtenidas son muy dependientes del sistema y de los valores seleccionados y sólo se
deben aplicar a sistemas similares. A una presión de 101.3 kPa el rango de temperaturas
de autoignición para hidrógeno estequiométrico en aire está entre 773 a 850 K; en
oxígeno estequiométrico está entre 773 a 833 K.30
Energía mínima de la chispa para la ignición
La mínima energía de la chispa para la ignición se define como la mínima
energía de la chispa requerida para incendiar la concentración más fácilmente
30
Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems. National Aeronautics and Space Administration
(NASA).
4. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 76
incendiable del combustible en aire u oxígeno. En la siguiente tabla se muestra la
mínima energía de la chispa del hidrógeno en aire para diferentes presiones:
Tabla 6 – Energía mínima de la chispa para la ignición de una mezcla de
hidrógeno-aire.31
Energía mínima de la chispa
(mJ)
Presión
(kPa)
0.017 101.3
0.09 5.1
0.56 2.03
La mínima energía de chispa requerida para incendiar el hidrógeno es
considerablemente inferior que la del metano (0.29mJ) o la de la gasolina (0.24mJ); sin
embargo, la energía de ignición de estos tres combustibles es lo suficientemente baja
que es relativamente cierto en presencia de cualquier fuente de ignición débil; como
chispas, cerillas, superficies calientes, electricidad estática de un cuerpo humano puede
ser suficiente para incendiar cualquiera de estos combustibles en aire.
Franja de extinción
La franja de extinción del hidrógeno a temperatura y presiones normales (NTP)
del aire es de 0.6mm. Este valor depende de la temperatura, presión y composición de la
mezcla del combustible gaseoso.
Detonación
El peor suceso resultante de la liberación de hidrógeno, es que se mezcle con un
oxidante (normalmente aire), que la mezcla se sitúe dentro de las concentraciones de
detonación, y que por lo tanto produzca una mezcla detonante. La flotabilidad positiva y
la rápida difusión molecular del hidrógeno gaseoso hacen que cualquier escape se mezcle
rápidamente con el gas de los alrededores. Si se produce la detonación, el resultado en la
zona de reacción es una onda de choque y la onda expansiva que le acompaña que tiene
un gran potencial para causar daños personales o de los equipos.
Los límites de detonación varían considerablemente con la naturaleza y
dimensiones del confinamiento y no pueden ser especificadas para ninguna mezcla
combustible-oxidante a menos que la naturaleza y dimensiones del confinamiento estén
31
Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems. National Aeronautics and Space Administration
(NASA).
5. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 77
también especificadas.32
En la siguiente figura se muestran las mínimas dimensiones de
la mezcla hidrógeno-aire para la detonación en tres tipos de confinamiento a una presión
de 101.3 kPa. En la figura se observa la gran influencia que el tipo de confinamiento
tiene en los límites de detonación.
Figura 22 – Límites de detonación de una mezcla de hidrógeno y aire dependiendo
del tipo de confinamiento.
La energía de detonación aumenta para mezclas pobres y ricas; sin embargo es
posible producir detonaciones sobre conducidas si se introducen gran energía de
ignición. Por lo tanto los límites de detonación que se encuentran en la literatura deben
ser utilizados con cautela.
Transición de la deflagración a la detonación
Una combustión hidrógeno-aire puede comenzar como una detonación o como
una deflagración y luego transformarse en una detonación después de que la llama haya
viajado una cierta distancia. El rango de composición en el cual se puede desarrollar una
detonación es más estrecho que el de una deflagración. El rango normalmente citado
para la detonación de la mezcla hidrógeno-aire es desde 18.5 al 59% de hidrógeno. Sin
32
Benz, Bishop y Pedley 1988
6. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 78
embargo con mayores energías de ignición estos límites se pueden ampliar. Se necesita
una fuente energética de iniciación para que una combustión comience como una
detonación. Para que una deflagración pase a ser una detonación es necesario un
mecanismo de aceleración de la llama.
2.4.3 Propiedades características del hidrógeno gaseoso
.
El hidrógeno gaseoso tiene unas características particulares que deben ser
especialmente analizadas.
Detección
El hidrógeno gaseoso es incoloro, inodoro y no es detectable en ninguna
concentración por los sentidos humanos. El hidrógeno no es tóxico pero puede resultar
asfixiante al diluir el oxígeno necesario en el aire respirable. Una atmósfera que
contenga una concentración de oxígeno inferior a 19.5 porcentaje en volumen se
considera como deficiente en oxígeno.
Densidad Variable
El hidrógeno es más ligero que el aire en condiciones normales (NTP) y tiende a
subir a temperaturas superiores a 23 K. El vapor saturado es más pesado que el aire y
permanece cerca del suelo hasta que aumenta la temperatura. Las velocidades de
flotabilidad están relacionadas con la diferencia de densidades entre el combustible y el
aire; por lo tanto, el combustible gaseoso frío y denso producido por los escapes de
hidrógeno líquido subirán más lentamente que aquellos a temperatura y presión
estándar. La velocidad de elevación del hidrógeno en condiciones normales (NTP) en
aire está entre 1.2 a 9 m/s.
Llama incolora
La llama hidrógeno-aire-oxígeno es incolora. Cualquier visibilidad de la misma
es causada por impurezas. A presiones reducidas puede presentarse en un azul o morado
pálidos.
Temperatura de la llama en aire
La temperatura de la llama para un porcentaje en volumen de hidrógeno de
19.6% es de 2321K.
7. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 79
Velocidad de combustión en aire en condiciones normales.
La velocidad de combustión en aire a condiciones normales, definida como la
velocidad subsónica a la que la llama se propaga a través de una mezcla de aire
combustible, es de 2.7 a 3.5 m/s. Las velocidades de combustión dependen de la
presión, temperatura y composición de la mezcla. La alta velocidad de combustión del
hidrógeno indica su alto potencial explosivo y la dificultad de confinar las llamas y
explosiones de hidrógeno.
Energía Térmica Radiante de la Llama
La exposición a fuegos de hidrógeno puede resultar significativamente dañina
por radiación térmica. La radiación térmica depende de la cantidad de vapor de agua en
la atmósfera. La humedad atmosférica absorbe la energía térmica radiada desde un
fuego y puede reducir los valores. Este efecto es significativo en los fuegos de
hidrógeno. La intensidad de la radiación desde una llama de hidrógeno a una distancia
determinada depende fuertemente de la cantidad de vapor de agua presente en la
atmósfera.
Figura 23 – Variación de la distancia a un fuego de hidrógeno par una exposición a
una radiación térmica de 2cal/cm2
para un tiempo de exposición de 10s.
8. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 80
Coeficiente de Difusión en Aire en condiciones normales (NTP)
El coeficiente de difusión para el hidrógeno en condiciones normales es de
0.61cm2
/s.33
Índice Limite de Oxígeno
El índice límite de oxígeno es la concentración mínima de oxígeno que puede
mantener la propagación de una llama en una mezcla de combustible, aire y nitrógeno.
Ninguna mezcla de hidrógeno, aire y nitrógeno en condiciones normales propagará una
llama si la mezcla contiene menos de un cinco por ciento en volumen de oxígeno.
Coeficiente de Joule-Thomsom
El hidrógeno tiene un coeficiente de Joule-Thomsom negativo. Esto significa que el
hidrógeno ante una expansión isentálpica se calienta. Aunque este calentamiento no
aumenta el peligro de ignición de forma significativa.
2.4.4 Propiedades características del hidrógeno líquido
Todos los peligros que existen con el hidrógeno gaseoso también existen con el
hidrógeno líquido debido a la facilidad con la que este último se evapora. Las
propiedades características del hidrógeno líquido de particular preocupación por los
peligros que suponen se analizan a continuación.
Bajo punto de evaporación
El hidrógeno líquido tiene el punto de ebullición a 20.3 K a la presión del nivel
del mar. Cualquier hidrógeno líquido salpicado en la piel o en los ojos puede producir
serias quemaduras por congelación o hipotermia. Inhalar gas o vapor frío produce
dificultades respiratorias que pueden tener como resultado la asfixia.
Formación de hielo
Las aperturas y las válvulas de los tanques de almacenamiento de hidrógeno
líquido pueden bloquearse por la acumulación de hielo formado de la humedad del aire.
33
Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems. National Aeronautics and Space Administration
(NASA).
9. Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro.
Clara Fernández-Bolaños Badía 81
Evaporación continua
La continua evaporación del hidrógeno líquido en las aperturas genera hidrógeno
gaseoso que debe ser purgado hasta un lugar seguro o temporalmente confinado de
forma segura. Los tanques de almacenamiento se deben mantener sobrepresión para
prevenir que el aire entre en ellos. El hidrógeno líquido es objeto de contaminación con
aire condensado y solidificado de la atmósfera. Esta mezcla es fácilmente incendiable y
puede entonces detonar.
Alta densidad
La alta densidad del vapor saturado puede causar que la nube de hidrógeno fluya
horizontalmente o de forma descendente inmediatamente después de liberarse en un
escape de hidrógeno líquido.