LELガスチャート(爆発下限界):完全ガイド+共通ガス表
A LELガスチャート クイックリファレンステーブルです。 爆発下限界 (LEL) の三脚と 爆発上限 (UEL) 一般的な可燃性ガスおよび蒸気の場合(通常は次のように表示されます) 空気中の体積パーセント(% v/v)安全チームはこれを使用して設定します ガス検知器アラーム、 評価する 火気使用リスク、そして計画 換気OEM設計者はこれを使用して適切な 可燃性ガスセンサー および校正。
コア定義(LEL vs UEL):
- LEL / LFL(爆発下限界/可燃下限界): 最小 空気中の発火する可能性のある燃料の濃度。
- UEL / UFL(爆発上限界/可燃上限界): 空気中の発火する可能性のある燃料の濃度。
- それらの間には 可燃範囲; LEL を下回ると「希薄すぎる」、UEL を上回ると「濃すぎる」 (ただし、希釈されると危険になる可能性がある)。
LELとUELの詳細: LELとUEL:爆発限界、%LEL、ガス検知に関する完全ガイド
LELガスチャートの読み方
ほとんどのチャートは次のことを示しています:
- ガス/蒸気名 + 化学式
- LEL(% v/v) の三脚と UEL(% v/v)
- 温度・圧力や測定条件に関するメモ
重要: LEL/UEL値は試験方法や条件によって変動する可能性がある。多くの参考表では、爆発限界は測定された条件下でのみ有効であり、燃焼範囲は試験条件に応じて拡大することが多いことが明記されている。 温度、圧力、容器の直径が増加する.
一般的なガスおよび蒸気のLELガスチャート(クイックテーブル)
以下は、ガス検知と現場安全のために実際に「最もよく使用される」LEL/UELチャートです。値は 空気中の体積%.
参考メモ: 数値は広く使用されている爆発限界表から算出されています。必ず担当の SDS 最終的な安全上の決定については、地域の規制要件を参照してください。
| ガス/蒸気 | 式 | LEL(% v/v) | UEL(% v/v) |
|---|---|---|---|
| メタン(天然ガス) | CH₄ | 5.0 | 15.0 |
| プロパン(LPG) | C₃H₈ | 2.1 | 10.1 |
| n-ブタン | C₄H₁₀ | 1.86 | 8.41 |
| イソブタン | C₄H₁₀ | 〜1.8 | 8.4~9.6程度 |
| 水素 | H₂ | 4.0 | 75.0 |
| 一酸化炭素 | CO | 12.0-12.5 | 74~75程度 |
| 硫化水素 | H₂S | 4.0~4.3程度 | 44~46程度 |
| エタン | C₂H₆ | 3.0 | 12.4 |
| エチレン | C₂H₄ | 2.75 | 28.6 |
| プロピレン | C₃H₆ | 2.0 | 11.1 |
| アセチレン | C₂H₂ | 2.5 | 80-100 |
| アンモニア* | 、NH3 | 15.0 | 27-28 |
| ベンゼン | C₆H₆ | 1.3~1.35程度 | 6.65~7.9程度 |
| トルエン | C₇H₈ | 1.27 | 6.75 |
| キシレン(混合) | C₈H₁₀ | 〜1.0 | 〜6.0 |
| スチレン | C₈H₈ | 1.1 | 6.1 |
| アセトン | クロロホルム | 2.6 | 12.8-13.0 |
| メタノール | CH₃OH | 6.7 | 36.0 |
| エタノール | C₂H₅OH | 3.3 | 19.0 |
| イソプロパノール | C₃H₈O | 2.0~2.2程度 | ~12 (変動あり) |
| 酢酸エチル | クロロホルム | 2.0 | 12.0 |
| エチルベンゼン | C₈H₁₀ | 1.0 | 7.1 |
| ジエチルエーテル | クロロホルム | 1.9 | 36-48 |
| ヘキサン | C₆H₁₄ | 1.2~1.25程度 | 7.0~7.4程度 |
| ヘプタン | C₇H₁₆ | 1.0~1.1程度 | 6.0~6.7程度 |
| ペンタン | C₅H₁₂ | 1.4 | 7.8 |
| ガソリン(蒸気) | - | 〜1.4 | 〜7.6 |
| ディーゼル燃料(蒸気) | - | 〜0.6 | 〜7.5 |
| 灯油/ジェット燃料蒸気 | - | 〜0.7 | ~5 |
*アンモニアは主に 毒性ただし、可燃性限度はあります。
これらの表のソースには、よく知られているコンパイル済みの参考文献やエンジニアリング表が含まれます。
%LEL の説明 (および %LEL をガス体積 % に変換する方法)
ほとんどの可燃性ガス検知器は %LEL (LEL のパーセント)。
変換式(ガス別):
体積% = (%LEL ÷ 100) × LEL(vol%)
例(メタン): LEL = 5% vol
- 10% LEL ≈ 0.10 × 5% = 0.5% vol メタン
- 25% LEL ≈ 0.25 × 5% = 1.25% vol メタン
逆変換(% vol → %LEL):
%LEL = 体積% × (100 / LEL 体積%)
「10% LEL」が重要な理由(閉鎖空間と高温作業)
多くの高位の安全リソースは、 10%LEL なぜなら OSHA 許可が必要な閉鎖空間における危険な雰囲気を次のように定義しています。
- 可燃性ガス/蒸気/ミストがLFLの10%を超える
OSHA 造船所ガイダンスには、重要なニュアンスも追加されています。
- 密閉空間ではLELが10%以上であれば危険ですが、LELが10%未満であれば必ずしも安全ではありません。 (蒸気の放出が継続していることを示しており、状況が悪化する可能性があります)。
実用的な意味: 10% LELは、早期行動の閾値(換気、調査、作業停止のきっかけ)としてよく使用されますが、安全上の決定は、以下の点を考慮する必要があります。 傾向, 換気, 仕事活動, 酸素条件.
LEL/UELを変更するもの
爆発限界は条件によって左右されます。多くの文献では、可燃範囲は次のような条件で拡大する可能性があると指摘されています。
- 気温上昇
- 高圧
- より大きな筐体/テスト直径
- 酸素富化 (可燃範囲が広く、燃焼が速い)
これがベストプラクティスである理由です。
- チャートを次のように扱う ベースライン参照
- 確認する SDS データと適用可能な基準
- 適切に校正された機器を使用して現場で測定する
混合ガス:ルシャトリエLEL混合規則
実際のサイトでは、 混合物 (例:メタン+プロパン+溶剤蒸気)。混合LELの広く使われている近似値は ル・シャトリエの混合ルール安全工学の文献でよく参照されるもの:

ここで、(x_i)は燃料混合物中の成分(i)の体積分率です。
使用事例: 複数の燃料が存在する可能性がある場合の警報とリスクを推定します。
制限事項: これは近似値です。重要な安全シナリオについては常に検証してください。
一般的な可燃性物質検知技術
- 触媒(ペリスター): 多くの可燃性ガスに対して強い。酸素を必要とする。特定の化合物によって中毒になる可能性がある。
- NDIR赤外線: 多くの炭化水素に優れている。毒性に対して耐性が高いことが多いが、水素には通常適さない。
- MOS半導体: コンパクト/コスト効率に優れていますが、用途によっては環境/交差感度に対する強力な補正が必要な場合があります。
知っておくべき基準
ガス検知器に関するIECの性能基準は進化しており、IECは次のように指摘している。 IEC 60079-29-1 交換され、新しい IEC 60079-29-0:2025 ガス検知装置のカテゴリー全体にわたる一般的な要件とテスト方法をカバーしています。
ウィンセンOEMサポート
構築している場合 ガス警報器, HVAC安全制御, 産業用送信機または IoT安全ゲートウェイ信頼性の高い可燃性センサーは、パフォーマンス目標の達成と製品の差別化の向上に役立ちます。
Winsenは、OEM統合のための可燃性ガス検知ソリューション(複数の検知原理、統合フォーマット、エンジニアリングサポート)をサポートしています。以下の点についてお知らせください。
- 対象ガス(CH₄ / LPG / H₂ / 混合)
- 測定範囲(%LEL)
- 環境(温度、湿度、溶剤、ほこり)
- インターフェースのニーズ(アナログ / UART / RS485 / リレー)
センサーアプローチを推奨し、カスタマイズ+選択+統合をサポートします。
触媒燃焼(ペリスタ)センサー
赤外線(NDIR)可燃性ガスセンサー
MOS(半導体)センサー
TDLASレーザーメタン(CH4)センサー
Winsen 可燃性センサーのオプションを詳しく見る: https://www.winsen-sensor.com/combusitable-sensor/
よくあるご質問
LEL ガスチャートは何に使用されますか?
一般的なガス/蒸気の爆発限界を素早く比較し、%LEL アラームしきい値を設定し、換気および高温作業/閉鎖空間の決定をサポートします。
UEL を超えると「安全」になりますか?
必ずしもそうではありません。濃い混合気はすぐには発火しないかもしれませんが、空気と混ざると再び可燃範囲に戻る可能性があります。
検知器が 10% LEL で警報を鳴らすのはなぜですか?
OSHA は、特定の閉鎖空間の状況における危険な可燃性雰囲気を定義するために 10% LFL/LEL 付近の閾値を使用しており、ガイダンスでは 10% 未満が自動的に安全であるとは限らないと警告しています。
LEL 値は温度によって変化しますか?
はい。多くの文献では、温度が上昇すると可燃性範囲が拡大すると指摘されています(多くの場合、圧力と筐体のサイズも拡大します)。