תכנון מגיבים טנקיים רצופים (CSTRs) לתגובות אקספרסמיות דורש שילוב קפדני של עקרונות הנדסה כימית, ניהול תהליכים ותאוריה מתקדמת של בקרה.האתגר אינו רק להתאים את החום המשוחרר, אלא גם שמירה על משטר הפעלה יציב המונע תנאים בורחים, מבטיח יושרה ציוד, ומגן על אנשי צוות.

תוצאות של תגובה אקספרסמית ב CSTRs

תגובות אקסותרמית משחררות אנרגיה בצורת חום כמו אג"ח כימי נוצר.ב CSTR, זרם אקספוננציאלי מתמשך של מגיבים ומוצרים פירושו כי קצב דור החום הוא פונקציה של קינטיקה, ריכוז, טמפרטורה ונפח כור.מאזן החום עבור CSTR נשלט על ידי ההבדל בין חום שנוצר על ידי התגובה והחום המוסר על ידי מערכות קירור, חום הגיוני של אינלטים, וזרימה, חום, וזיהומים חמים כדי להתגבר על ידי משוואה יעילה, אם זה יכול להיות מאיץ, אם זה יכול להיות יעיל יותר, אם זהה, או לחץ על ידי חום אפשרי עבור חום, או קירור יעיל יותר, אם זהה, אם זה יכול להיות יעיל על ידי חום, אם זה יכול להיות מסוגל יותר, אם זה יכול להיות מסוגל להתגבר על ידי חום אפשרי על ידי חום, אם זהה טמפרטורה קשה יותר, אם זהה, אם זהה, אם זהה טמפרטורה מתקדמת יותר, אם זהה טמפרטורה מתקדמת יותר, אם זהה, אם זהה טמפרטורה מתקדמת יותר, אם זהה, אם זהה, אם זהה, אם זהה, כדי להאטה, אם זהה, אם זהה, אם זהה, על ידי חום אפשרי, על ידי חום אפשרי, אם זה יכול להיות יעיל יותר, אם זה מספיק

פרמטרים מרכזיים כגון עליית הטמפרטורה הלשונית, חום התגובה, ואנרגיה ההפעלה חייבים להיות מאופיין ניסיונית או דרך calorimetry.מספר Semenov חסר הממד ( ⁇ ), אשר משווה את הדור החום לשיעורי הסרת חום, הוא אינדיקטור קריטי של יציבות. עיצוב CSTR עבור תגובות אקסותרמית חייב להבטיח כי הכור פועל באזור שבו הסרת חום עולה על דור חום בכל הזמנים, אפילו בתנאים קשים כגון הפעלה מחדש של עיצוב מוקדם של מתחמיים או שינוי מוקדם של עיצוב מוקדם של עיצוב מוקדם של עיצוב ביניים של עיצוב מוקדם של עיצוב מוקדם של צבע חום.

תגובה על Kinetics and Thermodynamics

נתונים קינטיים מדויקים הם הבסיס של עיצוב CSTR בטוח.תגובה קבוע, הזמנות, אנרגיות הפעלה חייב להיות נחוש עבור טווח טמפרטורת היעד.בנוסף, החום של התגובה ( ⁇ HoriFLT:0rxncioFLT:1) חייב להיות נמדד או מוערך באופן אמין.עבור תגובות אקספרסמיות מאוד, קצב שחרור חום ליחידה יכול להיות גבוה מאוד, הדורש טיפול מהיר של מערכת קירור כגון מחזור הדם, כגון מחזור הדם, או ירידה של מערכת ההפעלה, כגון, כגון לחץ דם, לחץ דם, כגון, לחץ דם, או ירידה משמעותית, לחץ דם, כגון, לחץ דם, או ירידה של מערכת קירור, כגון, לחץ דם, לחץ דם, כגון, לחץ דם, כגון, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם דומה, או ירידה של מערכת קירור, לחץ דם, או ירידה של מערכת קירור, או ירידה של מערכת מדידה, לחץ דם, כגון, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, כגון, לחץ דם, כגון, לחץ דם, לחץ דם דומה, או ירידה בלחץ מוקדם יותר, כגון, לחץ דם מוקדם של מערכת מדידה, לחץ דם דומה, כגון, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, לחץ דם, כגון,

דור חום ותיקון

מאזן האנרגיה הכולל עבור CSTR ניתן על ידי:

שיעור הצטברות חום = קצב של דור חום - שיעור הסרת חום

(הההסרה החום כוללת: חום הגיוני באכילה (תרומה שלילית), חום הגיוני באזור המבולבל, חום המועבר דרך משטחים קירור.עבור ניתוח מצב יציב, על דור החום להיות שווה הסרת חום.עם זאת, כי קצב התגובה עולה עם טמפרטורה, מספר מצבים יציבים יכולים להתקיים.

עיצוב העברת חום עבור CSTRs Exthermic

העברת חום יעילה היא רכיב העיצוב החשוב ביותר עבור CSTRs טיפול לתגובות אקסותרמיות מאוד.מערכת העברת חום חייב להיות מסוגל להסיר חום בקצב העולה על הדור החום המקסימלי האפשרי, כולל תרחישים שבהם התגובה מאיצה עקב אובדן קירור או תהליך מרתיע.

  • (FLT:0) קווי קירור בינוניים (internal קירור coilsFLT:1) - ממוקם בתוך הכלי הכור ליצירת קשר ישיר עם תערובת מגיבה.אלה מספקים חסכונית העברת חום גבוהה, במיוחד כאשר משתמשים משטחים מורחבים (פיננסים), הם יכולים להפריע לערבב ויכולים להטעות אם המשקעים או פולימרומים מתרחשים.
  • (FLT:0) מחליפי חום חיצוניים (Externalחום ExchangersFLT:1) - תכולת הכור מופצת באמצעות מחליף חום חיצוני (למשל, פגז ו-tube, החלפת חום צלחת) וחזרה.זה מאפשר ניקוי קל ותיקון, ואת ההחלפה יכול להיות בגודל עצמאי של נפח הכור.
  • (FLT:0) ג'קסטד כלי שיט FLT:1 - מעיל מקיף את הקיר הכור ומפיץ נוזל העברת חום. ג'קטס הם פשוטים אבל מציעים שטח העברת חום מוגבל, במיוחד עבור כורים גדולים. A half-pipe coil יכול להגדיל את פני השטח ולשפר את התקני העברת חום.
  • (ב) ⁇ :0) גישות משולבות של ההרחבה: 1 (FLT) – עיצובים רבים משתמשים בשילוב של מעיל ו סלילים פנימיים או חילופים חיצוניים כדי לספק ריצוף וקיבולת שיא.

« בחירת מערכות קירור ובחירת Cooling

אזור העברת החום הנדרש A נקבע מעומס החום העיצוב QFearLT:0 [maxFillo 1:0] (אשר הוא קצב ייצור החום המקסימלי בתוספת גורם בטיחות של 1.2-1.5), את ההעברה הכוללת של חום coefficient U, ואת הגרף פירושו הבדל טמפרטורה (LMTD) בין תערובת התגובה לבין המשוואה = U × A × LMT נותן את האזור הדרוש, עם זאת, עבור גירוי חום שלילי, הוא יכול להיות נורמלי, חום, על פני חום, על פני חום, הוא נמוך יותר, ורמת חום, הוא נמוך יותר, חום, על פני טמפרטורה, חום, חום, הוא נמוך יותר מדי, חום, הוא נמוך יותר מדי, על פני טמפרטורה, 000.

בחירת מדיה קולית תלויה בטווח הטמפרטורה התפעולי:

  • מים או רז: מתאים לטמפרטורות בינוניות (0–100 מעלות צלזיוס) אבל יכול לגרום לזעזוע תרמי אם התגובה השלילית חמורה.מים יש יכולת חום גבוהה, אך עלייה בטמפרטורה מוגבלת לפני הרתיחה.
  • שמנים תרמיים: בשימוש עבור תגובות טמפרטורה גבוהות יותר (100–400 מעלות צלזיוס) שבו מים היו רותחים או קפואים.עם זאת, מערכות שמן תרמיות דורשות תכנון זהיר כדי למנוע פגיעה ונזקי אש.
  • מקררים: לתגובות שיש לשמור מתחת לטמפרטורה מחממת כדי לשלוט בקצב התגובה.
  • נוזלי בולים (למשל, מים או אורגניים): קירור אווה מספק שיעורי הסרת חום גבוהים מאוד כי החום המאוחר של נפיחות משמש.הרת הקרנית במעיל או סלילים, ואת ה vapor הוא condensed ומוחזר.זה יכול לטפל מאוד גלי חום גבוהים.

בכל המקרים, מערכת הקירור חייבת להיות מעוצבת עם משאבות N+1, מקורות קירור מרובים ומערכות שירות גיבוי - ולהבטיח כי כשל אחד לא יביא לאובדן קירור.

Hyper Transfer Fluid Dynamics ו-Fouling

החלפת משטחים של העברת חום היא דאגה גדולה לתגובות אקסותרמיות כי זה מקטין את U לאורך זמן ויכול להוביל לאובדן הדרגתי של יכולת קירור. מעצבים חייבים לקחת בחשבון גורמים מפרשים (בדרך כלל 0.0005-0.003 mhilFLT:02FLT:1 K / W) וכוללים הוראות לשימוש על פני השטח חלק, מהירויות נוזלים גבוהות (1 / מ"מ) לצמצום מהיר (מפרקים) וניקוי פנימי).

בקרת טמפרטורה ואוטומציה

עבור CSTRs טיפול לתגובות אקספרסמימיות מאוד, אסטרטגיות מתקדמות בקרת טמפרטורה הן חיוניות.פשוט על-off או שליטה PID יכול להיות לא מספיק בגלל הדינמיקה המהירה ולא ליניאריות של תגובות אקסותרמיות.

בקרת Cascade

בקר קסקי משתמש בלולאה ראשונית (טמפרטורת הקטור) המאמת את נקודת הסט של לולאה משנית, כגון קצב זרימה קריר או טמפרטורת המעיל.זה עוזר לדחות הפרעות בתנאי אספקה קרירים מהר יותר מאשר לולאה אחת.עבור שליטה הדוקה יותר, קער שמדגיש את קצב הסרת החום ישירות (למשל, ⁇ T מעבר להחלפת החום) יכול להיות מועסק.

בקרת מזון-Forward control

בקרת האכלה קדימה משתמשת מדידות של קצב הזרמת הזנה, טמפרטורת להאכיל, והרכב כדי לצפות שינויים של הדור החום ולהתאים את קירור מראש.זה שימושי במיוחד כאשר ההנקה משתנה. a דינמי להאכיל-forward copensator יכול להפחית באופן דרסטי את סטיית הטמפרטורה במהלך הפרעות הרכב.

בקרת מודל (MPC)

עבור מערכות לא לינאריות וגבוהות, בקרת מודלים יכולה לספק מסלולים אופטימליים נקודתיים נקודה נקודה נקודה תוך שמירה על מגבלות על עמדות שסתום קרירות, מגבלות טמפרטורה כור, ויכולת קירור מקסימלית. MPC דורש מודל דינמי אמין של הכור, כולל קינטיקה העברת חום, ויכול להתמודד עם אינטראקציות רב-קיום.

מניעת ריצה ומגבלות הפעלה בטוחות

מעבר לשליטה סטנדרטית, DCS חייב לאכוף:0 (גבולות תפעוליים בטוחים) 1:1 (SOLs) נגזר ניתוח סיכונים (למשל, HAZOP) אם הטמפרטורה מתקרבת לערך קריטי, המערכת צריכה לפעול באופן אוטומטי: ראשית, ירידה בקצב; השני, קירור; ושלישי, הפעלת חירום סגורה אם יש צורך במערכות הגנה גבוהה (HIP) עשוי גם להיות מופעלת על ידי הפעלת לחץ ידני.

תכונות בטיחות ומערכות הגנה

בטיחות ב- CSTRs לתגובות אקסותרמיות גבוהות מסתמך על שכבות מרובות של הגנה.העיצוב צריך לעקוב אחר העיקרון של בטיחות טבועה: להפחית את הסיכון (למשל, על ידי ממריצים מלוטשים, תוך שימוש בתומכים פחות תגובתיים, או להפיץ זרימת המונים) לפני הוספת בקרה מונדסית.

מערכות השבת חירום (ESD)

מערכות ESD נועדו להביא את הכור למצב בטוח - באופן חד-משמעי על ידי הפסקת להאכיל, או לשפוך את תוכנו של כור לתוך מיכל קוץ, ושיטפונות את מערכת הקירור עם יכולת מקסימלית.ה- ESD חייב להיות עצמאי של מערכת הבקרה הרגילה, עם חיישנים נפרדים, פותרי לוגיקה, ופעולות. עבור תגובות אקספומיות מאוד, ESD עשוי צריך להפעיל בתוך שניות; לכן יש לסגור את המהירות של מקרפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטפטירה (re-פרזה מהירה) עם שסתום מהיר).

מכשירים ו-Volt Systems

מכשירים להקלה בלחץ (שיסתום בטוח, דיסקים קרע) הם חובה למנוע דיכוי יתר מפלט תרמי.מערכת הקלה חייבת להיות בגודל לתרחיש השווי הגרוע ביותר, כגון כשל קירור מוחלט, תגובה מהירה, או אש חיצונית.השחרור צריך להיות מודרך להתפרצות או מערכת הקלה קריטית כדי לטפל בכל חומר מחוספס, רעיל או תגובתי באופן משמעותי Arupture מספק תגובה מסיבית של 5 / 2, 000 בטיחות גבוהה יותר, כי יש צורך לעמוד בתקני אבטחה.

שליטה ואטמוספירה

תגובות נשגמות רבות הן גם רגישות חמצון.שמירה על אווירה אינרציה (nitrogen, argon) בתוך CSTR מונעת ניתוק של vaporsable. ניטור רציף של תוכן חמצן במרחב הראש הוא שכבת בטיחות נפוצה.עבור תגובות המייצרות גזים (למשל מימן, מימן, CO), על המרחב הראשי צריך להיות מטוהר כדי לשמור על ריכוזים בטוחים מתחת למגבלות נפץ נמוכות יותר.

Redundant Cooling & Backup Utilities

רדונדנציה במערכות קירור היא דרישה לבטיחות בסיסית.לפחות, רכבת כפולה של משאבות קירור עם מתג אוטומטי יש לספק.מדיום הקירור צריך להיות מסופק משני מקורות עצמאיים לפחות (למשל, מים שימושיים בתוספת יחידת קירור עמידה עמידה עם מתגים אוטומטיים) דיזל- מופעל גנרטורים להבטיח כי משאבות קירור להמשיך לרוץ במהלך הפסקת חשמל.

מערכות חישה ורעש

טמפרטורה, לחץ, זרימה וחיישנים ברמה חייב להיות אמין גבוה, רצוי עם תצורה מאוזנת (למשל, 2oo3 הצבעה) חיישנים טמפרטורה צריך להיות ממוקם במקומות מרובים בתוך הכור, כולל משטחים של העברת חום ליד ומרכז של נוזל, כדי לזהות כתמים חמים. âils יש להשתמש עבור מערכות אזעקה צריך להיות מופעלת כדי סטיות עלייה כגון טמפרטורה, ירידה היררכיה גבוהה, 000 â ¢ â ¢ ¢ ¢ ¢ â â â ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ â â â ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ â ¢ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ â ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ â â ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

בחירה ותגובה

חומרים של בנייה חייבים לעמוד לא רק בטמפרטורה התפעולית המקסימלית, אלא גם סיורים פוטנציאליים במהלך נסיעה.בנוסף, קורוזיה מתגובה או מוצרים (למשל, HCl, H2SO4, חומצות אורגניות) יכול להחליש את הכור לאורך זמן.

  • (FLT:0) פלדה ללא חת" (3136): 3166/L: ⁇ 1 מתאים להתנגדות קורוזיה מתונה; מוגבל ל -400 מעלות צלזיוס בשירות מתמשך.
  • (FLT:0)Hastelloy או Inconel:cioFLT:1) עבור יישומים קורוזיים או עתירי זמן גבוהה; ⁇ כמו C-276 מתנגדים לכלורים וחומצות רבים.
  • (FLT:0Glass-lined Steel:FreaLT:1) התנגדות קורוזיה טובה עבור כימיקלים אגרסיביים רבים, אך שברירי ורגיש לזעזוע תרמי.לא אידיאלי עבור יתר גבוהה אלא אם כן רצפת הזכוכית נשמרת היטב.
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

עיצוב כלי שיט חייב לדבוק בקודי כלי שיט לחץ (ASME מדור VIII Division 1 או 2, EN 13445) עבור כורים חיצוניים, שולי עיצוב גבוה יותר משמש לעתים קרובות כדי להסביר את פוטנציאל לחץ יתר במהלך המפלט.

ביצוע הפרקטיקה הטובה ביותר עבור CSTRs Exthermic CSTRs

ניתוח בטוח של CSTRs exthermic עובר מעבר לתכנון ודורש הליכים קפדניים, הכשרה ותחזוקה. שיטות תפעוליות מפתח כוללות:

סטארט-אפ ו-Hashdown

יש לבצע סטארט-אפ על ידי האכלה איטית של הכור עם מגיבים תוך שמירה על קירור ביכולת המקסימלית.התגובה מותרת להגיע לטמפרטורה הפעלה בהדרגה, מעקב אחר עלייה בשיעורי הטמפרטורה.אם ספייק טמפרטורה מזוהה, יש להפחית את המאכלים באופן מיידי או לעצור.

ניטור רציף וקידוד נתונים

כל המשתנים הקריטיים - זמניות (נקודות מרובות), לחץ, זרימה קרירה וטמפרטורה חוזרת, שיעורי מזון והרכב (אם מנתחים זמינים) - יש להירשם בתדר גבוה (1 הרץ או יותר) מגמות צריך לנתח עבור כל סימנים של חוסר יציבות, כגון הגדלת ampude של תנודות טמפרטורה או עלייה של טמפרטורה הבסיסית.

תחזוקה וקיצור

בדיקה סדירה של פניות העברת חום עבור רעוע, קורוזיה, או נזק מכני הוא חיוני.ניקוי מרווחים צריך להיות מבוסס על שיעורי רעייה. קלבריזציה של חיישני טמפרטורה, משדרים, ומים זורמים חייבים להתבצע להמלצות היצרן - באופן שנתי עבור מכשירים קריטיים בטיחות.שיומים צריך להיבדק באופן bianally.

אימון

המפעילים חייבים להבין לעומק את הכימיה, את הסיכונים ואת התגובה לאירועים חריגים.אימון סימולטור הוא בעל ערך רב לטיפול בתרחישים בורחים בסביבה בטוחה.אימון צריך לכסות: הכרה בסימנים מוקדמים של הפעלה ידנית של ESD, שימוש נכון של נהלי תגובה אזעקה, ולהבין את ההשפעה של שינויים בהזנה.

מחקרים ושיעורים למדו

תאונות תעשייתיות רבות נובעות מתכנון או תפעול לא מספיק של כורים חיצוניים.הפיצוץ ב-1889 במפעל כימי ב- Seadrift, טקסס, מיוחס לתגובה אקספרסמית משוחררת ב- CSTR, וכתוצאה מכך קטלנים ונזק נרחב.גורמים הקשורים ל- Contributing כללו קיבולת קירור לא מספקת, חוסר קירור חירום, והקלה לא מספקת של עיצובים מודרניים משלבים את ה-D, הם מגובים, כאשר הם נמצאים תחת לחץ אווירי, כאשר הם מעורבים, הם נמצאים ב-DPTR, כאשר הם תוצאה אוטומטית, כאשר הם מעורבים, כאשר הם מעורבים, הם מעורבים, ואירועי, כאשר הם מעורבים, כאשר הם נמצאים ב-DPTDPTR.

(הופנה מהדף המרכז לבטיחות תהליכים כימיים (CCPS) ומכון האמריקאי למהנדסים כימיים (AIChE) מספק שיטות עיצוב מפורטות.FLT:0;0) הנחיות ה-CCPSFLT:1 ו-FLT:2IChE's SAChE's SAChEEFLT 3: מציעות משאבים למניעת תגובה מונעת.

שיקולים מתקדמים

שימוש ב-Inert Dilation

גישה בטיחותית אחת היא לגוון את תערובת התגובה עם מעצור או מחזר מוצר כדי להפחית את קצב שחרור החום הנפח.הההה מורידה את ריכוז המשיבים, ובכך להאט את התגובה ולהפחית את עליית הטמפרטורה האיתבונית. בעוד זה עשוי להגדיל את עלויות ההפרדה הזרם, זה יכול לשפר באופן דרמטי את שולי הבטיחות.

2 מערכות Cooling

מעגלים של גידול-קוטב (למשל, באמצעות Dowtherm או מים תחת לחץ) יכולים לספק שיעורי העברה בחום גבוה מאוד כי הפחתת חום הרתיחה היא גדולה והחום המאוחר נושא אנרגיה ביעילות. שתי מערכות-phase הן רגולציה עצמית לדרגה: אם התגובה מייצרת יותר חום, יותר ריקנות קרירה, הגדלת הכוח המניע, עם זאת, עיצוב קפדני של הפרדה חיונית, הוא חזרה מערכת בקרה חיונית.

חלופות Micro-Reactor

עבור קשקשים ייצור הדורשים טיפול צנוע, מיקרוקטורים או כור צינור מספקים יחס גבוה מאוד על פני השטח לנפח, המאפשר טיפול בטוח של תגובות אקספרסמיות מאוד כי יהיה לא מעשי ב CSTR. עם זאת, כאשר כרכים גדולים נדרשים, CSTR נשאר סוס העבודה. עקרונות העיצוב שהוצגו כאן נשארים בתוקף ויש ליישם עם ניתוח בטיחות קפדני.

מסקנה

תכנון CSTR עבור תגובות אקספרסמיות מאוד דורש גישה מקיפה ורב תחומית המשלבת הנדסה תגובה, העברת חום, בקרת תהליכים ומערכות בטיחות.המטרה היא ליצור כור שלא רק עומד מטרות הייצור אלא גם יכול לעמוד בהפרעות ולמנוע כשלון קטסטרופלי.הפעלת התקנים כוללים: גודל מערכת הקירור עם גורם בטיחות ו Redundancy; ליישם אסטרטגיות בקרה מתקדמות (אקדמית, מראש, MPC) כדי לשמור על חומרים אלה הפעלה יציבה;