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文档简介
危险化学品安全技术-1.燃烧与爆炸基础,东北大学火灾铝粉(昆山):7-10mJ,.,36,爆炸反应当量浓度,根据化学反应计算可燃气体或蒸气的反应当量浓度。例如,求一氧化碳在空气中的反应当量浓度。解:写出一氧化碳在空气中燃烧的反应式:2CO+O2+3.76N2=2CO2+3.76N2根据反应式得知,参加反应的物质的总体积为2+1+3.76=6.76。若以这个总体积为100,则2个体积的一氧化碳在总体积中所占比例为2X=-100%=29.6%6.76,(三)爆炸的影响因素,惰性气体含量,初始温度,初始压力,火源强度,含氧量,爆炸极限的影响因素,消焰距离,.,38,初始温度的影响,初始温度升高,爆炸极限范围变宽。温度越高,爆炸范围越宽(下限下降,上限上升),爆炸危险性增加。如:CH3COCH3在0为4.2-8%100为3.210%,.,39,初始含氧量,(2)含氧量越高,爆炸极限变宽。混合气中增加氧含量,会使上限显著增高,爆炸范围增大。如:H2空气4-75%H2氧气4-95%,.,40,惰性介质含量,(3)惰性介质含量越高,爆炸极限范围变窄,危险性小。但不同惰性气体的影响不同。如:水蒸气,N2,CO2,Ar等。,.,41,初始压力,(4)初始压力增大,爆炸极限的范围变宽。压力越大,爆炸范围越宽(对下限的影响较小,对上限的影响较大),危险性增加。压力降到某一数值,上限与下限重合,这一压力称为临界压力。低于临界压力,混合气则无燃烧爆炸的危险。如:CH4:0.1MP时为:5.6-14.3%5MP时为:5.4-29.4%,.,42,设备几何尺寸,(5)容器管道减小,爆炸极限的范围变小。实验证明,通道尺寸越小,通道内混合气体的爆炸浓度范围越小,燃烧时火焰蔓延速度越慢。把火焰蔓延不下去的最大通道尺寸叫最大实验安全间隙(也称消焰距离)。各种可燃气有不同的消焰距离,消焰距离还与可燃气的浓度有关,也受气体流速、压力的影响。消焰距离是可燃物蔓延能力的一个度量参数,度量可燃物危险程度的一个重要参数。如:H2,C2H2,d0.1-0.2mm时爆炸不传播,.,43,点火能量,(6)火源能量越高,爆炸极限范围愈宽。点火源的强度高,热表面的面积大,火源与混合物的接触时间长,会使爆炸范围扩大,增加燃烧、爆炸的危险性。如:CH4,100V,1A电火花不炸2A:5.9-13.6%3A:5.85-14.8%,.,44,可能的点火源ignitonsources,热表面火焰和热气体(明火)机械产生的火花电气设备(电火花和高温表面)杂散电流静电雷电1043*1012射频电磁波3*10113*1015电磁波电离辐射超声波绝热压缩和冲击波包括粉尘自燃的放热效应,.,45,明火,高温下气体电离产生的等离子体温度高,能量大切割时使得环境的氧浓度高火柴燃烧的木火柴功率100J/s,.,46,闷燃,.,47,机械撞击,跌落的螺丝2530m/s铝和铁锈2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe+Q(铝热剂)铝较软,一般不会发生上述反应金属外镀铝遇到铁锈较危险,如防爆手工具!外表面覆盖涂料层可减小机械撞击危险,但静电危险增加。,.,48,关于火花,机械摩擦和撞击产生的火花电能释放产生的火花-电气火花静电火花电气火花电阻电路电感电路电容电路电火花和机械火花的引燃能力分析,.,49,摩擦冲击火花,煤矿事故表明摩擦冲击火花可以点燃甲烷混合物实验室还未验证,但被广泛认可摩擦冲击火花不是静电火花“火花”是高温碎片,更接近热表面点燃火花点燃能力不能按冲击能量来考虑,被冲击物体吸收可参考被点燃的可燃气体的最小点火能碎片的温升来自于冲击能量和碎片高温时的自我氧化放热,对于镁、铝、铁更明显,钛棒摩擦引燃瓦斯实验,.,50,电气火
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