粉尘爆炸与粉尘火灾分析课件.ppt
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1、粉尘爆炸与粉尘火灾粉尘爆炸与粉尘火灾防范知识防范知识p第一节第一节 粉尘爆炸的基础知识粉尘爆炸的基础知识p一、粉尘爆炸危险性一、粉尘爆炸危险性p粉尘爆炸危险性几乎涉及到所有的工业部门。p第一次有记载的粉尘爆炸发生在1785年意大利的一个面粉厂。p200多年来,粉尘爆炸事故不断发生。p近二十年来,我国粉尘爆炸事故也屡有发生。p如1981年12月10日,黄埔港粮食筒仓发生大爆炸,7人受伤,并造成重大的经济损失;p1987年3月15日,哈尔滨亚麻厂粉尘大爆炸,死伤230多人,直接经济损失上千万元。p2014年8月2日,江苏省昆山市中荣金属制品有限公司金属粉尘大爆炸,死亡75人,伤185人。p随着现代
2、工业的发展,如塑料、有机合成、金属粉末等生产,多采用粉体为原料,粉尘种类的扩大、使用量的增加、工艺的连续化等原因,粉尘爆炸的危险性和事故数量也有所增加。p特别是现在大规模采用粉体涂装技术的倾向越来越多,更应该采取安全有效的防护措施。二、可爆粉尘种类二、可爆粉尘种类p能导致爆炸的粉尘,首推金属粉尘(如铝粉、镁粉);p其次是农副产品(如棉花、烟草)、林产品(如纸粉、木粉)、食品(如面粉)等的粉尘。p在无机物的粉尘中,硫磺粉、煤粉的爆炸灾害更为多见。p活性炭本身难以爆炸。但堆积时有的会产生高温,且含有有机成分的蒸气及挥发成分,因此也可能发生与煤尘相同的爆炸。p另外,木粉、纸粉、纤维粉等纤维性粉尘的爆
3、炸灾害也每年都有发生,且发展到意外的大型灾害。常见可爆炸粉尘材料包括:p(1)农林:粮食(如面粉、淀粉)、饲料(如血粉、鱼粉)、食品、农药、肥料、木材、糖、咖啡等。p(2)矿冶:煤炭、钢铁、金属、活性炭、硫磺等。p(3)纺织:棉、麻、丝绸、化纤等。p(4)轻工:塑料、纸张、橡胶、染料、药物等。p(5)化工:多种化合物粉体。三、粉尘爆炸的场所三、粉尘爆炸的场所p在粉碎,制粉及输送过程中发生粉尘爆炸的比例较大。粉碎、制粉工程与集尘、分离工程等处的粉尘浓度较大,很容易达到爆炸下限浓度。输送及贮藏粉尘时,自由空间虽然很大,但是由于粉尘云大量集聚,在流速较低的场所,将产生大的粉尘爆炸。p室内:通道、地沟
4、、厂房、仓库等。p设备内部:集尘器、除尘器、混合机、输送机、筛选机、料斗、高炉、打包机等。(一)粉尘层和粉尘云(一)粉尘层和粉尘云p粉尘层(或层状粉尘):指堆积在物体表面上的静止状态的粉尘p粉尘云(或云状粉尘):指悬浮在空间中的、呈运动状态的粉尘。四、粉尘的基础知识四、粉尘的基础知识p粉尘是粉碎到一定细度的固体粒子的集合体。p在美国,通常把通过40#美国标准筛的细颗粒固体物质叫做粉尘。若为球形颗粒,则粒子直径应为425m以下。p一般认为,只有粒径低于此值的粉尘才能参与爆炸快速反应。但在煤矿中的实际研究表明,粒径850m的煤粒子还可参与爆炸快速反应。(二)可燃粉尘和不可燃粉尘(二)可燃粉尘和不可
5、燃粉尘p可燃粉尘和不可燃粉尘p可燃粉尘:是指与空气中氧反应能放热的粉尘。一般有机物都含有C、H元素,它们与空气中的氧反应都能燃烧,生成CO2、CO和H2O。许多金属粉可与空气中氧反应生成氧化物,并放出大量的热,这些都是可燃粉尘。p不可燃粉尘或称惰性粉尘:与氧不发生反应或不发生放热反应的粉尘(三)粉尘粒度(三)粉尘粒度p粉尘的粒度一般用筛号来衡量。p粉尘粒度是粉尘爆炸中一个很重要的参数。p粉尘的表面积比同质量的整块固体的表面积大好几个数量级。表面积的增加,意味着材料与空气的接触面积增大,这就加速了固体与氧的反应,增加了粉尘的化学活性,使粉尘点火后燃烧更快。p粉尘粒度是一个统计的概念,因为粉尘是无
6、数个粒子的集合体,是由不同尺寸的粒子级配而成。若不考虑粒子的形状,也无法确定粒子尺寸。p对不规则形状粒子的粒度,可以通过试验来确定粒度数据。先测定单位体积中的粉尘粒子数,再称量其质量,就可以确定平均粒子尺寸。p悬浮在空间的粉尘云是一个不断运动的集合体。p粉尘受重力的影响,会发生沉降,沉降的速度与粒度有一定的关系。对425m以上的粒子,由于比表面积很小,加上沉降速度很快,一般不会发生粉尘爆炸。p粉尘粒子的形状和表面状态对爆炸反应也有较大的影响。即使粉尘粒子的平均直径相同,但若其形状和表面状态不同,其爆炸性能也不同。五、粉尘爆炸的条件五、粉尘爆炸的条件(1)粉尘本身可燃。常见具有爆炸性的粉尘种类如
7、下:种类举例炭制品煤、木炭、焦炭、活性炭等肥料鱼粉、血粉等食品类淀粉、砂糖、面粉、可可、奶粉、古粉、咖啡粉等木质类木粉、软木粉、木质素粉、纸粉等合成制品类染料中间体、各种塑料、橡胶、合成洗涤剂等农产加工品类胡椒、除虫菊粉、烟草等金属类铝、镁、锌、铁、锰、锡、硅、硅铁等(2 2)粉尘以)粉尘以一定浓度一定浓度悬浮悬浮在空气中在空气中 沉积(气凝胶状态)粉尘不能爆炸,只有悬浮(气溶沉积(气凝胶状态)粉尘不能爆炸,只有悬浮(气溶胶状态)的粉尘才能发生爆炸。胶状态)的粉尘才能发生爆炸。爆炸极限(爆炸界限)爆炸极限(爆炸界限)可爆浓度(范围)可爆浓度(范围)p气体爆炸采用体积百分数()表示,即燃料气体在
8、混合气总体积中所占的体积百分数;p粉尘爆炸中,粉尘粒子的体积在总体积中所占的比例极小,几乎可以忽略,所以一般都用单位体积中所含粉尘粒子的质量来表示,常用单位是gm3或mgL。p在计算化学计量浓度时,只要考虑单位体积空气中的氧能完全燃烧(氧化)的粉尘粒子量即可。p实际发生粉尘爆炸时,爆炸源往往并不处于人的呼吸范围之内。p在许多情况下,它是发生在设备内部或局部点,随后这局部爆炸(一次爆炸)将地面粉尘层扬起,使空间达到极限浓度而形成所谓的“二次爆炸”。p这种二次爆炸所形成的破坏程度和范围往往比一次爆炸更严重。(3)存在足以引起粉尘爆炸的火源p粉尘爆炸所需的最小点火能量比气体爆炸大一、二个数量级,大多
9、数粉尘云最小点火能量在10100mJ量级范围。一些典型电火花能及典型场合一些典型电火花能及典型场合电火花能量(J)典 型 场 合0.1310-3典型可燃蒸气的最小点火能510-3典型粉尘云的最小点火能710-3起爆药迭氮化铅的点火能量0.01典型推进剂粉尘的最小点火能(518)10-3人体产生的静电火花能量0.25对人体产生电击7.2人体心脏电击阈值11.03B炸药点火能量5109雷电第二节第二节 粉尘爆炸的机理粉尘爆炸的机理 p粉尘爆炸的威力很大。p但粉尘爆炸是一个非常复杂的过程,受很多物理、化学因素影响,对粉尘爆炸机理至今尚不十分清楚。p一般认为:图图42粉尘爆炸过程粉尘爆炸过程1、粉尘粒
10、子表面通过热传导和热 辐射,从点火源获得点火能量,使表面温度急剧上升;达到粉 尘粒子的加速分解温度或蒸发 温度,形成粉尘蒸气或分解气体;2、这种气体与空气混合而生成爆 炸性混合气体,就能引起点火3、粉尘粒子本身从表面一直到内 部(直到粒子中心点),相继 发生熔融和气化,迸发出微小 的火花,成为周围未燃烧粉尘 的点火源,使粉尘着火,从而 扩大了爆炸火焰范围。p上述着火过程是在微小的粉尘粒子处于悬浮状态的短时间内完成的。p而较大的粉尘粒子因为重力沉降,其悬浮时间短,不能够着火,或只是粒子表面被烧焦或根本没有被烧过。不被重视的原因:不频繁p粉尘云中粒子的大小和形状不可能是完全一样的,粉尘的悬浮时间因
11、粒子的大小与形状而异,能保持一定浓度的时间和范围是极有限的。p若条件都能够满足,则粉尘爆炸的威力是相当大的;p但如果条件不成立,则爆炸威力就很小,甚至不引爆。第二:粉尘燃烧过程比气体燃烧过程复杂,有的粉尘要经过粒子表面的分解或蒸发阶段。p即便是直接氧化的颗粒,也有一个由表面向中心延续燃烧的过程。因而感应期长(即从接触火源到完成化学反应的时间长);可达数十秒,为气体的数十倍。p这就使得用快速装置探测粉尘爆炸的苗头和抑制粉尘爆炸的发展成为可能。粉尘爆炸有以下特点:与气体爆炸相比p第一:必须有足够数量的尘粒飞扬在空气中才有可能发生粉尘爆炸。尘粒飞扬与颗粒大小及气体扰动速度有关。直径小于10m的颗粒才
12、能在运动气流中长时间悬浮,形成爆炸尘云。更大的颗粒扬起后,只能在空间短暂停留,随后很快沉降。p第三:粉尘爆炸的起始能量大,达10mJ的量级,为气体的近百倍。p第四:粉尘的燃烧速度和爆炸压力虽然比气体小,但因燃烧的时间长,产生的能量大,所以产生破坏和烧毁的程度要大得多。p第五:发生粉尘爆炸的时候,会有燃烧的粒子飞散,如果飞到可燃物或人体上,会使可燃物局部严重碳化或人体严重烧伤。p第六:粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性,如图43所示。p静止堆积的粉尘被风吹起,悬浮在空气中,如果遇点火源就会发生爆炸。p爆炸产生的冲击波又使其它堆积的粉尘悬浮在空气中,而飞散的火花和辐射热成为点火源,引起第二次爆炸。p最
13、后整个粉尘存放场所都受到爆炸破坏。p这种连续爆炸会造成极严重的破坏 图图43 粉尘爆炸的扩展粉尘爆炸的扩展 p第七:与气体相比,粉尘爆炸容易引起不完全燃烧,因而在生成气体中有大量的一氧化碳存在。p此外,有些爆炸性粉尘(如塑料)自身分解出毒性气体。所以在粉尘燃烧、爆炸后,容易产生中毒身亡。p煤矿因煤粉爆炸而死亡的人员中,有一大半是因为CO中毒死去的。第三节第三节 粉尘的爆炸特性粉尘的爆炸特性 粉尘的爆炸过程比气体的燃烧爆炸复杂得多,具有许多爆炸特性,并且受多种因素的影响。下面概要介绍几个爆炸特性 一、爆炸极限一、爆炸极限 p粉尘和空气混合物遇火源能发生爆炸的粉尘最低浓度(下限)或最高浓度(上限)
14、,一般用单位体积空间内所含的粉尘质量表示。p通过理论计算或仪器确定p飞扬于空气中的粒子由于其本身大小不一、形状不同,其中大的很快就沉降,较小的沉降较慢,都难以在空气中保持稳定的状态,实际情况下很难达到爆炸上限值。故上限值一般没有实用价值。p爆炸下限具有非常重要的意义 粉尘的爆炸下限越低,发生爆炸的危险性越大。二、最小发火能二、最小发火能 p大多数粉尘带有静电,p积蓄的静电一旦放电便会产生火花。虽然这些火花具有足够的引起气体爆炸的能量,但是它们是否能引起粉尘着火还不确定。p虽可利用火花放电的方法来进行测定粉尘的着火能量,但因试验条件和测试方法的不同,很难取得绝对准确的数值,因而大多数的数据为相对
15、值,p但也可以用它来对物质的危险性作相对的比较 三、发火温度三、发火温度p云状与层状粉尘的最小发火温度有很大的不同p并且随着测试方法的不同而存在着很大的差异p通常可以认为,粉尘云的发火温度为粉尘层的两倍左右。如层状粉尘在250发火,则粉尘云的发火温度大约为500。但是随着层厚的不同,温度的差值也很大。p发火温度受到挥发成分的含量、环境氧气浓度等因素的影响。粉尘层的厚度与着火温度(粉尘层的厚度与着火温度()(冒烟时的温度)的关系)(冒烟时的温度)的关系粉尘种类粉尘层厚度(mm)356102050500煤烟70(m)270234230 210195171劣质煤70(m)340288280 2662
16、45软木粉末260320 297280222200四、爆炸压力与压力上升速度四、爆炸压力与压力上升速度p是表征粉尘爆炸威力的重要指标 p在实际的安全工作中,控制粉尘爆炸困难:1、想要使粉尘浓度控制在爆炸下限以下,是较难办到的,2、点火源无法排除,3、周围环境的氧浓度也很难降低到不能助燃的程度。p广泛采用的保护性对策,是防止爆炸危险性的扩大。如难以避免在装置及管道内产生爆炸时,为了防止灾害的扩大化,可设计适当的爆炸压力的泄压装置,进行妥善地处理及管理。影响爆炸压力及压力上升的因素很多:如粉尘的种类、粒度、浓度、着火源的种类、试验容器的大小,送风压力、初压、气流的干扰、氧气浓度、挥发成分以及可燃气
17、体的浓度、惰性粉尘及灰份的含量等,都会使其产生很大的变化。第四节第四节 粉尘爆炸和气体爆炸的比较粉尘爆炸和气体爆炸的比较p粉尘爆炸与气体爆炸的粉尘爆炸与气体爆炸的基本数学方程、影响因素基本数学方程、影响因素等等几乎都是几乎都是相同相同的,从数学的观点看,它们是两种类的,从数学的观点看,它们是两种类似的现象。似的现象。p两者的最大两者的最大区别区别在在燃料燃料上。上。n气体爆炸的燃料是气体爆炸的燃料是气态气态,燃料在爆炸混合物中占有的体,燃料在爆炸混合物中占有的体积部分是必须考虑的。积部分是必须考虑的。n而粉尘爆炸的燃料是而粉尘爆炸的燃料是固态固态,燃料所占的体积极小,基本,燃料所占的体积极小,
18、基本上可以忽略不计。上可以忽略不计。粉尘防爆措施:p1、加入惰性粉尘,只混入少量的弱爆炸性粉尘,压力上升速度也会急剧下降,混入惰性粉尘达60%时,则完全丧失爆炸性。矿井中的岩粉棚的作用 p2、加入惰性气体,稀释环境氧浓度,降低压力上升速度(一一)混合物的均匀性混合物的均匀性 p对气体混合物来说,一旦混合均匀,就不易分离,也不易分层;它的分散均匀性不受湍流程度影响,即使在静止状态,仍可以很好地分散均匀。p粉尘不如气体容易混合均匀,必须保持湍流状态(二二)颗粒度颗粒度p粉尘的粒度、形状及表面条件都是变量,都是影响爆炸的参数。p粉尘越细(粒度越小),越易发生爆炸,而最大爆炸压力和最大压力上升速率则明
19、显增大。p粉尘粒度对点火能量也有很大影响,一般当可燃粉尘的粒度大于400 后,即使采用强点火源,也不能使粉尘发生爆炸。但如果在这类粗粉中混入510%的细粉,就足以变成可爆混合物。m(三三)燃料对大气的稀释燃料对大气的稀释p可燃气体明显p可燃粉尘的稀释作用微小(四四)初始湍流和初始压力初始湍流和初始压力p对大多数研究设备和工业现场,爆炸都是发生在空气运动的情况下,或者是以空气爆发来分散粉尘,然后遇火源点火爆炸,因此最终的粉尘/空气混合物都呈湍流。p工业上的气体/空气混合物也可能是湍流的;p但在实验室里,大多数气体爆炸都是发生在非湍流混合物中。p在大体相同的试验条件下,甲烷爆炸压力大约比粉尘爆炸压
20、力约高50%,而前者的压力上升速率约为后者的610倍。(五)爆炸浓度(五)爆炸浓度p可燃气和可燃粉尘在空气中的爆炸浓度范围明显不同。p粉尘爆炸的上下限浓度范围极宽。(六)爆炸后大气组分(六)爆炸后大气组分p甲烷和通过200#筛的匹茨堡煤粉在Hartmarm管中爆炸后的大气组分。甲烷实验是在初始压力为0.96105和无湍流情况下进行的。(七七)点火温度点火温度 p一般粉尘有两种点火温度,一种是粉尘云点火温度,一种是粉尘层点火温度。p粉尘层的点火温度可用312mm厚的粉尘测得。p经验和研究都表明,粉尘层的点火温度随粉尘层厚度增加而减小。p如果厚度足够大且有氧存在,而空气循环又受限制,则粉尘有可能在
21、环境温度下着火(自燃)。比如煤堆或垃圾堆经常出现自燃着火的事故。p一些层状粉尘和气体的点火温度。n除了,因为有防潮的氧化膜不易点火外,一般粉尘层的点火温度比低分子量的气体的点火温度低得多。第五节第五节 粉尘的点火粉尘的点火p气体和粉尘爆炸的点火敏感度是爆炸安全技术中最受关注的问题之一,也是爆炸的三大要素(可燃剂、氧化剂和点火源)之一。p气体和粉尘的点火机理存在很大差别。n气体热点火理论比较成熟,n而粉尘的点火机理相对要复杂得多,目前还不够完善。一、粉尘层的点火一、粉尘层的点火一、粉尘层的点火一、粉尘层的点火(一)层状粉尘的点火原因很多,大致可以归纳成以下几种:1、自燃着火;2、热表面加热;3、
22、电器加热;4、静电火花放电;5、机械冲击和摩擦;6、爆炸波的引发。其中,粉尘的自燃着火往往容易被人们忽视。粉尘云和粉尘层的点火机理也有很大的不同。p粉尘云的点火主要决定于粉尘粒子表面的氧化反应,即气、固两相界面反应。在界面处由于高温,粒子表面熔化、蒸发、扩散,点火过程乃得以维持自动传播。p对层状粉尘来说,燃烧过程是一个化学反应放热的过程,其燃烧过程可以是火焰,也可以是阴燃(暗燃)或发烟的传播过程。自燃着火的条件:(1)热积累,这类物质必须是多孔性的,且具有良好的绝热性和保温效果。因此发生自燃着火的物质多是那些纤维状,粉末状或重叠堆积的片状物质。(2)放热反应且产生反应热。例如:化学上不稳定、容
23、易分解而产生反应热的或吸收空间 中的氧而产生氧化热的;或吸收湿气而产生水合热的;或由于混合接触而产生反应热的;以及由于发酵而产生发酵热的物质。(3)化学反应热的产生速率超过散热速率。p自燃着火一般需要相当长的诱导时间。p硝化棉及其加工制品赛璐珞也比较容易自然着火,尤其在夏季高温、高湿度情况下和散热不利且储存量大、堆积层较厚、通风不良时,更易引起热积累和发生自然着火。p大量自由堆积的粉尘,如煤山、面粉和玉米粉等粮食仓库,聚集金属粉尘等经常会发生自然着火。p吸水会引起某些堆积粉尘自然着火,如粮食粉尘遭水浸后会发热,铁粉或铁切削屑在船舶运输过程中,因船舱内浸入雨水或海水而引起自然着火的事故时有发生。
24、p由于某些植物或动物材料(如饲料、天然纤维等)具有生物活性,能够激发起自加热,特别在堆放体积量很大、湿度较高、储存时间很长的情况下更容易发生生化加热效应;测定:p从理论上讲,粉尘层不存在绝对的点火温度,但在给定条件下,可得某一特定的点火温度。安全工程师必须使用特定点火温度来设计工厂的安全性。p在工业作业中,粉尘往往是产品或副产品,它们可能积累在受热的暴露表面上,比如电机轴承。p粉尘层被点火可引起火灾,若粉尘在一定条件下被卷扬起来时,就可能引起爆炸。(二)影响粉尘层点火温度的因素(二)影响粉尘层点火温度的因素p粉尘层点火温度受多种因素的影响。比如最小点火温度随粉尘层厚度增加而降低,也随粉尘粒度减
25、小而下降。粉尘层上空气的流动条件对最小点火温度影响很大。还有一些因素影响如下:1、挥发份质量,、挥发份质量,碳素材料粉尘层的点火温度 随挥发物量的增加而降低;混合粉尘层点火温度混合粉尘层点火温度 p2、掺入可燃粉尘、掺入可燃粉尘混合粉尘层点火温度范围介于两种粉尘点火温度之间 3、惰性物惰性物,对大多数可燃粉尘,掺入惰性物后点火温度增高 在匹茨堡煤中分别加石灰石粉或粉。当惰性物含量为0时,点火温度为170,若含20%,40%,60%,80%惰性粉尘,点火温度分别为180,190,210和230。4、氧化剂、氧化剂,在可燃粉尘中加入氧化剂、对粉尘层点火温度究竟有什么影响,目前还没有定论。但可降低粉
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