粉尘粉末爆炸浓度极限.doc
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- 粉尘 粉末 爆炸 浓度 极限
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1、 各种粉末的自燃点及爆炸下限各种粉末的自燃点及爆炸下限 粉尘名称 雾状粉尘 的 自然点 爆炸下 限 /gm -3 粉尘名称 雾状粉尘的 自然点 爆炸下限 /gm -3 蒽 472 5.04 对甲氧基苯酸 830 5.20 萘 565 2.50 对硝基苯酸 850 10.40 甲基苯酚 559 1.10 2-羟基萘酸 850 20.80 对氯苯甲酸 850 10.40 油溶橙 R 890 5.20 苯邻二(甲)酰氯 890 20.80 油溶升华橙 870 7.80 对硝基苯(甲)酰氯 675 10.40 氯苯甲酰苯甲 酸 970 10.40 对硝基苯替二乙胺 975 31.20 苯甲酰基苯甲 酸
2、 890 5.20 4-硝基-2-氨基甲苯 650 5.20 氨基氯苯甲酰 苯甲酸 885 5.20 联苯胺 910 5.20 沥青 - 15.0 六亚甲基四胺 410 15.00 硬沥青 580 20.00 丙烯醇树脂 500 35.00 虫胶 - 15.0 香豆酮茚树脂 520 15.00 二苯基 - 12.6 木质素树脂 450 40.00 工业用酪素 - 32.8 酚醛树脂 460 25.00 染料 - 270.0 虫胶松香树脂 390 15.00 酪素赛璐珞粉 尘 - 8.0 聚乙烯醛缩丁醛树390 20.00 六次甲基四胺 - 15.0 脂 石炭酸树脂 460 25.00 级硬橡胶
3、粉 末 - 7.6 聚乙烯树脂 450 25.00 凝汽油剂 450 20.00 聚苯乙烯 490 25.00 噻吩 540 15.00 合成硬橡胶 320 30.00 面粉 - 30.2 有机玻璃 440 20.00 棉花 - 25.2 赛璐珞 125 4.00 苯磺酸钠 950 10.40 醋酸纤维 320 25.00 氨基吡唑酮 825 10.40 丙酸纤维 460 25.00 硝基苯二甲酸 酐 775 5.20 木纤维 775 25.00 2-氯-5-氨基苯 甲酸 1010 10.40 尿素树脂模压物 450 75.00 显影剂 rCC 925 10.40 邻苯二甲酸 650 15.0
4、0 彩色显影剂 2 945 52.00 季戊四醇 450 30.00 1-苯基-5-巯基 四唑 825 10.40 苯二甲酸酣 650 15.00 苯基氨基硫脲 890 5.20 樟脑 466 10.00 对氨基苯酰氰 乙酸酯 830 10.40 松香 130 12.60 二甲基氨异苯 邻二酸酯 775 10.40 硫 232 2.27 对硝基苯酰氰 乙酸酸酯 675 10.40 酸性萘酚黄 1075 104.00 铝 645 35.00 酸性铬红 920 41.60 铝粉末 - 58.0 酸性铬黑 C 900 42.00 铁 315 120.00 醇溶硝基清漆黄 3 975 41.60 镁
5、520 20.00 醇溶硝基清漆橙 2KC 975 72.80 锰 450 210.00 油溶棕 1100 5.00 硅 775 160.00 油溶红 A 910 7.8 锡 630 190.00 钛 480 45.00 鱼肝油蛋白 520 45.00 钒 500 220.00 硬脂酸铝 400 15.00 锌 680 500.0 烟煤 610 35.00 锆 (雾状粉尘产生静 电) 40.00 煤末 - 114.0 道氏合金 (含镁8.5% 以上|) 430 20.00 肥皂 430 45.00 铁钛(低碳) 370 140.00 硫磺 190 35.00 铁硅(89%Si) 860 425
6、.00 硫磺 - 2.3 镁-铝(50%50%) 535 50.00 木粉 430 40.00 紫花苜蓿 530 100.00 木质 - 30.2 棉纤维 440 50.00 木屑 - 65.0 脱水柑皮 490 65.00 硫矿粉 - 13.9 三叶草籽 470 60.00 硫的磨碎粉末 - 10.1 谷物淀粉(加工的) 470 45.00 页岩粉 - 58.0 磨碎的干玉米芯 400 30.00 泥碳粉 - 10.1 桐籽 540 70.00 电子尘 - 30.0 脱水大蒜 360 100.00 胶木碳 - 7.6 脱水豌豆 560 50.00 亚麻皮屑 - 16.7 脆花生 570 85
7、.00 奶粉 - 7.6 米 490 45.00 茶叶粉末 - 32.8 大豆 560 40.00 烟草粉末 - 68.0 麦粉 470 60.00 松香 - 5.0 粉尘爆炸极限表补充: 粉尘种类 粉尘 爆炸下极限 g/m3 起火点 金属 钼 35 645 锑 420 416 锌 500 680 锆 40 常温 硅 160 775 钛 45 460 铁 120 316 钒 220 500 硅铁合金 425 860 镁 20 520 镁铝合金 50 535 锰 210 450 热固性塑 料 绝缘胶木 30 460 环氧树脂 20 540 酚甲酰胺 25 500 酚糠醛 25 520 热塑性塑
8、料 缩乙醛 35 440 醇酸 155 500 乙基纤维素 20 340 合成橡胶 30 320 醋酸纤维素 35 420 四氟乙烯 - 670 尼龙 30 500 丙酸纤维素 25 460 聚丙烯酰胺 40 410 聚丙烯腈 25 500 聚乙烯 20 410 聚对苯二甲酸乙酯 40 500 聚氯乙烯 - 660 聚醋酸乙烯酯 40 550 聚苯乙烯 20 490 聚丙烯 20 420 聚乙烯醇 35 520 甲基纤维素 30 360 木质素 65 510 松香 55 440 塑料一次 原料 己二酸 35 550 酪蛋白 45 520 对苯二酸 50 680 多聚甲醛 40 410 对羧基苯
9、甲醛 20 380 塑料填充 剂 软木 35 470 纤维素絮凝物 55 420 棉花絮凝物 50 470 木屑 40 430 农产品及 其它 玉米及淀粉 45 470 大豆 40 560 小麦 60 470 花生壳 85 570 砂糖 19 410 煤炭(沥青) 35 610 肥皂 45 430 干浆纸 60 480 概念: 、 爆炸的概念:爆炸是指物质的状态和存在形式发生突变,在瞬间释放出大量的能量,形成空 气冲击波,可使周围物质受到强烈的冲击,同时伴随有声或光效应的现象。 爆炸极限的概念:爆炸极限是可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的最高 或最低浓度。国家标准消防术语 最低
10、浓度爆炸下限(LEL) 最高浓度爆炸上限(UEL) 1粉尘本身是可燃粉尘非燃性粉尘是不会发生爆炸的,燃粉尘除前述外,还有茶叶、中药 材维、硫磺粉尘等。 2粉尘必须悬浮在空中,并与空气混合达到一定浓度粉尘能否悬浮 在空中要害在于粉尘微粒,只有直径小于 l0um 的粉尘其扩散作用才大干重力作爪,易形成 爆炸“层云”。粉尘爆炸下限一般为 2060g/m3,爆炸上限为 26kgm3。 3火源必须 具有一定能量粉尘爆炸需首先加热或熔融蒸发或热解出可燃气体, 因此需较多的热量。 粉尘 爆炸的最小引爆能达 10 毫焦以上,为气体爆炸的近百倍。此外,空气中的湿度不能太大, 否则也不会发生粉尘爆炸。 粉尘爆炸的
11、特点 粉尘爆炸的条件: (1) 粉尘本身必须是可燃性的; (2)粉尘必须具有相当大的比表面积; (3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成爆炸极限范围内的混合物; (4)有足够的点 火能量。 影响粉尘爆炸的因素: (1)颗粒的尺寸; (2)粉尘浓度; (3)空气的含水量; (4)含氧 量; (5) 可燃气体含量。 颗粒越小其比表面积越大, 氧吸附也越多, 在空气中悬浮时间越长, 爆炸危险性越大。空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。随着含氧量的增加,爆炸 浓度范围扩大。有粉尘的环境中存在可燃性气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。 粉尘爆炸的特点: (1)多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点; (2
12、)粉尘爆炸所需的最小点火 能量较高, 一般在几十毫焦耳以上。 (3) 与可燃性气体爆炸相比, 粉尘爆炸压力上升较缓慢, 较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 凡是颗粒极微小,粒径在 1 至 76um 范围内的固体物质称为粉尘。粉尘包括易燃粉尘如:糖 粉、淀粉、可可粉、硫粉、茶粉、橡胶粉等;可燃粉尘如:米粉、锯末屑、皮革屑、丝、虫 胶等;难燃粉尘如:炭黑粉、木炭粉、石墨粉等。固体物质被粉碎成粉尘以后,其燃烧特性 有很大的变化。原来是不燃的物质可能变成可燃物质,原来难燃的物质可能变成易燃物质。 在一定条件下就有可能发生爆炸, 前提是必须达到在空气中的爆炸极限浓度。 粉尘爆炸前无 任何征兆,
13、起后果却都能使建筑物毁于一旦。而且能导致粉尘爆炸的情况也很多:从农副产 品的加工、储存和运输到药物、食品、有机物、无机物的生产等很多过程中,粉尘爆炸的事 故时有发生,其危害极大。 粉尘包括的范围很广,各种粉尘都有其自身的特性,粉尘并非随时随地都能爆炸,要发 生粉尘爆炸必须具备以下几个条件: 首先,构成粉尘的物质必须是易燃或可燃的,其中包括有机粉尘和无机粉尘。有机粉尘 受热后要发生分解,放出可燃性气体,并留下可以燃烧的炭。无机粉尘如金属粉尘,虽然没 有耗能分解过程, 升温只能促使其快速氧化, 由表面向内部迅速延烧放出高热而使体系快速 升温膨胀。有些金属颗粒本身能进行气、固两相燃烧。 其次是粉尘必
14、须是悬浮在空气中, 并与空气混合达到爆炸浓度极限。 粉尘能否悬浮在空 气中要害在于粉尘的粒径。粒径大的颗粒难以悬浮,即使由外力使它悬浮在空气中,也会很 快沉积下来。粒径越小,其扩散作用大于重力作用,粉尘易于悬浮在空气中。再加上粒子四 周有足够的助燃空气,很轻易达到爆炸极限浓度而燃烧或爆炸。若空气中粉尘的浓度太小, 即低于爆炸浓度的下限,燃烧放热量太少,难于形成持续燃烧,也就不会发生爆炸。假如空 气中粉尘的浓度太大,即高于爆炸浓度的上限,混合物中因氧气浓度太小,也不会发生燃烧 或爆炸。 粉尘爆炸的另一个必要条件, 就是要有足以引起粉尘爆炸的热能源。 粉尘爆炸的最小点 燃能量一般为 10 mJ 至
15、数百 mJ ,相当于气体点燃能量的百倍左右。 影响粉尘爆炸的主要因素 内部因素(粉尘的理化性能) : 粉尘的燃烧速度比气体的燃烧速度要小。 粉尘的颗粒越小, 相对表面越多, 分散度越大, 则爆炸极限范围扩大,其爆炸危险性便增加。因为粒子越小,粒子带电性越强,使得体积和 质量极小的粉尘粒子在空气中悬浮的时间更长, 燃烧速度就更接近可燃性气体混合物的燃烧 速度,燃烧过程也进行的更完全。 燃烧热高的粉尘,其爆炸浓度下限低,一旦发生爆炸即呈高温高压,爆炸威力大。 粉尘中含可燃挥发分越多,热分解温度越低,爆炸的危险性和爆炸产生的压力就越大。 粉尘中的灰分(即不燃物质)和水分的含量增加,其爆炸的危险性就降
16、低。因为,它们一方 面能够较多地吸收体系的热量, 从而减弱粉尘的爆炸性能, 另一方面灰分和水分会增加粉尘 的密度,加快其沉降速度,使悬浮粉尘浓度降低。 外部条件: 含氧量是粉尘爆炸最敏感的因素, 随着空气中氧含量的增加, 爆炸浓度范围也随之扩大, 爆炸危险性也就增加。 空气湿度增加,粉尘爆炸的危险性减小。因为湿度增大,有利于消除粉尘静电和加速粉 尘的凝聚沉降。同时水分的蒸发消耗了体系的热能,稀释了空气中的含氧量,降低了粉尘的 燃烧反应速度,使粉尘不轻易发生爆炸。 当粉尘与可燃性气体共存时, 粉尘爆炸浓度的下限相应下降, 而最小点火能量也有一定 程度的降低,即可燃气体的出现,大大增加了粉尘爆炸的
17、危险性。 当温度升高压强增加时,粉尘爆炸浓度极限范围会扩大,所需要的点火能量也会降低, 从而造成危险性增大。 点火源的温度越高,强度越大,与粉尘和空气的混合物接触的时间越长。其爆炸浓度极 限范围就变得更宽。爆炸危险性也就增大。每一种可燃粉尘,在一定条件下,都有一个最小 点火能量, 若低于此能量, 粉尘与空气形成的混合物就不能爆炸。 粉尘的最小点火能量越小, 其爆炸的危险性就越大。 粉尘爆炸的危害 粉尘爆炸能呈现出跳跃式和爆炸连续性的特点。具有很大的破坏性。粉尘爆炸形成后, 随着爆炸的连续, 反应速度和爆炸压力也就持续加快和升高, 并呈现跳跃式发展, 产生爆震。 非凡是当在爆炸传播途中遇有障碍物
18、或巷道拐弯处, 则压力会急剧升高。 所以在一些粉尘爆 炸事故中,不仅表现出了爆炸连续性的特点,而且表现出了离爆炸点越远,破坏性越严重的 特点。 粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性。 因为粉尘初始爆炸的气浪会将沉积粉尘扬起, 在新 的空间迅速形成新的爆炸性混合物,在火焰和高温的作用下,再次发生爆炸(即二次爆炸) 。 另一方面,在粉尘爆炸的地点,空气受热膨胀,密度变小,经过一个极短促的时间后形成负 压区,由于气压差的作用,新鲜空气向爆炸点送流,促进空气的二次冲击(即返回风) ,使 已发生粉尘爆炸的高温区沉积粉尘再次发生爆炸。 二次爆炸所扬起的沉积粉尘, 其浓度往往 比第一次爆炸时还要大,爆炸破坏力更为
19、严重。 粉尘爆炸后能产生有毒气体,与气体爆炸相比,粉尘爆炸轻易引起不完全燃烧,有些沉 积粉尘还有阴燃现象。因而在爆炸产物中含有大量的 CO 气体及自身分解产生的毒性气体 HCL、HCN 等轻易使人员中毒 如何知道某种可燃气体(蒸气、粉尘)爆炸极限的数值?如何知道某种可燃气体(蒸气、粉尘)爆炸极限的数值? 在很多情况下,需要知道可燃气体(蒸气、粉尘)爆炸极限的数值。这些数值可以通过下述 三个途径求得: (1)查资料。常见的单纯物质的爆炸极限可以从有关手册或工具书、专业书上查出。由于 测试方法及设备不尽相同, 在数据上可能会有差异, 所以引用数据是一定要注明 “来源” 的。 遗憾的是混合可燃气体的
20、爆炸极限无法查到。 (2)测试。现有国家推荐标准 GBT12474 一 90空气中可燃气体爆炸极限测定方法。 此方法和设备较为复杂,一般单位不具备条件,必要时可委托有此设备的单位(如天津消防 所、大连石化安全技术研究所等)进行测试。 (3)估算。估算方法有十几种,其中比较有实用价值的是几种可燃气混合气体爆炸极限估 算公式:理查特里公式。如将估算结果用于重要场合,最好经实测验证一下。 产生粉尘爆炸的条件是什么?产生粉尘爆炸的条件是什么? 发生粉尘爆炸的首要条件是粉尘本身可燃, 即能与空气中的氧气发生氧化反应。 如前述的媒 尘、铝粉、面粉等; 其次,粉尘要悬浮在空气中达到一定浓度(超过其爆炸下限)
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