制造防爆空调5柜式防爆空调价格调整信息

时间:2019-02-19 17:05:11 来源:霍林郭勒农业网 作者:匿名



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1.1化学燃烧和爆炸危险

人类生存至少需要三个基本条件:食物,氧气和卡路里。这些条件必须具有正确的比例。食物,氧气和卡路里过多或过少都会导致不适,生病或死亡。相同化学品的燃烧和爆炸还需要三个要素:可燃物,助燃剂和点火源。燃烧的三个要素如图1.1所示。它们还必须具有正确的比例,并在适当的条件下燃烧或爆炸。燃料过多,氧气不足,氧气浓度高,燃料不足,不能燃烧,如图1.2所示。只有具有一定量和浓度的燃料和氧气,以及具有一定能量的点火能量,三者可以同时存在并相互作用以引起燃烧或爆炸。

例如,当空气中甲烷的浓度小于5.3%或大于14%时,甲烷不能燃烧,因为甲烷浓度太低或氧浓度太低。同时,必须具有必须具有一定量的燃烧能量的点火源。如果使用热能点燃甲烷和空气的混合物,则当点火温度低于595°C时不会发生燃烧。如果被电火花点燃,点火能量为0.28 mJ。 Never点火源的能量istic值presentation taken Experience,the the the the the the the1.1.1可燃气体,易燃蒸气和可燃粉尘的爆炸危险

可燃气体,易燃蒸气或可燃粉尘与空气的混合物,当暴露于点火源时易于燃烧爆炸,但不以任何混合比例发生,但具有固定浓度范围,其中浓度范围为浓度不同的是,热释放不同,火焰蔓延速度(即燃烧速度)也不同。在混合气体中,当可燃气体含有化学计量浓度时,发热量略高于化学计量浓度,火焰蔓延速度,燃烧严重;可燃浓度增加或减少,热值降低,传播速度降低。当浓度低于一定浓度或高于一定浓度时,火焰不会扩散并且不能进行燃烧。在火源的作用下,空气中可燃气体,易燃蒸气或粉尘的浓度恰好足以使火焰蔓延。爆炸下限称为气体,蒸汽或粉尘,也称为燃烧下限。类似地,足以使火焰蔓延的浓度称为爆炸上限,也称为燃烧上限。上限和下限统称为爆炸极限或燃烧极限,上限和下限之间的浓度称为爆炸范围。浓度超出爆炸范围,可燃物不着火,不会爆炸。但是,容器或管道中可燃气体的浓度高于爆炸的上限。如果空气可以补充或泄漏,任何时候都有燃烧或爆炸的危险。因此,通常认为高于上限的溶剂混合物是危险的。

它通常表示为空气中可燃气体和易燃蒸气的体积百分比,可燃粉尘以mg/m3表示。例如,乙醇爆炸范围为4.3%至19.0%,4.3%称为爆炸下限,19.0%称为爆炸上限。爆炸范围越宽,爆炸下限越低,爆炸风险越大。通常的爆炸极限是在常温和常压条件下测量的,并且随温度和压力而变化。

表7-1列出了一些可燃气体和可燃蒸气的爆炸极限。

表7-1某些可燃气体和蒸气的爆炸极限

可燃气体或蒸气分子式爆炸极限(%)

下限

氢H2 4.0 75氨NH3 15.5 27

一氧化碳CO 12.5 74.2

甲烷CH4 5.3 14

乙烷C2H6 3.0 12.5

乙烯C2H4 3.1 32

苯C6H6 1.4 1.1

甲苯C7H8 1.4 6.7

环氧乙烷C2H4O 3.0 80.0

(C2H5)O 1.9 48.0

乙醛CH3CHO 4.1 55.0

丙酮(CH3)2CO 3.0 11.0

乙醇C2H5OH 4.3 19.0

甲醇CH3OH 5.5 36

乙酸乙酯C4H8O2 2.5 9

此外,即使没有空气或氧气,一些气体也会爆炸。如果乙炔即使在没有氧气的情况下被压缩到超过2个大气压,如果它遇到火星也会引起爆炸。这种爆炸是由物质分解引起的,称为分解爆炸。乙炔分解和爆炸所需的外部能量随着压力的增加而降低。实验表明,如果压力高于1.5MPa,则需要很少或没有能量爆炸,这表明高压下的乙炔非常危险。鉴于乙炔分解和爆炸的特性,目前使用多孔材料,即乙炔被压缩并溶解在多孔物质上。除乙炔外,一些其它分解反应是放热气体,并具有相同的性质,如乙烯,环氧乙烷,丙烯,肼,一氧化氮,二氧化氮,二氧化氯等。

1.1.2液体的爆炸危险

易燃(可燃)液体首先在火源或热源的作用下蒸发成蒸汽,然后蒸汽被氧化和分解用于燃烧。开始时,燃烧速度较慢,火焰不高,因为此时液面温度低,蒸发速度慢,蒸汽量小。随着燃烧时间的延长,火焰加热到液体表面,导致表面温度升高,同时蒸发速率和火焰温度升高。此时,液体将达到沸腾水平,使火焰显着。如果空气不能堵塞,易(易)易燃液体可能会完全烧坏。

液体表面存在一定量的蒸汽,蒸汽的浓度取决于液体的放置温度,温度越高,蒸汽浓度越大。在一定温度下,当可燃液体表面上的蒸汽和空气的混合物接触火焰时,火花可以闪蒸,但随后熄灭,瞬间燃烧过程称为闪蒸。液体可以闪烁的温度称为闪点。液体处于闪点温度,蒸发速度慢,表面积聚的蒸汽在火灾瞬间烧坏,新蒸发的蒸汽太迟而无法补充,因此不能连续燃烧。当温度略高于闪点时,由于点火源,易燃(易燃)液体可随时点燃。因此,闪点是液体可能引起火灾的温度。液体的闪点越低,发生火灾的风险就越大。常见的易燃(可燃)液体的闪点如表7-2所示。表7-2常见易燃易燃液体的闪点

液体名称闪点(°C)液体名称闪点(°C)

汽油 - 58至10甲苯4

石油醚-50甲醇9

二硫化碳-45乙醇13

-45醋酸丁酯13

乙醛-38石脑油25

原油-35丁醇29

丙酮-17氯苯29

辛烷-16煤油30~70

苯-11重油80~130

乙酸乙酯1乙二醇100

1.1.3固体的爆炸危险

固体燃烧分为两种情况。对于具有低熔点的简单物质如硫和磷,它们在加热时首先熔化,然后蒸发成蒸汽用于燃烧。没有分解过程,很容易着火。对于复杂物质,它在加热时首先分解成物质组合物。部分地,形成气态和液态产物,然后气态和液态产物的蒸气被氧化和燃烧。

一旦点燃,一些固体化学物质会迅速燃烧,例如镁,一旦燃烧就很难熄灭;有些固体对摩擦和冲击特别敏感,如爆炸物,有机过氧化物,当受到外部冲击或摩擦时,很容易引起燃烧和爆炸,因此在处理此类物品时,应轻轻处理,避免掉落,碰撞,拖,拉,投掷,投掷等;一些固体物质可以在常温或稍高的温度下自燃,例如如果白磷暴露在空气中,它会迅速燃烧。因此,在生产,运输和储存过程中应加强对这些项目的管理,这对减少火灾事故的发生具有重要意义。

在工业事故中,固体火灾事故的最常见原因是化学品的自热和热量的自燃。

可燃固体由于内部发生的化学,物理或生化过程而发热。这些热量在适当的条件下积聚,导致可燃物的温度升高并在自燃点燃烧。这种现象称为自热燃烧。

常温空气中的化学,物理和生化反应可引起物质的自燃,例如氧化热,吸附热,聚合热和发酵热。例如,硝化纤维素及其产品(如火药,硝化纤维素,薄膜等)在室温下自发释放分解热,它们的分解反应具有自催化作用,容易导致燃烧或爆炸;植物和农业副产品(如果秸秆,木屑,谷物等含有水,发酵过程中会释放出发酵热量。如果热量没有分散,温度会逐渐上升到自燃点,这将会引起自燃。在外部热源的作用下,易燃物质的温度逐渐升高。当它到达自燃点时,它可以被点燃并燃烧。这种现象通过加热称为自燃。例如,在合成橡胶干燥部中,如果橡胶长时间积聚在蒸汽加热管附近,则容易引起橡胶的自燃;当合成橡胶干尾气被活性炭纤维吸附时,尾气中往往含有少量的抗老化剂,因为一些抗老化剂不易解吸。长期吸附后,活性炭纤维中抗老化剂的含量逐渐增加。当达到一定量时,如果水蒸气在高温下解吸,则不能立即冷却。一些抗老化剂易于发生自燃事故,导致吸附装置燃烧。

1.2火灾和爆炸的破坏

火灾和爆炸可能对生产设施和人员伤亡造成重大损害,但两者的发展却截然不同。在大火中,大火在火灾后逐渐扩散并扩大。随着时间的推移,损失迅速增加。损失与时间的平方成正比。如果开火时间加倍,则损失可能会增加四倍。爆炸太晚了,无法阻止。可能爆炸过程仅在一秒钟内结束,并且瞬间会发生诸如设备损坏,工厂倒塌和人员伤亡等巨大损失。

爆炸通常伴随着热,发光,压力升高,真空和电离,并具有强烈??的破坏作用。它与爆炸物的数量和性质,爆炸时的条件以及爆炸的位置有关。破坏的主要形式如下:

直接销毁

机械设备,装置,容器等在爆炸后会产生大量碎片,飞出后会在相当大的范围内造成损坏。通常,碎片散布在100至500米之内。例如,1979年,浙江省温州电化厂液氯气瓶爆炸,气缸碎片远离爆炸中心830米。碎屑穿透附近的液氯气瓶,液氯计量罐,储罐等,导致大量氯气泄漏并发展成为一起重大恶性事故,造成59人死亡,779人受伤。

2.冲击波的破坏

当物质爆炸时,产生的高温高压气体以非常高的速度膨胀,周围的空气像活塞一样被挤压,爆炸反应释放的部分能量传递到压缩空气层,并且空气受到冲击的干扰,导致在空气中传播的压力,密度的突然变化等被称为冲击波。冲击波传播速度极快,可能对周围环境中的机械设备和建筑物造成损害,并在传播过程中造成人员伤亡。冲击波还会在其活动区域产生振荡效应,导致物体因震动而松动甚至损坏。冲击波的破坏作用主要是由其波前的超压引起的。在爆炸中心附近,空气冲击波前部的超压可以达到几个甚至十几个大气压。在如此高的超压下,建筑物被毁坏,机械设备和管道也受到严重破坏。当冲击波在大面积施加到建筑物时,波前超压在20kPa到30kPa之间,这足以对大多数砖和木结构造成强烈损坏。当超压高于100 kPa时,除固体钢筋混凝土建筑外的所有部件都将被毁坏。引起火灾

爆炸后,爆炸性气体产物的扩散仅在极短时间内发生。对于一般可燃物,它不足以引起火灾,并且由冲击波引起的爆炸风具有灭火效果。但是,爆炸过程中产生的高温和高压,建筑物内留下的大量热量或残余火焰,会点燃从受损设备内部不断流出的易燃气体,易燃或易燃液体的蒸气,并可能还点燃其他易燃材料。火。当含有易燃物质的容器或管道爆炸时,爆炸产生的易燃物质可能引起大规模火灾。这种情况很可能在油箱和液化气瓶爆炸后发生。正在运行的燃烧设备或高温化学设备被破坏,热的碎屑可能飞出,点燃附近储存的燃料或其他可燃物,引起火灾。例如,1979年12月,当吉林液化石油气厂2号球形罐发生故障时,新兴的液化石油气爆炸并在明火中爆炸。大火持续了23个小时,造成巨大损失。

4.造成中毒和环境污染

在实际生产中,许多物质不仅易燃,而且有毒。爆炸发生时,大量有害物质泄漏,中毒和环境污染。

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在防爆空调铜管加长焊接中使用气焊的注意事项

安装防爆空调时,由于内外机长,需要加长防爆空调铜管。这涉及气焊的操作。防爆空调气焊操作的注意事项如下:

气焊

由于气体焊接在高温和明火下运行,所使用的气体都是易燃的(乙炔气体或液化石油气)或爆炸性质(氧气,乙炔气体或液化石油气),因此必须特别注意防火操作。防爆,确保人员和设备;工作场所必须配备消防设备。

(1)气瓶使用

1)氧气瓶使用

1使用氧气瓶时,应将其牢固放置以防止倾倒,并且必须放在阴凉处。严禁阳光直射或靠近热源,以防止瓶内气体升温,压力迅速升高,引起爆炸。如果氧气在冬天冻结,应该通过温度冷却。不允许明火加热。

2禁止易燃材料或油脂与氧气瓶阀,减压阀,焊枪和输送软管接触:12jc不会引起火灾和爆炸。

3氧气瓶中的气体不应用完,剩余量应为0.05~0.1 MPa(表压)。

4氧气瓶应定期检查,合格后即可使用。

2)使用乙炔气瓶,

1乙炔气瓶不会受到剧烈震动和冲击。

2乙炔气瓶应直立放置,以防止丙酮与乙炔一起流出,这是危险的。

3乙炔气瓶的表面温度不应超过40℃,因此必须避免阳光直射并远离热源。

4当减压阀与瓶口或其他接口之间的连接处有漏气时,严禁使用。

5乙炔气瓶中的气体不应用完,剩余的量约为0.1MPa(表压)。

6打开瓶阀时的动作应该很慢,

3)使用液化石油气钢瓶

1液化石油气瓶应远离热源,避免日晒。

2个气缸出口13必须连接到专用的减压阀。

3避免气瓶受到剧烈振动和碰撞。图5-4使用LPG气缸。

4空气泄漏时严禁使用。

(2)气体传输橡胶软管的使用

1)橡胶软管必须使用特殊的气管,经过压力试验,黑氧管压力试验为3MPa,红乙炔管试验压力为0.5MPa。2)严禁更换氧气管和乙炔管。

3)软管接头必须用特殊的管夹固定,软管在离割炬1.5米的范围内不得有接头。

4)燃气软管必须远离热源。

5)严禁黑色氧气管表面被油脂污染。

项目名称原始通知:江西省九江市办公电器倾销项目基于发布《十二五计谋新兴家当开展计划》,多个部委联合制定并公布《严重环保装备与产品家当化工程实施计划》,计划建议:到2016年,中国环保设备制造业务年增长率保持20%以上,环保设备行业总成本为7000亿元,以及国际市场对环保设备的基本需求。

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