堆积粉尘的自燃及其防控措施.docx
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1、堆积粉尘的自燃及其防控措施一、可燃粉尘定义可燃粉尘会发生自燃火灾以及爆炸事故与粉尘的性质密不可分,对于可燃粉尘的定义,国标15577粉尘防爆安全规程将其定义为一定条件下能与气态氧化剂(主要是空气)发生剧烈氧化反应的粉尘,一般我们认为可燃粉尘:指与空气中氧反应能放热的粉尘,例如有机物粉尘煤粉、木粉,与氧气发生反应时会产生C02和H20o可燃性粉尘还存在着粉尘爆炸的危险,在国标/T15604粉尘防爆术语中指细微的固体颗粒,而美国NFPA654和欧盟1127-1又分别规定了可爆粉尘的粒径,分为粒径小于420m和粒径为Imm以内的粉尘。例如铝粉、镁粉、钛粉和铁粉等金属粉尘,硫矿粉、煤粉等化学物质的粉尘
2、,食品和木材等物质颗粒的粉尘都是可爆粉尘。二、粉尘阴燃条件堆积粉尘阴燃是指堆积可燃物质体系内局部温度升高,且会发生持续、有烟、无气相火焰的缓慢燃烧现象。可燃物质堆积引发阴燃是所有自燃事故的始端,能否有阴燃,取决于堆积可燃粉尘自身的物理化学性质和外部环境。堆积可燃粉尘能够发生阴燃的自身物理化学性质是该堆积粉尘内部发生反应产热后能够蓄热且可以继续燃烧。这些堆积可燃粉尘包括纸张碎屑、锯末、纤维织物产生的粉尘。堆积可燃粉尘能够发生阴燃的外部条件包括环境内空气不流通和适宜的热源。空气流速能够促使自燃体系内部与外界的对流传热,体系内部散热快于蓄热,使蓄热条件变差,则自燃反应速率变慢,因此堆积可燃物质体系周
3、围的低空气流速给了其内部良好的蓄热条件,产生阴燃。适宜的热源给堆积可燃物质体系提供了稳定的热量供给,蓄热能力增强,它包括着自燃热源(堆积可燃物质体系内部发生的反应放热)、一种阴燃引起另一种阴燃的热源以及有焰燃烧熄灭后的热源。堆积可燃物质周围的氧气作为助燃物质加快了阴燃的蔓延,若周围一直存在着稳定的氧气浓度,极易发生阴燃向有焰燃烧的转变。三、粉尘爆炸条件涉粉工艺众多,极易发生粉尘火灾爆炸事故,而事故调查原因显示发生粉尘爆炸事故时满足以下条件。(1)粉尘具有可燃性或可爆性。这与粉尘自身的理化性质有关。(2)粉尘与助燃气体混合且达到其浓度爆炸极限。可燃粉尘堆积状态下只能发生自燃,不能发生爆炸,而堆积
4、的粉尘在研磨、粉碎、运输等工艺过程中一旦被扬起,形成预混气,极易发生爆炸事故。这与粉尘的粒径、密度、环境湿度等条件有关。(3)存在点火源。粉尘的自燃点和最小点火能量与粉尘的性质有关,多数有IOmJ-IOOmJ的最小点火能量或400C-500C的自燃温度。而自燃火灾爆炸事故通常由可燃粉尘在认为难以成为点火源的较低温度的加热表面上堆积时间过长、面积过大时,内部不断积热,达到该粉尘的自燃点,发生自燃,自燃的粉尘飞扬后,落到堆积的粉尘上引发爆炸。(4)粉尘具有扩散性。粉尘扩散是与助燃气体混合,从而具有爆炸能力。(5)粉尘爆炸空间是封闭受限空间。四、堆积粉尘事故影响因素综合由堆积可燃粉尘自燃引发阴燃、着
5、火、爆炸事故案例分析,可以得到堆积粉尘事故的影响因素分别为其自身的性质原因和外部的环境原因,如下图所示。燃烧热化学因未燃烧速度与水汽等的反应性粉尘浓庾和粒质物理因mr粉尘堆枳杉状、比展.热传导不酚尘赛面状态.用电性及粉尘翔K性等通风条件(飙气浓度)阻燃性给尘浓度点火源现S和点火方式可OS粉尘环境中的水分、空府性气体浓度其他因素由图可知,发生事故的可燃粉尘自身原因为其物理化学性质,物理性质包括粉尘的浓度和粒度、堆积形状、比热、热传导率、粉尘表面状态、带电性及粉尘凝聚性等性质,化学性质包括粉尘燃烧热、燃烧速度、与水汽或二氧化碳等的反应性等。这些自身的物理性质是不能改变的,其中燃烧热高的粉尘易发生爆
6、炸,且爆炸的威力较大;氧化速度快的粉尘,如镁、氧化亚铁、染料等粉尘,容易发生爆炸,容易带电的粉尘同样容易发生事故;可燃粉尘浓度处于爆炸浓度极限范围内会发生粉尘爆炸,粉尘的爆炸下限浓度和粉尘的粒度密切相关;粒度越小的粉尘,比表面积越大,在空气中的分散度也就越大,吸附氧的活性越强,氧化反应速度也就越快,就越容易发生事故。不同可燃粉尘的物理化学性质不同,其造成的事故危害也不相同。另一方面,发生事故的可燃粉尘外部原因包括堆积粉尘所处环境中的通风条件(氧气浓度)、阻燃性粉尘的浓度和灰度、点火源强度或点火方式、可燃粉尘环境中的水分、窒息气浓度以及其他因素等。这些外部条件可根据实际情况进行人工调节,其中通风
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