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188宝金博页面版: 可燃气体燃爆特性

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内容提示: 可燃气体燃爆特性 凡是遇火, 受热或与氧化剂接触能着火或爆炸的气体, 统称为可燃气体。 燃烧形式 气体的燃烧与液体和固体的燃烧不同, 它不需要经过蒸发、 熔化等过程, 气体在正常状态下就可具有燃烧条件, 所以比液体和固体都容易燃烧。 有扩散燃烧和动力燃烧两种形式。 (1)扩散燃烧。 如果可燃气体与空气的混合是在燃烧过程中进行的, 则发生稳定式的燃烧, 称为扩散燃烧, 燃烧速度一般小于 0. 5m/ s。 由于可燃气体与空气是逐渐混合的, 并逐渐燃烧消耗掉, 因而形成稳定式燃烧, 只要控制得当, 就不会造成火灾。 如火炬、 气焊的火焰、 燃气加热等属于这类...

文档格式:DOC | 页数:3 | 浏览次数:83 | 上传日期:2014-05-17 11:02:24 | 文档星级:
可燃气体燃爆特性 凡是遇火, 受热或与氧化剂接触能着火或爆炸的气体, 统称为可燃气体。 燃烧形式 气体的燃烧与液体和固体的燃烧不同, 它不需要经过蒸发、 熔化等过程, 气体在正常状态下就可具有燃烧条件, 所以比液体和固体都容易燃烧。 有扩散燃烧和动力燃烧两种形式。 (1)扩散燃烧。 如果可燃气体与空气的混合是在燃烧过程中进行的, 则发生稳定式的燃烧, 称为扩散燃烧, 燃烧速度一般小于 0. 5m/ s。 由于可燃气体与空气是逐渐混合的, 并逐渐燃烧消耗掉, 因而形成稳定式燃烧, 只要控制得当, 就不会造成火灾。 如火炬、 气焊的火焰、 燃气加热等属于这类扩散燃烧。 (2)动力燃烧。 如果可燃气体与空气是在燃烧之前按一定比例均匀混合的, 形成预混气,遇火源则发生爆炸式燃烧, 称动力燃烧。 在预混气的空间里, 充满了可以燃烧的混合气, 一处点火, 整个空间立即燃烧起来, 发生瞬间的燃烧, 即爆炸现象。 此外, 如果可燃气体处于压力而受冲击、 摩擦或其他着火源作用, 则发生喷流式燃烧。像气井的井喷火灾, 高压气体从燃气系统喷射出来时的燃烧等。 对于这种喷流燃烧形式的火灾, 较难扑救, 需较多救火力量和灭火剂, 应当设法断绝气源, 使火灾彻底熄灭。 分类 按照爆炸下限分为两级。 (1)一级可燃气体的爆炸下限≤10%, 如氢气、 甲烷、 乙烯、 乙炔、 环氧乙烷、 氯乙烯、硫化氢、 水煤气、 天然气等绝大多数气体均属此类。 (2)二级可燃气体的爆炸极限>10%, 如氨、 一氧化碳、 发生炉煤气等少数可燃气体属于此类。 (3)在生产或贮存可燃气体时, 将一级可燃气体划为甲类火灾危险, 二级可燃气体划为乙类火灾危险。 影响爆炸极限的因素 可燃气体(蒸气)的爆炸极限受诸多因素的影响, 主要有下列几种因素: (1)温度。 混合物的原始温度越高, 则爆炸下限越低, 上限提高, 爆炸极限范围扩大,爆炸危险性增加。 这是因为混合物温度升高, 其分子内能增加, 引起燃烧速度的加快, 而且,由于分子内能的增加和燃烧速度的加快, 使原来含有的过量空气(低于爆炸下限)或可燃物高于爆炸上限, 而不能使火焰蔓延的混合物浓度变成为可以使火焰蔓延的浓度, 从而改变了爆炸极限范围。 (2)氧含量。 混合物中含氧量增加, 爆炸极限范围扩大, 尤其爆炸上限提高得更多。 例如氢与空气混合的爆炸极限为 4%~75%, 而氢与纯氧混合的爆炸极限为 4%~95%。 (3)惰性介质。 如若在爆炸混合物中掺入不燃烧的惰性气体(如氮、 二氧化碳、 水蒸气、氩、 氦等), 随着惰性气体的百分数增加, 爆炸极限范围则缩。 惰性气体的浓度提高到某一数值, 亦可以使混合物变成不可爆炸。 一般情况下, 惰性气体对混合物爆炸上限的影响较之对下限的影响更为显著, 因为惰性气体浓度加大, 表示氧的浓度相对减。 而在上限中氧的浓度本来已经很。 故惰性气体稍为增加一点, 即产生很大影响, 而使爆炸上限剧烈下降。 (4)压力。 混合物的原始压力对爆炸极限有很大影响, 压力增大, 爆炸极限范围也扩大,尤其是爆炸上限显著提高。 值得重视的是当混合物的原始压力减小时, 爆炸极限范围缩。 压力降至某一数值时,下限与上限合成一点, 压力再降低, 混合物即变成不可爆。 爆炸极限范围缩小为零的压力称为爆炸的临界压力。 临界压力的存在表明, 在密闭的设备内进行减压操作, 可以免除爆炸的危险。 (5)容器或管道直径。 容器或管道直径越。 火焰在其中越难蔓延, 混合物的爆炸极限范围则越小。 当容器直径小到某一数值时, 火焰不能蔓延, 可消除爆炸危险, 这个直径称为临界直径。 如甲烷的临界直径为 0. 4~0. 5mm, 氢和乙炔为 0. 1~0. 2mm 等。 容器直径大小对爆炸极限的影响, 可以用链式反应理论解释。 燃烧是自由基产生的一系列链锁反应的结果, 管径减小时, 游离基与管壁的碰撞几率相应增大, 当管径减小到一定程度时, 即因碰撞造成游离基的销毁的反应速度大于游离基产生的反应速度, 燃烧反应便不能继续进行。

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