2 可燃蒸氣
a.可燃蒸氣的爆炸極限是由可燃液體產生的蒸氣濃度決定的。對于可燃液體而言,爆炸下限對應的閃點溫度又可以稱為爆炸下限溫度,爆炸上限濃度對應的液體溫度又可以稱為爆炸上限溫度。
b.可燃蒸氣的爆炸上限和氧與氮在空氣中的比例幾乎無關。原因與上述2.1.2i一樣。
c.爆炸上限與空氣中的氧含量有很大的關系。原因也是由于氧氣不足致使可燃氣或可燃蒸氣過剩。
3 可燃粉塵
3.1 可燃粉塵爆炸機理
粉塵爆炸是因其粒子表面氧化而發生的。其爆炸過程如下:
粒子表面接受熱能時,表面溫度上升;粒子表面的分子產生熱分解或干餾作用成為氣體排放在粒子周圍;該氣體同空氣混合成為爆炸性混合氣體,發火產生火焰;這種火焰產生的熱,進一步促進粉末的分解不斷成為氣相,放出可燃氣體與空氣混合而發火、傳播。
3.2 粉塵爆炸極限受以下因素影響
?。?)粒度 粉塵爆炸下限受粒度的影響很大,粒度越高(粒徑越?。┍ㄏ孪拊降?。
?。?)水分 含塵空氣有水分存在時,爆炸下限提高,甚至失去爆炸性。欲使產品成為不爆炸的混合物,至少使其含50%的水。
?。?)氧的濃度 粉塵與氣體的混合物中,氧氣濃度增加將導致爆炸下限降低。
?。?)點燃源 粉塵爆炸下限受點燃源溫度、表面狀態的影響。溫度高、表面積大的點燃源,可使粉塵爆炸下限降低。
4 對爆炸極限的正確認識
以上敘述表明,決不可把爆炸特性值看作是物理常數。而在實際工作中,卻有很多人把其當作一個常數,這對處理實際工作中遇到的特殊情況有很大的危害。這些值與測定時所采用的方法有很大的關系。正因如此,同一種氣體,其爆炸極限數值在國內、國外部門發布的數據也是有所不同。僅以甲烷為例(見表4)。
表4 各國甲烷爆炸極限值
但是,這些數值由于本身差別并不大,而在進行氣體監測報警時,更是取其爆炸下限的10%進行報警,因此,差別就更加微小,一般情況下不影響正常使用,但是,作為一個管理者而言,應該知道這個數值的來源,并根據自己的實際情況予以科學掌握使用,特別是在特殊情況下,比如熱表面的面積大、點火源與混合物的接觸時間長的情況下,就應該充分考慮到爆炸極限的擴大。如果一成不變,死搬教條,就易引發事故,影響生產的正常運行。
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