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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
从静电产生的机理分析了粉体物料(粉尘)容易产生静电,分析了静电是一种点火源,推论粉尘静电是一种隐蔽的点火源。从可燃性气体穿过粉尘容易引发静电放电的角度,分别对发生在2018浙江某制药股份有限公司三车间和2020年北京某大学市政与环境工程实验室的2起燃爆事故可能的点火源进行了推测,探讨了粉尘静电在2起事故中的可能影响。从粉体进出料、粉尘清扫、粉体物料干燥等方面提出了医药化工车间预防粉尘静电的防范措施。  相似文献   

2.
复合肥生产过程具有其特殊性,即物料颗粒细小易产生粉尘,物料输送采用重力流动,且输送过程不封闭,导致现场粉尘大,这不但造成物料损失,影响操作环境,损害员工身体健康,而且对设备管线产生腐蚀,缩短其使用寿命,给企业带来严重的经济损失。  相似文献   

3.
基于静电传感器空间滤波效应的颗粒速度测量   总被引:8,自引:2,他引:8       下载免费PDF全文
颗粒的流动速度是反应气固两相流流动状况的一个重要参数。介绍了静电传感器的空间滤波特性,推导了颗粒流动速度与静电传感器输出信号频率特性之间的关系。在此基础上,提出了一种基于静电传感器空间滤波效应的颗粒平均速度测量方法,并分析了静电传感器结构参数、颗粒截面分布、颗粒速度分布、颗粒尺寸、材料种类以及频率分辨率等因素对颗粒平均速度测量精度的影响。在重力输送颗粒流实验装置上进行了初步的实验研究。理论和实验结果均证明了静电传感器空间滤波颗粒平均速度测量方法的有效性。  相似文献   

4.
吴洁洁  姚军  曹培根  周芳  李宁 《化工学报》2013,64(10):3534-3541
固体颗粒广泛应用于化学化工、能源、食品、制药、采矿等行业。在工业过程中,颗粒与壁面摩擦产生静电对安全生产带来很多问题,如引起颗粒结团、堵塞、火星和爆炸等危害,然而静电产生的机理还有很多未知,如颗粒形体因素影响静电发生的机理尚不清楚。本工作目的是研究颗粒形体因素对因颗粒面摩擦产生静电的影响机理。实验选用颗粒材料为PVC,平均尺寸为2.0~5.0 mm,分别以三角形面和梯形面作为摩擦面,采用直接测量的方法获得单个颗粒产生的静电。实验证明,无论是一次摩擦产生的静电,还是多次摩擦产生的饱和静电,颗粒的形体因素如前冲角、长宽比、面积以及不同的滑行方向和环境湿度都会明显影响静电的产生。  相似文献   

5.
针对粉体静电对粉尘爆炸的影响,设计并实现了一套研究管道气力输送粉尘静电特性的实验装置。该装置可研究粉尘物料在不同条件下的静电电荷积累量,并可充分考虑粉尘种类、粒径、质量、加料速度、风速等多个因素的影响,为学习和研究不同粉尘静电危险特性提供实验条件。实践表明,该实验装置能加强对粉尘静电累积概念的掌握,全面了解粉体在管道输送过程中起电的影响因素,为管道气力输送粉尘装置安全性研究提供了新思路。  相似文献   

6.
为了研究硝酸铵粉尘的静电特性,通过模拟改性硝铵炸药连续化生产线实际生产中的气流输送装置,对气流输送过程中的改性硝酸铵粉尘进行了静电测试.从14组有效试验结果可以看出,尽管气固浓度较高,放电电压较大,但是改性硝酸铵在试验过程中并未发生反应,没有因为电极放电而出现冒烟等反应现象.结果表明,改性硝酸铵的静电火花感度E50>2 073.6 mJ,最小静电着火能E0.01>103.7 mJ,在模拟气流输送过程中对静电是安全的.  相似文献   

7.
廖剑锋 《广州化工》2010,38(5):243-245
对聚烯烃装置中的粉体颗粒在风送过程中产生静电的种类、机制、原理进行分析,并根据相关实验和统计数据阐述主要的静电消除技术,特别讨论非平衡式离子风静电消除技术的优越性及其应用。  相似文献   

8.
本文介绍抚顺石化总公司乙烯化工厂年产16万吨聚乙烯装置的聚乙烯树脂颗粒成品气力输送系统改造工程设计,设计选用的设备,管道,电气仪表全部国产化,投产后输送能力达到设计要求,而且运行正常。  相似文献   

9.
田新衍 《中氮肥》1993,(2):79-80
一、静电的产生及其危害化工生产中,大多数静电是由于不同物体的接触和分离或互相摩擦而产生的。在氮肥生产中,煤粉制取和输送系统;气体压缩和输送系统;油料灌装、输送过程,以及高压气体泄漏、放空;液化气体喷射过程中等都能产生静电。特别是一“油头”造气工艺过程更易产生静电。  相似文献   

10.
过滤过程中颗粒物在滤料上的沉积形貌对除尘器过滤性能及清灰频率的确定至关重要。为深入了解颗粒物在聚四氟乙烯(PTFE)滤料表面的沉积规律,搭建了一套过滤实验系统,基于该实验系统对比了过滤时间、粉尘浓度、过滤风速和含水率对颗粒单位面积沉积质量及粉尘层平均厚度的影响,探究了两种沉积速率的适用性及高湿黏性颗粒的黏附效率,并推导了不同含水率粉尘层的厚度分布模型。通过建立沉积粉尘层内部颗粒间的受力模型,对颗粒的受力运动情况进行分析,后续沉积颗粒自身重力对先前沉积颗粒的压缩作用不可忽略,颗粒的运动趋势由上层粉尘层重力、气流对颗粒的曳力及颗粒间黏附力共同决定。实验结果表明,高湿粉尘较干燥粉尘单位面积沉积质量有所降低,随着粉尘含水率增大,粉尘层平均厚度和单位面积沉积质量呈先减小后增大的趋势;高湿粉尘的沉积受颗粒间黏附力大小的影响,粉尘含水率为10%时质量沉积速率和黏附效率最小;粉尘含水率为9%和13%时粉尘层均匀性较干燥粉尘层下降,当高湿颗粒间的黏附力可以抵抗上层重力的压缩作用时颗粒滑动减少,粉尘层结构均匀。含水率为10%~12%时粉尘层均匀性稳定,且含水率为10%时最佳。  相似文献   

11.
韦秋兰 《中氮肥》2006,(1):37-38
我公司尿素造粒工艺原采用传统造粒喷头,生产的尿素颗粒强度低,有一定量的非球形粒子和空心粒子,有些粒子还有裂纹或孔隙。低强度尿素颗粒在储运、包装过程中易碎、易粉化,对产品质量和环境都产生不良的影响,为此,我公司对造粒系统进行了改造,效果较好。本文就尿素颗粒强度低、粉尘大的原因及改进措施进行分析、总结,供大家参考。  相似文献   

12.
马晓 《轮胎工业》2013,33(2):72-72
由安徽宏磊橡胶有限公司申请的专利(公开号CN 202241684U,公开日期2012-05-30)"废旧轮胎生产橡胶粉设备",涉及的废旧轮胎生产胶粉设备包括研磨机、橡胶颗粒第1输送带、橡胶颗粒第2输送带、地坑、橡胶颗粒除丝装置和粉尘收集装置。研磨机与地坑之间有橡胶颗粒第1  相似文献   

13.
《现代塑料》2011,(8):58-58
塑料制品表面很容易产生或积聚静电,而不受控的静电放电就像一个可能随时爆炸的隐形炸弹,给工业生产造成巨大危害。例如,在喷漆车间、电子加工工厂及洁净室等场合,静电的产生会导致塑料制品吸收大量粉尘和杂质,从而影响最终产品的质量,导致产品合格率下降,甚至报废。在某些高危行业中,  相似文献   

14.
李健  许传龙  王武民 《化工学报》2011,62(12):3337-3344
在圆环状线性静电传感器阵列空间滤波法颗粒速度测量的基础上,提出一种基于圆弧状静电传感器矩阵的气固两相流颗粒局部平均速度测量方法。应用有限元法分析了每一线性电极阵列的敏感空间范围,并从理论上推导了矩阵空间滤波器输出信号的频谱特性与颗粒速度之间的关系。开发了基于圆弧状静电传感器矩阵空间滤波器的颗粒局部平均速度测量系统,并在重力输送颗粒流装置上进行了性能测试实验。实验结果表明:测量系统的重复性优于11%。  相似文献   

15.
工业生产过程中,绝缘体静电放电导致燃爆事故,造成严重的人员伤亡及财产损失。该文提出绝缘薄圆盘和接地导体球间静电放电的物理新模型,定量分析球板间静电放电参数。研究结果表明:在一定的球板电极结构下,发生球板静电放电的盘面临界电荷密度δ'≤0.32,圆盘半径越大,临界电荷密度值越小,导体球半径小时,击穿电压值较低,容易发生静电放电。球板间隙发生静电最小放电能量达到0.0475m J~0.575m J,放电能量可能引燃H2和空气混合气体,造成燃爆事故。  相似文献   

16.
介绍了蒸汽加湿、添加抗静电剂、纯水雾化加湿等措施对PVC树脂流动性的改进效果,认为纯水雾化加湿能够很好地消除PVC树脂颗粒在长距离气流输送过程中产生的静电,能有效改善树脂颗粒的流动性,提高树脂的加工性能。  相似文献   

17.
王绪芳 《中氮肥》1989,(5):54-56
一、引言我国尿素造粒工艺为传统的塔式喷淋造粒法。喷淋造粒的尿素颗粒强度低,有一定的非球形粒子和空心粒子,有些粒子有裂纹或孔隙,这些粒子的强度更低。低强度尿素颗粒在贮运,包装过程中易碎粉化。粉尘对包装质量和环境都产生不良影响。  相似文献   

18.
郑君  刘冠楠 《水泥》2023,(3):16-19
带式输送机输送物料颗粒较细,且皮带转载处较多,原有常规除尘方案的实施效果不能满足现有生产的需要,仍会产生较多粉尘。经过对粉尘产生源的原理分析,结合自身实际情况,有针对性地提出带式输送机粉尘治理的可行方案,通过高压吹扫除尘箱对带式输送机多部位治理改造,实现了粉尘的抑制,达到了预期的效果。  相似文献   

19.
2012年3月上旬,江苏省某化工企业发生了一起有机物粉尘燃爆事故,所幸没有引起大面积粉尘爆炸,现场1名操作工被燃爆的气流轻微灼伤。  相似文献   

20.
《广东化工》2021,48(5)
抗冲击改性剂粉尘生产过程中,闪蒸工艺、流化工艺、干燥工艺、物料输送、包装的工艺过程中会产生扬尘,在车间、输送管道和设备内部可形成粉尘爆炸性危险环境。本文以某抗冲击改性剂粉尘企业为研究对象,提出预防和控制抗冲击改性剂粉尘爆炸和火灾的设计方法。  相似文献   

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