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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
“闪点”是指可燃气体挥发出的蒸气与空气的混合物同明火源接触能发生闪燃的最低温度。“闪点”在防火工作中的应用是十分重要的:  相似文献   

2.
一、前言 在防火涂料及胶粘剂中,人们经常使用氯化溶剂作为易燃溶剂的代用品。氯化烃类如二氯甲烷,三氯乙烷、三氯乙烯及其它一些氯化烃是不闪燃的,并认为它们是低闪点液体的阻燃剂。但是,某些易燃溶剂与氯化溶剂的混合物在进行闭口闪点试验时会出现意想不到的不规律性。这种不规则性容易造成一种危险,即忽略了它的闪点。还有些试样在闪燃之后,温度升高反而不闪,闪燃仅仅发生在很窄的温度范围内。  相似文献   

3.
正美国UL针对现代建筑物的密闭和高火灾荷载的特点,在试验报告中提出了"延迟闪燃(Delay-flashover)"的概念。即在建筑火灾中,由于密闭的特性,导致闪燃发生前会有一个"假衰退期",这个假衰退期就是室内燃烧的特性由"燃料控制燃烧"转为"通风控制燃烧",当为改善火场状况而设立建筑通风口时,便会开始产生顶部排除烟气,底部引入新鲜空气的双向气流,之后燃烧就会因为新鲜气流的进入开始发生闪燃。  相似文献   

4.
概述了可燃固体的火灾危险性参数,包括总热值、自燃温度、闪燃温度、火焰蔓延速率、热释放速率、发烟量等。给出了可燃固体火灾危险性参数的定义、测试方法。对典型可燃固体的自燃温度和闪燃温度进行了试验研究,分析了两者之间的关系。  相似文献   

5.
针对某化工厂向金属桶内添加乙酸异丙酯过程中出现闪燃现象,研究用于测定流体静电的方法。将金属桶看作为法拉第杯,通过测量总电荷量和有效电容计算得到金属桶的实际电压。分析出现闪燃的原因,提出既要保持金属桶接地,又要将内涂层接地,降低静电引燃事故的风险。  相似文献   

6.
闪燃和着火     
(1)闪燃 如果给可燃性固体或液体的表面加热到一定程度,可燃物就会发出火焰,我们把这种现象就叫做闪燃。例如给木材加热,当温度上升到170—180℃以上时,木材就会以很大的速度发生热分解,产生CO、CH_4、C_2H、H_2、有机酸、乙醛等可燃性气体和CO_2、H_2O等不燃性气体,再继续加热到一定温度,就产生燃烧,这表明该温度下木材热分解产  相似文献   

7.
频发的电动汽车着火事故引起了对离子电池火灾危险性与燃烧特性的关注。以锥形量热仪对常用的几种锂离子电池电解液溶剂的燃烧特性进行了,探讨了不同溶质对其燃烧特性的影响。借助火灾危险综合指数(IFHI)和闪燃特性指数对锂离子电池电解液的火灾危险性进行了评估,发现含LiPF6 溶剂热危险性从大到小依次为:LiPF6 +DMC、LiPF6 +DEC、LiPF6 +EMC、LiPF6 +EC;通过闪燃特性进行评价发现,中等火灾危险等级的有:LiPF6+EC;超高等火灾危险等级的有:LiPF6+DEC、LiPF6+DMC、LiPF6+EMC。  相似文献   

8.
室内装修材料对火灾的形成及扩展有重要的作用,文中以闪燃作为分析的重点,对火灾的成因,装修材料对火灾的影响及其防火要求进行了探讨。  相似文献   

9.
棒极了!这是用户Statoil和专业安装公司Fagioli对去年年底在Hammerfest液化石油气工厂最后一个台设备历时20个小时安装作业的评价。这座609吨重的闪燃塔将从2007年夏天起开始燃烧掉SnФhvit炼油厂排出的尾气。  相似文献   

10.
基于FRT 的爆炸极限测试装置,在50 ℃、0.1 MPa条件下测试了异丙醇蒸气在空气中的爆炸极限。加入二氧化碳或氮气,改变异丙醇蒸气与二氧化碳或氮气的体积分数进行试验,研究惰性气体对异丙醇蒸气的抑爆效果。结果表明:在异丙醇爆炸极限范围内,随着异丙醇蒸气浓度升高,二氧化碳或氮气的抑爆体积分数降低,且二氧化碳抑爆效果优于氮气;在惰性气体抑爆作用下,氧气与蒸气体积分数比值小于2.10 时,混合气体不发生爆燃。绘制了抑爆三角区,描述惰性气体对异丙醇爆炸特性的影响,并从活化能理论、链式反应理论等方面分析不同惰性气体的抑爆作用差异。  相似文献   

11.
为研究浮式生产储卸油装置(FPSO)上部模块原油泄漏引发的灾害,以某FPSO加热撬块发生原油泄漏为例,建立原油蒸气扩散模型和池火灾模型,定量分析原油蒸气爆炸和池火灾的危害规律与危害范围。研究表明,原油蒸气质量浓度在泄漏源处最大,质量浓度为0.23 kg/m3区域内遇火有发生爆炸与池火的风险,同时随着泄漏时间增加,目标与液池中心水平距离越小,所接受热辐射通量的上升速度越快,蒸气云爆炸冲击的危害越大。  相似文献   

12.
以3~#航空煤油为研究对象,通过可燃气体/蒸气爆炸极限测试装置测定航空煤油蒸气的爆炸参数,研究低压条件对航空煤油蒸气爆炸极限和爆炸压强的影响。初始环境压力设置为90、70、50 k Pa,温度设置为90℃,其他因素相同。通过实验研究不同低压状态下航空煤油的最大爆炸压强与相应的航空煤油蒸气体积分数的变化,以及在相同低压状态下最大爆炸压强与体积分数和爆炸所需时间的关系。随着航空煤油蒸气体积分数的增加,产生的最大爆炸压强先增加后减小。在初始压强一定的情况下,爆炸所需时间越长,爆炸产生的最大压强越低。  相似文献   

13.
在日常生活之中,蒸气也能灭火,主要是用它来冲淡火区的空气,降低空气中氧的含量,以阻止燃烧,如果空气中含有35%以上的蒸气,就能有效地扑灭火灾。空气中含蒸气量越多,灭火效果就越好。火力发电厂和火车采用蒸气灭火是比较方便的。特别是电厂的燃油区域内,到处有加热用的蒸气管道,只要在蒸气管道上留出一个接头,一旦发生火灾时,用一根橡胶管插到接头上,打开蒸气阀门,使蒸气喷向燃烧物,便可将火扑灭。卸油站采用蒸气灭火也很方便,可以直接利用对油罐车加热的蒸气管向燃烧物质喷射蒸气。在油泵房内,可安装固定的蒸气灭火管道…  相似文献   

14.
针对特高压变压器火灾引发蒸气云爆炸的问题,结合某特高压变压器爆燃事故案例,利用FLACS 建立全尺寸特高压变压器模型,模拟变压器第一次蒸气云爆炸与蒸气云充分扩展后爆炸2 种工况,确定爆炸超压破坏范围。研究发现:第一次蒸气云爆炸最大压力为7.2 kPa,集中在油箱上部,主要破坏油箱上部结构;第二次蒸气云爆炸最大压力为26.7 kPa,集中在整个变压器周围,变压器整体被破坏。依据爆炸模拟结果提出了合理布置自动灭火系统等注意事项,可降低爆炸对自动灭火系统的破坏。  相似文献   

15.
蒸气云爆炸事故是液化石油气和天然气加工储存与输运过程中最危险的事故形式之一,TNT当量法和TNO多能法是评估蒸气云爆炸事故的合理的方法。文章对这两种方法进行了介绍,并对马鞍上市某一加气站储罐发生蒸气云爆炸事故进行了伤害半径的计算。计算结果表明,两种方法的计算结果基本一致,为该储罐区的蒸气云爆炸事故的伤害范围提供了参考数据。  相似文献   

16.
可燃液体的燃烧,并非可燃液体本身,而是液体蒸发出来的气体在燃烧。液体的蒸发要克服液体分子间存在的引力(称分子间力),而同类液体分子间力的大小却与液体分子量大小有关,分子量大的液体的蒸发比分子量小的液体的蒸发要困难,只有升高温度,才会使液体中能量大的分子数目增多,克服液体表面引力的束缚,使蒸气到空气中的分子数量增加,蒸气压力提高。可燃液体在温度低时,液面的蒸发速度较慢,蒸气分子的浓度也小于该可燃液体的爆炸极限的下限,蒸气与空气的混合气体遇火焰是无法点燃的。但一旦温度升高,蒸气的蒸发量增多,蒸气分子…  相似文献   

17.
用无水乙醇作为试验样品,研究可燃液体蒸气的最小点火能。通过加热高闪点喷气燃料在半封闭空间中形成饱和蒸气,由克拉佩龙-克劳修斯方程和道尔顿分压定律得到不同加热温度对应的油蒸气体积分数,利用点火能试验台放电引爆油蒸气,得到了不同体积分数蒸气对应的最小点火能。试验结果表明,高闪点喷气燃料的敏感蒸气体积分数为3.18%,对应的最小点火能为9.075mJ;蒸气浓度过高和过低都会导致最小点火能增加。利用热爆炸机理和链式反应理论解释试验结果。  相似文献   

18.
1996年4月26日凌晨2点30分,华池县老干局院内,蒋君铭等4人从一间房内用油泵泵油,拔电源插头时产生电火花引起屋内原油蒸气爆燃起火,烧毁平房7间、东风油罐车1辆,损失  相似文献   

19.
易燃液体是指闭杯试验闪点≤61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体,但不包括内于存在其他危险性已列入其他类项管理的液体。 一、危险特性及防火原理 (一)高度的易燃性 由于液体的燃烧是通过其挥发出的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定比例范围内遇火源点燃而实现的,因而液体的燃烧是液体蒸气与空气中的氧进行的剧烈反应。所谓易燃液体实质上就是指其蒸气极易被引燃,从表(1)可以看出,一般液体被引燃只需要0.5mJ左右的能量。由于易燃液体的沸点都很低,故十易于挥出易燃蒸气.且液体表面的蒸气压较大,加之着火…  相似文献   

20.
人们知道,燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。蒸气所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸气,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸气量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸气供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。化工企业采用蒸气灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸气,生产岗位到处有加热用的蒸气管道,…  相似文献   

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