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相似文献
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1.
闭杯闪点是评估液体易燃危险性的重要指标之一,持续燃烧试验则用于测定物质在试验条件下加热并暴露于火焰时是否持续燃烧,通过实验探究不同测试标准下易燃液体危险品闭杯闪点低于35 ℃、55 ℃≤闭杯闪点<63 ℃的特点及其持续燃烧情况。结果表明:存在闭杯闪点低于35 ℃但被定为不持续燃烧的液体,首次提出能否将此类液体划分为非易燃液体;55 ℃≤闭杯闪点<63 ℃的液体在某一适合测定方法条件下闭杯闪点低于60 ℃且被测定为持续燃烧的液体,建议划分为易燃液体。此探讨将为研究易燃液体危险性评估及分类提供参考。  相似文献   

2.
“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   

3.
闪燃与闪点 在液体表面上挥发出足够的可燃蒸气,与空气混合,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象叫闪燃。尽管这种蒸气一瞬间燃尽,但它仍是引起火灾事故的危险因素之一。  相似文献   

4.
正NFPA 30《易燃可燃液体标准》共29章和9个附录,适用于所定义的易燃可燃液体的储存、处理与使用。标准分别定义了可燃液体、易燃液体、稳定性液体、不稳定性液体和水溶性液体。其中规定闭杯试验测试闪点高于37.8℃为可燃液体;闭杯试验测试闪点低于37.8℃,同时蒸气压不超过276 kPa绝对压强的为易燃液体;在静止或运  相似文献   

5.
对于纯易燃、可燃液体的闪点,可从有关手册或专业技术工具书中查找。但对于多组分混合液体,其闪点是查不到的。精确的数据应通过实验测定。但对于一般防火安全人员来说,这是很难办到的。本文提出一种简便的估算方法,以供参考。 根据物理化学原理,纯液体的蒸气压与温度的关系,可由克拉贝龙——克劳修斯方程确定,即  相似文献   

6.
石油储罐阻火器又名防火器,是阻止易燃气体和易燃蒸气的火焰和火花继续传播的安全装置。 石油储罐阻火器适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于60℃的乙类油品,如汽油、苯、甲苯、煤油、轻柴油、原油等油品的储罐上。是石油储罐必备的安全设备。  相似文献   

7.
一、合理选择满足不同物品贮存要求的库房和相应的储存条件,按照易燃、易爆的化学危险物品的特性来储存保管。二、进行易燃、易爆物品收发货和运输,应选择在早上或傍晚,避免中午高温阳光直射,以减少危险物品包装蓄热等不安全因素。最好是随发货、随运输。三、仓库建筑保温,要用不导热的材料做屋顶,墙要加厚,要采用双层门、双层屋顶,屋檐要适当加长,不使阳光射入库房内,还要采用通风等措施。四、采取一些设施或加强管理来降低温度。主要是:1.在库房屋顶上设置冷却水管,高温时,可进行喷水降温。2.对易燃易爆及一些闪点和沸点都很低的物品,如乙…  相似文献   

8.
提高可燃液体闪点的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在探索可燃液体闪点的变化规律的基础上,研究提高可燃液体闪点的方法。实验结果表明,添加与可燃液体分子间作用力大于纯组分分子间吸引力的可燃溶剂或水、不燃溶剂可提高可燃液体闪点,但只有当添加剂摩尔分数超过0.8时,可燃液体闪点才迅速增大。该研究可为可燃液体加工、储存和运输过程的本质安全提供实用的技术。  相似文献   

9.
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   

10.
<正>汽油之所以容易燃烧和爆炸,与其闪点、爆炸浓度极限、静电放电等有直接关系。汽油的闪点在零下58度至零下10度之间,也就是说在零下58度至零下10度之间,汽油的蒸汽遇到明火,就会发生闪燃(一闪即灭的起火现象),所以汽油在冬季低温情况下更具爆燃性。汽油的爆炸浓度极限在0.8%~6.5%之间,即汽油的油蒸汽在空气中所占比例达到0.8%~6.5%时,这种混合气体遇到明火就会发生爆炸。  相似文献   

11.
易燃化学危险品是指某些化学物品在受高温、日晒、遇水、摩擦、震动、撞击或几种化学物质互相接触后有发生燃烧爆炸危险的物质。其中包括:①闪点在45℃以下的易燃液体;②遇水燃烧物质;③自燃物品;④氧化剂;⑤易燃固体;⑥易燃或助燃的压缩气体和液化气体。这些物质在燃烧爆炸后,一般破坏性较大,难以扑救,损失大,伤亡严重。 易燃化学危险品是工农业生产和人民生活中不可缺少的物品,随着化学工业的发展,使用易燃化学危险品的品种、数量都有  相似文献   

12.
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   

13.
汽油是一级易燃液体,遇火极易燃烧;遇高热(高于自燃点)也会起火。因此,在贮存和使用汽油的地方,都必须严禁烟火,这是一条符合科学规律的规章制度。 至于把带火的烟头投入汽油盆中只有“吱”的一声就熄灭了,而不会起火的情况,是存在的。但必须指出:这种情况只有存在以下四个条件才会出现: 第一,闪点和气温的要求:有些牌号的汽油的闪点较高,可达0℃—10℃,如果试验时气温低于汽油的闪点,烟头就不会使汽油着火,但大多数汽油的闪点都在负30℃以下,所以,即使天寒地冻,这些汽油的闪点仍低于气温,任何明火触及都有燃烧的可能。  相似文献   

14.
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   

15.
对高闪点喷气燃料的理化特性、蒸发特性、燃烧和爆炸特性进行对比研究,获得高闪点喷气燃料的饱和蒸气压及蒸气浓度随温度变化规律以及持续燃烧时间、点火能量、最大爆炸压力、最大爆炸温度等参数。与-10号军用柴油的对比研究结果表明,高闪点喷气燃料闪点较低,且蒸发性能较强,最大爆炸压力大,最大爆炸温度高,燃爆危险性高于-10号军用柴油。  相似文献   

16.
天然气是一种清洁、高效、优质的能源,按照国家能源结构调整的要求,天然气将逐步取代人工煤气和液化石油气,成为城市燃气的主导气源,其本身具有无毒、热值高,燃烧稳定,对环境污染小等特点,是城市燃气的最佳气源。 天然气的主要成分是甲烷(约90%以上)。 甲烷是一种无色无味气体,能被液化和固化,微溶于水,易燃,燃烧时呈青白色火焰,火焰温度1950℃,闪点-190℃,沸点-161.5℃,自燃点540℃,爆炸极限5.3%~15%,最易引燃浓度7.5%,最小引燃能量0.28毫焦,燃烧热值890.9千焦/摩尔,临界温度-82.1℃,临界压力4641千帕。 天然气具有易燃、易爆的特性…  相似文献   

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<正> LYX—603防水卷材是以氯化聚乙稀合成橡胶为基体,以玻璃网布为骨架经压制而成的防水卷材及配套胶粘剂,具有强度高、耐老化、耐热、耐水、耐潮湿、耐酸碱、不易燃、使用寿命长等优点,能在-50~+80℃环境下使用,是当前国内一种冷操作、单层施工、无环境污染、经久耐用的一种新型建筑防水材料。  相似文献   

18.
采用Delphi 7.0编制了混合溶剂闪点预测软件。采用廖宏章等和Catoire等提出的闪点计算模型,结合Wilson、NRTL和UNIFAC等活度系数方程,对文献报道的77个二元系、21个三元系和4个四元系溶剂混合物的闪点进行了估算,与实验结果相比,总平均绝对误差小于3 K,相对误差小于1%,可为实际应用提供可靠的预测数据。  相似文献   

19.
利用聚乙二醇和葡萄糖对甘油进行改性,采用闪点试验仪测试闪点,采用逆流法测量运动黏度,采用拉脱法测试表面张力,对比研究二者对甘油闪点及流变性能的影响。实验显示:在甘油中掺入8%的葡萄糖可使其闪点提高至193℃,掺入4%的聚乙二醇可使甘油的闪点提高至194℃。利用热重/差式扫描量热(TG/DSC)手段证实聚乙二醇和葡萄糖均可提高甘油的失重开始温度、终止温度及吸热峰的峰谷温度。基于红外光谱(FT-IR)提出并阐明了二者不仅可与甘油中的羟基形成氢键,含羟基和疏水(CH2CH2O)n链的聚乙二醇还可形成超分子凝胶而提高甘油的闪点。  相似文献   

20.
在4.52m2钢制油盘上,搭建了试验操作平台,开展了环氧丙烷、石脑油、溶剂汽油和乙醇等易燃液体的火焰温度、热辐射强度、质量损失速率测试研究。试验表明:环氧丙烷燃烧的火焰温度最高,可达到1 250℃;在离油盘2.5m处,环氧丙烷的热辐射强度是石脑油和溶剂汽油的4倍;环氧丙烷燃烧的质量损失速率是石脑油的1.5倍、溶剂油的1.4倍、乙醇的2.6倍。  相似文献   

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