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c、足夠引起粉塵爆炸的起始能量,該能量可以表現為火焰、電火花等多種形式。
以上事例都是警示我們粉塵爆炸是不可輕視的,其危害對社會財產及生命都造成了不可估量損失。
可燃性粉塵存在于很多行業和領域,煤礦、冶金、生產制造業,如紡織、木材加工、礦山開采、糧食加工、食品生產、高分子塑料工業、合成染料和涂料、新型洗滌劑、漂白粉、農藥和藥品制造等粉塵危害都比較嚴重。
由上述粉塵爆炸的特點我們可以看出,粉塵爆炸常常在不經意間由于一些潛在的因素引發。二次爆炸的特性使得粉塵爆炸往往會產生持久的破壞,并且后爆炸會比前爆炸更加猛烈,一般工業現場還有可能有其它的爆炸源,這也有可能被粉塵爆炸所激發。粉塵爆炸還具有高壓持續時間長的特點,這就大大增加了它的破壞力,尤其是在很長的管道中,極易引起多次連環爆炸,并且爆炸壓力無法釋放,形成壓力積聚,最終爆炸可以延伸至整個管道。
另外,粉塵爆炸會產生一些有毒物質。燃燒的不充分導致了一氧化碳的產生,爆炸物自身粉塵也會產生有毒物質,這對生產現場的工作人員的傷害有時候卻是致命的。
重要的粉塵爆炸測試參數有哪些?
參數
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|
典型單位 | 參數描述 | 參數的應用 |
| Pmax |
MPa bar |
粉塵云爆炸壓力(Maximum explosion pressure),系指在某一爆炸容器下測試所得的爆炸壓力(20L球使用普遍)
|
泄爆、通風、抑爆、隔離、部分惰化 |
| align="center">(dP/dt)max |
MPa/s bar/s |
粉塵云爆炸壓力上升速率(Maximum rate of explosion pressure rise),系指在某一爆炸容器下測試所得的壓力上升速率 | |
| KSt |
MPa·m/s bar·m/s |
align="center">爆炸指數(Explosion index),壓力上升速率和容器體積歸一化處理后的結果 | |
|
MEC LEL |
g/m3 | 粉塵云最小爆炸濃度(Minimum Explosion Concentration),也稱:爆炸下限(LEL, Lower Explosion Limit) | 粉塵濃度控制 |
| MIE | mJ | 粉塵云最小點火能量(Minimum Ignition Energy) | 消除點火源 |
| MIT | ℃ | 粉塵云著火溫度(Minimum Ignition Temperature of dust cloud) | 工業過程及表面溫度的控制 |
| LIT | ℃ | 粉塵層著火溫度(Minimum Ignition Temperature of dust layer) | 工業過程及表面溫度的控制 |
| LOC | 體積百分比 | 粉塵云極限氧濃度(Limiting Oxygen Concentration),粉塵云發生火焰傳播所需的氧濃度 | 惰化處理 |
| 現行常用測試標準 | |
| 參數 | 標準號及名稱 |
|
Pmax (dP/dt)max KSt |
GB/T 16426-1996 粉塵云爆炸壓力和爆炸指數測定方法 ISO 6184/1-1985 Determination of explosion indices of combustible dusts in air BS EN 14034-1:2004 Determination of the maximum explosion pressure Pmax of dust clouds BS EN 14034-2:2006 Determination of the maximum rate of explosion pressure (dp/dt)max of dust clouds ASTM E 1226-10 Standard test method for explosibility of dust clouds |
|
MEC LEL |
GB/T 16425-1996 粉塵云爆炸下限濃度測定方法 BS EN 14034-3:2006 Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds ASTM E 1515-07 Standard test method for minimum explosible concentration of combustible dusts |
| MIE |
GB/T 16428-1996 粉塵云最小著火能量測定方法 IEC 61241-2-3-1994 Test methods Section 3 Method for determining minimum ignition energy of dust air mixtures BS EN 13821-2002 Determination of minimum ignition energy of dust/air mixtures ASTM E 2019-03(2007) Standard test method for minimum ignition energy of a dust cloud in air |
| MIT |
GB/T 16429-1996 粉塵云著火溫度測定方法 IEC 61241-2-1:1994 Test methods Section 1 Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust BS EN 50281-2-1:1999 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust-Part 2-1: Test methods-Methods of determining minimum ignition temperatures ASTM E 1491-06 Standard test method for minimum autoignition temperature of dust clouds |
| LIT |
GB/T 16430 1996 粉塵層著火溫度測定方法 IEC 61241-2-1:1994 Test methods Section 1 Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust BS EN 50281-2-1:1999 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust-Part 2-1: Test methods-Methods of determining minimum ignition temperatures ASTM E 2021-09 Standard test method for hot surface ignition temperature of dust layers |
| LOC | BS EN 14034-3:2004 Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds |
粉塵爆炸測試所得參數是物質的固有屬性嗎?
對于同一物質,以上參數不是固定的,它與粉塵的粒度、水分含量、粉末形態、點火源性質都有密切關系。一般來說粉塵粒度越細,其比表面積越大,危險程度越高,干燥的粉塵危險性也較高,因此在使用上述粉塵危險性特征參數時應了解粉末的粒度及水分含量。
粉塵爆炸測試只是檢測機構的事,與我委托方無關?
很多委托方在委托檢驗時,往往會誤以為檢測機構能夠包羅測試相關的一切,包括樣品的選擇等方面。實際上,并非如此。正如上所述,粉塵爆炸測試所得參數并不是某一物質的固有屬性,而應該屬于過程風險分析的一種。以一木屑生產廠家為例,在生產過程涉及的木屑可能大部分都是比較粗糙的粉末,但不可排除會有細小的粉末累積,如果廠家只拿粗糙的粉末進行測試,并不妥當。因為,細粉末的危險性較大,也較容易分散,如果以粗糙粉末的測試結果進行防護,就人為的降低了防護等級,起不到真正的防護作用。如此,進行粉塵爆炸參數的測試項目時,委托方可以咨詢檢測機構的意見,但更重要的是,將這些意見和生產實際結合起來,選擇合適的樣品的進行測試,以真正達到防護的目的。
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