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爆炸性气体环境

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爆炸性气体环境相关的论坛

  • 【资料】爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分

    爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分 1.各国爆炸危险场所划分 爆炸性气体环境用防爆电气设备的通用要求的标准是:国际电工技术委员会IEC60079-0/1998和欧洲电工标准化组 EN50014-1992,我国相应的通用要求标准是GB 3836.1-83。 中国国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-94,根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区(与IEC60079-10/1998标准等效) 爆炸性物质 区 域 定 义 中国标准 北美标准(NEC) 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下,爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 0区 Class1,Div.1 在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1区 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 2区 Class1,Div.2粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续,短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10区 Div.1 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 11区 Div.2IEC 爆炸危险场所划分方法(IEC60079-10/1998)与中国相同。 NEC(美国电气规程NEC550-4)爆炸危险场所划分方法: 1级1区(Class 1, Division 1):相当于IEC规范的0区和1区 1级2区(Class 1, Division 2) 2级1区(Class Ⅱ, Division 1):存在可燃性粉尘的场合 2级2区(Class Ⅱ, Division 2) 3级1区(Class Ⅲ, Division 1):存在可燃性纤维的场合 3级2区(Class Ⅲ, Division 2) 2.中国关于爆炸性物质分类 根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级(Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC), 爆炸性粉尘、纤维类分为两级(III A 、III B),如下表:气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量 Ⅰ 甲烷(矿井下) 0.280mJ ⅡA 乙烷、丙烷、对二甲苯、醋酸甲酯、 醋酸、醋酸(异)丁酯、CO、CH3OH 0.180mJ ⅡB 乙烯、煤气 0.060mJ ⅡC 氢气、乙炔 0.019mJ 粉尘分类 T270 270T200 200T140 III A (非导电非爆炸性粉尘) 木棉纤维、PTA粉末 亚麻、玉米粉等 木质纤维 III B (导电和爆炸性粉尘) 炭黑 煤粉、TNT 硝化棉 3.爆炸性气体温度组别划分(GB3836.1-83,IEC60079-8,NEC500-2)  温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体 T1 ≤450℃ 氢气、丙烯腈等46种 T2 ≤300℃ 乙炔、乙烯等47种 T3 ≤200℃ 汽油、丁烯醛等36种 T4 ≤135℃ 乙醛、四氟乙烯等6种 T5 ≤100℃ 二硫化碳 T6 ≤85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯   [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=73056]爆炸危险场所划分爆炸性物质分类爆炸性气体温度组别划分.doc[/url]

  • 危险物质处理——爆炸性物质!

    危险物质处理——爆炸性物质!

    爆炸有两种情况:一是可燃性气体与空气混合,达到其爆炸界限浓度时着火而发生燃烧爆炸;一是易于分解的物质,由于加热或撞击而分解,产生突然气化的分解爆炸。下面按照下表的分类,叙述其处理方法。爆炸性物质的分类http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209121215_390393_1643419_3.jpg

  • 可燃气体爆炸极限?

    1、问下,现在买的便携式仪器,大多都是可燃气体检测器(催化燃烧器),可能测出一个值为4%lel,但可以推断这个是甲烷4%lel嘛?应该是所有可燃性气体的含量是4%lel吧?2、甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5.0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。哪可燃性气体的爆炸极限是多少呢?

  • 实验室爆炸性事故预防与处理——6月加2钻石币

    爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室,酿成这类事故的直接原因是:违反操作规程使用设备、压力容器(如高压气瓶)而导致爆炸;设备老化,存在故障或缺陷,造成易燃易爆物品泄漏,遇火花而 引起爆炸。对易燃易爆物品处理不当,导致燃烧爆炸;该类物品(如三硝基甲苯、苦味酸、硝 酸铵、叠氮化物等)受到高热摩擦,撞击,震动等外来因素的作用或其它性能相抵触的物质接触,就会发生剧烈的化学反应,产生大量的气体和高热,引起爆炸。强氧化剂与性质有抵触的物质混存能发生分解,引起燃烧和爆炸。由火灾事故发生引起仪器设备、药品等的爆炸。预 防 和 处 理:(1)某些化合物容易爆炸。如:有机化合物中的过氧化物、芳香族多硝基化合物和 硝酸酯、干燥的重氮盐、叠氮化物、重金属的炔化物等,均是易爆物品,在使用和 操作时应特别注意。含过氧化物的乙醚蒸馏时,有爆炸的危险,事先必须除去过氧化物。若有过氧化物,可加入硫酸亚铁的酸性溶液予以除去。芳香族多硝基化合物不宜在烘箱内干燥。乙醇和浓硝酸混合在一起,会引起极强烈的爆炸;(2)仪器装置不正确或操作错误,有时会引起爆炸。如果在常压下进行蒸馏或加热 回流,仪器必须与大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]通。在蒸馏时要注意,不要将物料蒸干。在减压操作时,不能使用不耐外压的玻璃仪器(例如平底烧瓶和锥形烧瓶等)。(3)氢气、乙炔、环氧乙烷等气体与空气混合达到一定比例时,会生成爆炸性混合物,遇明火即会爆炸。因此,使用上述物质时必须严禁明火。对于放热量很大的合成反应,要小心地慢慢滴加物料,并注意冷却,同时要防止因滴液漏斗的活塞漏液而造的事故。

  • 【原创】预防化学爆炸的基本理论

    一、爆炸及其种类 爆炸是物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现象。 爆炸发生时压力猛烈增高并产生巨大声响。 爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸两类。 A 、物理性爆炸是由温度、体积和压力等因素引起,爆炸前后物质的性质及化学成分均不变。 B 、化学性爆炸是物质在短时间内完成化学变化,形成其他物质同时产生大量气体和能量的现象。化学反应的高速度、大量气体和大量热量是这类爆炸的三个基本要素。 二、化学性爆炸物质 1 、简单分解的爆炸物 这类物质在爆炸是分解为元素,并在分解过程中产生热量。 Ag 2C 2=2Ag+ 2C +Q (热量) 2 、复杂分解爆炸物,如含氮炸药。 3 、可燃性混合物 由可燃物质与助燃物质组成的爆炸物质。 实际上是火源作用下的一种瞬间燃烧反应。 三、爆炸极限 1 、概念 可燃气体、可燃蒸汽或可燃粉尘与空气构成的混合物,并不是在任何混合比例之下都有着火和爆炸的危险,而是必须在一定的浓度比例范围内混合才能发生燃爆。混合的比例不同,其爆炸的危险亦不同。 混合物中可燃气体浓度减小到最小(或增加到最大),恰好不能发生爆炸时的可燃气体体积浓度分别叫爆炸下限和爆炸上限。爆炸上限和爆炸下限统称为爆炸极限。 爆炸下限和爆炸上限之间的可燃气体浓度范围叫爆炸范围。 如天然气爆炸极限在常压下为 5 % ~ 15 % 。 在 1 MPa 时爆炸极限为 5.7 % ~ 17 % ; 5 MPa 时爆炸极限为 5. 7 % ~ 29. 5 % 。 极限氧浓度 当氧浓度降低到低于某一个值时,无论可燃气体的浓度为多大,混合气体也不会发生爆炸,这一浓度称为极限氧浓度。 极限氧浓度可以通过可燃气体的爆炸上限计算。如甲烷在 1 个大气压下的爆炸上限为 15% ,当甲烷含量达到 15% ,空气的含量占 85 % ,这时氧的含量为 17. 85% ,即甲烷与空气混合,当氧的含量低于 17. 85 % 时,便不会形成达到爆炸极限的混合气。 在实际应用中,对极限氧浓度取安全系数,得到最大允许氧含量。天然气的最大允许氧含量可取 2% 。 2 、爆炸极限的影响因素 ( 1 )温度 混合物的原始温度越高,则爆炸下限降低,上限增高,爆炸极限范围扩大。 ( 2 )氧含量 混合物中含氧量增加,爆炸极限范围扩大,尤其爆炸上限提高得更多。 ( 3 )惰性介质 在爆炸混合物中掺入不燃烧得惰性气体,随着比例 增大,爆炸极限范围缩小,惰性气体的浓度提高到某一数值,可使混合物变成不能爆炸。 ( 4 )压力 原始压力增大,爆炸极限范围扩大,尤其是上限显著提高。 原始压力减小,爆炸极限范围缩小。 在密闭的设备内进行减压操作,可以免除爆炸的危险。 ( 5 )容器 容器直径越小,混合物的爆炸极限范围越小。 3 、爆炸极限的应用 ( 1 )划分可燃物质的爆炸危险度 爆炸上限-爆炸下限 爆炸下限 ( 2 )评定和划分可燃物质标准 ( 3 )根据爆炸极限选择防爆电器 ( 4 )确定建筑物耐火等级、层数 ( 5 )确定防爆措施和操作规程 四、防爆技术基本理论 1 、爆炸反应的历程 热反应的爆炸和支链反应爆炸历程有分别。 热反应的爆炸:当燃烧在某一空间内进行时,如果散热不良会使反应温度不断提高,温度的提高又促使反应速度加快,如此循环进展而导致发生爆炸。 支链反应爆炸:爆炸性混合物与火源接触,就会有活性分子生成,构成连锁反应的活性中心,当链增长速度大于链销毁速度时,游离基的数目就会增加,反应速度也随之加快,如此循环发展,使反应速度加快到爆炸的等级。 爆炸是以一层层同心圆球面的形式向各方面蔓延的。 2 、可燃物质化学性爆炸的条件 ( 1 )存在着可燃物质,包括可燃性气体、蒸汽或粉尘。 ( 2 )可燃物质与空气混合并且达到爆炸极限,形成爆炸性混合物。 ( 3 )爆炸性混合物在点火能作用下。 3 、燃烧和化学性爆炸的关系 本质是相同的,都是可燃物质的氧化反应。 区别在于氧化反应速度不同。 火灾和爆炸发展过程有显著的不同。二者可随条件而转化。 火灾有初期阶段、发展阶段和衰弱阶段。 扩散燃烧和动力燃烧 ① 扩散燃烧 如果可燃气体和空气没有混合并点燃,燃烧在可燃气体和空气的界面(反应区),并形成稳定的火焰,称为扩散燃烧。 ② 动力燃烧 如果可燃气体和空气充分混合并点燃,氧分子和可燃气体分子不需扩散就可以迅速结合,这种燃烧称为动力燃烧。由于化学反应速度非常快,反应区火焰会迅 速从引燃位置向周围传播,发生爆炸。 化学性爆炸过程瞬间完成。 4 、防爆技术的基本理论 防止产生化学性爆炸的三个基本条件的同时存在,是预防可燃物质化学性爆炸的基本理论。 5 、防爆技术措施 可燃混合物的爆炸虽然发生于顷刻之间,但它还是有个发展过程。 首先是可燃物与氧化剂的相互扩散,均匀混合而形成爆炸性混合物,并且由于混合物遇着火源,使爆炸开始; 其次是由于连锁反应过程的发展,爆炸范围的扩大和爆炸威力的升级; 最后是完成化学反应,爆炸力造成灾害性破坏。 防爆的基本原则是根据对爆炸过程特点的分析,采取相应的措施。阻止第一过程的出现,限制第二过程的发展,防护第三过程的危害。 其基本原则有以下几点: ( 1 )防止爆炸混合物的形成; ( 2 ) 严格控制着火源; ( 3 ) 爆炸开始就及时泄出压力; ( 4 ) 切断爆炸传播途径; ( 5 )减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏; ( 6 )检测报警。 油气田开发是一项复杂的系统工程,由地震勘探、钻井、试油、采油(气)、井下作业、油气集输与初步加工处理、储运和工程建设等环节组成。每一生产环节,因其使用物品、所采取工艺条件和所生产产品的不同,其火灾爆炸危险性亦有所区别。

  • 化学实验室预防火灾和爆炸的措施

    正确的实验操作对预防火灾和爆炸的发生有着极为重要的作用。①挥发性有机药品应存放在通风良好的场地。②氢气、乙炔、环氧乙烷等气体与空气混合达到一定比例时,会生成爆炸性混合物,遇明火即会爆炸。因此,当大量使用可燃性气体时,应严禁使用明火和可能产生电火花的电器 使用易燃液体时严禁用明火、电炉直接加热,在蒸馏可燃性物质时,必须要有蒸气冷凝装置或合适的尾气排放装置。③废溶剂严禁倒入污物缸,应倒入回收瓶内再集中处理燃着的或阴燃的火柴梗不得乱丢,应放在表面皿中,实验结束后一并投入废物缸 对于易发生自燃的物质(如加氢反应用的催化剂雷尼镍)及沾有它们的滤纸,不能随意丢弃,以免形成新的火源,引起火灾。④金属钠严禁与水接触,废钠通常用乙醇销毁。⑤不得在烘箱内存放、干燥、烘焙有机物。⑥严禁把氧化剂与可燃物一起研磨不能在纸上称量过氧化物和强氧化剂。⑦使用爆炸性药物,如苦味酸、高氯酸及其盐、过氧化氢等要避免撞击、强烈振荡和摩擦 当实验中有高氯酸蒸气产生时,应避免同时有可燃气体或易燃液体蒸气存在。⑧乙醚、异丙醚、丁醚、甲乙醚、四氢呋喃、二氧六环等物质容易吸收空气中的氧,形成危险性过氧化物,受热、震撞时可产生极强烈的爆炸。因此,在进行回流或加热之前,应检查是否有过氧化物存在,如有,应先除去过氧化物,方可使用。⑨在做高压或减压实验时,应使用防护屏或戴防护面罩实验时防止煤气管、煤气灯漏气,实验完毕应立即关闭煤气(液化气)和电器开关不得让气体钢瓶在地上滚动,不得撞击钢瓶表头,更不得随意调换表头。搬运钢瓶时应使用钢瓶车。有条件的地方应实行集中供气,即所有钢瓶集中放置,用管线连接到需用气地点。实行集中供气的实验室必须做到管线不漏气,各用气地点有明确标牌明示,供气前必须认真检查,确认无误方能供气。

  • 【转帖】分解爆炸性物质使用注意事项!

    分解爆炸性物质的危险程度,分别用下列符号表示:A=灵敏度大、威力大;B=灵敏度大、威力中等;C=灵敏度大、威力小;A’=灵敏度中等、威力大;B’=灵敏度中等、威力中等;C’=灵敏度中等、威力小。注意事项 1).此类物质常因烟火、撞击或摩擦等作用而引起爆炸。因此,必须充分了解其危险程度。 2).由于这些物质能作为各类反应的副产物生成,所以实验时,往往会发生意外的爆炸事故。 3).因为此类物质一接触酸、碱、金属及还原性物质等,往往会发生爆炸。因此,不可随便将其混合。防护方法根据需要准备好或戴上防护面具、耐热防护衣或防毒面具。 灭火方法 可根据由此类物质爆炸而引起延续燃烧的可燃物的性质,采取相应的灭火措施。事故例子 在蒸馏硝化反应物的过程中,当蒸至剩下很少残液时,突然发生爆炸(因在蒸馏残物中,有多硝基化合物存在,故不能将其过份蒸馏出来)。◆用旧的乙醚进行萃取操作,然后把由萃取液蒸去乙醚而得到的物质,放在烘箱里加热干燥时发生爆炸,烘箱的门被炸碎。◆将四氢呋喃进行蒸馏回收时,用剩下残液的同一烧瓶蒸馏数次,即发生爆炸(因生成乙醚和四氢呋喃的过氧化物之故)。◆当拔出30%浓度的过氧化氢试剂瓶的塞子时,常会发生爆炸。◆用过氧化氢制氧气的过程中,当加入二氧化锰时,剧烈地发生反应,致使烧瓶破裂。

  • 【分享】作业环境气体检测报警仪通用技术要求(GB 12358-90)

    国家技术监督局1990-10-11批准1991-05-01实施1 主题内容及适用范围    本标准规定了作业环境用气体检测报警仪的术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则与标志等。  本标准适用于作业环境可燃性气体(含甲烷)、有毒气体和氧气检测报警仪。2 引用标准  GB 2421 电工电子产品基本环境试验规程 总则  GB 3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求  GB 3836.2 爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”  GB 3836.4 爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备“i”  GB 4798.10 电工电子产品应用环境条件 导言  GB 4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验条件  GB 5274 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法  GB 5275 气体分析 校准用混合气体的制备 渗透法

  • 中国矿业大学实验室瓦斯爆炸 生活中如何预防瓦斯爆炸?献给工作在实验室的人儿们!

    中国矿业大学爆炸,1死4伤震惊网友。中国矿业大学爆炸初步原因认定为瓦斯爆炸,数百米外的宿舍楼都听到了爆炸声。中国矿业大学爆炸中三名伤者1人重伤,主要伤在腿部,3人伤势较轻,具体情形还在调查中。中国矿业大学爆炸给人警醒,应当如何应对瓦斯爆炸呢?http://www.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20154/2015479729772.jpg  中国矿业大学发生爆炸的实验室位于该校化工学院教学楼三楼南侧,事发楼层可以看到多块玻璃已脱落、窗框严重变形,楼周围散落着不少玻璃碎片。  有学生表示,这次事故是瓦斯爆炸,在数百米远的宿舍楼里都听到了爆炸声,而现场脱落的窗框最远距离大楼有30多米。  伤者被送往徐州市中心医院救治。5名伤者为3男2女,都是化工学院学生,其中2人是大四,3人是研一。其中,1人因伤势过重,抢救无效死亡。3人伤势较轻,还有1名伤者伤情较重,入院后就被送入手术室。医生称,其主要为腿部受伤。  昨日下午,矿大官方微博发布通报称:4月5日12:40许,我校南湖校区化工学院实验室发生爆燃事故,造成5人受伤, 1人经抢救无效死亡,其余4人正在救治中(其中3人轻微伤)。  该校官方微博晚间就中国矿业大学爆炸通报称,学校已启动事故处置机制,并成立由校党委书记和校长负总责的事故处置工作组,下设事故调查、善后工作和信息发布3个小组,由相关分管校领导任组长。工作组已全面展开工作。  中国矿业大学爆炸给人警醒,应当如何应对瓦斯爆炸呢?瓦斯爆炸有一定的浓度范围,我们把在空气中瓦斯遇火后能引起爆炸的浓度范围称为瓦斯爆炸界限。瓦斯爆炸界限为5%-16%  当瓦斯浓度低于5%时,遇火不爆炸,但能在火焰外围形成燃烧层,当瓦斯浓度为9.5%时,其爆炸威力最大(氧和瓦斯完全反应);瓦斯浓度在16%以上时,失去其爆炸性,但在空气中遇火仍会燃烧。  瓦斯爆炸界限并不是固定不变的,它还受温度、压力以及煤尘、其它可燃性气体、惰性气体的混入等因素的影响。   引火温度  瓦斯的引火温度,即点燃瓦斯的最低温度。一般认为,瓦斯的引火温度为650℃-750℃。但因受瓦斯的浓度、火源的性质及混合气体的压力等因素影响而变化。当瓦斯含量在7%-8%时,最易引燃;当混合气体的压力增高时,引燃温度即降低;在引火温度相同时,火源面积越大、点火时间越长,越易引燃瓦斯。

  • 化学药品的安全使用——爆炸品!

    本类化学品指在外界作用下(如受热、受摩擦、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险,或仅产生热、光、音响或烟雾等一种或几种作用的烟火物品。爆炸品包括:黑色火药、无烟火药、推进火药(以高氯酸盐及氧化铅等为主要药剂)。雷汞、叠氮化铅、硝铵炸药、氯酸钾炸药、高氯酸铵炸药、硝化甘油、乙二醇二硝酸酯、黄色炸药、液态氧炸药、芳香族硝基化合物类炸药。雷管、实弹、空弹、信管、引爆线、导火线、信号管、焰火。其它爆炸性化学药品,如氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、氨气 、过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等。 这类物品都具有化学不稳定性,在一定外界因素的作用下,会进行猛烈的化学反应,主要有以下四个特点: ·化学反应速度极快。一般以万分之一的时间完成化学反应,因为爆炸能量在极短时间放出,因此具有巨大的破坏力。 ·爆炸时产生大量的热。这是爆炸品的主要来源。 ·产生大量气体,造成高压。形成的冲击波对周围建筑物有很大的破坏性。 对撞击、摩擦、温度等非常敏感 任何一种爆炸品的爆炸都需要外界供给它一定的能量--起爆能。某一爆炸品所需的最小起爆能,即为该爆炸品的敏感度。敏感度是确定爆炸品爆炸危险性的一个非常重要的标志,敏感度越高,则爆炸危险性越大。有的爆炸品如梯恩梯、消化甘油、雷汞等都具有一定的毒性。 有些爆炸品与某些化学品如酸、碱、盐发生化学反应,反应的生成物是更容易爆炸的化学品。如:苦味酸遇某些碳酸盐能反应生成更易爆炸的苦味酸盐;苦味酸受铜、铁等金属撞击,立即发生爆炸。

  • 这些化学品放冰箱会爆炸哦?!

    危险化学品的存储本身就是一件容不得半点马虎的事情,要根据不同药品、试剂的理化性质做不同分类,这里提醒一点:千万不要以为把需要低温保存的危险品放进冰箱就ok了,小心会引发爆炸哦?你需要知道:危险化学品包括范围:1、剧毒性药品:氰化物、砷化物、生物碱等。2、放射性药品:铀、钴60等。 3、腐蚀性药品:强酸、强碱、溴、甲醛、氢氧化钠等。4、易爆药品及能成为爆炸混合物或引起燃烧的氧化剂:氯酸钾、氯酸钠、硝酸、过氧化钠、硝酸钾等。 5、易燃及助燃气体:氢气、乙炔气、煤气、氧气等。 6、易燃、易自燃及遇水燃烧的固体:赤磷、黄磷、废影片、钾、钠、电石等。 7、闪点在45℃及45℃以下的易燃液体:乙醚、汽油、二硫化碳、丙酮、苯、乙醇、丙醇等。 哪些需要低温保存?易挥发的、不稳定、低沸点的化合物、需要低温保存的药品须按要求放入所需的环境(低温冰箱)。 1.易燃类易燃类液体极易挥发成气体,遇明火即燃烧,通常把闪点在25℃以下的液体均列入易燃类.闪点在-4℃以下者有石油醚、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酯等.闪点在25℃以下的有丁酮、甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处,理想存放温度为一4~4℃.,特别要注意远离火源. 2.低温存放类此类试剂需要低温存放才不至于聚合变质或发生其他事故.属于此类的有甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其他可聚合的单体、过氧化氢、氢氧化铵等存放于温度10℃以下. 普通冰箱为什么不能存放易燃易爆危险品?将10瓶装有乙醚的三角烧瓶放入冰箱,而且瓶口没有加密封塞,造成可燃气体大量挥发,遇冰箱工作时产生的火花而引起爆炸。原因分析:电冰箱中放进了这些物品为什么会爆炸呢?乙醚,极易挥发,极易燃烧,爆炸极限1.85%~36.5%,最小引火能量0.19毫焦耳,其闪点只有-45℃。虽然冰箱内的温度在0℃左右,但还是大大超过了乙醚的闪点。如果容器稍有缝隙,就会有乙醚蒸气泄漏。而电冰箱又是密封的,气体不能逸出,都在箱内积聚,使箱内充满爆炸性混合物,一遇火花就能发生爆炸。石油醚,主要成份是戊烷(C6H12)、已烷(C6H14),非常容易变成气体,即使在低温条件下,它仍然容易挥发,极易燃烧。石油醚从液态变成气态,体积大约要扩大200倍。比如20毫升石油醚能变成4升气体,电冰箱的容积是200升,里面的石油醚最高含量可达2%,而石油醚的爆炸下限是1.1%,因此只要有11毫升石油醚挥发成气体电冰箱里就充满了爆炸性混合气体,遇上了电火花就发生爆炸。 普通冰箱和防爆冰箱有何不同?由于电冰箱的温度采用自动控制,当箱内温度低于额定温度时,电源自行切断;箱内温度高于额定温度时,电源又自行接通,由于电冰箱内开关跳动频繁,双金属片时断时通,在电源接通或断开时,控制元件的触点上经常会迸发出电火花。电火花遇上易燃液体蒸气便会发生爆炸。同时,由于冰箱是处于近似密封状态的,减压条件差,因而一旦发生爆炸,它的威力比空间爆炸大得多。所以少量易燃液体挥发形成爆炸混合气体爆炸,就能造成严重的破坏。由于一般需要低温存的危险物品,都是挥发性强,极易燃烧、爆炸的,所以在没有防爆装置的普通电冰箱内是严禁存放易燃爆等危险物品的。 为了保证电冰箱使用安全,必须把存放在冰箱内的易燃易爆物品容器高度密封起来,不能有任何缝隙。最好购置防爆冰箱存放易燃易爆物品。如果一时买不到防爆型的电冰箱,也可以请专业人员将普通电冰箱内容易产生火花的器件移到冰箱外面。防爆冰箱的介绍防爆冰箱属于特种冰箱,主要用于特殊的工业环境,用来保存较低温度下冷却储存药品试剂等常温难以保存、易挥发、易燃易爆的危险物品,随着我国石油、化工、医药、航空航天、军事等领域的不断发展,防爆冰箱的使用也越来越广泛了。然而,在技术、性能、工艺、设计等方面能够达到国家标准的产品,还是凤毛麟角的。防爆冰箱的使用注意:在首次使用实验室防爆冰箱时,如果不按要求进行使用,可能会引发一些不必要的事故出现。因此必须要按照相应的使用说明来进行操作,切忌不可按自己的意愿随意的操作这类精密度极高的设备,以免让设备失去应有的功能,那样造成的危险性就会非常高。 另外需要注意的是在首次使用实验室防爆冰箱的时候,可以通电之后空箱运行一段时间,一般也是最短一个小时,最长六个小时。确定设备能够正常运行之后,再将物品放置进去。 同时,如果在使用的过程中停机了,想要再开机需要等待至少五分钟以上才能再开,以免短时间内的开关操作损坏设备的压缩机。将这些小细节一一注意到了,对于这类高精度仪器的使用才会更加得心应手。

  • 如何杜绝双氧水生产爆炸?梅特勒-托利多GPro500激光气体分析

    如何杜绝双氧水生产爆炸?梅特勒-托利多GPro500激光气体分析

    [b]如何杜绝双氧水生产爆炸?梅特勒-托利多GPro500激光气体分析 [/b]过氧化氢(hydrogenperoxide),化学式H2O2,是一种强氧化剂;其水溶液俗称双氧水,为无色透明液体。双氧水易分解,具备燃烧爆炸性,高温下会快速分解,释放大量的热量、氧气和水蒸汽,从而引起着火,又由于它分解所放出的氧气能强烈助燃,最终可导致爆炸。同时,双氧水是一种[b]绿色化工产品[/b],其生产和使用过程几乎没有污染,被称为“清洁”的化工产品,应用于化学品合成、纺织、造纸、环保、食品、医药、冶金和农业等广泛领域,市场需求日益扩大。[b]双氧水的工艺流程蒽醌法[/b]生产双氧水是目前世界上该行业最为成熟的生产方法之一,这种方法技术先进,自动化程度高,适合大规模生产。其[b]工艺流程[/b]为烷基蒽醌与有机溶剂配制成工作溶液,通入氢气进行氢化,再与空气(或氧气)进行氧化,经萃取、再生、精制与浓缩制得质量分数为20%-30%的过氧化氢水溶液产品。[b]具体工艺流程示意如下:[/b][align=center][img=,690,424]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808031622486636_5405_271_3.png!w690x424.jpg[/img] [/align]但由于双氧水易分解,具备[b]燃烧爆炸性[/b]的物质特性,许多蒽醌法双氧水生产现场都曾经发生一些事故,尤其是[b]着火爆炸等恶性安全事故[/b],造成人员伤亡和装置停产的重大损失。这其中主要因为氧化工序尾气中氧含量过高,和尾气中含有的有机物蒸汽形成爆炸性的气体混和物,从而引起的爆炸着火事故占了相当一部分比例。因此,在蒽醌法双氧水的生产工艺过程中,为避免氧化尾气中的有机物蒸汽和氧气形成爆炸性的气体混和物,保证生产系统的安全性,需要严格控制[b]氧化尾气中的氧气含量值[/b]。而且,配置的氧含量分析仪必须[b]实时、准确、快速分析[/b]兼具高性能的要求。[b]梅特勒-托利多的解决方案 [/b]梅特勒-托利多GPro500激光氧气分析仪,安装简单、维护便捷,同时具有[b]测量精度高,响应速度低,备品备件消耗少[/b]等特点。[b] 选型配置:[/b]GPro500激光氧气分析仪 + M400变送器采用[b]取样式在线[/b]GPro500激光氧分析仪,实现在线激光微氧分析,可以实时、快速、准确的测量过程气体中的氧含量,保障[b]生产过程安全及效率[/b],同时,极[b]低的维护量[/b]可以最大程度的[b]降低后期维护成本[/b]。[table][tr][td=1,1,164] [align=center][b] [/b][/align] [align=center][b]特点(Feature)[/b][/align] [/td][td=1,1,209] [align=center][b] [/b][/align] [align=center][b]优势(Advantage)[/b][/align] [/td][td=1,1,183] [align=center][b] [/b][/align] [align=center][b]好处(Benefits)[/b][/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,164] [align=center]坚固的探头式设计[/align] [/td][td=1,1,209] 无易损、易耗件 折叠式光程[/td][td=1,1,183] 维护量低 运营成本低 系统更加紧凑[/td][/tr][tr][td=1,1,164] [align=center]超精细吸收光谱技术[/align] [/td][td=1,1,209] 抗背景气干扰 抗粉尘(水汽)干扰 光源寿命长[/td][td=1,1,183] 设计寿命长 适应性强 年拥有成本低[/td][/tr][tr][td=1,1,164] [align=center]直接吸收光谱法(DAS)[/align] [/td][td=1,1,209] 内置光谱数据库(HITRAN)[/td][td=1,1,183] 免标定 验证周期长[/td][/tr][tr][td=1,1,164] [align=center]非接触式测量[/align] [/td][td=1,1,209] 传感器(检测器)不直接和样品介质接触, 测量池只是通过激光束[/td][td=1,1,183] 样品中杂质无法对传感器造成伤害,不会对测量准确性造成任何影响[/td][/tr][/table][align=center][img=,487,285]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808031624498216_9725_271_3.jpg!w487x285.jpg[/img] [/align][align=center]GPro500激光氧气分析仪的特点 [/align][align=center] [/align][b]GPro500在线激光氧分析[/b]仪凭借产品的先进性技术,测量准确、可靠及快速响应的性能,在双氧水生产过程中的应用得到了客户的好评,帮助客户实现[b]极低维护成本[/b](包括校准、更换易损易耗件、日常清洁维护等),同时,通过现场应用的检验,积累了丰富的行业应用经验。

  • 彩色跑,小心粉尘爆炸!

    中新网消息: 据台湾联合新闻网报道,台湾新北市八仙水上乐园27日晚间疑似粉尘爆炸,目前已造成逾200多人灼伤。新北市长朱立伦表示,将彻底调查火警原因,并追究责任。此次派对活动的负责人已被警方带回调查。新北市八里八仙水上乐园27日晚间举办派对活动,大批游客在舞台前听着歌手演唱,疑因舞台上正要喷洒彩色粉末时,不慎发生粉尘爆炸酿祸,不少民众逃离不及遭到严重灼烧伤。那么,粉尘爆炸究竟是怎么回事儿呢?1.什么是粉尘爆炸粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或高温),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成高温高压。由于这一过程中不断有升高的压力会产生冲击波,因此,爆炸会造成很大的破坏力。2.哪些粉尘具有爆炸性凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘。七类物质的粉尘具有爆炸性:金属,如镁粉、铝粉等;煤炭;粮食,如小麦、淀粉;饲料,如血粉、鱼粉;农副产品,如棉花、烟草;林产品,如纸粉、木粉;合成材料,如塑料、染料。3.粉尘爆炸的条件(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成粉尘云;(2)有充足的空气和氧化剂;(3)有火源或强烈震动与摩擦。通常认为,易燃粉尘只要满足条件(1)和(2)就具备可能发生事故的苗头。4.粉尘爆炸的过程(1)悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或者气化而产生可燃气体;(2)可燃气体与空气混合而燃烧;(3)粉尘燃烧释放的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热气化后是燃烧循环进行。随着循环逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈燃烧最后形成爆炸。5.粉尘爆炸的特点(1)多次爆炸是其最大特点;(2)所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上;(3)压力上升缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。6.粉尘爆炸的危害(1)具有较强的破坏性;(2)容易产生二次报站;(3)能产生有毒气体。7.如何预防粉尘爆炸(1)减少粉尘在空气中的浓度;(2)控制温度;(3)控制火源,有粉尘爆炸危险的场所,要使用防爆电机、防爆电灯及防爆开关等;(4)控制湿度和含氧度。近年来,彩色跑越来越受年轻跑者的青睐,目前,国内规模最大的彩色跑The Color Run™官网是这样介绍的:“彩色跑于美国,第一场跑步活动在2011年3月,旨在宣传健康、快乐、大众参与的跑步理念。The Color Run 被誉为“地球上最欢乐5公里跑”。The Color Run™为原版彩色跑,开启了传统跑步活动的新篇章,并在持续快速壮大。参加The Color Run只有两个规则:1.穿白色衣服来到起点;2.以最炫的色彩冲过终点。冲过终点线后,欢乐并不会停止——等待彩色跑者的是在终点舞台前进行的地球上最High的色彩派对。届时大家会一起把手中的彩色粉向空中抛洒,在空中汇集成绚丽彩虹 – 每个彩色跑者也都会像调色盘一样色彩缤纷,这快乐又神奇的时刻将深深印在每个人的脑海里。相信我们,这将是你所见过最炫酷的终点派对!”关于“颜色粉末”,官网是这样解释的:The Color Run™颜色粉末主要成分为玉米淀粉,100%纯天然,对人无害。可通过以上科普和台湾发生的事故,瘦编认为,即便是纯天然的玉米淀粉,依然会有较大风险。喜欢彩色跑的跑者们,请注意安全!【来源:互联网】

  • 【资料】有关可燃气体的一些知识

    有关可燃气体的一些知识 一.术语"Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸极限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。阈值(Threshold Limit Values)(TLV)TLV表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准,且应采用最新的修正值。TVL包括以下两部分:平均阈值(TLV-TWA)这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8小时每天,40小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题。瞬时阈值(TLV-STEL)这个参数被定义为一个15分钟的加权平均值,在一个工作日的任意时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于4次,每次的持续时间必须小于15分钟。危险浓度(IDLH)如果工人没戴防毒面具或者缺乏逃生经验,而工作环境中的气体浓度达到了危险浓度,那么30分钟的滞留会对人体造成永久性损害或削弱人体的健康程度(例如视力降低)。RS485串行总线规定了双端电气接口形式,其标准是双端线传输信号。如果其中一条线是逻辑1状态,另一条就为逻辑0。因电压回路是双向差分的,故可抑制传输回路中的共模干扰,大大的改善通信性能。爆炸范围(explosion range)可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。响应时间在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达到稳定值90%的时间作为响应时间。恢复时间在试验条件下,从检测器脱离被测气体至恢复监视状态的时间。通常,读取恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。零气体不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。标准气体成分、浓度和精度均为已知的气体。爆炸性环境及防爆电气设备含有爆炸性混合物的环境,称为爆炸性环境。按规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备,成为爆炸性环境用防爆电气设备。防爆标志国家对爆炸性环境用防爆电气设备的各种防爆型式都有明确规定,d IICT6中d表示防爆型式为隔爆型,II表示工厂用电气设备,C表示爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比(A,B,C三级)的最严级别,T6表示允许最高表面温度的最严级别(85℃)总线和分线总线和分线是就控制器与探测器的连接方式而言。如果,每个探测器都需要一根电线才能完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为分线连接。如果,几个探测器可以共用一根电线完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为总线连接。二进制在总线制系统中,总线上设备的编码采用二进制,8为高位,1为低位,拨向ON侧为0,OFF侧为1,编码公式如下:编码号=1×N1+2×N2+4×N3+8×N4+16×N5传感器预热传感器上电后,输出值不稳定,等待输出值稳定的这段时间成为传感器预热。传感器中毒当传感器在通电状态时,如果接触到浓度远超出其量程的气体时,有可能造成传感器的输出值一直维持在高位。有一些中毒的传感器在一段时间后可恢复,有些不可恢复。二.常见可燃气体有关的性质 气体名称 分子式 比重(空气=1) TLV-TWA(PPM) TLV-STEL(PPM) TLV-IDLH(PPM) LEL(V%) HEL(V%) 氢气 H2 0.0695 4 75 氨气 NH3 0.58 25 35 500 15 28 一氧化碳 C0 0.976 25 1500 12.5 74 硫化氢 H2S 1.115 4.3 45 氯气 CL2 0.5 1 30 甲烷 CH4 0.554 5 15 乙烷 C2H6 1.035 3 12.5 乙烯 C2H5 0.975 2.7 36 丙烷 C3H8 1.56 2 9.5 丙烯 C3H6 1.49 2.4 10.3 丁烷 C3H6 2.01 800 1.9 8.5 丁烯-1 C4H8 1.937 1.6 10 丁烯-2 C4H8 1.94 1.8 9.7 丁二烯 C4H6 1.87 2 20000 2 12 异丁烷 (CH3)3CH 2.068 1.8 8.4 三.可燃气体和空气混合气的爆炸极限可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关:可燃气体的种类及化学性质;可燃气体的纯度;可燃气体和空气混合气的均匀性;点火源的形式、能量和点火位置;爆炸容器的几何形状和尺寸;可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。四.气体检测仪分类按检测对象分类,有可燃性气体(含甲烷)检测报警仪、有毒气体检测报警仪、氧气检测报警仪。按检测原理分类,可燃性气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。按使用方式分类,有便携式和固定式。按使用场所分类,有常规型和防爆型。按功能分类,有气体检测仪、气体报警仪和气体检测报警仪。按采样方式分类,有扩散式和泵吸式。体的一些知识

  • 【资料】有关可燃气体的一些知识

    有关可燃气体的一些知识 一.术语"Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。阈值(Threshold Limit Values)(TLV)TLV表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准,且应采用最新的修正值。TVL包括以下两部分:平均阈值(TLV-TWA)这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8小时每天,40小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题。瞬时阈值(TLV-STEL)这个参数被定义为一个15分钟的加权平均值,在一个工作日的任意时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于4次,每次的持续时间必须小于15分钟。危险浓度(IDLH)如果工人没戴防毒面具或者缺乏逃生经验,而工作环境中的气体浓度达到了危险浓度,那么30分钟的滞留会对人体造成永久性损害或削弱人体的健康程度(例如视力降低)。RS485串行总线规定了双端电气接口形式,其标准是双端线传输信号。如果其中一条线是逻辑1状态,另一条就为逻辑0。因电压回路是双向差分的,故可抑制传输回路中的共模干扰,大大的改善通信性能。爆炸范围(explosion range)可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。响应时间在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达到稳定值90%的时间作为响应时间。恢复时间在试验条件下,从检测器脱离被测气体至恢复监视状态的时间。通常,读取恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。零气体不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。标准气体成分、浓度和精度均为已知的气体。爆炸性环境及防爆电气设备含有爆炸性混合物的环境,称为爆炸性环境。按规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备,成为爆炸性环境用防爆电气设备。防爆标志国家对爆炸性环境用防爆电气设备的各种防爆型式都有明确规定,d IICT6中d表示防爆型式为隔爆型,II表示工厂用电气设备,C表示爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比(A,B,C三级)的最严级别,T6表示允许最高表面温度的最严级别(85℃)总线和分线总线和分线是就控制器与探测器的连接方式而言。如果,每个探测器都需要一根电线才能完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为分线连接。如果,几个探测器可以共用一根电线完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为总线连接。二进制在总线制系统中,总线上设备的编码采用二进制,8为高位,1为低位,拨向ON侧为0,OFF侧为1,编码公式如下:编码号=1×N1+2×N2+4×N3+8×N4+16×N5传感器预热传感器上电后,输出值不稳定,等待输出值稳定的这段时间成为传感器预热。传感器中毒当传感器在通电状态时,如果接触到浓度远超出其量程的气体时,有可能造成传感器的输出值一直维持在高位。有一些中毒的传感器在一段时间后可恢复,有些不可恢复。二.常见可燃气体有关的性质 气体名称 分子式 比重(空气=1) TLV-TWA(PPM) TLV-STEL(PPM) TLV-IDLH(PPM) LEL(V%) HEL(V%) 氢气 H2 0.0695 4 75 氨气 NH3 0.58 25 35 500 15 28 一氧化碳 C0 0.976 25 1500 12.5 74 硫化氢 H2S 1.115 4.3 45 氯气 CL2 0.5 1 30 甲烷 CH4 0.554 5 15 乙烷 C2H6 1.035 3 12.5 乙烯 C2H5 0.975 2.7 36 丙烷 C3H8 1.56 2 9.5 丙烯 C3H6 1.49 2.4 10.3 丁烷 C3H6 2.01 800 1.9 8.5 丁烯-1 C4H8 1.937 1.6 10 丁烯-2 C4H8 1.94 1.8 9.7 丁二烯 C4H6 1.87 2 20000 2 12 异丁烷 (CH3)3CH 2.068 1.8 8.4 三.可燃气体和空气混合气的爆炸极限可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关:可燃气体的种类及化学性质;可燃气体的纯度;可燃气体和空气混合气的均匀性;点火源的形式、能量和点火位置;爆炸容器的几何形状和尺寸;可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。四.气体检测仪分类按检测对象分类,有可燃性气体(含甲烷)检测报警仪、有毒气体检测报警仪、氧气检测报警仪。按检测原理分类,可燃性气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。按使用方式分类,有便携式和固定式。按使用场所分类,有常规型和防爆型。按功能分类,有气体检测仪、气体报警仪和气体检测报警仪。按采样方式分类,有扩散式和泵吸式。

  • 【转帖】电气设备引发火灾及其爆炸原因

    1、 前言   随着电气化的迅猛发展和用电普及程度的日益提高,电已经成为人类生存和发展必不可少的能源之一。然而,由于种种原因,由电气引发的火灾和爆炸事故也一直呈现上升趋势。[URL=http://www.021le.com]电气设备[/URL]的绝缘大量使用塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等易燃物品,在电气设备运行中,由于过载、短路和漏电,照明及电热设备,开关的动作,熔断器的烧断,接触不良以及雷击、静电等,都可能引起高温、高热或产生电弧、放电火花,从而导致火灾和爆炸事故的发生。而且电气火灾燃烧猛、蔓延快、易形成大面积燃烧,燃烧时会产生大量烟雾,分解出有毒气体,这些气体都有可能造成人员中毒、窒息。此外,由电气引发的火灾与爆炸事故,往往还会造成较大范围或较长时间的停电,给国家和人民的财产造成极大损失。根据资料统计,电气火灾与爆炸事故在所有火灾与爆炸事故中约占14%~20%,仅次于由一般明火引发的火灾与爆炸事故。而西欧人均用电量是我国的几十倍,可电气火灾仅占火灾总数的百分之几,这与我国的电气火灾的上升趋势形成了鲜明对比。因此,我们一定要重视电气设备的防火与防爆,确保安全。 传奇商务在线为您提供各种安全电器设备.  2、 电气引起火灾爆炸的原因分析   2.1 存在易燃易爆环境   在日常生产生活中,存在着大量的易燃易爆环境如煤炭、石油化工、棉纺、木材加工、烟花爆竹等生产场所。这些生产活动场所存在大量易燃易爆物,特别是生产烟花爆竹用的炸药,遇到火源即可发生爆炸;其它生产活动场所,在生产、储存、运输及使用过程中,也极易由气体、固体粉尘等与空气形成燃烧爆炸混合物,遇火发生燃烧、爆炸。2.2 电气设备在运行中产生火花或高温有些电气设备在正常运行时能产生火花、电弧及高温。如电气开关开合、运行中的直流、交流电动机。有些电气设备由于绝缘老化、受潮、腐蚀或机械损伤等,会造成绝缘强度降低、短路、熔断器容体烧断;电气设备或线路严重超负荷也会产生火花、电弧或危险高温。   2.2 电气设备选型和安装不当   因违背有关设计规定或设计时考虑不周而造成电气设计、安装中的先天不足,使电气设施不配套,以及未严格按照安装规程和要求施工而导致安装错误,给日后运行时引起火灾或爆炸创造了先天条件。如线路不按电气安装规程设计安装、导线达不到安全载流量负荷标准,造成绝缘老化短路;在爆炸性危险场所安装非防爆电机、电器等。有的电气设备及线路安装不按规定要求施工,特别是隐蔽工程内部的线路不按规定穿管或穿管不到位,线路接口松动,乱拉乱接等;使用不合格的三无产品、劣质材料,偷工减料等。   2.3 违反安全操作规程   实际生产中,电气操作人员在操作中违反相关安全操作规程而导致电气火灾或爆炸事故的事例很多。如在变压器、油开关附近使用喷灯、火焊;在易燃易爆场所使用非防爆电器产品,特别是携带式或移动式设备,使用电热器具且没有采取有效的隔热措施;在易产生火花的设备或场所用汽油擦洗设备;无证人员上岗操作等。由于对电气设备的性能了解不够和使用不当,实际中也经常导致火灾或爆炸发生。如灯泡安装在离易燃、易爆物过近,尤其是碘钨灯灯泡,其表面温度可高达500~800℃,稍不注意就会烤燃纸、布、棉花及木材等。如有的娱乐场所,装修时使用大量的可燃装饰材料,而电气设备、照明灯具等没有专业人员管理,经长时间使用而没有专人及时检查,造成设备过热等情况发生,引起火灾。   2.4 忽视消防安全,安全意识淡薄   许多生产单位或娱乐场所的单位领导往往存在侥幸心理,不愿投资光花钱不见效的消防安全,不按规定安装自动报警、自动喷淋消防设施,甚至根本没有配备消防器材,且消防道路不畅,防火问题达不到要求,消防组织制度也不健全,对消防部门检查中发现的问题,不重视也不整改,而是通过疏通关系达到开业目的。   3、 预防电气火灾或爆炸的措施:   根据电气火灾与爆炸发生的原因,预防电气火灾或爆炸的措施可概括为:排除现场空气中各种可燃易爆物质,使之不能与空气形成爆炸性混合物;避免电气设备产生火花或高温;改善环境条件。   3.1 排除易燃易爆环境   对生产、运输、储存易燃易爆物质的场所,应加强管理,特别是生产、储存的石油化工产品的生产设备、容器等,应加强密封,杜绝跑、冒、滴、漏现象,减少易燃易爆物质的来源;保持良好的通风,加速空气流通和交换,能有效排除现场易燃易爆的气体、粉尘和纤维或降低它们的浓度,使它们保持在爆炸极限之外。   3.2 排除各种电气火源   为了防止电气火灾与爆炸事故的发生,首先应当按场所的危险等级正确地选择、安装、使用和维护电气设备及电气线路,并按规定正确采用各种保护措施。所有电气设备均应与易燃易爆物保持足够的安全距离,特别是电热器具及外壳表面温度较高的电气设备。其次,对存在火灾及爆炸危险场所,即含有易燃易爆物、导电粉尘等容易引起火灾或爆炸的场所,应按要求使用防爆型电气设备,严禁使用非防爆型电气设备,特别是携带式或移动式设备;对可能产生电弧或电火花的地方,必须设法隔离或杜绝电弧或电火花的产生。爆炸危险场所的电气线路应符合防火防爆要求,保证足够的截面、机械强度和良好的接触,采用钢管敷设并采取密闭措施,严禁采用明敷方式。爆炸危险场所的接地(或接零)应高于一般场所的要求,接地线不得使用铝线,所有接地线应接成连续的整体。爆炸危险场所必须具有完善的防雷防静电措施。再者,电力设备及线路在布置上应使其免受机械损伤,并应防尘、防潮、防腐等。安装验收应符合规范,并定期检修试验。正确选用保护和信号装置,并合理安装,保证电气设备和线路在严重超负荷或存在故障情况下,都能准确、及时、可靠的切除故障设备和线路,或是发出报警信号。   3.3 加大消防监督、整顿力度   公安、消防监督部门要严格按照电气安全规程等国家有关法规规定,依法加大监督力度,对在安全检查中发现的电气设计不合理、安装不合格、线路严重老化、电气设施不配套,乱拉乱接、超负荷运行的电气设备等问题,必须要求其认真进行整改;对不符合消防管理法规,存在重大火险隐患的单位,该停业的停业、该整顿的整顿,对不能限期整改的单位或个人要依法进行严肃处理。对新建、维修或装修的工程,要严格限制使用三无电器产品,从源头上杜绝隐患。此外,应提高电气设计、施工、使用人员的素质,加强业务培训,对重点岗位的电工人员还要定期进行消防安全教育。坚持持证上岗,严禁无证上岗和违章操作。同时,加大消防知识宣传力度,增强用电单位及所有公民的防火意识。

  • 危险场合下的防爆性能要求

    据大家所知,形成爆炸的基本条件是:含有爆炸性物质;空气(氧气)助燃剂;点火源(如电火花、炽热表面)。据有效统计:在石油、化工、煤炭等生产领域将不可避免地产生爆炸性物质的泄漏,并与空气形成爆炸性危险场所。所以,工业上经常用到的防爆仪表、防爆电器等。UHZ-50/C液位计有防爆液位变送器。 a.在煤矿井下,2/3的场所属于爆炸性危险场所; b在石油开产现场和精炼厂约有60-80%属爆炸性危险场所; c.在化学工业中,约有80%以上的生产车间属爆炸性危险场所。 故而危险场所是针对于爆炸性环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。我国将爆炸性物质分为三类,I类:矿井甲烷;II类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾);III类:爆炸性粉尘和纤维。国外标准也有三类I – 爆炸性气体;II – 爆炸性粉尘; III - 纤维。因此,常见的危险性气体有:甲烷,丙烷,乙烯,氢气,乙炔,并依次的可燃性升高。防范以上高危环境下的主要技术措施有:①接线端子防松、可靠的结构连接、载流限制、电气间隙/爬电距离、外壳防护能力、绕组绝缘、温度保护等。②对于通用接线盒,需通过试验确定允许的最大耗散功率,并保证不超过外壳材料、绝缘部件、温度组别允许的温度。③外壳不要求具有承受内部爆炸的强度,但至少应能承受规定的机械冲击,且具有IP54的外壳防护等级

  • 【原创】兰州石化工厂爆炸 敲响有害气体检测警钟

    1月7日17时30分许,兰州石化公司303厂原料罐区石脑油罐发生闪爆着火事故。烈焰冲天并声传遍兰州,目前已造成5人失踪多人受伤。石化厂所属的中国石油天然气集团公司 (中石油)初步分析,此次兰州石化爆炸意外是由于天然气槽泄漏,致使现场可燃气体浓度达到爆炸极限,漏出的可燃气体产生静电,引发爆炸着火。天然气泄漏引发爆炸的事故频繁发生,尤其是在冬季,天气寒冷,大多数家庭都会紧闭门窗,若不能及时发现天然气泄漏,屋中会存有一定浓度的天然气,造成安全隐患,甚至酿成大祸。这次兰州石化爆炸无疑给我们敲响了一个大大的警钟。据一份资料显示,天然气的主要成分是甲烷,而甲烷是易燃、易爆气体,所以天然气泄漏极易引发爆炸。天然气泄漏的原因很多,像管线上各种接头填料或垫圈损坏,管子被腐蚀有孔眼,气表损坏,连接气管的橡胶软管老化或损坏,胶管两端安装不当等都有可能导致。  当闻到家中有臭鸡蛋味或汽油味时,就表明天然气很可能有漏气的现象。此时不能使用明火,不能使用开关,不能打手机等,防止一切可能出现的火花产生。要立即打开房间门窗,进行自然通风,以降低房内的天然气浓度。应注意的是,千万不能打开排风扇强制通风,以免启动开关时产生火花引起天然气着火。同时,要用肥皂水涂抹可能漏气的部位进行检验。若产生气泡,表明此处漏气,应马上关闭进气阀门。如无法自行修理,立即通知天然气管理部门。对天然气系统检漏绝对不能使用火柴点火的方法。为了防止天然气漏气,使用天然气时,注意让厨房通风换气,保持室内空气新鲜。使用燃气,建议大家最好安装可燃气体报警器再也不用为天然气泄漏而担心了。

  • 【分享】气体检漏仪相关安全知识

    【分享】气体检漏仪相关安全知识

    气体检漏仪相关安全知识 1、 什么是爆炸下限?可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode limit的简写LEL?)。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。2、 国家关于爆炸场所产品的规定国家对于爆炸场所有严格的定义,根据佳木斯权威防爆认证机构最新定义GB3836.2-2000(等效于国际标准IEC 60079-1),防爆场所分为三个区:0区、1区、2区。0区最危险,最容易产生爆炸的场所,是指正常情况下,爆炸性气体混合物经常或长时间出现;1区是指正常情况下,爆炸性气体混合物有可能产生的场所;2区是指在不正常情况下才有爆炸性气体混合物产生的场所。国家规定使用在防爆场所的仪表分为隔爆型检测仪表、本安型检测仪表、增安型检测仪表等。0区必须使用本安型检测仪表,国家对该类仪表检测极其严格;1区可用本安型或隔爆型;2区可用本安型或隔爆型或增安型仪表。国家对安全检测仪表防爆形式的标志如下:隔爆型"d";本安型"ia"、 "ib";增安型"e"、 正压型"P"、 充油型"O"等。国家规定对爆炸性物质分为三类:I类---矿井甲烷;II类---爆炸性气体、液体蒸气、薄雾;III类---爆炸性粉尘、纤维。其中国家对II类爆炸性物质,按照其传爆能力分为I、IIA、IIB、IIC四个等级,IIC级传爆能力最大,故最危险。国家标准规定了引燃温度的分组,爆炸性气体混合物的引燃温度是指能被点燃的温度极限值。引燃温度分为六个组别T1~T6, T6级别的爆炸性气体混合物最危险。国家对安全仪表实行严格的检测,对每个生产厂家的每一个型号仪器都按其申请的防爆等级进行检测,合格后发给防爆合格证。3、 工业现场中有毒气体一氧化碳对人身体的危害?无论何种煤气都含有一定浓度的一氧化碳,只不过所占的体积百分比不同,但一氧化碳的检测单位是ppm级,1 ppm等于百万分之一的体积比。以焦炉煤气为例:焦炉煤气中的一氧化碳体积百分比为8.6%,对应等于86000ppm,浓度之高可见一斑。目前国内也有一些企业一氧化碳检测单位是mg/立方米,1 mg/立方米=0.8ppm。钢铁企业发生的中毒事故绝大多数是由于一氧化碳中毒造成的。一氧化碳(CO)无色无臭、比空气较重、有毒性,属血液性窒息性气体。一氧化碳同时还具有爆炸性,它的爆炸下限是12.5%。国家规定一氧化碳的报警浓度为低报50ppm、高报300ppm。对人体的伤害程度见下表:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/10/200710282144_68115_1625938_3.jpg[/img] 4、 什么是催化燃烧传感器?它是由两只固定电阻构成惠斯登检测桥路。当含有可燃性混合气体扩散到检测元件上时,迅速进行无焰燃烧,并产生反应热,使热丝电阻值增大,电桥输出一个变化的电压信号,这个电压信号的大小与可燃气体的浓度成正比。它的优点是:选择性好、反应准确、稳定性好、能够定量检测、不易产生误报、控制可靠、寿命三年左右。它主要适用于可燃性气体的检测。目前国际上绝大部分可燃气体检测采用该类型传感器。5、 什么是电化学传感器?它是由膜电极和电解液灌封而成。气体浓度信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于毒性气体的检测。目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。

  • 【分享】严峻的气瓶事故现状及预防对策.(有实验室气瓶爆炸的案例)

    严峻的气瓶事故现状及预防对策庄胜强(上海梅山公司生活区317幢101室,南京中华门外新建略 210039)摘要 以24个气瓶爆炸实例展示了气瓶的现状,列述了7个存在的问题,提出了8条对策。关键词:气瓶;事故;实例;现状;存在问题;预防对策1 现状近年来,气瓶、特别是永久气体气瓶事故不断。事故造成大量的人员伤亡和设备、建筑破坏,有的一次爆炸事故损失三四百万,有的一次爆炸造成5人死亡和2人重伤,后果特别严重。现将自1993年以来经笔者鉴定的和所了解的部分气瓶爆炸事故列举如下,以便能看到气瓶管理中存在的问题和严峻的气瓶事故现状。(1)1993年2月1日,扬州市制药厂一只在生产线上使用的氢气瓶发生了粉碎性爆炸,从半径130米范围内拣回气瓶碎片60余块,碎片总量比气瓶原始重量仍少8.5公斤,爆炸导致现场的操作者死亡。爆炸气瓶碎片击坏了4只气瓶,其中1只氮气瓶下部被击穿,排出的高速气流,使该气瓶飞离现场20余米后落在约5米高的房顶上,……,直接经济损失达200多万元。经鉴定,该次爆炸系气瓶充装时,将充装了氧气的氢气瓶去充装氢气,造成氢氧混合,形成爆鸣性气体(氢中含氧达17.1%左右)而发生化学性爆炸。(2)1993年2月21日,山东省沂南县大庄镇氧气经营部4只氧气瓶同时发生爆炸,当场炸死2人,重伤1人。分析为氢气瓶充氧气,造成氢、氧混合,形成爆鸣性气体,开瓶阀时,提供了点燃能量,导致气瓶爆炸。(3)1993年6月8日,浙江省苍南县制氧厂氧气瓶发生爆炸,死亡1人,毁坏厂房7间。后来查明,爆炸系由于氢、氧混合,形成爆鸣性气性所致。(4)1993年11月26日,扬州市卫生防疫站检验科科苌为了做试验,在开氢气瓶瓶阀时,氢气瓶发生了爆炸,操作者当场被炸死。经查,该爆炸气瓴与2月1日扬州制药厂爆炸气瓶为同日充装的气瓴。原因仍为装了氧气的氢气瓶去充装氢气,造成氢氧混合,形成爆鸣性气体而发生化学性爆炸。(5)1995年初,我国台湾省三福一氧气充装站,将1只充有氢气的氧气瓶送到充装站充氧气,充氧前又未作检测,充装中发生爆炸,整个充装站被摧毁,2名操作工当场被炸死。(6)1995年8月28日,江阴商检局三楼金属实验室中,中美双方人员正在对从美国LECO仪器公司引进的CS—444.型碳硫测定仪进行测试前准备工作,打开“高纯”氧气瓶瓶阀后,继而开CS—444,型碳硫测定仪上的电磁阀,3~4秒钟后氧气瓶发生了爆炸,三间lOOm2的实验室墙体严重破坏,大部分进口仪器被炸坏,直接经济损失300余万元,2人重伤,1人轻伤。经鉴定,爆炸是由于所谓的高纯氧气瓶内含有大量氢气,形成爆鸣性气体,在打开CS—444型碳硫测定仪电磁阀后,进入温度为600℃的氧气净化器时点燃了爆鸣性气体而发生爆炸。(7)1995年11月18日,山东省高密县咸家镇镀锌厂,氧气瓶发生爆炸,死亡1人,轻伤1人。原因为氧气瓶内混入可燃气体。(8)1995年11月7日.宁波鄞县华邦气体公司在充装氧气的过程中,两只氧气瓶同时发生爆炸。造成1人死亡,1人重伤,1人轻伤。经分析,该次爆炸系由于一只装有氢气的气瓶充氧,形成爆鸣性气体而发生化学性爆炸。

  • 北京交通大学实验室爆炸,怎么才能杜绝类似的事情发生?由这场爆炸想到的

    [b]北京交通大学实验室爆炸,怎么才能杜绝类似的事情发生?由这场爆炸想到的 [/b][table=100%][tr][td]不好意思,因为有广告嫌疑,被吧主删掉了。去掉了广告,再发一次,以后再也不发广告了,求各位见证。高校实验室安全事故频发,给实验室人员造成了极大的威胁,做起实验,提心吊胆,这些意外,大部分原因是因为违规操作造成的,还有一部分原因是管理疏忽。结合国内的一些报道,我总结了最近几年高校实验室爆炸的案件,分析原因,希望引起各位实验人员的重视,减少类似的事故再次发生,生命只有一次,安全没有小事。no.1 北京交通大学实验室爆炸时间 2018年12月26日,北京交通大学市政环境工程系学生在校区2号楼环境工程实验室做实验,在做垃圾渗透液污水处理实验期间发生现场爆炸,事故当场造成3名学生死亡原因 垃圾渗透液污水处理实验,主要污水渗滤液,一吨渗滤液约相当于100吨城市污水所含污染物的浓度,渗滤液因为比较臭,所以处理过程,尤其是输送过程,或者在实验室研究,都必须也一定在封闭性比较好的环境完成。如果通风换气不畅,频次不高,比较容易造成短时间内可燃气体的快速堆积,浓度达到危险界限,如果稍有火星,就有可能造成燃爆事故这次事故造成了严重后果,这次爆炸一说是因为厌氧处理环节所产生的甲烷发生了爆炸,一般来说,在厌氧环节会产生甲烷(ch4),也就是通常说的沼气,泄露到空气中,一旦浓度超过5%时,遇见明火就会发生爆炸。二说是氨气爆炸,在现场中闻到刺鼻的气味应该是氨气(nh3),空气中氨气含量在15%-27%之间也会发生爆炸,但是氨气爆炸浓度要比加完高很多,不论是氨气还是甲烷,都是一种易爆炸气体,一定不要有明火。no.2中国矿业大学爆炸 2015年4月5日中午12点多,位于徐州的中国矿业大学化工学院的一个实验室发生爆炸,校方通报的消息称爆炸造成5人受伤,其中1人抢救无效身亡。经调查,事故的原因有以下两点(一)、直接原因:事发实验室进行纳米催化元件的制备试验,试验采用的是私自充装的甲烷混合气体钢瓶,其中气瓶内甲烷含量达到爆炸极限范围。试验中开启气瓶阀门时,气流快速流出引起的摩擦热能或静电,导致瓶内气体反应发生爆炸。(二)、间接原因:违规配置试验用气;对甲烷混合气的危险性认识不足;爆炸气瓶属超期服役;实验室不具备必要的安全条件。中国矿业大学、化工学院对有关人员的安全教育培训不足;实验室安全管理存在薄弱环节是导致事故发生间接原因。窗体底端no.3清华大学爆炸2015年12月18日上午,发生在清华大学化学系何添楼的火灾爆炸事故,造成一名博士后实验人员死亡。事故原因是因为实验过程当中氢气浓度过高,遇到明火发生爆炸。这三个事故有一个共同点,可燃气体浓度过高,遇到明火发生爆炸,所以在做实验之前,我们要建立起来相应的意识,起码做到以下两点。1.做实验时,要及时检测室内的浓度,及时通风。2.进去做实验时,检查明火,除静电,杜绝安全隐患。有的虫友说严格按照操作规定,就能杜绝问题。但是,仅仅依靠自己约束是不够的,好的方法一定是外部约束与内部约束相结合,所以。我想说的是,相关的培训和考核一定要跟得上,毕竟安全无小事。[/td][/tr][/table]

  • 【分享】知识普及---爆炸品!

    爆炸品包括:[火药]黑色火药、无烟火药、推进火药(以高氯酸盐及氧化铅等为主要药剂)。[炸药]雷汞、叠氮化铅、硝铵炸药、氯酸钾炸药、高氯酸铵炸药、硝化甘油、乙二醇二硝酸酯、黄色炸药、液态氧炸药、芳香族硝基化合物类炸药。[起爆器材]雷管、实弹、空弹、信管、引爆线、导火线、信号管、焰火。爆炸品是将分解爆炸性物质,经适当调配而制成的成品。关于这类物质的使用,必须遵守政府有关法令的规定。

  • 【资料】危险化学品的分类--爆炸品!

    爆炸品系指在外界作用下(如受热、受压、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险,或仅产生热、光、音响或烟雾等一种或几种作用的烟火物品。 http://www.qs100.com/webedit/UploadFile/2005112125458179.gif

  • 【转帖】知识普及--可燃性气体!

    [由C、H元素组成的可燃性气体]:氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、丁烯、乙炔、环丙烷、丁二烯。[由C、H、O元素组成的可燃性气体]:一氧化碳、甲醚、环氧乙烷、氧化丙烯、乙醛、丙烯醛。[由C、H、N元素组成的可燃性气体]:氨、甲胺、二甲胺、三甲胺、乙胺、氰化氢、丙烯腈。[由C、H、X(卤素)元素组成的可燃性气体]:氯甲烷、氯乙烷、氯乙烯、溴甲烷。[由C、H、S元素组成的可燃性气体]:硫化氢、二硫化碳。注意事项1).如果漏出可燃性气体并滞留不散,当达到一定浓度时,即会着火爆炸。填充有此类气体的高压筒形钢瓶,要放在室外通风良好的地方。保存时,要避免阳光直接照射。2).使用可燃性气体时,要打开窗户,保持使用地点通风良好。3).乙炔和环氧乙烷,由于会发生分解爆炸,因此,不可将其加热或对其进行撞击。防护方法根据需要准备好或戴上防护面具、耐热防护衣或防毒面具。灭火方法当此类物质着火时,可采用通常的灭火方法进行灭火。泄漏气体量大时,如果情况允许,可关掉气源,扑灭火焰,并打开窗户,即离开现场(隐蔽起来);若情况紧急,则要立刻离开现场。事故例子搬运装有乙炔的钢瓶时,不慎跌落而发生爆炸。

  • 【第三届原创参赛】可燃性气体快速分析

    【第三届原创参赛】可燃性气体快速分析

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