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  • 简介:摘要可燃粉尘爆炸危险性评价研究,对于有效地进行粉尘的防爆、控爆和泄爆治理是非常重要和必要的。文章结合实际,介绍了粉尘爆炸危险性评价方法及具体应用,供参考。

  • 标签: 粉尘爆炸 危险评估 防爆 泄爆
  • 简介:摘要

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  • 简介:摘要:爆炸危险场所是指在大气环境下,由气体、水蒸气或雾状、粉尘以及纤维状等易燃材料与空气混合而成的物质被点燃后,燃烧或爆炸会蔓延到其他没有点燃的混合物的地方,所以此场所危险性极高。电气设备的运行对爆炸危险场所的运转很重要,因此,必须对爆炸危险场所中的电气设备进行防爆措施,本文将研究爆炸危险场所电气设备的防爆措施。

  • 标签: 爆炸危险场所 电气设备 防爆措施
  • 简介:摘要近年来国内柴油加氢装置迅速发展,其工艺物料中的柴油、氢气等介质具有易燃、易爆性,一旦发生泄露引发火灾爆炸事故会给企业带来严重的经济损失和社会影响,因此评价加氢装置火灾危险性显得尤为重要。本文以某厂加氢工艺装置为例,定性分析了该装置生产过程中火灾爆炸危险性较高的部位,通过道(DOW)化学火灾爆炸指数,确定了装置重点防范的区域及措施,为装置人员安全生产提供了一定的保障。

  • 标签: 加氢装置 过程危险性分析
  • 简介:摘 要:在爆炸危险环境中,工业电气管线安装工艺直接关系工厂电气的安全运行,因此安装工艺质量标准必须严格执行。

  • 标签: 爆炸 电气 管线 工艺
  • 简介:摘要:随着我国城市的经济发展,天然气、液化石油气、煤气等各种燃气已在工业和民用中大量使用,燃气的输送、配送系统大量建设并使用,尤其是城市中大量的输配系统主要分布在人口和建筑集中的区域,一旦发生燃气泄漏和火灾事故,极易引发燃气爆炸,给人们的生活及人身、财产安全带来巨大损失。结合历年的燃气爆炸事故调查结论,综合分析燃气管道线路设计的要素,通过综合识别危险源,得出可能存在的火灾原因,有效控制燃气管线的泄露风险,消除火源和天然气管线泄漏的可能性。结合危险性模拟结果,分析危险性的指数,研究危险源,制定对应的防控管理措施,对火灾事故调查和防火监督都有重要意义。

  • 标签: 燃气火灾 爆炸 危险源辨识 危险性 模拟分析
  • 简介:对国内外各防爆相关标准进行分析,探讨了不同标准之间的差异,进而归纳了对我国爆炸危险场所防爆电气设备选型的建议。

  • 标签: 爆炸危险场所 防爆电气设备 选型
  • 简介:摘要针对防雷检测工作人员经常出入危险环境的工作特点,总结了惠来县近20年来在防雷检测工作中遇到的易燃易爆及危化场所的检测安全问题,并提出了相应的判别、避免和解决措施。

  • 标签: 危化场所 防雷检测 安全避险 解决措施
  • 简介:本文分析了液氯钢瓶发生蒸气爆炸的机理,指出了过量充装、直接暴露于火中、腐蚀、机械碰撞、杂质混入等是引起爆炸的主要诱因,并以一只过量充装的1000kg液氯钢瓶为例,通过计算比较得出了随着温度升高钢瓶必然发生爆炸的结论。在此基础上,定量预测了一旦发生爆炸的破坏程度和泄漏出的氯气所形成的毒害区及扩散半径大小。

  • 标签: 液氯钢瓶 蒸气爆炸 泄漏 定量分析
  • 简介:主要介绍了在生产、加工、处理、转运或贮存过程中可能出现爆炸危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设备安装工程中的保安技术。

  • 标签: 爆炸 电气设备 电力安装
  • 简介:摘要:化工行业涉及多种易燃易爆物质,在生产、加工、加工、转移或储存过程中可能会出现爆炸危险环境,电气设备的防爆设计对于企业的安全运行尤为重要。尽管GB50058-2014《爆炸危险环境电气装置设计规范》及相关规范做出了更详细的规定,但本文对化工企业爆炸危险环境的电气设计进行了分析。

  • 标签: 化工企业爆炸 危险环境 电气设计 分析研究
  • 简介:摘要:《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》(GB 17440—2008)自执行以来已有14年,对我国粮食行业发挥了重要作用。然而,现在正在讨论修订该规程,其中一个关键问题是粮食粉尘爆炸危险区域的合理分类标准。合理分类可以指导建筑物结构、设备选择、粉尘控制和运行管理,以更好地识别和管理爆炸风险,减少事故发生概率。本文就粮食粉尘爆炸危险区域分类标准的相关研究展开讨论。

  • 标签: 爆炸性粉尘环境 危险区域 分类标准
  • 简介:摘要:现当今,我国经济发展十分迅速,硝酸铵的用途广泛,不仅可用于制作工业炸药,也可用作化肥的主要原料。然而,硝酸铵的理化性质随温度和压力而变,常温、常压条件下的硝酸铵性质十分稳定,但在高温、高压或还原剂存在的条件下,硝酸铵性质极不稳定,会发生热分解,释放大量热量,从而导致更多的硝酸铵参与反应,造成火灾爆炸事故。与硝酸铵爆炸相关的事故案例包括弥勒市“9·12”特大爆炸事故和天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故等。在天津港爆炸事故中,集装箱内部的硝化棉自燃引燃了周围的化学品,形成大面积火灾,火灾作用于附近装有硝酸铵的集装箱,硝酸铵由于受热而迅速分解并释放大量热量,最终导致其自燃爆炸;在弥勒市爆炸事故中,硝酸铵在杂质作用下迅速分解,最终导致爆炸。因此,硝酸铵的自加速分解是导致其自燃爆炸的根本原因。研究硝酸铵在什么情况下能够自加速分解具有重要意义。

  • 标签: 硝酸铵自燃 爆炸 危险性分析
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