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爆炸防護的原理

更新時間  2021-09-16 09:08:00 閱讀
盡管化工企業(yè)火災(zāi)爆炸事故很多,有了不少經(jīng)驗教訓(xùn),對容易發(fā)生事故的部位也比較清楚,但生產(chǎn)過程中造成燃燒和爆炸的因素很多,涉及面也較廣,特別是引起燃燒和爆炸的火源有的不易搞清楚,因此,火災(zāi)爆炸事故的預(yù)防是一項細致復(fù)雜的工作。防火防爆的著眼點應(yīng)當(dāng)放在限制和消除可燃物質(zhì)、助燃物質(zhì)和著火源的控制上,千方百計地避免三者同時處于相互作用的狀態(tài)。同時還要求我們在技術(shù)和管理上要集中采取嚴(yán)密可靠的措施,以控制事故狀態(tài)的擴大。
那么如何去控制和做好防爆的原理呢?下面一起來看看爆炸防護的基本原理。
爆炸防護的基本原理
現(xiàn)代用于工業(yè)生產(chǎn)的可燃物種類繁多,數(shù)量龐大,而且生產(chǎn)過程情況復(fù)雜,因此需要根據(jù)不同的條件采取各種相應(yīng)的防護措施。從爆炸破壞力的形成來看,爆炸一般需要具備5個條件:
⑴提供能量的可燃性物質(zhì)(釋放源);
⑵輔助燃燒的助燃劑(氧化劑);
⑶可燃物質(zhì)與助燃劑的均勻混合;
⑷混合物放在相對封閉的空間(包圍體);
⑸有足夠能量的點火源。
 
上述條件中的點火源、可燃物質(zhì)和助燃劑是燃燒爆炸的三要素,防爆技術(shù)就是根據(jù)這些爆炸條件,采取相應(yīng)的技術(shù)措施和管理措施,達到預(yù)防事故的目的。
 
1 可燃物濃度的抑制爆炸強度與爆炸性混合物的濃度有密切關(guān)系,爆炸強度隨濃度變化的關(guān)系近似于正弦曲線,濃度或低或過高都不能發(fā)生爆炸,這兩個點稱為爆炸下限濃度和爆炸上限濃度。在爆炸下限濃度以下,由于可燃性物質(zhì)的發(fā)熱量已經(jīng)低到不能維持火焰在混合物中傳播所需要的最低溫度,因而該混合物不能被點燃;若濃度逐漸增加而超過爆炸上限濃度時,雖然可燃物質(zhì)增加,但助燃的氧氣濃度低于化學(xué)當(dāng)量值,不能滿足混合物完全燃燒的需要,也不會發(fā)生爆炸。因此可以通過可燃物濃度的控制來預(yù)防爆炸事故的發(fā)生,或者把爆炸事故可能造成的破壞力降到最小限度。
2 氧濃度的控制 在爆炸氣氛中加入惰化介質(zhì)時,一方面可以使爆炸氣氛中氧組分被稀釋,減少了可燃物質(zhì)分子和氧分子作用的機會,也使可燃物組分同氧分子隔離,在它們之間形成一層不燃燒的屏障;當(dāng)活化分子碰撞惰化介質(zhì)粒子時會使活化分子失去活化能而不能反應(yīng)。另一方面,若燃燒反應(yīng)已經(jīng)發(fā)生,產(chǎn)生的游離基將與惰化介質(zhì)粒子發(fā)生作用,使其失去活性,導(dǎo)致燃燒連鎖反應(yīng)中斷;同時,惰化介質(zhì)還將大量吸收燃燒反應(yīng)放出的熱量,使熱量不能聚積,燃燒反應(yīng)不蔓延到其它可燃組分分子上去,對燃燒反應(yīng)起到抑制作用。因此,在可燃物/空氣爆炸氣氛中加入惰化介質(zhì),可燃物組分爆炸范圍縮小,當(dāng)惰化介質(zhì)增加到足夠濃度時,可以使其爆炸上限和下限重合,再增加惰化介質(zhì)濃度,此時可燃空氣混合物將不再發(fā)生燃燒。
3 點火源的控制溫度對化學(xué)反應(yīng)速度的影響特別顯著,對一般反應(yīng)來說,若初始濃度相等,溫度每升高10℃反應(yīng)速度大約加快2至4倍。因此,溫度(也就是通常所指的點火源)是加快反應(yīng)速度,引起爆炸事故的最初因素,控制點火源是防止爆炸事故的重要措施之一。
4 減弱爆炸壓力和沖擊波爆炸現(xiàn)象的重要特征之一就是爆炸物質(zhì)爆炸時,產(chǎn)生的高溫高壓氣體產(chǎn)物以極高的速度膨脹,使包圍體內(nèi)壓力驟增,進而使包圍體炸裂,形成沖擊波,造成破壞力。為了防止或減弱爆炸而使包圍體內(nèi)壓力的驟增,應(yīng)盡可能地不使包圍體相對封閉。