Tűz és robbanás Dust

Robbanékonyság fontos tulajdonsága bizonyos porok. Porszemek, oxigén szorbeáló levegő gyúlékony legyen jelenlétében gyújtóforrás. Robbanások ismert szén, cukor, liszt por. Robbanóképes és égjen jelenlétében gyulladási források is alumínium, cink, keményítő, korom és néhány más porok [4, 5] .A aeroszolok különböző porok minimális robbanásveszélyes anyag koncentrációjának változik.

Aeroszolok alumínium, a kénsav és a keményítő por minimális robbanásveszélyes koncentráció 7 g / m 3 levegő, a cukor - 10,3 g / m 3.

Sokféle por - a fejlett felület a részecskék parázslik, éget, öngyulladók.

Értékelni a tűz - és robbanásveszélyes tulajdonságok porok vannak mutatók, mint a éghetőségi csoportba. gyújtás és öngyulladás hőmérséklete. alsó gyulladási határ (gyúlékony határérték).

Goryuchest- képes egy anyag vagy anyagok terjedésének lángoló vagy parázsló. Gyúlékonyság anyagok és anyagokat 3 csoportba osztottuk szét:

- éghetetlen (tűzálló) - képtelen égési levegőben;

- nem gyúlékony (nem gyúlékony) -, amely képes meggyújtani levegőn gyújtóforrás, de nem képes egyedül égetni eltávolítása után gyújtóforrás;

- gyúlékony (éghető) - öngyulladásra és meggyújtott egy gyújtó és egymástól függetlenül égjenek annak eltávolítását.

A csoport az éghető anyagok és bocsátanak ki gyúlékony anyagok és - képes lehet begyújtani a rövid távú (legfeljebb 30 ° C) hatások a gyújtóforrást, alacsony energiájú (láng meccsek szikra parázsló cigarettát és hasonlók).

A gyulladási hőmérséklet - a legalacsonyabb hőmérséklet a gyúlékony anyag, amelyben az anyag felszabadulását éghető gőzök vagy gázok olyan sebességgel, hogy a gyújtás után a gyújtóforrás a külső anyag világít folyamatosan.

Gyulladási hőmérséklet felhasznált adatok csoport létrehozásáról éghetőségi anyagok, tűz kockázatértékelés berendezések és folyamatok kapcsolódó feldolgozó gyúlékony anyagok fejlesztésére irányuló tevékenységek Tűzvédelmi eljárások összhangban követelményeinek GOST 12.1.004-85 és tűzvédelmi NPB 105 - 03

Gyulladási hőmérséklet - a legalacsonyabb pont az anyagnak, amely világít a melegítés során nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a tűzzel.

öngyulladási hőmérséklet felhasznált adatok a becslési pozharovzryvoopasnosti anyagok a csoportosító robbanásveszélyes keveréket GOST 12.1.011 - 78 kiválasztására a robbanásbiztos berendezések fejlesztésére irányuló tevékenységek Tűzvédelmi folyamatok összhangban GOST 12.1.004 - 85 és tűzvédelmi légzsák 105 - 03.

Az alsó gyulladási határa (gyúlékony határérték) - olyan, ömlesztett (tömeg), az arány a tüzelőanyag-keverékben oxidáló közegben (% -ban kifejezve, vagy g / m 3), amely alatt a keverék képtelenné válik a láng terjedését.

Összhangban az SNP a design ipari épületek, valamint a számítás nem-robbanásveszélyes por koncentrációja a feldolgozó berendezések, vezetékek, a tervezés a szellőztető rendszerek, és kiszámítjuk a maximális megengedhető nem robbanó koncentrációja a levegőben a megmunkálási zóna potenciális gyújtóforrások összhangban követelményeinek tűzvédelmi légzsák 105 - 03.

Éghető por minősül veszélyesnek. LEL, ha nem haladja meg a 65g / m 3 az esetben, ha a hatóanyagot nem haladja meg a 15g / m 3. A por a leginkább ingadozó. Dust amelynek ARH 65g / m3 kapcsolódnak a tűzveszély. Az 1. táblázat azt mutatja, bizonyos értékek ARH porok szilárd [5].

Attól függően, hogy a terjedési sebessége, a láng előtt megkülönböztetni a korrupció; deflagratsionnnoe égő égési sebessége a 2 és 10 m / s; robbanások. amelynek égési sebessége 100 m / s; detonáció. áramló egy terjedési sebessége, a láng előtt több mint 1000 m / s.

Gyulladás előfordulhatnak, mint a por a szikra belüli kisülés által keltett statikus elektromosság egy elektromos áramkör vagy a hálózat. A legtöbb éghető porok vannak szikrával egy potenciális különbség 5000V (összehasonlításul: az éghető gázok - 3000 V). Jellemzésére gyúlékonysága porok szikra fogalmát használják minimális energia zazhiganiyaza amelyek figyelembe a legkisebb érték az elektromos kisülési energia, képes meggyújtani a leginkább tűzveszélyes összetevő poros keveréket (statisztikailag 60% blaszt iparágakban, ahol újrahasznosított vagy használt robbanó elegyet miatt előfordul, hogy a kialakulását kisülések statikus áram).

Az 1. táblázat néhány tulajdonság -characteristic kívül porok és titkársági levegő

Az expozíciós zóna, mg / m 3

Az alsó robbanási határ, g / m 3

Fő módja, hogy csökkenti a por levegőben

Por ellenőrzés a gyártás és a betegségek megelőzésére, a feltörekvő hatásaiból aeroszolok végzett komplex egészségügyi - higiéniai, technológiai, szervezési és orvosi - biológiai intézkedéseket.

Műszaki intézkedések. A harc a kialakulását és terjedését por leghatékonyabb műszaki intézkedések:

- folyamatos bevezetése gyártási technológia, amelynél nem a kézi műveletek;

- automatizálás és gépesítése folyamatok kíséri a felszabaduló por;

- racionalizálási folyamat, kezelése poros anyagok nedves állapotban;

- záró- és szigetelő beporzásra berendezések, a művelet az ilyen berendezések vákuum alatt;

- készülék helyi szellőzés szívó, kipufogó és a kényszerített - szellőzés.

Szellőző - légcsere szervezi, hogy távolítsa el a munkaterületet a szennyezett levegő és a kínálat friss külső helyett (vagy tisztított) levegőt. [1]

Útján légmozgás természetes, és mechanikusan elegyítjük. Attól függően, hogy a levegő áramlási irányát megkülönböztetni beáramlást (beáramló levegő a helyiség), a légtelenítő (szellőztető a szoba) és az ellátási - elszívó (levegőellátás míg annak eltávolítását) szellőzést.

Azon a helyen, cselekvési szellőztetés oszlik általános csere és helyi.

Szabályok a védelem, amikor poros környezetben dolgozik. Az összefüggésben a hatékonyság hiánya gyártásához használt csökkentésére irányuló intézkedések a por tartalma a levegőben környezetre van szükség, hogy a személyes védőfelszerelés: légzésvédő, oxigén - szigetelő eszközök, készülékek, levegő kívülről betáplált levegőt, és por elleni védőszemüveget és overall.

Medical - biológiai intézkedések célja rugalmasságának növelésével, az emberi test, és felgyorsítsa az eltávolítása a port. A rezisztencia kialakulása por növeli pusztítás ultraibolya sugárzással fotariyah, alkálifém inhalációs alkalmazás és különleges erő.

Kapcsolódó cikkek