防火防爆安全培训.ppt
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1、防火防爆基础知识,防 火 防 爆 基 础 知 识,耿孝恒滨州学院安全工程专业教师安全培训资质国家注册安全工程师安全技术及工程硕士研究生联系方式:3191301 15266754316Email:,防火防爆基础知识,主要内容,第一部分 安全与危险的基本概念第二部分 燃烧与爆炸第二部分 可燃物质的火灾爆炸危险性第三部分 防火防爆措施第四部分 消防知识,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,1.安全的定义,所谓安全,顾名思义,“无危则安,无缺则全”,但世界上没有绝对安全和十全十美的事物,人们从事生产、经营和参加各种活动,说不定什么时间,什么地点会遇到这样那样的不安全问题。例如,下井采煤,有冒顶
2、、水淹、瓦斯爆炸等危害;在化工生产中,有危险化学品着火、爆炸、中毒、化学灼伤等危害;搞建筑施工的,有机械伤害和高处坠落等等。因而,我们工业生产线上的安全工作者,主要任务是采取各种预防措施,保护劳动者在生产过程中不发生人身伤害和职业病。然而,现代安全的概念已不仅仅是预防伤亡事故或者职业病了,也并非仅仅存在于企业生产经营过程之中。安全科学关注的领域已经涉及到人类生活、生产和生存的各个方面。因而,“安全”的定义已经大大的扩展了,根据美国军用标准,安全的定义是:安全是指不会引起死亡、伤害、职业病或设备损坏、财产损失或环境危害的条件。,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,2.危险的定义,危险是安
3、全的反义词,它是指可能造成人员伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。其可能性的大小,与安全条件和概率有关。人们经常把“危险”一词与“风险”一词混用。但它们的意义是不同的。我们说一个事件有风险,必须同时具备两个特点:(1)发生的不确定性(2)结果的双重性可能有好结果,也可能有坏结果。例如,海运风险,投资风险,金融风险,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,2.危险的定义,危险是只有坏结果的不确定事件。即有可能发生事故,造成人员受伤、死亡、中毒或使设备、财产等遭到破坏的潜在隐患。危险也必须同时具备两个特征:(1)发生的可能性(2)后果的严重性 两者中任何一个不存在,则认为这种危险不存在
4、。例如,吸烟有引发火灾的可能性。许多火灾事故确实是由点燃的烟头引起的,但只要吸烟人及时熄灭烟头,或将烟头与可燃物质隔开,使之不致引发火灾后果,就可认为这个火灾危险不存在。,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,3.安全与危险的基本关系,安全与危险是相对的。没有绝对的安全,也没有绝对的危险。安全是指客观事物的危险程度能够为人们普遍接受的状态。例如:骑自行车上班的人不必戴头盔;骑摩托车的人则必须按照交通法规的要求戴上头盔;同样是骑车,要求却不一样,体现了安全与危险的相对性。,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,3.安全与危险的基本关系,安全与危险的相对性早在我国古代就认识到了。如庄子
5、则阳中就有“安危相易,祸福相生”的告诫。说明了安全与危险是相反相成的,既互为存在条件,又互相转化;它们在一项活动中总是此涨彼落或此落彼涨的。我们可以用下式来表达这种关系,S=1D式中,S为安全度,D为危险度,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,3.安全与危险的基本关系,由此可见,安全与危险是一对矛盾,既是对立的,又是统一的。即共存于人们生产、生活和一切活动中。同时产生,同时消亡。就一个系统而言,没有永远的安全,也没有不变的危险。安全相对危险而产生,相对危险二发展,安全因危险而存在。危险随安全的变化而变化。在长期的安全状态下,危险因素则会悄悄产生,并且逐渐积累达到一定程度而转化成危险;当
6、人们意识到危险即将来临或者不满足与安全现状的时候,就要采取新的安全措施,追求新的安全行为,创造更为安全的条件、状态,安全就向前迈进了一步。一个系统总是在安全危险安全这个规律下螺旋式上升和发展。,防火防爆基础知识,一、安全与危险的基本概念,3.安全与危险的基本关系,当然,这种转化和发展要靠生产的发展,靠安全科学技术的进步,靠经济的投入,更重要的是靠人的安全意识。当系统呈现危险状态时,迫使人们分析危险产生的根源,研究采取安全防范和控制事故的措施。许多新的生产方法,新工艺,新设备,新技术,新材料往往使在分析、研究危险因素或事故教训之后产生。为了促使危险向安全转化,就要掌握安全评价技术,通过安全性评价
7、,及时发现系统中的隐患,预测系统的风险程度,采取控制危险的措施,使系统尽快达到安全状态,或者从根本上改变系统的状态,促使系统向更高层次的安全状态过渡。在这种转化和发展的过程中,安全技术、安全管理也向前发展和进步。,防火防爆基础知识,第二部分 燃烧与爆炸,燃烧的定义:燃烧是可燃物质(气体、液体或固体)与助燃物(氧或氧化剂)发生的伴有放热和发光的一种激烈的化学反应。它具有发光、发热、生成新物质三个特征。最常见、最普通的燃烧现象是可燃物在空气或氧气中燃烧。,防火防爆基础知识,燃烧的条件,燃烧必须同时具备下述三个条件:可燃性物质、助燃性物质、点火源。每一个条件要有一定的量,相互作用,燃烧方可产生。(1
8、)可燃物(2)助燃物(3)点火源,防火防爆基础知识,燃烧三要素,防火防爆基础知识,常见的火源种类,在生产中,常见的引起火灾爆炸的点火源有以下8种:(1)明火(2)高热物及高温表面(3)电火花(4)静电、雷电(5)摩擦与撞击(6)易燃物自行发热(7)绝热压缩(8)化学反应热及光线和射线,防火防爆基础知识,可燃气体的燃烧过程,可燃气体最易燃烧,燃烧所需热量只用于本身氧化分解,所以将可燃气体加热到其燃点即可燃烧。,防火防爆基础知识,可燃气体的燃烧形式,当可燃气体流入大气中时,在可燃性气体与助燃性气体的接触面上所发生的燃烧叫扩散燃烧。当可燃性气体和助燃性气体预先混合成一定浓度范围内的混合气体,然后遇到
9、点火源而产生的燃烧叫预混燃烧(动力燃烧)。,防火防爆基础知识,可燃液体的燃烧过程及形式,可燃液体在火源或热源的作用下,首先蒸发,然后蒸气氧化、分解进行燃烧。可燃液体的燃烧,实质上是燃烧可燃液体蒸发出来的蒸气,所以叫蒸发燃烧。对于难挥发的可燃液体,其受热后分解出可燃性气体,然后这些可燃性气体进行燃烧,这种燃烧形式称为分解燃烧。,防火防爆基础知识,可燃固体的燃烧过程及形式(1),防火防爆基础知识,可燃固体的燃烧过程及形式(2),可燃固体的燃烧可分为简单可燃固体、高熔点可燃固体、低熔点可燃固体和复杂的可燃固体燃烧等四种情况。,防火防爆基础知识,可燃固体的燃烧过程及形式(3),(1)简单可燃固体燃烧
10、硫、磷、钾、钠等都属于简单的可燃固体,由单质组成。它们燃烧时,先受热熔化,然后蒸发变成蒸气而燃烧,所以也属于蒸发燃烧。这类物质只需要较少热量就可变成蒸气,而且没有分解过程,所以容易着火。(2)高熔点可燃固体燃烧 固体碳和铝、镍、铁等金属熔点较高,在热源作用下不氧化也不分解,它们的燃烧发生在空气和固体表面接触的部位,能产生红热的表面,但不产生火焰,燃烧的速度和固体表面的大小有关。这种燃烧形式称为表面燃烧。,防火防爆基础知识,可燃固体的燃烧过程及形式(4),(3)低熔点可燃固体燃烧 低熔点可燃固体常温下是固体,受热后迅速熔化,如石蜡、沥青、松香等。它们燃烧时,先受热熔化,然后蒸发、分解,直至燃烧出
11、现火焰。例如用火柴点燃蜡烛,当火焰接近时,它并不马上燃烧,而是首先受热熔化,然后蒸发气化,发生氧化分解,氧化分解产物和空气中的氧化合而进行燃烧,所以也称为分解燃烧。(4)复杂可燃固体燃烧 这类物质有木材、煤、纸、棉麻纤维、橡胶、合成树脂等。它们在燃烧时,首先受热分解,生成气态和液态产物,然后气态和液态产物的蒸气再发生氧化燃烧。例如,木材开始受热时先蒸发出水分和二氧化碳,然后慢慢分解出一氧化碳、氢和碳氢化合物等可燃的气态产物,继而剧烈地氧化,直至有火焰的燃烧。因此,这种燃烧也是分解燃烧。,防火防爆基础知识,燃烧特性(1),完全燃烧:有机可燃气体燃烧,可燃气体分子中所含的碳全部氧化成二氧化碳,氢全
12、部氧化生成水,这样的过程称为完全燃烧。燃烧热:燃烧热的数值是用热量计在常压下测得,是单位质量或单位体积的可燃物完全燃烧后冷却到18时所放出的热量(kJ/kg,kJ/m3)。,防火防爆基础知识,燃烧特性(2),燃烧温度:(1)理论燃烧温度:是指可燃物与空气在绝热条件下完全燃烧,所释放出来的热量全部用于加热燃烧产物,使燃烧产物达到的最高燃烧温度。(2)实际燃烧温度:可燃物燃烧的完全程度与可燃物在空气中的浓度有关,燃烧放出的热量也会有一部分散失于周围环境,燃烧产物实际达到的温度称为实际燃烧温度,也称火焰温度。实际燃烧温度不是固定的值,它受可燃物浓度和一系列外界因素的影响。,防火防爆基础知识,燃烧特性
13、(3),燃烧速度:1 气体燃烧速度:火焰在可燃介质中的传播速度也称燃烧速度。气体燃烧速度的影响因素:气体的组成和结构 可燃气体含量 初温 燃烧形式 管道 压力和流动状态,防火防爆基础知识,燃烧特性(4),2 液体的燃烧速度 液体的燃烧速度工业上有两种表示方法:一种是以单位面积上单位时间内烧掉的液体质量来表示,叫做液体燃烧的质量速度;另一种是以单位时间内烧掉液层的高度来表示,叫做液体燃烧的直线速度。影响因素:初温 含水量 容器 风速、风向,防火防爆基础知识,燃烧特性(5),3 固体的燃烧速度 固体的燃烧速度一般小于可燃气体和液体的燃烧速度。不同组成、不同结构的固体物质,燃烧速度有很大差别。影响因
14、素:(1)组成、结构(2)风向和风力(3)含水量(4)比表面积(表面积对体积的比值),防火防爆基础知识,热传播,可燃物燃烧放出的热量通过热传导、热对流、热辐射三种方式向外传播。热传导:热量通过接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象叫做热传导。热对流:热量通过流动的气体或液体由空间中的一处传到另一处的现象叫做热对流。热辐射:以热射线传播热能的现象称为热辐射。,防火防爆基础知识,燃烧的分类,根据可燃物状态的不同,燃烧分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧三种形式。根据燃烧方式的不同,燃烧分为扩散燃烧、预混燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧。根据燃烧发生瞬间的特点,燃烧分为闪燃、着火和自燃三种形
15、式。,防火防爆基础知识,闪燃与闪点,液体的表面都有一定数量的蒸气存在,蒸气的浓度取决于该液体所处的温度,温度越高则蒸气浓度越大。在一定温度下,可燃性液体(包括少量可熔化的固体,如萘、樟脑、硫磺、石蜡、沥青等)蒸气与空气混合后,达到一定的浓度时,遇点火源产生的一闪即灭的燃烧现象,叫做闪燃。闪点是指可燃性液体产生闪燃现象的最低温度。闪点是液体可以引起火灾危险的最低温度。液体的闪点越低,它的火灾危险性越大。,防火防爆基础知识,闪点的影响因素,(1)同系物液体的闪点随着相对分子量、相对密度、沸点的增加和蒸汽压的降低而增加。(2)同类组分混合液,如汽油、煤油等,由烃类的同系物组成,其闪点随着馏分的增高而
16、增设。(3)异构体的闪点低于正构体。(4)能溶于水的易燃液体,闪点随浓度的降低而增高。(5)油漆类液体的闪点取决于油漆中所含溶剂的闪点。(6)两种可燃液体混合物的闪点一般低于这两种液体闪点的平均值。,防火防爆基础知识,着火与着火点,着火是指可燃物受到外界火源的直接作用而开始的持续燃烧现象。例如,用火柴点燃稻草,就会引起着火。可燃物质开始着火所需要的最低温度,叫做燃点,又称着火点。,防火防爆基础知识,自燃与自燃点,可燃物在没有外部火花、火焰等点火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热而发生的自然燃烧现象,叫做自燃。可燃物质在没有火焰、电火花等明火源的作用下,由于本身受空气氧化而放出热量,或受外界温度
17、、湿度影响使其温度升高而引起燃烧的最低温度称为自燃点(或引燃温度)。,防火防爆基础知识,自燃有以下两种情况。(1)受热自燃:可燃物质在外部热源作用下温度升高,达到自燃点而自行燃烧。(2)自热自燃:可燃物在无外部热源影响下,其内部发生物理的、化学的或生化过程而产生热量,并经长时间积累达到该物质的自燃点而自行燃烧的现象。,防火防爆基础知识,自燃点的影响因素,物质的自燃点不是固定不变的数值,而是受压力、密度、容器直径、浓度等因素的影响。一般规律是:受压越高,自燃点越低;密度越大,自燃点越低;容器直径越小,自燃点越高。掌握了物质的自燃点,不仅对评定它们的火灾危险性大小有着实际意义,而且对它们的安全生产
18、和储存也有重要意义。例如,根据自燃点,选择防爆电气型式,控制反应温度,设计阻火器的直径,隔离热源等等。,防火防爆基础知识,影响因素 可燃物质的自燃温度并不是一个物理常数,它的数值大小与许多因素有关。1.压力的影响 压力对可燃气体和液体的自燃温度有显著影响,压力愈高,自燃温度愈低。如:CH4,当压力从0.5atm增大到10atm,其自燃温度下降100。2.浓度的影响 在热损失相同的情况下,贫乏的和富裕的燃料空气混合物的自燃温度较高,化学计算浓度时自燃温度最低。如:H2S在爆炸下限浓度时,自燃温度为373;在爆炸上限浓度时,自燃温度为304;而在化学计算浓度时,自燃温度仅为246。,防火防爆基础知
19、识,3.催化剂 活性催化剂能降低物质的自燃点,惰性催化剂能提高物质的自燃点。4.容器 一般地讲,容器体积愈小,自燃温度愈高。当容器很小时,可导致燃料混合物失去燃烧性。此外,容器的材质、形状及表面积与体积的比值都对样品的自燃温度产生影响。5.可燃固体的粒度 它们粉碎的程度愈高,粒度愈细,自燃温度就愈低。,防火防爆基础知识,6.可燃物质的种类(1)同系物中,碳原子数较少的自燃点较高,随着碳原子数增多自燃点逐个降低。如:甲烷的自燃点高于乙烷,乙烷高于丙烷,丙烷高于丁烷。(2)饱和烃的自燃点高于碳原子数相同的不饱和烃的自燃点。例如:乙烷的自燃点为515,乙烯为490,乙炔为305。(3)芳香烃的自燃点
20、高于原子数相同的脂肪族化合物的自燃点。如:苯的自燃点为550,己烷的自燃点为248。(4)正构体化合物的自燃点比异构体低。例如:正丁醇是242,而异丁醇为413。(5)液体燃烧的密度越小,则闪点越低,而自燃点越高,反之,密度越大,则闪点越高,而自燃点越低。,防火防爆基础知识,7.环境温度、湿度 环境温度、湿度等对自燃温度的测试结果均有一定的影响。对轻质燃料油而言,一般地讲,液体燃料的比重越小,其闪点越低,而自燃温度却越高。,防火防爆基础知识,可燃物燃烧的温度时间曲线,防火防爆基础知识,爆炸的定义,物质由一种状态迅速地转变为另一种状态,并瞬间以机械功的形式放出大量能量的现象,称为爆炸。爆炸现象一
21、般具有如下特征:(1)爆炸过程进行得很快(2)爆炸点附近瞬间压力急剧上升(3)发出声响(4)周围介质发生震动或邻近物质遭到破坏,防火防爆基础知识,爆炸的分类,爆炸的分类:按爆炸能量的来源分类,爆炸可分为物理爆炸和化学爆炸二类。化学爆炸按参加物质的反应类型,分为简单分解爆炸、复杂分解爆炸和爆炸性混合物爆炸。化学性爆炸按爆炸传播速度,分为爆燃和爆轰。根据爆炸物的物理状态,爆炸分为凝聚相爆炸和气相爆炸。我们通常所说的爆炸,一般是指化学爆炸。,防火防爆基础知识,爆炸极限及影响因素,可燃气体、可燃液体蒸气或可燃粉尘与空气混合并达到一定浓度时,遇火源就会燃烧或爆炸。这个遇火源能够发生燃烧或爆炸的浓度范围,
22、称为爆炸极限。爆炸极限通常用可燃气体在空气中的体积百分比(V%)表示。对可燃粉尘,我们通常用单位体积内可燃粉尘的质量g/cm3来表示其爆炸上、下限值。,防火防爆基础知识,我公司常见可爆介质爆炸极限,介质名称:H2 H2S NH3 CO CH4 CH3OH 爆炸下限V%:4.0 4.3 15.5 12.5 5.3 5.5爆炸上限V%:75 44.5 27 74.2 15 36 介质名称:C2H2 水煤气 汽油 甲醛 一甲胺 二甲胺 爆炸下限V%:2.5 6.9 1.0 7 4.95 2.8爆炸上限V%:82 69.5 6.0 73 20.8 14.4,防火防爆基础知识,我公司常见可爆介质爆炸极限
23、,介质名称:三甲胺 DMF 乙醇 一乙胺 二乙胺 三乙胺爆炸下限V%:2.0 2.2 0.33 3.5 1.7 1.2爆炸上限V%:11.6 15.2 19 14 10.1 8.0 尿素粉尘:70g/m3 煤粉尘:35 g/m3,防火防爆基础知识,影响因素 1.温度 温度越高,爆炸范围越宽(下限下降,上限上升),爆炸危险性增加。2.压力 压力越大,爆炸范围越宽(对下限的影响较小,对上限的影响较大),危险性增加。压力降到某一数值,上限与下限重合,这一压力称为临界压力。低于临界压力,混合气则无燃烧爆炸的危险。3.氧含量 混合气中增加氧含量,会使上限显著增高,爆炸范围增大。4.惰性气体 惰性气体含量
24、增加,爆炸范围变窄,但不同惰性气体的影响不同。,防火防爆基础知识,5.点火源 点火源的强度高,热表面的面积大,火源与混合物的接触时间长,会使爆炸范围扩大,增加燃烧、爆炸的危险性。6.消焰距离 实验证明,通道尺寸越小,通道内混合气体的爆炸浓度范围越小,燃烧时火焰蔓延速度越慢。把火焰蔓延不下去的最大通道尺寸叫消焰距离。各种可燃气有不同的消焰距离,消焰距离还与可燃气的浓度有关,也受气体流速、压力的影响。消焰距离是可燃物蔓延能力的一个度量参数,度量可燃物危险程度的一个重要参数。,防火防爆基础知识,最小点火能及影响因素,最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所需的最小能量。对可燃气体和液体蒸汽而言,
25、最小点火能对应4%的点燃概率。对可燃粉尘而言,最小点火能对应10%的点燃概率。最小点火能数值愈小,说明该物质愈易被引燃。,防火防爆基础知识,燃烧和爆炸的关系,燃烧的主要特征是发光和发热,与压力无特别关系。爆炸的主要特征是压力的急剧上升和爆炸波的产生。燃烧和化学爆炸本质上都是氧化还原反应,但二者反应速度、放热速率和火焰传播速度都不同,前者比后者慢得多。燃烧和爆炸关系十分密切,有时难以将它们完全分开。在一定条件下,燃烧可以引起爆炸,爆炸也可以引起燃烧。事实上,在很多火灾爆炸事故案例中,火灾和爆炸是同时存在的。,防火防爆基础知识,火灾与爆炸的破坏作用(1),火灾发生后,随着时间的延续,损失数量迅速增
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