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        是依據《中華人民共和國消防法》等法律法規的規定,依法成立的從事消防產品技術鑒定、消防設施檢測、電氣防火技術檢測、消防安全檢測的專業技術服務機構。 是依據《中華人民共和國消防法》等法律法規的規定,依法成立的從事消防產品技術鑒定、消防設施檢測、電氣防火技術檢測、消防安全檢測的專業技術服務機構。
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        技術答疑
        關于中德啟銳安全科普教育產品最牛X的技術問題與答案匯集于此,并保持不斷的更新。
        Q:消防檢測有哪些好處?
        維護人民生命、財產安全是我們每一個公民義不容辭的責任與義務。消防檢測,通過正規的檢測機構檢測,保證施工質量符合國家標準要求。從而維護人民的生命財產安全。
        消防檢測主要分為以下兩個部分:
        對甲方:
        通過檢測的結果,保證工程的質量,達到投資的效果,避免投資的浪費。
        對施工方:
         通過檢測,監督自己的施工質量,同時也為工程款的順利支付提供有效的依據。、
        北京市消防檢測主要內容:
        1、火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況。
        2、安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況。
        3、消防車通道、消防水源情況。
        4、消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整及有效;滅火器材配置及有效情況。
        5、用火、用電有無違章情況。
        6、重點工種人員以及其它員工消防知識的掌握情況。
        7、消防安全重點部位人員在崗在位及管理情況。
        8、易燃易爆危險品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要物資的防火安全情況。
        9、各單位安全管理部門的防火日檢查情況。
        10、常閉式防火門是否處于關閉狀態,防火卷簾下是否堆放物品影響使用。
        高分子燒樣檢測

        中德啟銳提供各種檢測服務。包含了高分子燒樣檢測。以下是保溫材料的燒樣檢測。
        保溫材料的燃燒性能檢測的標準是GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性試驗方法》和GB/T10801.2-2002《絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》。
        檢驗方法主要是利用建筑保溫材料燃燒性能檢測裝置進行檢測,檢測步驟如下:
        1、選用合適的點火定位器,放在燃燒器頂端。
        2、試樣放在試樣夾內,掛上。
        3、燃燒器接近試樣對好位置后,把底板上直尺鎖緊定位。
        4、將濾紙放在鋁箔制的收集盤內,放在試件下方。
        5、將燃燒器立起,打開調壓閥旋鈕,用電子點火器在噴嘴上點 火,逐漸調節火焰長度至 20mm 左右,將燃燒器傾斜 45 度,按照標 準要求的距離給試樣點火。
        Q:燃燒和爆炸 | 消電檢

        一、燃燒與火災
        燃燒是可燃物質在點火能量的作用下發生的一種放熱發光的氧化-還原反應。
        在生產與生活過程中,凡是超出有效范圍并造成破壞的燃燒統稱為火災。按可燃物類別,火災可分為氣體火災、液體火災、(固體)可燃物火災、電氣火災及金屬火災等五類。
        二、燃燒的條件
        1* 燃燒的必要條件
        可燃物、助燃物和點火能源是燃燒得以發生的三個必要條件,亦即通常所說的燃燒三要素。
        (1)可燃物 是指在點火能源作用下被點燃,且當火源移去后仍可繼續維持燃燒,直到燃燼的物質。
        (2)助燃物也稱氧化劑,是指具有較強的氧化性能,能與可燃物質發生氧化反應并引起燃燒的物質。
        (3)點火能源是指具有一定溫度和熱量能引起可燃物質著火的能源。常見的點火能源有火焰、電火花、電弧和熾熱物體等。
        2·引起燃燒的能量
        有時即使上述三個要素都具備,燃燒也并不一定發生,這是因為燃燒對可燃物和助燃物有一定的濃度和數量要求,對點火能源有一定的強度和能量要求。例如甲烷的濃度小于5%或空氣中氧氣含量小于12%時不能燃燒。當空氣中氧氣含量小于14%時,木材也不會燃燒。若用熱能引燃甲烷/空氣混合氣體,當溫度低于甲烷的自燃點時,燃燒不會發生。電焊火星的溫度高達1200℃,可以點燃爆炸性混合氣體。但如果落在木塊上,通常不會引起燃燒。因為木塊所需的點火能量遠大于爆炸性混合氣體,火星的溫度雖高,但熱量不足,故不能引燃木材。由此可見,具備一定數量和濃度的可燃物和助燃物以及具備一定強度和能量的點火能源同時存在,并且發生相互作用,才是引起燃燒的根本原因。
        三、燃燒的分類燃燒按物質形態的不同分為氣體燃燒、液體燃燒和固體燃燒。按其燃燒形式可分為自燃、內燃和著火等類型。
        1·自燃
        可燃物質受熱升溫而不需明火作用就能自行著火的現象稱為自燃。引起自燃的最低溫度稱為自燃點。自燃點越低,危險性越大;
        2·閃燃與閃點可燃液體的溫度不高時,液面上少量的可燃蒸氣與空氣混合后,遇著火源而發生一閃即滅(延續時間小于5秒)的燃燒現象,稱為閃燃??扇家后w發生閃燃的最低溫度稱為該可燃液體的閃點。閃點越低,火災危險性越大;
        3·著火與燃點著火就是可燃物質與火源接觸后發生燃燒,并在火源移去后仍繼續保持燃燒的現象??扇嘉镔|發生著火的最低溫度稱為著火點或燃點。兩種燃點不同的物質處在相同條件下,當受到火源作用時,燃點低的物質首先著火。
        四、爆炸
        1.爆炸及其分類爆炸是一種極為迅速的能量釋放過程。在此過程中,物質以極快的速度把其內部所含有的能量釋放出來,轉變成巨大的壓力和光及熱等能量形態。所以一旦發生爆炸,就可能會產生巨大的破壞作用。按物質發生爆炸的原因和性質,爆炸可分為物理爆炸、化學爆化和核爆炸三類。
        (1)物理爆炸。指由物理變化(溫度、體積、壓力等因素)引起的爆炸。最常見者如蒸氣鍋爐和高壓氣瓶的爆炸等。其特點在于爆炸前后,爆炸物質的性質及化學成分均不變。物理爆炸的破壞程度取決于蒸氣或氣體的壓力;
        (2)化學性爆炸。是物質在短時間內完成化學變化,形成其他物質,同時產生大量氣體并釋放能量的現象?;瘜W性爆炸根據瞬時燃燒速度的不同分為:輕爆、爆炸和爆轟;
        (3)核爆炸。系物質的原子核發生裂變(如U235的裂變)或聚變(如氘、氚的聚變)反應,瞬間釋放出巨大能量而形成的爆炸現象。此外,爆炸還可以按爆炸反應的相分為氣相爆炸、液相爆炸和固相爆炸3種。
        2·爆炸性物質的分類
        (1)《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規程(試行)》(勞人護[1987]36號)(1987年12月原勞動人事部與公安部等8個部委聯合頒布)將爆炸性物質分為三類。
        a·I級 礦井甲烷;
        b·II級 爆炸性氣體、蒸氣;
        c·III級 爆炸性粉塵、纖維。
        (2)最大試驗安全間隔、最小點燃電流、引燃溫度
        a·最大試驗安全間隔(MESG單位是毫米) 在標準實驗條件下,殼內所有濃度的被試驗氣體或蒸氣與空氣的混合物點燃后,通過25mm長的接合面均不能點燃殼外爆炸性氣體混合物的外殼空腔兩部分之間的最大距離。
        b·最小點燃電流 指在規定條件下,能點燃最易點燃混合物的最小電流。
        c·引燃溫度 指按標準試驗方法試驗時,引燃爆炸性混合物的最低溫度。
        (3)爆炸性氣體和爆炸性粉塵的分級和分組
        a·爆炸性氣體按其最大實驗間隔和最小點燃電流比分級,按其引燃溫度分組,共分:I;IIA、IIB、IIC等四級和T1、T2、T3、T4、T5、T6等六組。
        b·爆炸性粉塵按其物理性質分級,按其引燃溫度分組,共分:IIIA、IIIB兩級和T1—1、T1 —2、T1—3等三組。
        3.可燃物質發生化學性爆炸的條件可燃物質化學性爆炸,是一種速度極快的燃燒現象,必須同時具備燃燒的三個條件:
        (1)存在可燃物質,包括可燃氣體、蒸氣或粉塵;
        (2)存在氧化劑且與可燃物質形成爆炸性混合物;
        (3)存在溫度和能量達到燃點的引火源。引起爆炸性混合物發生爆炸的最小火花所具有的能量稱為最小引燃能量。對于任何一種可燃爆炸性混合物,都有一個最小引燃量,低于這個能量,混合物就不會發生爆炸。
        Q:爆炸與防爆 | 消防檢測

        引言(1)
        爆炸是物質的一種非常急劇的物理、化學變化,在變化過程中,伴有物質所含能量的快速轉變,即變為該物質本身、變化產物或周圍介質的壓縮能和運動能。其重要特征是大量能量在有限的時間里突然釋放或急劇轉化,這種能量能在有限的時間和有限的體積內大量積聚造成高溫高壓等非尋常狀態,對鄰近介質形成急劇的壓力突躍和隨后的復雜運動,顯示出不尋常的移動或破壞效應。在石油、化工等行業生產過程中,從原料到成品,使用、產生的易燃易爆物質很多,一旦發生爆炸事故,常會帶來非常嚴重的后果,造成巨大的經濟損失和人員傷害,譬如泵房垮塌、油罐爆炸著火、裝置報廢、人員傷亡。正因如此,控制爆炸是石油、化工等行業的重中之重。要科學有效地控制氣體、粉塵爆炸,就不能不對爆炸極限有一個正確的理解。
        爆炸極限的定義(2)
        可燃性氣體或蒸氣與助燃性氣體的均勻混合系在標準測試條件下引起爆炸的濃度極限值,稱為爆炸極限。助燃性氣體可以是空氣、氧氣或輔助性氣體。一般情況提及的爆炸極限是指可燃氣體或蒸氣在空氣中的濃度極限,能夠引起爆炸的可燃氣體的最低含量稱為爆炸下限Low Explosion - Level(LEL),最高濃度Upper Explosion - Level稱為爆炸上限(UEL)。
        影響爆炸極限的因素(3)
        1 可燃氣體
        1.1 混合系的組分不同,爆炸極限也不同。
        1.2 同一混合系,由于初始溫度、系統壓力、惰性介質含量、混合系存在空間及器壁材質以及點火能量的大小等都能使爆炸極限發生變化。
        a.溫度影響因為化學反應與溫度有很大的關系,所以,爆炸極限數據必定與混合物規定的初始溫度有關。初始溫度越高,引起的反應越容易傳播。一般規律是,混合系原始溫度升高,則爆炸極限范圍增大即下限降低,上限增高。但是,目前,還沒有大量的系統實驗結果。因為系統溫度升高,分子內能增加,使原來不燃的混合物成為可燃、可爆系統。
        b.壓力影響系統壓力增高,爆炸極限范圍也擴大,明顯體現在爆炸上限的提高。這是由于壓力升高,使分子間的距離更為接近,碰撞幾率增高,使燃燒反應更容易進行,爆炸極限范圍擴大,特別是爆炸上限明顯提高。壓力減小,則爆炸極限范圍縮小,當壓力降至一定值時,其上限與下限重合,此時的壓力稱為為混合系的臨界壓力,低于臨界壓力,系統不爆炸。
        c.惰性氣體含量影響混合系中惰性氣體量增加,爆炸極限范圍縮小,惰性氣體濃度提高到某一數值時,混合系就不能爆炸。惰性氣體種類不同,對爆炸極限的影響也不同。以汽油為例,其爆炸極限范圍按氮氣、燃燒廢氣、二氧化碳、氟利昂21、氟利昂12、氟利昂11順序依次縮小。
        d.容器、管徑影響容器、管子直徑越小,則爆炸范圍越小,當管徑小到一定程度時,單位體積火焰所對應的固體冷卻表面散發出的熱量就會大于產生的熱量,火焰便會中斷熄滅?;鹧娌荒軅鞑サ淖畲蠊軓椒Q為臨界直徑。容器材料也有很大影響,如氫和氟在玻璃器皿中混合,即使在液態空氣溫度下,置于黑暗處仍可發生爆炸,而在銀器中,在一般溫度下才能發生爆炸反應。
        e.點火強度影響點火能的強度高,燃燒自發傳播的濃度范圍也就越寬。尤其是爆炸上限向可燃氣含量較高的方向移動。如甲烷在100V電壓、1A電流火花作用下,無論何種混合比例情況均不爆炸;若電流增加到2A,其爆炸極限為5.9%-13.6%;電流上繁榮昌盛到3A時,其爆炸極限為5.85%-14.8%。
        f.干濕度影響通??扇細馀c空氣混合物的相對濕度對于爆炸寬度影響雖小,但在極度干燥時,爆炸范圍寬度為最大。
        g.熱表面、接觸時間的影響熱表面的面積大,點火源與混合物的接觸時間長等都會使爆炸極限擴大。
        h.除此之外,混合系統接觸的封閉外殼的材質、機械雜質、光照、表面活性物質等都可能影響到爆炸極限范圍。
        i.可燃氣體的爆炸上限和氧與氮在空氣中的比例幾乎無關。因為氧和氮的比熱相近,燃燒熱傳遞到這兩種氣體都會導致相同的燃燒溫度,所以,混俁氣體一旦被點燃,過剩的氧是否被氮所取代,無關緊要。
        j.在生產實踐中,爆炸上限與空氣中的氧含量有很大的關系。這是由于可燃氣或可燃蒸氣過剩,也就是氧氣不足所致
        2 可燃蒸氣
        a.可燃蒸氣的爆炸極限是由可燃液體產生的蒸氣濃度決定的。對于可燃液體而言,爆炸下限對應的閃點溫度又可以稱為爆炸下限溫度,爆炸上限濃度對應的液體溫度又可以稱為爆炸上限溫度。
        b.可燃蒸氣的爆炸上限和氧與氮在空氣中的比例幾乎無關。原因與上述2.1.2i一樣。
        c.爆炸上限與空氣中的氧含量有很大的關系。原因也是由于氧氣不足致使可燃氣或可燃蒸氣過剩。
        3 可燃粉塵
        3.1 可燃粉塵爆炸機理粉塵爆炸是因其粒子表面氧化而發生的。其爆炸過程如下:粒子表面接受熱能時,表面溫度上升;粒子表面的分子產生熱分解或干餾作用成為氣體排放在粒子周圍;該氣體同空氣混合成為爆炸性混合氣體,發火產生火焰;這種火焰產生的熱,進一步促進粉末的分解不斷成為氣相,放出可燃氣體與空氣混合而發火、傳播。
        3.2 粉塵爆炸極限受以下因素影響
        (1)粒度 粉塵爆炸下限受粒度的影響很大,粒度越高(粒徑越?。┍ㄏ孪拊降?。
        (2)水分 含塵空氣有水分存在時,爆炸下限提高,甚至失去爆炸性。欲使產品成為不爆炸的混合物,至少使其含50%的水。
        (3)氧的濃度 粉塵與氣體的混合物中,氧氣濃度增加將導致爆炸下限降低。
        (4)點燃源 粉塵爆炸下限受點燃源溫度、表面狀態的影響。溫度高、表面積大的點燃源,可使粉塵爆炸下限降低。
        4 對爆炸極限的正確認識以上敘述表明,決不可把爆炸特性值看作是物理常數。而在實際工作中,卻有很多人把其當作一個常數,這對處理實際工作中遇到的特殊情況有很大的危害。這些值與測定時所采用的方法有很大的關系。正因如此,同一種氣體,其爆炸極限數值在國內、國外權威部門發布的數據也是有所不同。但是,這些數值由于本身差別并不大,而在進行氣體監測報警時,更是取其爆炸下限的10%進行報警,因此,差別就更加微小,一般情況下不影響正常使用,但是,作為一個管理者而言,應該知道這個數值的來源,并根據自己的實際情況予以科學掌握使用,特別是在特殊情況下,比如熱表面的面積大、點火源與混合物的接觸時間長的情況下,就應該充分考慮到爆炸極限的擴大。如果一成不變,死搬教條,就易引發事故,影響生產的正常運行。 爆炸極限的計算
        1 根據化學理論體積分數近似計算爆炸氣體完全燃燒時,其化學理論體積分數可用來確定鏈烷烴類的爆炸下限,公式如下:L下≈0.55c0 式中 0.55——常數; c0——爆炸氣體完全燃燒時化學理論體積分數。若空氣中氧體積分數按20.9%計,c0可用下式確定 c0=20.9/(0.209+n0) 式中 n0——可燃氣體完全燃燒時所需氧分子數。 如甲烷燃燒時,其反應式為 CH4+2O2→CO2+2H2O 此時n0=2 則L下=0.55×20.9/(0.209+2)=5.2由此得甲烷爆炸下限計算值比實驗值5%相差不超過10%。
        2 對于兩種或多種可燃氣體或可燃蒸氣混合物爆炸極限的計算 目前,比較認可的計算方法有兩種:
        2.1 萊·夏特爾定律 對于兩種或多種可燃蒸氣混合物,如果已知每種可燃氣的爆炸極限,那么根據萊·夏特爾定律,可以算出與空氣相混合的氣體的爆炸極限。用Pn表示一種可燃氣在混合物中的體積分數,則: LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3) (V%) 混合可燃氣爆炸上限: UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3) (V%) 此定律一直被證明是有效的。
        2.2 理·查特里公式 理·查特里認為,復雜組成的可燃氣體或蒸氣混合的爆炸極限,可根據各組分已知的爆炸極限按下式求之。該式適用于各組分間不反應、燃燒時無催化作用的可燃氣體混合物。 Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln) 式中Lm——混合氣體爆炸極限,%; L1、L2、L3——混合氣體中各組分的爆炸極限,%; V1、V2、V3——各組分在混合氣體中的體積分數,%。 例如:一天然氣組成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。 Lm=100/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)=4.369
        3 可燃粉塵 許多工業可燃粉塵的爆炸下限在20-60g/m3之間,爆炸上限在2-6kg/m3之間。 碳氫化合物一類粉塵如能完全氣化燃盡,則爆炸下限可由布爾格斯-維勒關系式計算: c×Q=k 式中c——爆炸下限濃度; Q——該物質每靡爾的燃燒熱或每克的燃燒熱; k——常數。 超過爆炸極限的危險性(5) 超過爆炸極限可能產生的危險,許多資料都是這樣描述的:超過爆炸下限則可燃氣或蒸氣就既不爆炸也不著火;超過爆炸上限也是如此。從發生機理上講,爆炸是在經歷氣體受熱、發生燃燒并在特殊情形下發生爆炸。由此來看,上述將爆炸極限與燃燒極限混為一談是不嚴密的,因為,這里面涉及一個燃燒極限問題。超過爆炸極限不再發生爆炸顯然是正確的,但是,在具別情況下,不發生爆炸但仍可能發生燃燒。只是這個爆炸極限與燃燒極限的差值一般很小,在很多情況下可以視為等值,但不應視為等值,從而一概把超過爆炸極限的危險狀況認定為既不爆炸也不燃燒的“安全狀況”。利用這一原理,可以在燃燒情況下進行帶壓不置換動火,從而省時省力。 爆炸控制(6) 由于爆炸造成的后果大多非常嚴重,在化工生產作業中,爆炸壓力的作用和火災的蔓延,不僅會使生產設備遭受損失,而且使建筑破壞,甚至致人死亡。因此,科學防爆是非常重要的一項工作。
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