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化工生產防火防爆知識

| 小龍

火災爆炸事故是化工生產中最為常見和后果特別嚴重的事故之一。與火災爆炸作斗爭是化工安全生產重要任務之一。以下是由小編整理關于化工生產防火防爆的內容,提供給大家參考和了解,希望大家喜歡!

化工安全生產知識——化工生產防火防爆知識

第一節 發生事故的特征和原因

一、火災和爆炸事故的發生主要特點:

1、嚴重性

火災和爆炸引起損失和傷亡,往往都比較嚴重。

2、復雜性

發生火災和爆炸事故的原因往往比較復雜。如物體形態、數量、濃度、溫度、比重、沸點、著火能量、明火、電火花、化學反應熱,物質的分解,自燃、熱輻射、高溫表面、撞擊、摩擦、靜電火花等等因素非常復雜„„。

3、突發性

火災、爆炸事故的發生往往是人們意想不到的,特別是爆炸事故,我們很難知道在何時、何地會發生,他往往在我們放松警惕,麻痹大意的時侯發生,在我們工作疏漏的時發生。

二、火災、爆炸事故發生的一般原因

火災、爆炸事故發生的原因非常復雜,經大量的事故調查和分析,原因基本有以下五個方面:

1、人為因素---由于操作人員缺乏業務知識;事故發生前思想麻痹、漫不經心、存在僥幸心理、不負責任、違章作業,事故發生時驚慌失措、不冷靜處理,導致事故擴大。或有些人思想麻痹、違規設計、違規安裝、存在僥幸心理、不負責任,埋下隱患。

2、設備因素---由于設備陳舊、老化,設計、安裝不規范,質量差以及安全附件缺損、失效等原因。

3、物料因素---由于使用的危險化學物品性質、特性、危害性不一樣,反應條件、結果和危險程度也不一樣。

4、環境因素---同樣的生產工藝和條件,由于生產環境不同則結果有可能就會不一樣。如廠房的通風、照明、噪聲、„„等等環境條件的不同,都有可能產生不同的后果。

5、管理因素---由于管理不善、有章不循或無章可循、違章作 業等也是很重要的原因。

以上五個因素,也可歸納成人、設備、環境三個因素。管理因素可認為是人為因素,物料因素可認為是設備因素。

第二節 燃燒學說和理論

人類用火己有幾十萬年,但對燃燒的原理至今沒有明確結論,目前,燃燒的理論較多,如《燃素學說》、《燃燒氧化學說》、《燃燒分子碰撞理論》、《活化能理論》、《過氧化物理論》、《著火熱理論》、《鏈鎖反應理論》等等。但是,對燃燒的實質性理論至今還沒有能圓滿的解釋。

一、活化能理論---物質分子間發生化學反應,首先是促使分子的相互碰撞,以破壞分子內存在的舊的關系,而形成新的關系,這一條件就是使普通分子變為活化分子所必需的最低能量即活化能,它可以使分子活化并參加反應。如氫氣和氧氣反應時活化能為25.1千焦/摩爾,在27度時只有十萬分之一的碰撞機率,只有高出平均能量的一定數值的分子,才能進入反應,使化學反應得以進行。它隨溫度的變化而機率發生變化。當用明火去接近氫和氧的分子時,會促使更多的分子活化,使更多的氫和氧起反應,反應所產生的熱量又繼續活化其它分子,互為影響就發展為燃燒或爆炸。

二、過氧化物理論---氣體分子在各種能量(熱能、輻射能、電能、光能、化學反應能等)作用下被活化而燃燒,在燃燒過程中,氧分子首先在熱能作用下被活化,被活化的氧分子形成過氧化鍵-0-0-,這種基鍵加在被氧化的分子上而成為過氧化物。過氧化物是強氧化劑,不僅能形成過氧化物的物質,而且也能氧化其它較難氧化的物質。所以,過氧化物是可燃物質被氧化的最初產物,是不穩定的化合物,能在受熱、撞擊、摩擦等情況下分解,甚至引起燃燒或爆炸。

三、著火熱理論-----著火熱理論的主要觀點:認為受熱、自熱的發生是由于在感應期內化學反應的結果,使熱量不斷積累而造成反應速率的自動加速。這一理論可以解釋大多數碳氫化合物與空氣的作用都適合這一結論。

以上這些燃燒理論能解釋很多燃燒現象,但仍有一些燃燒現象很難用

以上理論來解釋,如,我們都講,氧是助燃物,但是,在很多情況下,有很多物質的燃燒,并沒有助燃物氧氣的存在,如:高溫下的鎂條可以在二氧化碳中燃燒;銅絲、鐵絲可以在氯氣中燃燒;鋁和鎂可以在氮氣中燃燒;磷、乙醚的蒸氣在低溫下氧化會出現冷焰,(即雖然其溫度未達到正常著火溫度,而己出現火焰)這說明其反應的速率已相當大了。另外還發現在反應物中加入少量的其他物質,可大大加速或降低反應速率。這些現象的出現,使人們想到可能有其他的活化源。這種活化源是由反應的過程中產生的,顯然,這時的反應不僅取決于初始的和最終的產物,而且還取決于中間產物,這個中間產物在反應之前和反應之后都是不存在的。這種反應就是鏈鎖反應,也稱為鏈式反應理論,這個理論的建立是本世紀初俄羅斯科學家謝苗諾夫創建的,這一理論能比較圓滿地解釋燃燒理論,被世界各國所公認。

四、燃燒鏈式反應理論---認為物質的燃燒經歷以下幾個過程,即助燃物質和可燃物質先吸收能量,而后離解成為游離基(即極為活潑的原子),游離基與其它分子相互作用,形成一系列連鎖反應,這一系列反應是放熱反應,將燃燒熱量釋放出來。

鏈式反應,可以分為不分枝鏈鎖反應和分枝鏈鎖反應二種。不分枝鏈鎖反應的一個重要例子是氯和氫的燃燒反應生成氯化氫。在室溫下,氯氣和氫氣的混合物貯存在黑暗處,不會發生反應,一旦曝露在紫外光下或加熱至200度時,立即就會發生劇烈的反應。反應的第一步是鏈的引發,這是氯分子見光分解生成氯原子(氯原子游離基)的可逆反應:

CI2 + Hr(光量子) = CI.+CI.„„鏈的引發

分解生成的氯原子(游離基)極其活潑,立即與氫分子起反應:

CI. + H2 → HCI + H.

這個反應生成了另一種高度活潑的物質---氫原子(游離基),氫原子又襲擊一個氯分子:

H. + CI2 → HCI + CI.

這個反應又生成了一個極其活潑的氯原子(游離基),這個極其活潑的氯原子(游離基)又去與氫分子反應:

CI. + H2 → HCI + H.

這個反應中生成的高度活潑的氫原子(游離基),又要去襲擊一個氯分子,依此類推,反應迅速進行下去,這個反應是由氯原子(游離基)、氫原子(游離基)與分子交替按鏈鎖反應過程進行的結果,稱為鏈的傳遞(鏈的增長),在鏈的傳遞(鏈的增長)中同時發生燃燒。在燃燒過程中,如果由于反應物原子(游離基)與器壁碰撞或惰性介質存在或溫度降低等因素時,反應物原子(游離基)會發生H.+H.=H2和CI.+CI.=CI2的反應,其結果就發生了鏈的中斷或稱游離基消失,即燃燒終止。

從以上分析看出:當 增長≥ 中斷 時,也就是當鏈的增長速度≥鏈的中斷速度時,燃燒才會發生和持續。當 中斷≥ 增長時,也就是當鏈的中斷速度≥鏈的增長速度時,燃燒就不會發生或者是正在燃燒的會停止燃燒。

通過氯與氫的燃燒反應分析,我們可以這樣認為,在某種能源(如光、紫外線、氧化、還原、催化和射線等)的作用下,使物質生成游離基,由于游離基比普通分子平均動能具有更多的活化能,所以它的活動能力非常強,容易與其它物質分子進行反應而生成新的物質和新物質游離基,或者自行結合成為穩定的分子。因此,利用某種能源,設法使反應物產生少量的活化中心---游離基,這些最初的游離基即可引起連鎖反應,即鏈的增長≥鏈的中斷時,燃燒就得以發生和持續,直到反應物全部反應完畢止。在連鎖反應中,如果活化中心---游離基消失,則就會使連鎖反應中斷,這就是鏈的中斷≥鏈的增長時,燃燒反應就會減弱直至燃燒反應中斷而停止。燃燒連鎖反應可分為三個階段即①鏈的引發(給于能量),產生游離基使鏈式反應開始;②鏈的傳遞,游離基作用于其它參與反應的化合物而產生新的游離基;③鏈的終止,游離基消毀,連鎖反應終止。

造成游離基消失(消毀)的原因很多:如 ①、游離基相互碰撞而生成分子; ②、游離基與摻入混合物中的雜質發生付反應;(也就是雜質吸附了游離基) ③、游離基與活性的同類分子或惰性分子互相碰撞,從而將能量分散; ④、游離基撞擊器壁而被吸附等。

根據以上理論,我們在設計阻火器(火星熄滅器)時,可以用金屬鐵板來制作,利用散熱來降低溫度,達到滅火(熄火)之目的。也可以用陶瓷或耐火磚等來制作,我們只要限制管徑,阻止氣流方向,使燃燒氣體能碰撞器壁,使燃燒中的火星的游離基因與器壁碰撞而使鏈的中斷速度≥鏈的增長速度,火焰或火星即會熄滅。從而起到阻火、熄火的作用。

從上所述,燃燒是一種復雜的物理化學反應,放出光和熱是物理現象,游離基的產生是連鎖化學反應中的中間產物,按照鏈式反應理論,燃燒不是兩個氣態分子之間直接起作用,而是它們的分裂物---游離基這個中間產物進行的鏈式反應過程。


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