闪点划分

闪点划分
闪点划分

建筑防火规范中的甲乙丙类液体管道分别是什么

消防工程甲、乙类厂 (库 )房,是根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素来划分的。可以参考《建筑设计防火规

范》GB50016-2006 第 6 至第 10 页相应内容。甲、乙、丙类液

体是根据液体的闪点高低、自燃或爆炸的可能性等因素来划分的,可以参考《建筑设计防

规范》 GB50016-2006 第

6 页表 3.1.1 的内容。

按照生产的火灾危险性分

类:(厂房)

甲类 :

1、闪点小于 28 ℃的液体

2、爆炸下限小于 10% 的气

3、常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质

4、常温下受到水或空气中水蒸汽的作用, 能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物

5、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无

机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂

6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

7、在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产

乙类:

1、闪点大于等于28 ℃ ,但小于 60℃的液体

2、爆炸下限大于等于10% 的气体

3、不属于甲类的氧化剂

4、不属于甲类的化学易燃危险固体

5、助燃气体

6、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴丙类:

1、闪点大于等于60 ℃的液体

2、可燃固体

根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量:(仓库)

闪点小于 28℃的液体

爆炸下限小于 10% 的气体 ,以及受到水或空气中水蒸汽的作用 ,能产生爆炸下限小于 10% 气体的固体物质

常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质

常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质

遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂

受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

闪点大于等于 28 ℃,但小于 60℃的液体

爆炸下限大于等于10% 的气体

不属于甲类的氧化剂

不属于甲类的化学易燃危险固体

助燃气体

常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品

闪点大于等于 60 ℃的液体

可燃固体

甲乙丙类液体,依据闪点划分:

将甲类火灾危险性的液体闪点基准定为< 28 ℃;乙类定为> 28 ℃至< 60 ℃;丙类定为>

60 ℃。这样划分甲、乙、丙类是以汽油、煤油、柴油的闪点为基准的,这样既排除了煤油升为甲

类的可能性,也排除了柴油升为乙类的可能性,有利于节约和消防安全。

而在我国国产 16 种规格的柴油闪点大多数为 60 ~ 90℃(其中仅“一 35 号”柴油闪点为50℃),所以柴油一般属于丙类液体。

闪点

闪点,是在规定的试验条件下,施用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度。闪

燃是液体表面产生足够的蒸气与空气混合形成可燃性气体时,遇火源产生一闪即燃的现象。

闪燃的最低温度称为闪点。

石油产品,闪点在 45℃以下的为易燃品,如汽油、煤油;闪点在 45 ℃以上的为可燃品,如柴油、润滑油。挥发性高的润滑油在工作过程中容易蒸发损失,严重时甚至引起润滑油粘

度增大,影响润滑油的使用。

一般要求可燃性液体的闪点比使用温度高20 ~ 30 ℃,以保证使用安全和减少挥发损失。闪点的分类

甲类液体:闪点< 28℃的液体

乙类液体: 28℃≤闪点< 60℃的液体

丙类液体:闪点≥60℃的液体。

常温下为液态且具有可燃性的物质。按其闪点高低分为以下 3 类:

低闪点液体——闪点< -18 ℃,如乙醚、丙酮、正己烷等。

中闪点液体—— -18 ℃≤闪点<23℃,如苯、甲醇等。

高闪点液体—— 23℃≤闪点≤ 61℃,如二乙二醇二甲

醚、苯甲醚等。

2.1.

3.2 根据国家标准“建设设计防火规范” GBJ16-87 规定,将可燃液体的火灾危险性分

三类:

甲类——闪点<28℃

乙类—— 28℃≤闪点<60 ℃

丙类——闪点≥ 60℃(闪点均为闭口试验闪点)

闪点

在液体(固体)表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰的燃烧现象称为闪燃,能产生闪燃的最低温度称为闪点。闪点越底,表示该液体越容易燃烧,火灾危险性越大。

爆炸极限

2、爆炸极限

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的浓度范围,称为爆炸极限。爆炸极限分为爆炸上限和爆炸下限。爆炸下限越低,或爆炸极限越大,表示该物质越容易发生爆炸、危险性越大。

什么叫爆炸下限 %LEL 、爆炸上限 %UEL 、爆炸极限

什么叫爆炸下限%LEL 、爆炸上限 %UEL 、爆炸极限?

时间 :[2004-11-15]

可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称 %LEL 。英文:Lower Explosion Limited 。

可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称 %UEL 。英文:Upper Explosion Limited 。

爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下

限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。

因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的 25%LEL 以下。

爆炸上限是能发生爆炸的最高浓度

发生爆炸 .. . 如果超过这个浓度因为空气中氧量不足而无法

形成燃烧状态

,就不会

爆炸下限爆炸上限是能发生爆炸的最低浓度 . 如果低于这个浓度因为空气中可燃物量

不足而无法继续燃烧状态 ,这个状态遇火只会爆燃 ,一闪即完 ,不会发生爆炸 ..

lel 编辑词条

B 添加义项

?

"LEL" 是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词

语。

可燃气体在空气中遇明火种

爆炸的最低浓度,称为爆炸下限-简称 "LEL" 。

英文

:Lower Explosion

Limited

基本概述

空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为

百分之百,即 100% LEL 。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场

所此时的可燃气环境爆炸危险度为10% LEL ; 对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可

燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[% LEL ]; 所以,

这种监测有时也被称作 "测爆 " ,所用的监测仪器也称" 测爆仪 "。具体指标如下:

若使用测爆仪时,被测对象的可燃气体浓度≤爆炸下

20 %

(

体积比,下

);

若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限≥10%时,其浓度应小于1%; 当爆炸下限小于 10% 、≥ 4%时,其浓度应小于 0.5%; 当爆炸下限小于 4% 、≥ 1%时,其浓度应小于 0.2% 。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。

简单的说,能够引起爆炸

Level(LEL) 。可燃气体的最低含量称为爆

炸下限

Low Explosion -

LEL 它不是一个单位,指的是一个数值,一般情况下为指空气中爆炸气体的体积比。

LEL 这个数值不是仪器检测出来的,它是国家标准里对不同的气体有不同的值。气体检测仪

表所显示的数据只是表明空气中含可燃气体的浓度,以做报警。一般定量分析仪器上有标示

是检测什么气体的。如果是定性分析仪器,那它就不能显示是何种气体。

折叠编辑本段检测范围

可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限 -简称 "UEL" 。英文 :Upper Explosion Limited 。爆炸下限 LEL 是可燃气体报警器和可燃气体检测仪的一个重要指标。

如果环境中的可燃气体处于爆炸下限和爆炸上限之间,并有以下三个条件成

立,就会发生爆

炸。 1 可燃物 (燃气 );2 助燃物( 氧气 );3 点火源 (温度 )。报警浓度一般设定在爆炸下

限的

"25% LEL " 以下。固定式可燃气体检测仪的通常设有两个报

警点(具体值与报警主机的型号有关):"10% LEL "为一级报警, "25% LEL "为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个

报警点 :"25% LEL "为报警点。那这里的 "10%LEL" 和"25%LEL" 到底是什么意思

呢? 我们来举

例说明,例如甲烷的爆炸下限为"5%" 体积比 (即空气中的甲烷的体积含量达

到5% 时达到爆炸下限 ),把这个 "5%" 体积比,一百等分,让 "5%" 体积比对应 "100% LEL ",也就是说,当检

测仪数值到达 "100% LEL "报警点时,相当于此时甲烷的含量

为"5%" 体积比。当可燃气体检

测仪数值到达 "25%LEL" 报警点时,相当于此时甲烷的含量为"1.25%" 体积

比。

所以,您不必担心可燃气体检测仪报警后是不是随时就会有危险了,它离达到爆

炸还有一定的距离。马上采取相应的措施,比如开启排气扇或是切断一些阀门或者开启

喷淋系统

等,爆炸的危险就不会出现。离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距进行报警,这样才会起到报警提示的作用。

气体浓度单位 :PPM , mg/m3 ,%VOL ,%LEL

PPM:气体的体积浓度单位,表示百万分之体积,是气体检测仪的常用浓度单位

mg/m3 :气体的质量浓度单位,mg/m3 和 PPM 之间有换算公式,

%VOL :和 PPM 表示的意义同样,只不过表示高浓度时采用此单位,1%VOL=10000PPM

%LEL :气体的爆炸下限单位,当可燃性气体浓度达到100%LEL 时,遇到电火花就会发生

爆炸,不同的气体的爆炸下限值不一样,例如氢气 4%VOL=100%LEL ,甲烷 5%VOL=100%LEL

气体检测仪中 PPM、%VOL、LEL 之间的转换关系

气体检测仪中PPM、%VOL、LEL 之间的转换关系

首先 PPM、 %VOL是体积比单位,PPm 为百万分之,如氨气气体检测仪中的 5ppm 氨气就是指该空气范围内空气中含有百万分之 5 的氨气,而 5%vol 的氨气就是指该空间范围内空气

中含有百万之 5 的氨气。

换算关系, x%vol=x (ppm ) *104 ,如 50000ppm 的甲烷用 %vol 如何表示?

即5000*10-6vol=5%vol

LEL 为气体的爆炸下限值,每种气体的爆炸下限值各不相同,而对应值通常用%vol 表示,如甲烷气体检测仪中甲烷的爆炸下限即LEL 值为 5%vol ,那么 50%LEL=2.5%vol=25000 ppm。

爆炸危险区域划分

爆炸危险场所,是指生产、使用、储存易燃易爆物质,并能形成爆炸性混合物,且有爆炸危险的场所。火灾危险场所,是指在生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。 一、爆炸和火灾危险场所的分类和分级(一)爆炸危险场所 的分类和分级 1.爆炸危险场所的分类爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。 2.爆炸危险场所的分级爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性 物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。(1)气体爆炸危险场所的区域等级爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。①0级区域(简称0区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。②1级区域(简称1区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。③2级区域(简称2区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 二、(2)粉尘爆炸危险场所的区域等级爆炸性粉尘和可燃纤 维与空气混合形成爆炸性混合物的场所,按其危险程度的大小分为两个区域等级。①10级区域(简称10区),是指在正

常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。②11级区域(简称11区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 三、(二)火灾危险场所的分类和分级火灾危险场所只有一 类,但由于在这个区域内火灾危险物质的危险程度和物质状态不一样,又将其分成三个不同危险程度的区。21区:指具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质分为下列四种: 1.可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。 2.可燃粉尘;如铅粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等。 3.固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。 四、 4.可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、毛纤维、木质纤维、 合成纤维等。二、爆炸危险区域的划分与确定爆炸危险区域范围,是指在正常情况下爆炸危险浓度可能形成的区域范围,而不是指事故波及的范围。在这个区域范围内,应安装相应的防爆炸电气设备;爆炸危险区域范围外,可以安装非

安全知识

安全知识 1、一氧化碳的最高容许浓度是多少? 30mg/m3 2、硫化氢的最高容许浓度是多少? 10mg/m3 3、二氧化氮的最高容许浓度是多少? 5mg/m3 4、苯的最高容许浓度是多少? 40mg/m3 5、甲醇的最高容许浓度是多少? 50mg/m3 6、氰化物的最高容许浓度是多少? 0.3mg/m3 7、氨的最高容许浓度是多少? 30mg/m3 8、甲醛的最高容许浓度是多少? 3mg/m3 9、一甲胺的最高容许浓度是多少? 5mg/m3 10、二甲胺的最高容许浓度是多少? 10mg/m3 11、二甲基甲酰胺(DMF)的最高容许浓度是多少? 10mg/m3 12、过滤式防毒面具由哪几部分组成? 由橡皮面罩、导管、滤毒罐和背包组成。 13、防毒面具分为几类?防毒面具分过滤式与隔离式两类。 14、过滤式防毒面具适用于什么场所? 适用氧气含量>18%,有毒气体<2%的作业场所。 15、怎样正确选用过滤式防毒面具? 使用前要正确选用滤毒罐的型号,确认毒气种类,确认现场空气中毒物浓度,氧气含量和环境温度,务必在滤毒罐限定的防护范围和有效时间内使用。 16、使用(隔离式)长管面具作业时,其管长不得超过多少米?并应注意什么? 管长不得超过20米。严禁折、压软管。 17、自吸橡胶长管防毒面具的用途? 适用于缺氧、有毒气体成分不明或浓度较高的环境中作业,特别适用于进入密闭容器设备、地沟、贮罐内,抽堵盲板等检修作业。 18、检修作业能否戴过滤式防毒面具?为什么? 不能。因检修作业时的防毒条件和环境作业瞬息万变,现场空气中氧含量或有毒有害气体浓度经常发生变化,而过滤式防毒面具的防毒效能有限,所以,检修作业不能戴过滤式防毒面具。 19、过滤式防毒面具使用前应怎样进行检查? 首先检查面罩、导气管、滤毒罐是否完好,连接部位是否严密,并检查整套面具的气密性。检查方法:打开底盖、戴好面罩、用手堵住进气口,用力吸气,感到闭塞、不透气时

常减压设备常压塔常一线闪点预测方法的制作流程

本技术涉及一种常减压装置常压塔常一线闪点预测方法,主要解决现有技术中尚无常一线闪点软测量方法的问题。本技术通过采用一种常减压装置常压塔常一线闪点预测方法,用于通过登录预测系统,进行常一线闪点的预测;所述预测系统安装于服务器上,服务器通过网线分别与实时数据库系统、LIMS系统的服务器相连,客户端为有权限的电脑和移动终端的技术方案较好地解决了上述问题,可用于常减压装置中。 技术要求 1.一种常减压装置常压塔常一线闪点预测方法,用于通过登录预测系统,进行常一线闪点的预测;所述预测系统安装于服务器上,服务器通过网线分别与实时数据库系统、LIMS 系统的服务器相连,客户端为有权限的电脑和移动终端;预测系统的工作步骤如下: 1)选择的辅助变量 根据现场操作工控制经验,考虑实际对常一线闪点影响较大的相关辅助变量,包括常压 塔的塔顶温度、塔顶压力、常一线抽出温度、常一线出再沸器温度以及常一线吹气量;2)辅助变量原始数据的野值剔除 使用移动窗口中位值过滤器的方法,在线识别单个过程变量的异常点,剔除异常值,公 式如下: MAD=1.4826*median{|Xi-X*|}

|Xi-X*|>t*MAD 其中,median是求中位值的函数,X*是数据的中位置,1.4826是系数,阀值t=3,移动窗口的大小取11个点,并对剔除的中位值使用计算出来的中位值填补; 原始数据经过野值剔除后,明显偏离附件时刻测量值的数据被剔除; 3)辅助变量噪音剔除 (1)小波方法初步去噪 测量信号的小波分解将原始数据分解为高频部分和低频部分,其高频部分反映的是噪音干扰,而低频部分反映的是信号的真实值; 选用haar小波,利用下式将原始单变量信号分解为高频部分和低频部分: d n ( k ) = Σ l H ( l ) d n - 1 ( 2 k - l ) β n ( k ) = Σ l G ( l ) d n - 1 ( 2 k - l ) 式中,d是尺度系数,β是小波系数,G和H分别是高通和低通分解滤波器,l为时间参数; 分解尺度n=3,将高频部分全部滤除,并用下式进行重构:

安全资格考试题库(安全基础知识)

一、判断题 1.一般来讲,物质越易燃,其火灾危险性就越小。 (×) 2.易燃液体的蒸气很容易被引燃。 (√) 3.易燃蒸气与空气的混合浓度不在爆炸极限之内,遇火源就不会发生燃烧和爆炸。 (×) 4.为了防止蒸发,汽油等挥发性强的液体应在口小、深度大的容器中盛装。 (√)

5.为了防止膨胀导致容器破裂,对盛装易燃液体的容器,夏天要储存于阴凉处或用喷 淋冷水降温的方法加以防护。 (√) 6.液体着火时,应设法堵截流散的液体,防止火势扩大蔓延。 (√) 7.液体粘度的大小主要与液体的种类和温度有关。 (√) 8.易燃液体一般电导率很小,所以不易在流动中产生和积累静电。 (×)

9.液体流速越快,产生的静电荷越少。 (×) 10.易燃固体在储存、运输、装卸过程中,应当注意轻拿轻放,避免摩擦撞击等外力作用。(√) 11.易燃固体绝对不许和氧化剂、酸类混储混运。 (√) 12.硫的磷化物,不仅具有遇火受热的易燃性,而且还具有遇湿易燃性。 (√) 13.在危险品的管理中,干的或未浸湿的二硝基苯酚被列为易燃固体管理。 (×)

14.三乙基铝在空气中能氧化而自燃。 (√) .铝铁熔剂着火不可用水施救。15 )(√ .金属钠遇水反应剧烈并放出氢气。16 )√( .铝镁粉与水反应比镁粉或铝粉单独与水反应要强烈得多。17 )√( .爆炸品不包括以爆炸物质为原料制成的成品。18

)(× .炸药的热感度是指炸药在热作用下发生燃烧的难易程度。19 )(× .许多炸药本身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供给20 氧气也能发生燃烧和爆炸。 )√( .在炸药爆炸场所进行施救工作时,除了防止爆炸伤害外,还应注意防毒,以免造21 成中毒事故。 )(√

闪点测定

闪点的标准试验方法-----------泰格闭杯试验器1 引言 为了确定测试结果的精度,这种动力学闪点测试方法使被测材料以固定的速度升温。在某些低导热性的材料的试验中可能不会在所有情况下都保证固定加热速率,为了提高燃烧性的预测,采用较慢的加热速度的试验方法D3941被改进了。测试方法D3941提供了一种更接近平衡的条件,液体上方的蒸汽和液体是在大约相同的温度。如果规范要求的试验方法D56,不需要考虑可测试方法D3941或其他测试方法。 闪点值的装置设计的一个功能,使用该装置的状态,并操作步骤进行。闪点,因此只能在一个标准来定义的测试方法,并没有普遍有效的相关性可以通过不同得到的结果之间保证试验方法,或用从该指定的测试装置不同。 1,适用范围 1.1本测试方法包括通过手动和自动闭口的仪器检测在40℃(104℉)时黏度低于5.5mm2/s(cSt),或者在25℃(77℉)时黏度低于9.5mm2/s(cSt),闪点低于93℃(200℉)的液体闪点。 1.1.1对于有下列特征的液体的闭口闪点:在40℃(104℉)时黏度大于等于5.5mm2/s(cSt),或在25℃(77℉)时黏度大于等于9.5mm2/s(cSt),闪点大于等于93℃(200℉),在测试条件下的表面形成薄膜或含有悬浮物的液体,可以使用D93检测。 1.1.2对于液体的沥青用测试方法D1310 和D3143。 注1:美国运输部和美国能源部规定,在40℃(104℉)时黏度低于5.5mm2/s(cSt),或者在25℃(77℉)时黏度低于9.5mm2/s(cSt),闪点低于37.8℃(100℉)的液体闪点,不包含固体悬浮物和在测试条件下表面部形成薄膜的液体为易燃物。这些部门对通过此方法测试闪点的液体按闪点进行了分类。 1.2本试验方法可用于测量和描述材料,产品,或响应组件在可控的实验室条件下加热和点燃的属性,不能被用来描述或评价在实际火灾危险性条件的火灾隐患或消防材料,产品或组件。然而, 这一方法的结果可以作为火灾评估的元素,考虑所有的相关的因素评估特定情况下使用的火灾危害。 1.3 相关标准和测试方法D93,D1310,D3832,D3278,D3941. 1.4 本标准采用SI国际单位。括号内的值只作为参考。 1.5 警告- 水银已经被许多监管机构作为有害材料,可能会导致中枢神经系统,肾脏和肝脏的损伤。水银或其蒸气,可能会危害健康,腐蚀材料。使用汞和含汞产品应注意。 1.6 该标准并非旨在解决所有的安全问题,如果有的话,与其使用相关。本标准的使用者有责任建立适当的安全和健康措施,并确定适用性在使用前监管限制的

危险化学品知识

1.化学危险品分类及特性 化学品按其是否对人造成伤害,分为一般化学品与危险化学品。一般化学品,如液压润滑油 等可燃物、氮气、氩气等。危险化学品则是按照中华人民共和国国家标准《危险货物分类和 品名编号》(GB6944—1986)和《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690—1992)将其 分为8大类。 (1)爆炸品 爆炸品指凡是在外界作用下(如受热、受压、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生 大量的气体和热量,使周围压力急剧上升,引起爆炸,对周围环境造成破坏的物品;也包括 无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。爆炸品包括火药、叠氮钠、雷汞、黑索金、三硝基甲苯等。其主要特性有以下几种表现。 ①爆炸品的爆炸性是由本身的组成和性质决定的。而爆炸的难易程度则取决于物质本身的敏 感度。一般来讲,敏感度越高的物质越易爆炸。在外界条件作用下,炸药受热、撞击、摩擦、遇明火或酸碱等因素的影响都易发生爆炸。 ②殉爆。当炸药爆炸时,能引起位于一定距离之外的炸药也发生爆炸,这种现象称为殉爆。 这是炸药所具有的特殊性质。殉爆的发生是冲击波的传播作用,距离越近,冲击波的强度越大。 (2)压缩气体和液化气体 这类化学品是指压缩、液化或加压溶解的气体,并应符合下述两种情况之一。 第一种情况:临界温度低于50℃时,其蒸气压力大于294kPa的压缩或液化气体。 第二种情况:温度在21.1℃时,气体的绝对压力大于275kPa;在54.4℃时,气体的绝对压力 大于715kPa的压缩气体;在37.8℃时,气体的压力大于275kPa的液化气体或加压溶解的气体。 压缩气体和液化气体主要包括:氢、甲烷、乙炔、压缩硫化氢、液化石油气;供给城市生活、生产的天然气、人工煤气、重油制气等气体燃料。 压缩气体和液化气体的主要特性有以下两点。 ①可压缩性。一定量的气体在温度不变的情况下,所加的压力越大,其体积就会变得越小, 若继续加压,气体会压缩成液态。气体通常以压缩或液化状态储于钢瓶中,不同的气体液化 时所需的压力、温度也不同。临界温度高于常温的气体,用单纯的压缩方法会使其液化,如 氯气、氨气、二氧化硫等;而临界温度低于常温的气体,就必须在加压的同时使温度降至临 界温度以下才能使其液化,如氢气、氧气、一氧化碳等。这类气体难以液化,在常温下,无 论加多大压力都是以气态形式存在,因此人们将此类气体又称为永久性气体。其难以压缩和 液化的程度是与气体的分子间的引力、结构、分子热运动能量有关的。 ②膨胀性。气体在光照或受热后,温度升高、分子间的热运动加剧、体积增大。若在一定密 闭容器内,气体受热的温度越高,其膨胀后形成的压力越大。一般压缩气体和液化气体都盛 装在密闭的容器内,如果受高温、日晒,气体极易膨胀并产生很大的压力。当压力超过容器 的耐压强度时,就会造成爆炸事故。 (3)易燃液体 在常温下,它以液态形式存在,极易挥发和燃烧,其闭杯试验闪点等于或低于61℃的液体。 它包括易燃的液体、液体混合物和含有固体物质的液体。 ①按闪点分类。 a.低闪点液体:闪点低于-18℃的液体。 b.中闪点液体:闪点在-18℃~23℃的液体。

火灾危险性分类

常见的三类物质是液体、气体和固体。 液体在划分火灾危险性时,以闪点为主要指标,具体如下: 甲类厂房(仓库):闪点<28℃(汽油、甲醇、乙醇等) 乙类厂房(仓库):28℃≤闪点<60℃(松节油、樟脑油、煤油等) 丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等) 气体在划分火灾危险性时,以爆炸下限为主要指标,具体如下: 甲类厂房(仓库):爆炸下限<10%(氢气、煤气、天然气、甲烷等) 乙类厂房(仓库):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨气) 注:常见气体中,除一氧化碳和氨气外,其余基本上都是甲类。 固体在划分火灾危险性时,大多数以熔点和燃点为主要指标,具体如下: 甲类厂房(仓库):易或爆炸、遇水易燃烧或爆炸、受外力易燃烧或爆炸的易燃固体乙类厂房(仓库):除甲类外的易燃固体 丙类厂房(仓库):可燃固体(木、纸、塑料、泡沫等) 丁类厂房(仓库):难燃固体(酚醛泡沫塑料、水泥刨花板等) 戊类厂房(仓库):不燃固体(钢材、砖块、、仪表灯) 注:丙、丁、戊类的火灾危险性可和材料燃烧性能等级A、B1、B2合记。 其他火灾危险性补充: 助燃气体:乙类(氧气生产或储存、空气分离厂房) 生产过程中产生可燃粉尘:乙类(面粉、淀粉、煤粉、煤粉、铝粉、金属抛光等)易氧化或积热自燃的物品储存:乙类(漆布、油布、油纸等) 对气体或液体燃烧作其他用的生产:丁类(房、陶瓷烧制厂房等) 特殊情况下火灾危险性的判定: 1、同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。 2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 2、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或

安全基础知识

安全基础知识部分 一、单选 1.国家标准《危险货物分类和品名编号》及《危险货物品名表》,根据运输的危险性将危险货物分为(C )类。 A、7 B、8 C、9 2. 决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素(A )。 A、爆炸品的化学组成和化学结构 B、爆炸品密度 C、爆炸品结晶 3. 爆炸品库房内部照明采用防爆型灯具,开关应设在库房(A)。 A、外面 B、里面 C、里、外都行 4. 根据压缩气体和液化气体的理性性质,分为三项:易燃气体、不燃气体、(A)。 A、有毒气体 B、助燃气体 C、窒息气体 5. 压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风,库温不应超过(B)。 A、20度 B、30度 C、40度 6. 易燃液体的闪点等于或低于(C)度。 A、25 B、40 C、61 7. (A)是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标。 A、闪点 B、凝固点 C、自燃点 8. 易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的(A)装臵,防止静电积聚。 A、接地 B、防火 C、监测 9. 有毒品分为剧毒品和(C)二项。 A、高毒品 B、低毒品 C、毒害品 10. 腐蚀品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品,腐蚀品与皮肤接触在( A )内出现可见坏死现象. A、4小时 B、8小时 C、24小时 11. 常用危险化学品的标志设主标志和副标志,主标志(A)种。 A、16 B、17 C、18 12. 常用危险化学品的标志设主标志和副标志,副标志(A)种。 A、11 B、12 C、13 13. 《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品,在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(A)。 A、安全标签 B、质量证书 C、使用说明书 14. 化学品安全技术说明书的内容包括(A)部分。 A、16 B、17 C、18 15. 化学品安全标签内容中警示词有(A)种分别进行危害程度的警示。 A、3 B、4 C、5 16. 在(C)下能够自燃的粉料,应储存的惰性气体或液体中,或用其他安全方式储存。A、高温B、低温C、室温 17. 危险化学品库房门应为铁门或木质包铁皮,采用(A)开式。设臵高侧窗(剧毒物品仓库的窗户就加设铁护栏)。 A、外开式 B、内开式 C、内、外开式都可以 18. 毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于(B)级标准。 A、一级 B、二级 C、三级

闪点、燃点、沸点、初馏点的定义

定义 在规定的条件下,加热试样,当试样达到某温度时,试样的蒸汽和周围空气的混合气,一旦与火焰接触,即发生闪燃现象,发生闪燃时试样的最低温度,称为闪点。 意义 闪点是可燃性液体贮存、运输和使用的一个安全指标,同时也是可燃性液体的挥发性指标。闪点低的可燃性液体,挥发性高,容易着火,安全性较差。 石油产品,闪点在45℃以下的为易燃品,如汽油、煤油;闪点在45℃以上的为可燃品,如柴油、润滑油。挥发性高的润滑油在工作过程中容易蒸发损失,严重时甚至引起润滑油粘度增大,影响润滑油的使用。 一般要求可燃性液体的闪点比使用温度高20~30℃,以保证使用安全和减少挥发损失。 影响因素 闪点的高低,取决于可燃性液体的密度,液面的气压,或可燃性液体中是否混入轻质组分和轻质组分的含量多少。可燃性液体使用过程中若闪点突然降低,可能发生轻油混油事故或水解(对某些合成油而言),必须引起注意。 可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。 闪点的高低与油的分子组成及油面上压力有关,压力高,闪点高。 闪点是防止油发生火灾的一项重要指标。在敞口容器中,油的加热温度应低于闪点10℃;在压力容器中加热则无此限制。 当可燃性液体液面上挥发出的燃气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(持续时间不小于5秒)的最低温度称为燃点。燃点高于闪点。 从防火角度考虑,希望油的闪点、燃点高些,两者的差值大些。而从燃烧角度考虑,则希望闪点、燃点低些,两者的差值也尽量小些。 应用 临界点 闪点是指石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。油品越轻,闪点越低。 当油面上油气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(持续时间不小于5秒)的最低温度称为燃点。燃点高于闪点。

开口闪点和闭口闪点的测定方法

开口闪点和闭口闪点的测定方法 闪点是表征易燃可燃液体火灾危险性的一项重要参数,在消防工作中有着重要意义:闪点是可燃液体生产、储存场所火灾危险性分类的重要依据,是甲、乙、丙类危险液体分类的依据。可燃液体生产、储存厂房和库房的耐火等级、层数、占地面积、安全疏散、防火间距、防爆设施等的确定和选择要根据闪点来确定;液体储罐、堆场的布置、防火间距,可燃和易燃气体储罐的布置、防火间距,液化石油气储罐的布置、防火间距等也要以闪点为依据。此外闪点还是选择灭火剂和确定灭火强度的依据。 1实验目的:通过大量的实验测试,研究混合液体闪点的变化规律。 2实验原理: 按照所用闪点测定器的型式,闪点可分为闭口闪点和开口闪点两种。每种油品是测闭口闪点还是测开口闪点要按产品质量指标规定进行。一般地,蒸发性较大的石油产品多测闭口闪点,因为测定开口闪点时,油品受热后所形成的蒸气不断向周围空气扩散,使测得的闪点偏高。对多数润滑油及重质油,由于蒸发性小,则多测开口闪点。

闭口闪点的测定原理是把试样装入油杯中到环状标记处,把试样在连续搅拌下用很慢的、恒定的速度加热,在规定的温度间隔,同时中断搅拌的情况下,将一小火焰引入杯中,试验火焰引起试样上的蒸气闪火时的最低温度作为闭口闪点。 开口闪点测定原理是把试样装入试验杯中到规定的刻线。首先升高试样的温度,然后缓慢升温,当接近闪点时,恒速升温。在规定的温度间隔,以一个小的试验火焰横着通过试杯,用试验火焰使液体表面上的蒸气发生点火的最低温度作为开口闪点的测定结果。 3实验部分: 3.1实验仪器(略) 3.2实验药品(略) 3.3实验方法:将可燃液体按规定比例混合均匀进行测试。 3.4测试方法:取一定量试样,倒入夫利克兰杯中,使液面与夫利克兰杯内刻度线平齐,将温度计和温度传感器插入液面。打开电源,调整温度传感器位置,使刻度盘上显示温度与温度计位置一致。

闪点和燃点

闪点和燃点区别以及测试区别 闪点又叫闪燃点 是指可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。各种油品的闪点可通过标准仪器测定。闪点温度比着火点温度低些。 燃点又叫着火点 是指可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而发生火焰能继续燃烧不少于5S时的温度。可在测定闪点后继续在同一标准仪器中测定。可燃性液体的闪点和燃点表明其发生爆炸或火灾的可能性的大小,对运输、储存和使用的安全有极大关系。 闪点在一稳定的空气环境中,可燃性液体或固体表面产生的蒸气在试验火焰作用下被闪燃时的最低温度 闪点就是可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的最低温度。可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。 随着温度的升高,燃油表面上蒸发的油气增多,当油气与空气的混合物达到一定浓度,以明火与之接触时,会发生短暂的闪光(一闪即灭),这时的油温称为闪点。测定闪点的方法有开口杯法和闭口杯法两种,开口杯法测定的闪点要比闭口杯法低15—25℃,闪点的高低与油的分子组成及油面上压力有关,压力高,闪点高。闪点是防止油发生火灾的一项重要指标。在敞口容器中,油的加热温度应低于闪点10℃;在压力容器中加热则无此限制。 当油面上油气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(待续时间不小于5秒)的最低温度称为燃点。燃点高于闪点。 从防火角度考虑,希望油的闪点、燃点高些,两者的差值大些。而从燃烧角度考虑,则希望闪点、燃点低些,两者的差值也尽量小些。 闪点是指石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。油品越轻,闪点越低。油品的危险等级是根据闪点来划分的。从闪点可判断油品组成的轻重,鉴定油品发生火灾的危险性。用闭口闪点测定器测定的闪点称闭口闪点,一般用以测定轻质油品。闪点越高越安全。闪点是表示石油产品蒸发倾向和安全性质的项目。油品的危险等级是根据闪点划分的,闪点在45℃以下的叫易燃品;45℃以上的为可燃品。在储存使用中禁止将油品加热到它的闪点,加热的最高温度,一般应低于闪点燃20~30℃。在油品使用过程中,闪点也有重要意义。例如:使用中的发动机油闪点显著降低时,说明发动机油已受到燃料稀释,应对发动机进行检修和换油。 在规定的条件下,加热润滑油,当油温达到某温度时,润滑油的蒸气和周围空气的混合气,一旦与火焰接触,即发生闪火现象,最低的闪火温度,称为润滑油的闪点。选用润滑油时,应根据使用温度考虑润滑油的闪点高低,一般闪点应比使用温度高20至30度,以保证使用安全和减少挥发损失。

自然点、闪点、燃点资料

自燃点的概念:把油品加热到很高的温度后,使其与空气接触,在不同引火的条件下,油品因剧烈的氧化而产生火焰自行燃烧的最低温度,称为自燃点。自燃点与闪点及燃点的不同之处,主要是不需引火,而后者则需要外部火源引燃。压力越高,自燃点越低;氧浓度:混合气中氧浓度越高,自燃点越低;[/b][/color]催化:活性催化剂能降低自燃点,钝性催化剂能提高自燃点;容器的材质和内径:器壁的不同材质有不同的催化作用;容器直径越小,自燃点越高。[color=#ff0000][b]那么,环境压力越高,油品越不容易挥发,则油品上方空气中所含油品蒸汽越少,而导致氧含量浓度越高,所以会导致自燃点越低。同理,同温同压下,柴油的挥发度较汽油低,所以柴油上方空气中氧含量较汽油的高,自然其自燃点就小于汽油。[/b][/color][/size]J d&\2t g y_H5K. 闪点的解释相对就简单的多。因为,闪点不同自燃点,是由外部火源引燃,那么当油气在空气中达到一个最低限度是即可点燃,那么,在同温同压的条件下,汽油远比柴油挥发度高;则在同压的条件下,汽油在较低的温度下即可在空气中达到其点燃的最低限度。[/b][/color][/size] 首先,要明白自燃点是自己能燃烧的温度,靠自身的温度来着火,闪点是有点火源能闪燃的温度,闪点:在规定条件下,加热油品所逸蒸气和空气组成的混合物与火焰接触,发生瞬间闪火时的最低温度称为闪点;这二者是不一样的,条件就不一样,一个是着火点温度,一个是物质达到一定温度,挥发后的气相能够被引燃,此时物质温度叫闪点。 举例子: 很明显,汽油肯定是引燃容易的多,要想让它自然难度很大而且汽油的闪点很低,但是自燃点很高,同样的汽油和柴油同样的温度下肯定是汽油容易被点燃,汽油易挥发,所以汽油的闪点低;_l6A/b C|[4f 自燃点汽油和柴油不好比,那可以用汽油和渣油比,常减压380度的渣油泄露出来就着火,380度已经达到渣油的自燃点了,但是同样的把汽油放到380度的管子上,马上就挥发了,所以着不了,渣油的自燃点比汽油低多了;M#u*p I D,w B y H/I k3s 但是汽油常温挥发后,在空间达到一定浓度后,一遇到火源马上爆炸,这也说明汽油的闪点很低,但是渣油不可能因为挥发就能在空气中闪爆,也说明渣油闪点很高。 F A*T+?| c 总结出来,那就是油越重自燃点越低,闪点越高,反之,亦然。 闪点:指在规定的加热条件下,并按一定的间隔用火焰在加热油品所逸出的蒸气和空气混合物上划过,能使油面发生闪火现象的最低温度,以℃表示。油品闪点的高低表明油品的易燃程度,易挥发性化合物的含量,气化程度以及它的安全性。油品的危险等级也是根据闪点来划分的。闪点在61℃以下的油品为易燃品,闪点在61℃以上的油品为可燃品。在贮运和使用中禁止将油品加热到它的闪点,加热的最高温度一般应低于闪点20-30℃。测定油品闪点的方法有两种:闭口杯法和开口杯法。两者主要的区别是闭口闪点仪是在密闭容器中加热油气,而开口闪点仪中的油品蒸气可以自由扩散到周围空气中,因而同一油品用两种仪器测得的闪点值不同,油品的闪点越高,两者的差别越大。闭口杯法用以测定燃料和轻质油品的闪点,开口杯法用以测定重质油品的闪点。(二)燃点:燃点又称发火点,是指油品在规定的加热条件下,接近火焰后不但有闪火现象,而且还能继续燃烧5秒以上时的最低温度。燃点比闪点一般要高0-20℃。(三)自燃点:把油品加热到很高的温度后,使其与空气接触,在不同引火的条件下,油品因剧烈的氧化而产生火焰自行燃烧的最低

消防基础知识燃烧基础知识

消防基础知识燃烧基础 知识 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的的发生和发展,必须具备3个必要条件——可燃物、助燃物 (氧化剂)和引火源(温度)。 二、大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件——可燃物、助燃物(氧 化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着 火和爆炸。其中着火分为点燃和自燃,自燃又可分为化学自燃和热自燃。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。 闪点是判断液体火灾危险性大小以及对可燃性液体进行分类的主要依据。可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大。例如,汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,显然汽油的火灾危险性就比煤油大。根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火

灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 第三节燃烧方式与特点 一、气体燃烧:扩散燃烧和预混燃烧。 二、液体燃烧:闪燃、沸溢、喷溅。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。 醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 三、固体燃烧: 蒸发燃烧——如蜡烛、松香、硫、钾、磷、沥青和热塑性高分子材料等燃烧 分解燃烧——如木材、煤、合成塑料等燃烧。 表面燃烧——如焦炭、木炭、铁、铜等的燃烧。 熏烟燃烧(阴燃) 动力燃烧(爆炸) 第四节燃烧产物 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 燃烧产物的危害性:二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神

闪点燃点

闪点燃点 flash point 在一稳定的空气环境中,可燃性液体或固体表面产生的蒸气在试验火焰作用下被闪燃时的最低温度闪点就是可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的最低温度。可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。闪点又叫闪燃点,是指可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。各种油品的闪点可通过标准仪器测定。液体挥发的蒸气与空气形成混合物遇火源能够闪燃的最低温度采用闭杯法测定。闪点温度比着火点温度低些。从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。闪点越低,引起火灾的危险性越大。燃点又叫着火点,是指可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而发生火焰能继续燃烧不少于5s时的温度。可在测定闪点后继续在同一标准仪器中测定。可燃性液体的闪点和燃点表明其发生爆炸或火灾的可能性的大小,对运输、储存和使用的安全有极大关系。闪点是指石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。油品越轻,闪点越低。油品的危险等级是根据闪点来划分的。从闪点可判断油品组成的轻重,鉴定油品发生火灾的危险性。用闭口闪点测定器测定的闪点称闭口闪点,一般用以测定轻质油品。闪点越高越安全。闪点是表示石油产品蒸发倾向和安全性质的项目。油品的危险等级是根据闪点划分的,闪点在45℃以下的叫易燃品;45℃以上的为可燃品。在储存使用中禁止将油品加热到它的闪点,加热的最高温度,一般应低于闪点燃20~30℃。在油品使用过程中,闪点也有重要意义。例如:使用中的发动机油闪点显著降低时,说明发动机油已受到燃料稀释,应对发动机进行检修和换油。在规定的条件下,加热润滑油,当油温达到某温度时,润滑油的蒸气和周围空气的混合气,一旦与火焰接触,即发生闪火现象,最低的闪火温度,称为润滑油的闪点。选用润滑油时,应根据使用温度考虑润滑油的闪点高低,一般闪点应比使用温度高20至30度,以保证使用安全和减少挥发损失。美孚车用机油系列的闪点都很高,一般都在200度以上。(此段话详见《润滑材料与润滑技术》第30页)开口闪点用规定的开口闪点测定器所测得的结果叫做开口闪点,以℃表示。常用于测定润滑油。闭口闪点用规定的闭口闪点测定器所测得的结果叫做闭口闪点,以℃表示。常用以测定煤油、柴油、变压器油等。 国标0号柴油 规格/牌号:国标柴油 详细说明:类别轻柴油 凝点0(℃) 十六烷值47 运动粘度3~8(cst) 灰分0.01(%) 硫0.2(%) 闪点57(℃)

化学品-易燃液体闪点的测定试验方法SOP

易燃液体闪点的测定方法SOP 1适用范围 本方法规定了危险品易燃液体闭杯闪点试验的试验步骤,适用于对危险品易燃液体进行闭杯闪点试验测定。 2定义和单位 2.1易燃液体 由易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,不包括由于其危险特性已列入其他类别的液体,其闭杯闪点试验闪点等于或低于60℃。 2.1闪点 在规定的试验条件下,用试验火源引起试样蒸气发生瞬间着火并在液体表面蔓延,此时修正到101.3 kPa大气压下的试样最低闪火温度。 3试验原理 调节测试室盖子的温度,比预期闪点至少低18℃。将1 ml±0.1 ml试样注入样品杯。试样和样品杯温度比预期闪点至少低18℃,如需要可将其冷却。抬升样品杯,与盖子形成持续闭合但不密封的测试室,总容积为4.0 m1±0.2. ml。 关闭测试室后,试样的温度和盖子的温度差应在1℃之内,盖子按规定的恒定速率加热。一定能量的电弧按规定间隔在测试室内放电。每次点火后,将1.5 m1±0.5 ml的空气引入测试室内,为下一次闪火测试提供需要的氧气。除了引入空气的短暂时间及达到闪点的时候,持续闭合但不密封的测试室内的压力应为环境大气压。 每次电弧放电后,检测测试室内瞬间高于大气压的增压,当增压超过规定临界值时,将温度记录下来,作为未经修正的闪点。 4 方法描述 4.1仪器设备 采用奥地利Grabner生产的MINI FLASH FLPL全自动闭杯闪点测试仪。 4.2操作步骤 4.2.1样品处置 样品中含有的水分会对闪点测定产生影响,如果试验方法没有给出指导,可从样品中采用物理方法分离出溶解的水或游离水,例如,可以用氯化钙脱水,或通过定量滤纸过滤,或通过疏松干燥的脱脂棉过滤。(如果怀疑样品中含有易挥发组分,此脱水步骤可能不适用。)当水是样品中的一个组分时,比如,水基涂料,应在不对其中的水分进行任何预处理的情况下进行测试。 样品的存放要适宜,尽量降低蒸气的损失和气压的增大。样品不宜长时间保存在如塑料瓶一类的透气性容器内,因为挥发性物质可能会通过容器壁扩散。样品中挥发性组分的损失会使闪点测试结果偏高,应避免盛装样品的容器不必要的敞开,以防挥发性的物质损失和湿气的进入。对于闪点过低的样品应进行低温保存。 挥发性物质的存在会影响闪点测试结果。但是对结果的影响大小与样品处置、测试方法和程序、使用样品量以及存在的挥发性物质的类型有关。 对于黏稠的样品,由于其低的对流传热性,应采用较低的加热速率,每次点火测试后,为了能在试样上方空气相中形成饱和浓度的蒸气,应延长点火间隔的时间。 一般地,测试方法允许在测试前将其加热使其变得稀薄一些,但前提是样品温度应显著地低于预计闪点(一般应比预期闪点低18℃)。 4.2.2测试 设置Ti,Tf

闪点问题

纯物质的闪点可以通过查阅文献和做实验获得。而混合液体的闪点,,随其浓度 的变化而变化,。就有必要寻找一种理论方法对其闪点进行估算和预测,以确定 其发生火灾爆炸的危险性。 闪点是烃类及其化合物的物理和化学属性中最主要的属性之一,它通常可 以被用来确定烃类液体物质的火灾和爆炸危害;因此,闪点的预测是一个重要的安全考虑。 在蒸汽压、分子结构、组成范围和易燃液体的沸点等各个方面上分别对闪 点的预测方法都有一定的知识作用。 对闪点和混合物的组成范围两者之间的相关性的研究已经集中在对二元和 三元方法的闪点预测上,在未来的研究道路上,则需要对多元化合物的解决方法作进一步的考察和论证。关于分子结构与闪点的相关性,通过定量构效关系(QDPR)的分析,已经取得了关键的突破。尤其是人工神经网络法在定量构效关系(QSPR)中的应用可能性,因为它的非线性特性和高精度的技术,并具有广泛的应用潜力。 闪点(flash point)定义:燃油在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附件的空气混合,达到一定浓度时可被火星点燃时的最低温度。 可燃液体挥发的蒸汽与空气混合达到一定浓度遇明火时发生一闪即逝的燃烧现象,或者可燃固体加热到一定温度后,遇明火发生一闪即燃的闪燃现象叫做闪燃,发生闪燃时的固体最低温度成为闪点。闪点就是可燃液体或者是固体放出足量的蒸汽并在所用的容器内的液体或者固体表面处与空气组成可燃混合物的最低温度。可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。 测定闪点的方法有开口杯法和闭口杯法两种。开口杯测定的闪点要比闭口杯法高15-25℃,闪点的高低与油的分子组成及油面上压力有关,压力高,闪点高。闪点是防止油发生火灾的一项重要的指标。 当油面上的油气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(持续时间不小于5s)的最低温度称为燃点,燃点高于闪点 从防火的角度考虑,希望油的闪点、燃点高一些,两者的差值大些,而从燃烧的角度考虑,则希望闪点、燃点低些,两者的差值也尽量的小一些。 根据消防工程设计及应用,根据闪点的不同将可燃液体为了三大种类。即:

爆炸知识点汇总

爆炸知识点汇总 爆炸的分类——按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为:物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。 (一)物理爆炸——是指物质因状态或压力发生突变而形成的爆炸。如蒸汽锅炉爆炸;压缩气体或液化气钢瓶、油桶受热爆炸等。 (二)化学爆炸——是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象。各种炸药的爆炸和气体、液体蒸气及粉尘与空气混合后形成的爆炸都属于化学爆炸。 (1)可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 (2)粉尘爆炸的特点。 ①连续性爆炸; ②粉尘爆炸所需的最小点火能量较高; ③与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 (3)影响粉尘爆炸的因素。

①颗粒的尺寸。颗粒越细小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空中悬浮时间越长,爆炸危险性越大; ②粉尘浓度。 ③空气的含水量。空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高; ④含氧量。随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大; ⑤可燃气体含量。有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。 爆炸极限 (一)气体和液体的爆炸(浓度)极限 通常用体积分数(%)表示。通常在氧气中的爆炸极限要比在空气中的爆炸极限范围宽。除助燃物条件外,对于同种可燃气体,其爆炸极限还受以下几方面影响。 (1)火源能量的影响。引燃混气的火源能量越大,可燃混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。 (2)初始压力的影响。初始压力增加,爆炸范围增大,爆炸危险性增加。值得注意的是,干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小。

化学品危险性类别的划分判据

编号:SM-ZD-44263 化学品危险性类别的划分 判据 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

化学品危险性类别的划分判据 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 化学品危险性类别的划分判据 一、爆炸品: 本类化学品指在外界作用下(如受热、受摩擦、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急剧上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较少爆炸危险的物品。如:叠氮钠、黑索金、2,4,6-三硝基甲苯(TNT),火药等属于爆炸品。 二、压缩气体和液化气体 本类化学品系指压缩、液化或加压溶解气体。当受热、撞击或强烈震动时,容器内压力会急剧增大,致使容器破裂爆炸,或致使气瓶阀门松动漏气、酿成火灾或中毒事故。按其性质分为以下三项: 1.易燃气体:如氢气、一氧化碳、甲烷等; 2.不燃气体(无毒、不燃气体,包括助燃气体):如压缩

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