易燃气体的分级及其火灾危险性
危险化学品的火灾危险性及燃爆特性

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二氧化碳
第2.2类不燃气体
若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
戊类
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NO2
二氧化氮
第2.3类有毒气体
本品不会燃烧,但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其他可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等猛烈反应引起爆炸。遇水有腐蚀性,腐蚀作用随水分含量增加而加剧
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
甲类
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NaOH
氢氧化钠
第8.2类碱性腐蚀品
危险特性 有强腐蚀性,遇酸呈剧烈的中和反应,并放热,水解产生腐蚀性产物,触及皮肤有强烈刺激作用可致灼伤。对锌、铝和锡有腐蚀性,并放出易燃易爆的氢气。
甲类
10
CH3F氟甲烷
第2.1类易燃气体
与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解放出有毒的氟化物气体。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
甲类
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CH2F2二氟甲烷
第2.1类易燃气体
与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解放出有毒的氟化物气体。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
戊类
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HCl
氯化氢
第2.2类不燃气体
危险特性:无水氯化氢无腐蚀性,但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。
戊类
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H3PO4
易燃易爆气体危险性分级

易燃易爆气体危险性分级易燃易爆气体是指具有一定浓度下发生爆炸或燃烧可能性的气体。
根据燃烧或爆炸的危险性,易燃易爆气体被分为四个危险性类别。
在本篇文章中,我们将讨论这四个危险性类别及其相应的特点。
危险性类别易燃易爆气体危险性类别分为以下四类:•危险性类别A:极易燃气体•危险性类别B:易燃气体•危险性类别C:可燃气体•危险性类别D:不易燃气体危险性类别A:极易燃气体极易燃气体是指在室温下、标准气压下,即使接触到一点点火源或电火花,就会迅速燃烧或爆炸的气体。
它们的燃烧或爆炸范围十分广泛,可以在地面上的空气中自燃爆炸,也可以在管道或容器内积累后燃烧或爆炸。
由于极易燃气体的危险性极高,因此在进行相关作业时,需要尤其注意安全问题。
危险性类别B:易燃气体易燃气体是指接触到一点火源或电火花便会燃烧或爆炸的气体。
与极易燃气体不同的是,易燃气体需要一定的能量才能被点燃。
它们的燃烧或爆炸范围较窄,通常需要一定浓度才能燃烧或爆炸。
在进行相关作业时,需要注意使用防火和防爆措施。
危险性类别C:可燃气体可燃气体是指会燃烧或爆炸,但需要高温或高能量才能点燃的气体,它们的点燃温度一般在200°C以上。
与易燃气体不同的是,可燃气体需要一定的温度和能量才能燃烧或爆炸。
尽管可燃气体的危险性较小,但进行相关作业时,也需要非常小心谨慎。
危险性类别D:不易燃气体不易燃气体是指在普通温度下不会燃烧或爆炸的气体。
由于它们无需担心燃烧或爆炸,因此其危险性相对较低。
如果需要全面保障安全,可以使用不易燃气体代替易燃易爆气体。
结论易燃易爆气体采用危险性分级,可以帮助科学家与研究人员更好地评估相关作业的安全性。
各危险性类别分别在处理易燃易爆气体的时候需要不同的安全注意事项,以确保安全性。
如果需要处理易燃易爆气体,我们应当遵循相应的安全操作规程,使用正确的设备,保障自身和他人的安全。
生产和储存物品的火灾危险性分类

生产和储存物品的火灾危险性分类是指根据不同物品的特性、危险性和火灾发生的可能性来对其进行分类和评估。
分类的目的是为了帮助人们更好地理解和管理不同物品的火灾风险,采取相应的防范措施,预防火灾事故的发生。
以下是对生产和储存物品的火灾危险性分类的详细介绍。
一、可燃物品的火灾危险性分类可燃物品是指在一定条件下能够燃烧的物质,它们的火灾危险性主要由以下几个因素决定:1.易燃性:指物品燃烧所需的能量。
- 高度易燃物品:如液化石油气、乙醚、甲醛等,这些物品在常温下就能够迅速燃烧,并能自行延燃,火势发展快,燃烧后产生的火势也很大。
- 易燃材料:如酒精、汽油、柴油等,这些物品在一定条件下能够燃烧,但燃烧速度较慢,火势相对较小。
2.燃烧性:指物品燃烧时产生的火焰和烟气的特性。
- 易燃物品:如油漆、清漆等,这些物品燃烧时往往能够产生明亮的火焰和大量的烟气。
- 非易燃物品:如橡胶、塑料等,这些物品燃烧时产生的火焰较暗淡,烟气较少。
3.火灾蔓延速度:指物品燃烧时火势蔓延的速度。
- 快速蔓延物品:如纸张、布料等,这些物品一旦着火往往能够迅速蔓延,火势发展迅速。
- 缓慢蔓延物品:如木材、家具等,这些物品的蔓延速度较慢,火势发展相对缓慢。
根据上述因素,可将可燃物品分为四个等级:1.一级可燃物品:属于高度易燃材料,燃烧迅猛,火势巨大,破坏力强,蔓延速度快。
对此类物品的生产和储存需要特别的严格管理和防范措施。
2.二级可燃物品:属于易燃材料,燃烧较快,火势较大,破坏力较强,蔓延速度快。
对此类物品的生产和储存需要采取相应的防范措施。
3.三级可燃物品:属于易燃性物质,燃烧速度较慢,火势相对较小,破坏力较弱,蔓延速度较慢。
对此类物品的生产和储存需要合理的管理和防范措施。
4.四级可燃物品:属于非易燃性物质,燃烧不易,火势较小,破坏力弱,蔓延速度慢。
对此类物品的生产和储存需要一般的管理和防范措施。
二、易燃气体的火灾危险性分类易燃气体是指在一定条件下能够燃烧的气体,它们的火灾危险性主要由以下几个因素决定:1.爆炸性:指易燃气体与空气混合后形成可爆炸的气体。
火灾危险性类别

1)甲类储存物品的划分,主要依据《危险货物运输规则》中I级易燃固体、I级易燃液体、I级氧化剂、I级自燃物品、I级遇水燃烧物品和可燃气体的特性确定。
这类物品易燃、易爆,燃烧时还放出大量有害气体。
有的遇水发生剧烈反应,产生氢气或其他可燃气体,遇火燃烧爆炸;有的具有强烈的氧化性能,遇有机物或无机物极易燃烧爆炸;有的因受热、撞击、催化或气体膨胀而可能发生爆炸,或与空气混合容易达到爆炸浓度,遇火而发生爆炸.2)乙类储存物品的划分,主要依据《危险货物运输规则》中Ⅱ级易燃固体、Ⅱ级易燃烧体、Ⅱ级氧化剂、助燃气体、Ⅱ级自燃物品的特性确定.这类物品的火灾危险性仅次于甲类.3)丙、丁、戊类储存物品的划分,主要依据实际仓库调查和储存管理情况确定。
丙类储存物品包括可燃固体物质和闪点大于等于60℃的可燃液体,其特性是液体闪点较高、不易挥发,火灾危险性比甲、乙类液体要小些。
可燃固体在空气中受到火焰和高温作用时能发生燃烧,即使火源拿走,仍能继续燃烧.丁类储存物品指难燃烧物品,其特性是在空气中受到火焰或高温作用时,难起火、难燃或微燃,将火源拿走,燃烧即可停止。
戊类储,存物品指不燃烧物品,其特性是在空气中受到火焰或高温作用时,不起火、不微燃、不碳化.2表3列举了一些常见储存物品的火灾危险性分类,供设计时参考。
表3 储存物品的火灾危险性分类举例火灾危险性类别举例甲1。
己烷,戊烷,环戊烷,石脑油,二硫化碳,苯、甲苯,甲醇、乙醇,乙醚,蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,60度及以上的白酒;2。
乙炔,氢,甲烷,环氧乙烷,水煤气,液化石油气,乙烯、丙烯、丁二烯,硫化氢,氯乙烯,电石,碳化铝;3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷;4.金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂、氢化钠,四氢化锂铝;5。
氯酸钾、氯酸钠,过氧化钾、过氧化钠,硝酸铵;6。
赤磷,五硫化磷,三硫化磷乙1。
煤油,松节油,丁烯醇、异戊醇,丁醚,醋酸丁酯、硝酸戊酯,乙酰丙酮,环己胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸;2。
易燃易爆危险品分类及危险分级模版

易燃易爆危险品分类及危险分级模版易燃易爆危险品是一类具有较高火灾危险性和爆炸危险性的化学物质或物品。
为了对易燃易爆危险品进行科学、合理的管理和控制,国际上和各国都制定了相应的危险品分类和危险分级模板。
本文将介绍易燃易爆危险品的分类和危险分级模板,以帮助读者更好地了解和掌握易燃易爆危险品的特性和管理方法。
一、易燃易爆危险品的分类根据危险品的特性和危险性质,易燃易爆危险品可以分为以下几类:1. 液体易燃危险品:包括液体燃料、溶剂、液气、可燃液体等。
2. 气体易燃危险品:包括可燃气体、压缩气体等。
3. 固体易燃危险品:包括可燃固体、易燃粉尘、自反应物质等。
4. 自氧化物质和有机过氧化物:包括过氧化酮、过氧化醇等。
5. 工程控制:包括发热性物质、自发燃物质等。
二、易燃易爆危险品的危险分级模板为了便于管理和控制易燃易爆危险品,各国制定了相应的危险分级模板。
以下将介绍我国国内常用的易燃易爆危险品危险分级模板。
1. GB/T 20533-2006《危险化学品分类与标签规范》该标准是我国国内最常用的危险品分类和标签规范,其中包含了易燃易爆危险品的分类和危险分级要求。
根据该标准,易燃易爆危险品可以分为以下几个级别:- 1.1级: 极易燃物质,即在常温和/或低温下就能迅速燃烧或爆炸的物质。
- 1.2级: 易燃物质,即在常温下有较大燃烧危险性的物质。
- 1.3级: 危险物质,即在常温下具有燃烧危险性但相对较小的物质。
- 1.4级: 低危险性物质,即在常温下有燃烧危险性但不会产生显著的危险的物质。
- 1.5级: 易燃气体,即压缩气体,具有燃烧危险性的物质。
- 1.6级: 易燃液体,即在常温下能够燃烧但不易蒸发的液体。
2. UN-Orange Book(联合国橙皮书)联合国橙皮书是全球范围内广泛使用的危险品分类和危险分级标准,该标准包含了易燃易爆危险品的分类和危险分级要求。
根据橙皮书,易燃易爆危险品可以分为以下几个级别:- 1类: 极度危险物质,即能够在短时间内引起爆炸的物质。
消防基础知识课时3

第四章 易燃易爆危险品
第一节 爆炸品
爆炸品系指在外界作用下(如受热、撞击等),能 发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量气体和热量, 导致周围压力急剧上升,发生爆炸,从而对周围环 境造成破坏的物品。 一、爆炸品的分类,请学员自己看教材 二、爆炸品的特性及参数: (1)爆炸性:吴老师解释:爆炸威力的大小; 如:爆炸性小的代表:儿童玩耍的烟花爆竹 (2)敏感度:吴老师解释:起爆所需的最小能量。
反比
③ 体积不变
气体温度 气体压力
正比
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第二节 易燃气体
(四)带电性 从静电产生的原理可知,任何物体的摩擦都会产生静电,氢气、乙烯 、乙炔、天然气、液化石油气等从管口或破损处高速喷出时也同样能产生 静电。其主要原因是气体本身剧烈运动造成分子间的相互摩擦,气体中含 有固体颗粒或液体杂质在压力下高速喷出时与喷嘴产生的摩擦等。影响压 气体静电荷产生的主要因素有: (1)杂质。气体中所含的液体或固体杂质越多,多数情况下产生的 静电荷也越多。 (2)流速。气体的流速越快,产生的静电荷也越多。
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第二节 易燃气体
易燃气体是指温度在20℃、标准大气压101.3kPa时,爆炸 下限≤13%(体积),或燃烧范围不小于12个百分点(爆 炸浓度极限的上、下限之差)的气体。如氢气、乙炔气、 一氧化碳、液化石油气等。
一、易燃气体的分级(了解) 易燃气体分为两级。
I级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12 个百分点;
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第三第节三节 爆爆炸炸危危险险源源
发生爆炸必须具备两个基本要素,一是爆炸介质,二是引爆能源,两 者缺一不可。
思考:两个基本要素和着火三角形之间的关系。 爆炸介质包含可燃物和助燃剂。 一、引起爆炸的直接原因: 请学员自己看书。
危险化学品的火灾危险性及燃爆特性

常见化学品危险性及火灾分类序号品名危险性类别主要危险特性火灾危险性类别1 H2氢气第 2.1类易燃气体与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。
气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。
甲类2 O2氧气第 2.2类不燃气体是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。
乙类3 CL2氯气第 2.2类不燃气体是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。
乙类4 NH3氨气第 2.3类有毒气体与空气混合能形成爆炸性混合物。
遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
乙类5 CO一氧化碳第 2.1类易燃气体是一种易燃易爆气体。
与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
乙类6 SIH4硅烷第2.1类易燃气体硅烷为一无色、具窒息性的气味,会与空气反应,有窒息性影响。
与空气接触会自燃,燃烧时会释放出未结晶的二氧化硅浓烟。
高温或火焰时,若钢瓶的释压装置故障可能引起钢瓶爆炸。
若硅甲烷在高压下释放或在高流速下,可能与空气形成混合物而发生延迟性的爆炸。
甲类7 AsH3砷化氢第2.3类有毒气体强还原剂。
与空气混合能形成爆炸性混合物。
遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
甲类8 PH3磷化氢第2.3类有毒气体强还原剂。
与空气混合能形成爆炸性混合物。
遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
甲类9 CH4甲烷第2.1类易燃气体易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
甲类10 CH3F氟甲烷第 2.1类易燃气体与空气混合能形成爆炸性混合物。
接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。
受热分解放出有毒的氟化物气体。
气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
甲类11 CH2F2二氟甲烷第 2.1类易燃气体与空气混合能形成爆炸性混合物。
接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。
易燃易爆危险品消防安全知识

易燃易爆危险品消防安全知识发生爆炸必须具备两个基本要素:一是爆炸介质;二是引爆能源。
这两者缺一不可。
在生产中,爆炸危险源可从潜在的爆炸危险性、存在条件及触发因素等几方面来确定,具体包括能量与危险物质、物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷等。
一、引起爆炸的直接原因——自己看下例子即可,不要去背,了解下,给出例子能选出原因就好。
(一)物料原因(二)作业行为原因(三)生产设备原因(四)生产工艺原因此外,还因为人的故意破坏,如放火、停水停电、毁坏设备,以及地震、台风、雷击等自然灾害也同样可能引发爆炸。
二、常见爆炸引火源表1-3-4 常见引发爆炸的引火源三、最小点火能量所谓最小点火能量,是指在一定条件下,每一种爆炸混合物的起爆最小点火能量,目前基本都采用毫焦(mJ)作为最小点火能量的单位。
学习要求:了解易燃易爆危险品的概念及分类,了解易燃气体、易燃液体、易燃固体、易于自燃的物质和遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质和有机过氧化物等几类易燃易爆危险品的火灾危险特性。
二、爆炸品的特性及参数(一)爆炸性爆炸物品都具有化学不稳定性,在一定的作用下,能以极快的速度发生猛烈的化学反应,产生的大量气体和热量在短时间内无法逸散开去,致使周围的温度迅速上升和产生巨大的压力而引起爆炸。
(二)敏感度任何一种爆炸品的爆炸都需要外界供给它一定的能量——起爆能。
不同的炸药所需的起爆能也不同。
某一炸药所需的最小起爆能,即为该炸药的敏感度。
易燃气体是指温度在20℃、标准大气压101.3kPa 时,爆炸下限≤13%(体积),或者燃烧范围≥12%的气体。
例如,氢气、乙炔气、一氧化碳、甲烷等碳五以下的烷烃、烯烃,无水的一甲胺、二甲胺、三甲胺,环丙烷、环丁烷、环氧乙烷,四氢化硅、液化石油气等。
一、易燃气体的分级易燃气体分为两级。
I 级:爆炸下限<10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。
Ⅱ级:10%≤爆炸下限<13%,并且爆炸极限范围<12个百分点。
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易燃气体的分级及其火灾危险性
易燃气体是指温度在20℃、标准大气压101.3kPa时,与空气混合有一定易燃范围的气体。
例如,氢气、乙炔气、一氧化碳、甲烷等碳五以下的烷烃、烯烃,无水的一甲胺、二甲胺、三甲胺,环丙烷、环丁烷、环氧乙烷,四氢化硅、液化石油气等。
一、易燃气体的分级
根据《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法第1部分:火灾危险性分级》(GA/T 536.1-2013),易燃气体分为两级。
Ⅰ级:爆炸下限<10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。
Ⅱ级:10%≤爆炸下限≤13%,且爆炸极限范围<12个百分点。
实际应用中,通常还将爆炸下限小于10%的气体归为甲类火灾危险性物质,爆炸下限不小于10%的气体归为乙类火灾危险性物质(详见第二篇第二章)。
二、易燃气体的火灾危险性
(一)易燃易爆性
易燃气体的主要危险性是易燃易爆性,所有处于燃烧浓度范围之内的易燃气体遇火源都可能发生着火或爆炸,有的易燃气体遇到极微小能量引火源的作用即可引爆。
易燃气体着火或爆炸的难易程度,除受引火源能量大小的影响外,主要取决于其化学组成,而其化学组成又决定着气体燃烧浓度范围的大小、自燃点的高低、燃烧速度的快慢和发热量的多少。
综合易燃气体的燃烧现象,其易燃易爆性具有以下三个特点:
(1)比液体、固体易燃,且燃速快。
)】比复杂成分组成的(2)一般来说,由简单成分组成的气体【如氢气(H
2
气体【如甲烷(CH
)、一氧化碳(CO)等】易燃,燃烧速度快,火焰温度高,着
4
火爆炸危险性大。
简单成分组成的气体和复杂成分组成的气体火灾危险性见表1-4-1。
表1-4-1 简单成分组成的气体和复杂成分组成的气体火灾危险性
(3)价键不饱和的易燃气体比相对应价键饱和的易燃气体的火灾危险性大。
这是因为不饱和气体的分子结构中有双键或三键,化学活性强,在通常条件下即能与氯、氧等氧化性气体起反应而发生着火或爆炸,所以火灾危险性大。
(二)扩散性
处于气体状态的任何物质都没有固定的形状和体积,并且能自发地充满任何容器。
由于气体的分子间距大,相互作用力小,所以非常容易扩散。
气体的扩散特点主要体现在以下几方面:
(1)比空气轻的气体逸散在空气中可以无限制地扩散,与空气形成爆炸性混合物,并能够顺风飘散,迅速蔓延和扩展。
(2)比空气重的气体泄漏出来时,往往飘浮于地表、沟渠、隧道、厂房死角等处,长时间聚集不散,易与空气在局部形成爆炸性混合气体,遇引火源发生着火或爆炸;同时,密度大的易燃气体一般都有较大的发热量,在火灾条件下易于使火势扩大。
掌握气体的相对密度及其扩散性,不仅对评价其火灾危险性具有实际意义,而且对选择通风门的位置、确定防火间距及采取防止火势蔓延的措施都具有实际意义。
常见可燃气体的相对密度与扩散系数的关系见表1-4-2。
表1-4-2 常见可燃气体的相对密度与扩散系数的关系
(三)可缩性和膨胀性
任何物体都有热胀冷缩的性质,气体也不例外,其体积也会因温度的升降而胀缩,且胀缩的幅度比液体要大得多。
气体的可缩性和膨胀性特点如下:(1)当压力不变时,气体的温度与体积成正比,即温度越高,体积越大。
通常,气体的相对密度随温度的升高而减小,体积却随温度的升高而增大。
(2)当温度不变时,气体的体积与压力成反比,即压力越大,体积越小。
如对100L、质量一定的气体加压至1013.25kPa时,其体积可以缩小到10L。
这
一特性说明,气体在一定压力下可以压缩,甚至可以压缩成液态。
所以,气体通常都是经压缩后存于钢瓶中的。
(3)在体积不变时,气体的温度与压力成正比,即温度越高,压力越大。
这就是说,当储存在固定容积容器内的气体被加热时,温度越高,其膨胀后形成的压力就越大。
如果盛装压缩或液化气体的容器(钢瓶)在储运过程中受到高温、暴晒等热源作用时,容器内的气体就会急剧膨胀,产生比原来更大的压力。
当压力超过了容器的耐压强度时,就会引起容器膨胀甚至爆裂,造成伤亡事故。
因此,在储存、运输和使用压缩气体和液化气体的过程中,一定要注意采取防火、防晒、泄压、隔热等措施;在向容器内充装时,要注意极限温度和压力,严格控制充装量,防止超装、超温、超压。
表1-4-3列出了各组分液化石油气在不同温度下的饱和蒸气压,可从中看出温度的影响程度。
表1-4-3 各组分液化石油气在不同温度下的饱和蒸气压单位:Mpa
(四)带电性
从静电产生的原理可知,任何物体的摩擦都会产生静电,氢气、乙烯、乙炔、天然气、液化石油气等从管口或破损处高速喷出时也同样能产生静电。
其主要原因是气体本身剧烈运动造成分子间的相互摩擦,气体中含有固体颗粒或液体杂质在压力下高速喷出时与喷嘴产生的摩擦等。
影响气体静电荷产生的主要因素有以下几种:
(1)杂质。
气体中所含的液体或固体杂质越多,多数情况下产生的静电荷
也越多。
(2)流速。
气体的流速越快,产生的静电荷也越多。
液化石油气喷出时,产生的静电电压可达9000V,其放电火花足以引起燃烧。
因此,压力容器内的可燃气体在容器、管道破损时或放空速度过快时,都易因静电引起着火或爆炸事故。
带电性是评定可燃气体火灾危险性的参数之一,掌握了可燃气体的带电性,可采取设备接地、控制流速等相应的防范措施。
(五)腐蚀性、毒害性
1、腐蚀性
这里所说的腐蚀性主要是指一些含氢、硫元素的气体具有的腐蚀性。
例如,硫化氢、硫氧化碳、氨、氢等都能腐蚀设备,削弱设备的耐压强度,严重时可导致设备系统裂隙、漏气,引起火灾等事故。
目前危险性最大的是氢,氢在高压下能渗透到碳素中去,使金属容器发生"氢脆"。
因此,对盛装这类气体的容器,要采取一定的防腐措施,如用含有铬、钼等高压合金钢的制造材料,定期检验其耐压强度等。
2、毒害性
一氧化碳、硫化氢、二甲胺、氨、澳甲烷、二硼烷、二氯硅烷、锗烷、三氟氯乙烯等气体,除具有易燃易爆性外,还有相当的毒害性,因此,在处理或扑救此类有毒气体火灾时,应特别注意防止中毒。
三、易燃气雾剂(气溶胶)
气雾剂是指可借助容器内压缩、液化或溶解的带压气体将容器中的液态、粉末状或糊状等状态的药剂、附加剂等以细雾状、粉末状、糊状等状态喷出的制剂。
根据喷出状态的不同,气雾剂分为喷雾气雾剂和泡沫气雾剂。
其中,容易燃烧的即为易燃气雾剂,并可根据其易燃成分的多少和易燃程度再进行分类。
最新修订的联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》《全球化学品统一分类和标签制度(GHS)》已将气雾剂(气溶胶)单独划分为一类危险品,我国相关标准也已作相应修改。