简介:【摘要】随着我国经济社会的发展,人们对建筑安全的要求不断提高。在工业建筑工程设计中,往往会遇到有爆炸危险性物质的单体,设计人员应对物质的火灾危险性要有足够的职业敏感度。本文从防爆、泄爆、抗爆三方面论述设计人员在设计过程中如何采取有效的措施来预防爆炸事故的发生,或者当爆炸事故发生时,又如何通过设计将损失将至最低。
简介:摘 要:本文以具体项目为载体,介绍了加氢站泄爆屋面施工技术,阐述了加氢站泄爆屋面施工的工艺原理及施工操作要点。
简介:摘要:为了更好地研究球形容器泄爆的爆裂及其外部伤害效应,本实验采用小型和大型两种球形容器分别建立了两种尺寸的球形容器泄爆测试系统。 而为了研究球形容器的内压变化特性,进行了两种实验,在这两项实验中,分别得出了两种结果,即:泄爆压力的大小会随着泄爆口直径的变化而发生改变。当无量纲压力流量较小时,无膜泄爆峰值压力的峰值压力随泄压比的增大而减小,呈线性变化。在进一步分析研究球形容器爆破的外部伤害效应时,实验通过对大型容器和小型容器的压力伤害损伤范围分别进行实验,得出了大型容器和小型容器爆破孔周围压力伤害的压力超压伤害阈值标准峰值,进一步确定了球形容器泄爆对实验人员造成的伤害以及压力伤害的具体范围。
简介:为了考察惰性气体对容器泄爆收容过程的影响,对利用含有惰性气体的容器收容另一个容器内爆炸气体过程中的压力变化规律进行了试验研究。结果表明:收容容器中惰性气体存在时,起爆容器及收容容器内的压力峰值都较低,且泄爆膜破裂后,两容器内的压力上升速率都有所下降,惰性气体的存在能有效抑制泄爆收容过程中的爆炸强度,对起爆容器和收容容器都起到了一定的保护作用;收容容器内的惰性气体体积分数越高,两容器内的压力峰值越低,对两容器的保护作用越好;在一定范围内,随导管长度增加,起爆容器及收容容器内的压力峰值降低,而当导管长度超过某一特定值时,继续增加导管长度,两容器内的压力峰值变化不大;惰性气体的存在能有效抑制火焰的传播,降低火焰传播速率,达到抑制爆炸的目的。
简介:【摘要】在化工行业工厂内控制室作为生产控制中心,一旦发生爆炸事故后果将及其严重,因此必须采取能够充分保证操作人员和控制设备安全的防护措施,在保证人员和设备安全的同时可有效降低次生灾害发生的概率。使用框架抗爆墙结构可完美解决这一问题,即可提供安全防护措施又可满足建筑使用需求。
简介:摘要文章介绍了烧结板除尘器粉尘爆炸相关原理及防爆相关措施的考虑,包括主动防爆技术及被动防爆技术;并使用辛蒲松回归公式进行了除尘器泄爆面积的计算.关键词烧结板除尘器;防爆措施;泄爆面积1、引言近年来,国内外煤矿、电力、纺织、粮食等粉尘爆炸事故屡见不鲜,严重危及着人类生命和生产安全,造成巨大的人员伤亡和财产损失。由于人们对粉尘防爆认识不足致使一些工厂的粉尘爆炸事故屡屡发生,这些粉尘爆炸事故大多发生在除尘系统,而除尘器又是除尘系统中最危险的区域。
简介:摘要:随着节能环保要求的日益提升 ,对炼钢尾气的除尘技术也越来越高。目前,国内大型钢铁企业中,都采用干法除尘对转炉尾气进行回收和处理,但 干法除尘的静电除尘器容易引起泄爆,针对这种问题,目前大部分企业依靠调控工艺参数、规范工艺合理操作,有效降低泄爆。本研究则创新了新的解决方案,通过在蒸发冷却器末端增加一个氮气稀释阀,适时适量地向管道内吹扫一定量的氮气,避免 CO 和 O 2 或者 H 2 和 O 2 在短时间内达到其爆炸极限,从而有效避免静电除尘器泄爆次数。
简介:摘要:随着国内转炉一次除尘采用LT干法除尘运行的企业越来越多,转炉一次LT干法除尘在投入使用运行时都出现过泄爆问题,除尘器泄爆后影响生产并损坏设备,严重的还发生安全事故。
简介:摘要:在转炉炼钢的过程当中,热铁中的氧气与碳反应,产生了高温废气,含有高浓度的一氧化碳,俗称原气,是一种含尘气体。转炉煤气净化回收系统是对转炉原煤气进行处理,通过原煤气的冷却和净化回收高浓度的CO气体,从而实现了负能炼钢。目前,转炉烟气净化回收系统主要有湿法气体,实现负能炼钢。目前,转炉烟气净化的回收系统主要有湿法和干法两种。与0G法相比,LT法的冷却水消耗量减少了50%,从而减少了水的消耗和水的污染。同时,采用变频调速,电阻降低了30%。因此,净化后的煤气最低残留粉尘含量(标准状态)为10mg/m3,低于0G系统的100mg/m3,符合冶金工业可持续发展和工业环保要求。因此,在处理相同烟量的情况之下,所需要额定的功率仅为湿法的50%,具有了显著的节能效益。如何避免除尘系统的爆炸和泄漏,已成为转炉冶炼和数千道工序除尘稳定运行的一项重要工作。
简介:摘要:文章对轻型防爆墙体的设计要点进行了讨论,并对如何改善结构的抗爆能力进行了研究。阐述了墙体材料选用的重要意义,重点阐述了墙体的强度、刚度、抗冲击等主要影响因素。探讨了结构设计对墙体稳定与抗震性能的影响,以及采用多层组合、内加劲肋等设计方法。着重探讨了采用智能材料、纳米技术以及模拟计算等新技术对轻质防爆墙体进行改进的方法。本项目的研究成果将为我国轻量化抗爆墙体的设计提供理论基础,对保障我国建筑产业的安全与可持续发展具有重要意义。