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乙二醛的氧化安全特性初步研究
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作者 张小良 张志凯 沈倩 《消防科学与技术》 CAS 北大核心 2015年第5期572-574,共3页
为研究氧化法合成乙醛酸工艺中40%乙二醛与纯氧反应时可能存在的安全风险,应用高压反应釜在不同测试温度下研究纯氧与40%乙二醛的反应放热情况;应用可燃气体检测仪测试60~120℃纯氧与40%乙二醛的反应产生可燃气体释放情况;应用克利夫兰... 为研究氧化法合成乙醛酸工艺中40%乙二醛与纯氧反应时可能存在的安全风险,应用高压反应釜在不同测试温度下研究纯氧与40%乙二醛的反应放热情况;应用可燃气体检测仪测试60~120℃纯氧与40%乙二醛的反应产生可燃气体释放情况;应用克利夫兰开口杯法闪点测试仪测试40%乙二醛溶液在40~100℃期间,乙二醛溶液的蒸气是否会被点燃。结果表明,控制反应温度小于100℃是安全的。 展开更多
关键词 乙二醛 反应放热 可燃气体 蒸气的可燃性
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铝镁合金粉尘安全特性实验研究 被引量:9
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作者 曹杭 程道来 +1 位作者 张志凯 林雯 《消防科学与技术》 CAS 北大核心 2015年第10期1324-1332,共9页
铝镁合金制品抛光打磨工艺过程中会产生大量粉尘,为研究其在除尘过程中的物理及相关燃烧、爆炸特性,对铝镁合金粉尘进行实验研究.结果表明:未过筛铝镁合金样粉的粒径近80%分布在0.10~10.00 μm之间;样粉的流动性指数为46,流动性评价... 铝镁合金制品抛光打磨工艺过程中会产生大量粉尘,为研究其在除尘过程中的物理及相关燃烧、爆炸特性,对铝镁合金粉尘进行实验研究.结果表明:未过筛铝镁合金样粉的粒径近80%分布在0.10~10.00 μm之间;样粉的流动性指数为46,流动性评价为不太好;样粉的喷流性指数为55,喷流性程度为有倾向;样品粉尘云的最小点火能为304.5 mJ,粉尘层的最低着火温度270℃;在点火头能量为10 kJ的条件下,样粉的最大爆炸压力为0.50 MPa,最大爆炸指数为2.28 MPa·m/s,爆炸烈度为St1级;针对企业实际情况及测试结果展开相关分析并提出相对应防护对策. 展开更多
关键词 铝镁合金粉尘 粒径 最小点火能 粉尘爆炸 最大爆炸压力 爆炸指数
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聚酰胺纤维粉尘的爆炸特性 被引量:3
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作者 张小良 张志凯 +2 位作者 沈倩 宋慧娟 徐跃鹰 《中国粉体技术》 CAS 北大核心 2016年第3期22-26,共5页
为研究汽车安全气囊生产过程中产生的聚酰胺纤维粉尘爆炸的危险性,测定聚酰胺纤维粉尘的相关爆炸参数,对粉尘爆炸危险性进行分级。结果表明:聚酰胺纤维粉尘的最小点火能(MIE)为15.8 MJ;粉尘层最低着火温度(MITL)为307℃,粉尘云最低着火... 为研究汽车安全气囊生产过程中产生的聚酰胺纤维粉尘爆炸的危险性,测定聚酰胺纤维粉尘的相关爆炸参数,对粉尘爆炸危险性进行分级。结果表明:聚酰胺纤维粉尘的最小点火能(MIE)为15.8 MJ;粉尘层最低着火温度(MITL)为307℃,粉尘云最低着火温度(MITC)为300℃;在点火头能量为10 k J情况下,样品粉尘爆炸压力最大为0.8 MPa,爆炸指数最大为16.59 MPa·m/s,粉尘爆炸烈度为St1级;聚酰胺纤维粉反应热解特性过程中挥发分初始析出温度(Ts)为228℃,DTG微商峰值温度为429.1℃,最大失质量为每分钟6.99%。 展开更多
关键词 聚酰胺纤维粉尘 粉尘爆炸 最大爆炸压力 爆炸指数 最小点火能 热重分析
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抛光铝合金粉尘爆炸参数及防爆研究 被引量:9
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作者 张小良 叶圣军 沈倩 《工业安全与环保》 北大核心 2015年第12期9-11,共3页
以汽车车身打磨抛光车间内的铝合金粉尘为研究对象,由20 L球测得爆炸下限为190~200 g/m^3,其粉尘层最低着火温度为250℃,粉尘云最低着火温度为290℃,粉尘云最低着火能大于1 J。由于抛光液和空气氧化的作用,试验所研究铝合金粉尘比一般... 以汽车车身打磨抛光车间内的铝合金粉尘为研究对象,由20 L球测得爆炸下限为190~200 g/m^3,其粉尘层最低着火温度为250℃,粉尘云最低着火温度为290℃,粉尘云最低着火能大于1 J。由于抛光液和空气氧化的作用,试验所研究铝合金粉尘比一般的铝混合粉尘爆炸下限和最小点火能都大为提高。 展开更多
关键词 铝合金粉尘 粉尘爆炸 抛光粉尘 防爆
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混合药物粉尘输运过程静电特性实验研究
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作者 张小良 张志凯 +1 位作者 沈倩 叶圣军 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期155-159,共5页
兽药制药粉尘加工工艺过程中,由于粉尘颗粒之间或颗粒与设备、管壁之间的碰撞、摩擦,导致装置内部静电荷量积聚,激发静电放电,粉尘燃烧或爆炸的事故频发。实验主要通过包括粉尘与管材摩擦的漏电电流测试和静电放电火花对粉尘云点燃敏感... 兽药制药粉尘加工工艺过程中,由于粉尘颗粒之间或颗粒与设备、管壁之间的碰撞、摩擦,导致装置内部静电荷量积聚,激发静电放电,粉尘燃烧或爆炸的事故频发。实验主要通过包括粉尘与管材摩擦的漏电电流测试和静电放电火花对粉尘云点燃敏感性测试两部分。结果表明:单一药物药粉的静电漏电电流随着管材管径的增大,管长的增长,静电漏电电流逐渐变大;随着倾斜角的增大,静电漏电电流先增大后降低;镀锌铁管的漏电电流大于PVC管,电荷逸散速度更快。单一兽药粉的粉尘云放电火花最小点燃能量随质量浓度的变化,呈现二次曲线的变化趋势。混合兽药粉与单一兽药粉的漏电电流和粉尘云放电火花最小点燃能量的测试结果的变化趋势是一致的。 展开更多
关键词 粉尘 静电放电 静电漏电电流 最小点火能量
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