台湾新北市八仙水上乐园发生的可燃性彩色粉尘爆燃事故,教训十分深刻。目前,全国一些文艺演出、体育赛事、群众等活动中,经常使用可燃性彩色粉尘来烘托气氛和效果,一旦使用不当、管理不严,易引发事故,其危害主要表现:
一是具有强的破坏性,爆炸、爆燃波及范围广,特别是在大型活动和人员密集区,易导致群死群伤;
二是粉尘爆炸容易产生二次爆炸,威力大增;
三是爆炸、爆燃能产生大量有毒气体,造员中毒。
一些地区和单位对彩色粉尘使用中存在的风险认识不足,防范措施不完善,不到位,隐患突出。各地区、各有关部门和单位要通过认真组织开展大检查,从法规标准、责任、使用管理、现场防控、人员组织、应急处置等方面认真查找存在的问题,加大整治力度,完善规章制度,强化责任落实,建立长效机制,有效防范和遏制粉尘爆炸事故的发生。
MITTA低着火温度测试仪是测试粉尘云在加热环境中发生着火敏感度的一种方法。大量的粉尘扩散在加热空气中,当空气的温度足够高时,可能会导致自发燃烧。此设备是用于测试可燃粉尘云的低着火温度,符合IEC 61241-2-1:1994,EN 50281-2-1:1999和GB/T 16429《尘云低着火温度测试方法》要求。
粉尘层测试可测试堆积在热表面上特定厚度粉尘的低着火温度.此方法用于标明电子设备在危险区域(多尘环境)的温度级别”T”.这也适用于与暴露在有粉尘薄层堆积的热表面的环境中的其他工业设备. 符合IEC61241-2:1994和EN 50281-2-1:1998标准.
如果粉尘的小点燃能比较低时(特别是小于25mJ),那么要进一步考虑粉尘的静电性质。主要还有考虑以下三个主要参数:
粉尘的体积电阻率——给出了粉尘的导电性或者绝缘性。数据也可以用于电气设备的选型
静电弛豫时间——这是测量静电电荷多久才能减轻到范围,它和电阻率以及荷电率应用于所有静电危害的评估。
起电率——这个可以识别静电的产生有多么容易。它提供粉尘沿标准材质例如金属和塑料管传输时的静电电荷数量和正负的数据。该数据对于识别在生产过程中可能成为点火源的高度带点情况非常有帮助。该信息也可以用于解决不存在不运输的问题例如粉尘意外停机,附着或者不好的混合导致的静电产生问题
粉尘爆炸特性测试系统用于测试在设定的实验条件下粉尘云爆炸的大爆炸压力Pmax ,大压力上升速率(dp/dt)max(大爆炸指数Kmax), 爆炸下限LEL(或低爆炸浓度MEC)以及限氧浓度LOC,评价粉尘云的爆炸危险性。 该系统要求能够符合EN14034-1/2/3/4,ISO 6184/1,GB/T1625,GB/T 16426等标准的要求,在实验室条件下模拟真实工况环境中的粉尘爆炸,通过评价测试所得的数据,针对潜在爆炸性环境中工作的与健康进行预防及。
较小点火能量(MIE):这是衡量点燃粉尘所需能量的指标。有些粉尘需要大量能量来点燃(在某些爆炸中,点火源是过热轴承或明火)。其他粉尘可以用*少的能量点燃。静电可以点燃许多类型的粉尘。MIE是指需要多少能量才能使粉尘点燃。
较低爆炸浓度(MEC):测量必须存在多少粉尘才能引起爆炸。它通常用空气中的粉尘测量。它告诉你,如果周围有热源,空气中会有多少粉尘点燃。这很重要,因为它解释了需要在空气中漂浮多少粉尘才能引起爆炸。二次爆炸发生在该区域积聚的粉尘在*次爆炸时放入空气中时,可能会产生更多的粉尘并且*加危险。
较小和较大爆炸压力(PMIN和PMAX):较小和较大爆炸压力。粉尘测试在可测量压力的容器内进行。Pmin是粉尘点燃产生的较小压力。Pmax,*重要的是,爆炸点火可以产生的较大压力。
爆炸案例
1913-1973年间美国仅工农业领域,发生过72次比较严重的粉尘爆炸事故。
1952—1979年间,日本发生各类粉尘爆炸事故209起,伤546人,其中以粉碎制粉工程和吸尘分离工程较**,各为46起。
1965—1980年,联邦德国发生各类粉尘爆炸事故768起,其中较严重的是木粉及木制品粉尘和粮食饲料爆炸事故,分别占32%和25%。
1942年,我国本溪煤矿曾发生世界上大的煤尘爆炸,1549人,重伤246人。
1987年,哈尔滨亚麻厂的亚麻尘爆炸事故,58人,轻重伤177人,直接经济损失882万元。
2010年2月,河北省秦皇岛发生的玉米淀粉粉尘爆炸事故,造成19人、49人受伤。
2011年5月,富士康抛光车间发生可燃粉尘意外爆炸事故,造成3人,16人受伤。
2012年8月,温州市瓯海区一幢民房在生产中发生铝粉尘爆炸,导致坍塌并燃烧,造成13人、15人受伤。
2014年4月,江苏省南通市如皋市东陈镇发生硬脂酸粉尘爆炸事故,造成8人,9人受伤。
2014年8月2日,江苏昆山工厂爆炸致75人。爆炸系因粉尘遇到明火引发的事故。
2015年6月27日,台湾游乐园粉尘爆炸516人伤,其中4名大陆女性 。
2016年9月9日,贝宁一处焚烧场发生面粉爆炸, 近百人遇难
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