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可燃气体及氧含量测定

* * * 一、炼油化工装置测定可燃气体含量的意义: 石油化工生产,从原料到产品,包括工艺过程中的半成品、中间体、各种溶剂、添加剂、催化剂、试剂等,绝大多数属于易燃可燃性物质,还有爆炸性物质。它们又多以气体和液体状态存在,极易泄漏和挥发。尤其在生产过程中,工艺操作条件苛刻,有高温、深冷、高压、真空,许多加热温度都达到和超过了物质的自燃点,一旦操作失误或因设备失修,便极易发生火灾爆炸事故。特别在装置停工检修的过程中,对各类压力容器需动火或进入人员时,极易发生闪爆事故,酿成火灾,因此准确测定可燃气含量对安全生产意义重大。 二、 术语 有限空间?confined?spaces   指仅有1~2个人孔,即进出口受限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2m封闭和敞口的只允许单人进出的围截的通风不良空间。 《涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求》 GB 12942-91 中对有限空间的定义: 响应时间    在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达到稳定指示值90%的时间作为响应时间。 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求 》GB 12358-90 中对响应时间的定义: 爆炸下限和爆炸上限: 可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。 可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。 对于可燃液体而言,爆炸下限浓度对应的闪点温度又可以称为爆炸下限温度;爆炸上限浓度对应的液体温度又可以称为爆炸上限温度。 爆炸极限的单位 气体或蒸气的爆炸极限的单位,是以可燃物在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,如氢与空气混合物的爆炸极限为4%~75%。可燃粉尘的爆炸极限是以混合物中所占体积的质量比g/m3来表示的,例如铝粉的爆炸极限为40g/m3。 附表1 炼油化工常见可燃气体、蒸气特性 2.46 9.7 1.8 气体 1.1 324 反丁烯—2 12 2.46 9.0 1.7 气体 3.7 325 顺丁烯—2 11 2.46 10.0 1.6 气体 -6.1 385 丁烯—1 10 1.94 11.1 2.0 气体 -47.2 460 丙烯 9 5.09 6.0 1.0 -12.0 99.24 410 异辛烷 8 3.21 7.6 1.4 -51.1 27.8 420 异戊烷 7 2.59 8.4 1.8 气体 -11.7 460 异丁烷 6 3.88 7.5 1.1 -22.8 69.9 225 己烷 5 3.22 7.8 1.4 -40.0 36.07 260 戊烷 4 2.59 8.5 1.9 气体 -0.5 405 丁烷 3 2.07 9.5 2.1 气体 -42.1 466 丙烷 2 1.34 15.5 3.0 气体 -88.9 515 乙烷 1 上限 下限 蒸气密度 kg/m3 爆炸浓度(V%) 闪点 ℃ 沸点 ℃ 引燃温度 ℃ 物质名称 序号 续附表1 炼油化工常见可燃气体、蒸气特性 蒸气密度 kg/m3 爆炸浓度(V%) 闪点 ℃ 沸点 ℃ 引燃温度 ℃ 物质名称 序号 上限 下限 6.47 0.6 ≤45 150~300 223 煤油 23 6.47 0.6 28 80~250 200 喷气燃料 22 4.14 5.9 1.1 -20 50~150 280 汽油 21 15 1.0 液化石油气 20 13 3.8 气体 484 天然气 19 0.09 75 4.0 气体 -253 510 氢 18 1.54 45.5 4.3 气体 -60.4 260 硫化氢 17 4.01 7.1 1.2 4.4 110.6 480 甲苯 16 3.62 7.1 1.3 -11.1 -11.1 360 苯 15 2.46 9.6 1.8 气体 -6.7 465 异丁烯 14 2.46 12 2.0 气体 -4.44 420 丁二烯 13 COMOTECTORXPO-311A型可燃气体检测仪 三、检测用仪器介绍 ▇ 本质安全防爆型,可在各种危险场所使用 ▇ 大型显示表盘,读数准确,可靠 ▇ 体积小,重量轻,外观朴实,结构紧凑 ▇ 操作简便,仅有一个旋转开关,开机就能检测 ▇ 动火前的可燃气体浓度分析 ▇ 各种危险场所的可燃气体浓度检测 ▇ 各种燃气管道燃气设备的检漏 日本(原装)新宇宙XP-3110 (XP-311A)型(自动吸引式)可检测0~100%LEL(Lower Explosive Limi

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