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在粉体工业生产过程中,可燃性粉尘由于生产或管理等原因将可能沉积在工业设备或管道的表面上,层状粉尘的堆积很难避免。当堆积表面由于工艺高温或摩擦等原因温度过高时,将成为诱发堆积粉尘着火的点火源,进而导致火灾或爆炸的发生。中国由高温热表面引起粉尘层焖烧导致的粉尘爆炸占粉尘爆炸的38.71%。而在德国,17%的粉尘爆炸是粉尘层的表面受热着火诱发的,每年造成的经济损失高达1亿马克5)。
接触高温表面时,可燃粉尘与可燃气体着火的难易程度是不同的21。底部受热的粉尘层由于顶部粉尘的绝热作用,在热板加热条件下较易发生焖烧自燃,具着火后很难及时发现,极易成为引发火灾和爆炸的点火源1。例如,烟煤在235℃时即可发生焖烧自燃,而甲烷自燃温度却高达537℃。层内堆积粉生表面受热的着火问题比可燃气体更复杂、影响因素更多59。本章主要阐述可燃金属粉尘在高温表面堆积时粉尘层内部的温度变化规律,以及可能导致的层着火风险。
在实际工业生产中,粉尘层堆积的形式是有很多种,其中一种典型实例是沉积在天花板上的粉尘,和趁机在地板或者墙壁上的粉尘。粉尘比较低着火温度参数测试的主要目的是以标准的形式,确定可燃粉体物质在热表面堆积时的着火敏感度。
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