压缩气体和液化气体

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按临界温度分类
易燃气体: 爆炸下限低于13%,或者燃烧爆炸
范围12%。 不燃气体 有毒气体:LC50小于5000mL/m3
可燃气体
可燃液化气体 燃烧液体的蒸气
助燃气体
分解爆炸性气体
永久气体:临界温度<-10℃
高压液化气体:-10℃≤临界温度≤70℃ 低压液化气体:临界温度>70 ℃
化甲烷,从而为石油气的液化奠定了理论基础。 20世纪初,沃尔特斯林博士发现汽油挥发出的 气体可以在一定条件下凝结为液体,并提取了丙 烷和丁烷。 我国1965年开始在一些石油化学工业发达的城 市使用液化石油气作为民用燃料。
液化石油气的来源
炼油厂石油气
油田伴生气 天然气
液化石油气的利用
临界温度-239.9 ℃,临界压力12.97kPa
液氢比水轻,极微溶于水
极易燃
爆炸极限4-75%, 最低爆炸能量0.2×10-4J
自燃点550℃
窒息 冻伤
二、氧气(22001)
用途
物化性质 危险特性
焊接、切割、热源
海中、海底作业时、医疗供吸入使用 净化空气
饱和蒸气压:饱和状态时的蒸气所表现出来的
压力,称为饱和蒸气压。
不同温度下液化石油气各种组分的蒸气压(MPa)
温度
丙烷
丙稀
正丁烷 异丁烷 1-丁烯
0 10 20 30
0.457 0.617 0.817 1.06
0.564 0.750 0.973 1.26
0.100 0.143 0.201 0.235
比液体、固体易燃,且燃速快,一燃即尽。
由简单成分组成的气体比复杂成分组成的气
体易燃、燃速快、火焰温度高。着火爆炸危 险性大。 价键不饱和比相应的价键饱和的可燃气体的 火灾危险性大。
气体名称
化学组成
最大直线燃烧 最高火焰 速度(cm/s) 温度(℃) 210 39 33.8 2130 1680 1800
制造臭氧、致冷剂、炸药、火箭推进剂
大规模集成电路制造工艺
无色无臭
凝结成淡蓝色液体 相对密度1.43
沸点-183℃、熔点-218.4 ℃
临界温度-118.8 ℃,临界压力50.1atm
化学性质活泼
微溶于水和醇
助燃性
液氧和易燃物共储时,有爆炸危险 在水分存在时,会促进金属的腐蚀
溶剂
农药 医药
通用试剂
无色、恶臭
易燃,蓝色火焰 相对密度1.54
熔点-85.5℃,沸点-60.3 ℃
临界温度100.5 ℃,临界压力9.0atm
自燃点260 ℃
易燃
爆炸下限4-44%,最小点火能量0.077mJ
毒性
经呼吸道吸收引起全身中毒,是一种化学窒息性
吸入纯氧过多导致中毒
皮肤接触导致冻伤
三、氯气(23002)
用途
物化性质 危险特性
氧化剂
漂白剂 生产有机氯产品
用于金属工业、杀菌、橡胶制造
黄绿色、有强刺激性臭味气体
液氯为金黄色 相对密度3.214
熔点-102℃,沸点-34.6 ℃
临界温度144 ℃,临界压力7.71MPa
第五节 常见的几种压缩气体和液化气体
氢气
氧气 氯气
硫化氢
一、氢气(21001)
用途
物化性质 危险特性
工业用气体燃料
高纯氢用于半导体工业,气相色谱 液氢用于火箭燃料,核加速器和高能粒子研

无色无臭 易燃 极易扩散和渗透
强还原剂
相对密度0.0899 熔点-259.2℃,沸点-252.8 ℃
方便性
易燃易爆性 挥发性
溶解性
微毒性、麻醉性
腐蚀性
热值高
五、液化石油气的安全使用要求
严防液化石油气的外泄
严格控制点火源,保持良好通风 严禁过量充装
应急措施
佩戴隔绝式面具 切断气源、火源
冷却容器
雾状水稀释
储运要求 包装标志:(2种)
包装方法:钢瓶
0.150 0.211 0.288 0.335
0.125 0.17源自文库 0.247 0.289
沸点:液体在1个大气压下达到沸腾时的温度。
露点:指气态液化石油气加压或冷却时,使
之液化成液滴的温度。 汽化潜热:在一定温度下,一定数量的液体 变为同温度的气体所吸收的热量。
四、液化石油气的一般特性
压缩气体和液化气体
第一节 压缩气体和液化气体的分类 第二节 压缩气体和液化气体的危险特性 第三节 几种典型压缩气体和液化气体
煤气泄漏,消防队抢险
液化气槽车泄漏,抢险救援现场
第一节 压缩气体和液化气体的分类
按照危险特性分类
按爆炸下限分类(一级、二级) 按化学组成分类(有机、无机)
按使用形态和危险特征分类
爆炸浓度极限 范围(%) 4-75 12.5-74 5-15
氢气 一氧化碳 甲烷
H2 CO CH4
液态丙烷体积与温度的变化
温度(℃) 相对密度 -20 0 20 0.56 0.53 0.5 40 60 0.47 0.43
第三节 液化石油气
一、液化石油气的来源和利用
1892年,荷兰,利用天然气进行试验,获取液
第二节 压缩气体和液化气体的危险特性
易燃易爆性
扩散性(比空气轻、比空气重) 可缩性和膨胀性
带电性(流速、杂质)
腐蚀性、毒害性和窒息性
氧化性
一些可燃气体的最小引燃能量
可燃气体 最小引燃能 量(mJ) 甲烷 0.28 乙烷 0.25 丙烷 0.26 戊烷 0.51 乙炔 0.019 乙烯 0.096 可燃气体 最小引燃能 量(mJ) 丙炔 0.152 1,3丁二烯 0.013 环氧丙烷 0.19 氢 0.019 环氧乙烷 0.087 硫化氢 0.068
用于有色金属冶炼
窑炉焙烧 汽车燃料
居民生活燃用
二、液化石油气的主要成分
甲烷、乙烷
丙烷、丙稀 丁烷、丁烯、丁二烯
戊烷及以上成分
硫化氢
硫醇和硫醚
水分
三、液化石油气的物理参数
比体积、密度和相对密度
体积膨胀系数 体积压缩系数
饱和蒸气压
沸点和露点
气体
温度/℃ 体积膨胀系数/ ℃-1 体积压缩系数/MPa-1 比值 0 10 20 30 40 50 60 0.00215 0.00228 0.00246 0.00266 0.00292 0.00326 0.00344 0.00107 0.00116 0.00126 0.00138 0.00151 0.00168 0.00187 2.01 1.97 1.95 1.93 1.93 1.94 1.84
气瓶火灾的主要原因
受热或超装引起爆裂或爆炸
搬运违章 性质相抵触的气瓶混存混运
库房通风不良
气瓶材质的选择
材料质量要合格 与所装气体相容
钢质气瓶应采用镇静钢
无缝钢瓶的制造材料应该适合压力加工
焊接钢瓶的制造材料应具有良好的压延
和焊接功能 铝合金气瓶具有良好的抗晶间腐蚀性能
汽化潜热
比体积:单位质量的某种物质所占有的体积,
用v 表示。 密度
气体部分的密度 液体部分的密度
相对密度 气态相对密度 液态相对密度
体积膨胀系数:指温度每升高1℃,液体增加
体积与原来的体积的比值。 体积压缩系数:指压力每升高1MPa时液体体 积的减缩量。
液化石油气体积膨胀系数、 体积压缩系数及其比值
(1.6MPa) 泄漏处理
切断火源 制止渗漏
储运条件: 常温输送 合理充装 阴凉通风 远离热源火种 与氧化性物质隔离储 运
雾状水稀释
扑救压缩气体和液化气体火灾基本对策
切忌盲目灭火 首先应扑灭外围
疏散压力容器
堵漏
密切注意各种危险征兆
第四节 气瓶的安全要求
能直接和大多数元素结合
溶于水生成HCl
助燃性
腐蚀性 刺激性 15ppm,对眼睛和呼吸有刺激作用,并感 到疼痛、咳嗽、窒息 50ppm,可引起严重损害,有胸疼、吐粘 痰及咯血 100ppm,瞬间引起呼吸困难 1000ppm,立即死亡
四、硫化氢(21006)
用途
物化性质 危险特性
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