天然气的爆炸极限

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天然气危险特性及安全性能

天然气危险特性及安全性能

天然气危险特性及安全性能
加气站所储存的危险化学品主要是压缩天然气,其理化性质及危险特性。

1
14公斤TNT
沸点:-162℃闪点:-190℃
自燃点:340℃爆炸极限:5%~15%
最易引燃浓度:7.3%产生最大爆炸压力的浓度:9.8%
最大爆炸压力:7Kg/平方厘米最小引燃能量:0.28毫焦
燃烧热值:8300千卡/立方米灭火剂:干粉、雾状水、泡沫、CO2
2
LPG、3、重大危险源辨识结果
本站储存区的天然气为易燃气体,危险源是能量/危险物质集中的核心,是能量传出来或爆发的地方。

通常危险源拥有的能量或物质越多,则事故时可能意外释放的量也多,亦是可能导致事故发生的潜在的不安全因素。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中的规定,对于某种或某类危险物质规定的数量,若单元中的物质数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中“易燃物质名称及临界量”的规定,压缩天然气的临界量是50吨。

天然气的性质和特点

天然气的性质和特点

天然气的性质和特点1、天然气是一种易燃易爆气体,和空气混合后,温度只要达到550C 就燃烧。

在空气中,天然气的浓度只要达到5-15%就会爆炸。

2、天然气无色,比空气轻,不溶于水。

一立方米气田天然气的重量只有同体积空气的55%左右,一立方米油田伴生气的重量,只有同体积空气的75%^右。

3、天然气的主要成分是甲烷,本身无毒,但如果含较多硫化氢,则对人有毒害作用。

如果天然气燃烧不完全,也会产生一氧化碳等有毒气体。

4、天然气的热值较高,一立方米天然气燃烧后发出的热量是同体积的人工煤气(如焦炉煤气)的两倍多,即35.6-41.9兆焦/立方米(约合8500-10000千卡/立方米)。

5、天然气可液化,液化后其体积将缩小为气态的六百分之一。

每立方米天然气完全燃烧需要大约十立方米空气助燃。

6、一般油田伴生气略带汽油味,含有硫化氢的天然气略带臭鸡蛋味。

天然气的主要成分是甲烷,甲烷本身是无毒的,但空气中的甲烷含量达到10%以上时,人就会因氧气不足而呼吸困难,眩晕虚弱而失去知觉、昏迷甚至死亡。

天然气中如含有一定量的硫化氢时,也具有毒性。

硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋味的无色气味,当空气中的硫化氢浓度达到0.31毫克/升时,人的眼、口、鼻就会受到强烈的刺激而造成流泪、怕光、头痛、呕吐;当空气中的硫化氢含量达到1.54毫克/升时,人就会死亡。

因此,国家规定:对供应城市民用的天然气,每立方米中硫化氢含量要控制在20毫克以下天然气的化学组成天然气是指烃类气体。

地壳中,天然气就其产状分析,有游离态、溶解态(溶于原油和水中)、吸附态和固态气水合物四种类型。

从分布特点又可分为聚集型和分散型两类。

气藏气、气顶气、凝析气、油溶气属聚集型,也称为常规型天然气;水溶气、煤层气、固态气水合物则属分散型,也称为非常规型天然气。

从和油藏的关系划分,气顶气、油溶气以及油藏之间或油藏上方的、在成因上和成油过程相伴的气藏气,均归于伴生气;和油没有明显联系的或仅含有极少量原油的气藏气,成因上和煤系有机质或未成熟的有机质有关而生成的天然气称之为非伴生气。

氮气和天然气混合 爆炸极限

氮气和天然气混合 爆炸极限

氮气和天然气混合爆炸极限
爆炸极限指的是混合气体在特定的混合比例下能够发生爆炸的最低和最高浓度范围。

对于氮气和天然气的混合物,其爆炸极限范围取决于混合比例以及环境条件。

一般来说,天然气(甲烷)的爆炸极限浓度范围是5%至15%,也就是说当混合气体中天然气的浓度在5%至15%之间时,存
在爆炸的危险。

而氮气本身是不可燃的,如果氮气的浓度超过15%,混合气体将变得不可燃。

然而需要注意的是,爆炸极限并不是唯一的,它还受到其他因素的影响,如压力、温度、氧气浓度等。

在特定的环境条件下,爆炸极限可能会有所变化。

因此,在处理氮气和天然气混合物时,需要根据具体情况进行评估并采取相应的安全措施。

天然气燃烧反应机理与爆炸极限

天然气燃烧反应机理与爆炸极限
2.88
4.0
75.9
2210
400
一氧化碳
C+0.5O2=CO2
2.38
0.5
1.0

1.88
2.88
12.5
74.2
2370
605
甲烷
CH4+2O2=CO2+2H2O
9.52
2.0
1.0
2.0
7.52
10.52
5.0
15.0
2043
540
乙炔
C2H2+2.5O2=2CO2+H2O
11.90
2.5
7.5
5.0
5.0
28.20
38.20
1.4
8.7

290
正戊烷
C5H12+8O2=5CO2+6H2O
38.08
8.0
5.0
6.0
30.08
41.08
1.4
8.3

260

C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O
35.70
7.5
6.0
3.0
28.20
37.20
1.2
8.0
2258
560
硫化氢
H2S+1.5O2=SO2+H2O
21.42
4.5
3.0பைடு நூலகம்
3.0
16.92
22.92
2.0
11.7
2224
460
丙烷
C3H8+5O2=3CO2+4H2O
23.80
5.0
3.0
4.0

天然气危险性数据表

天然气危险性数据表

天然气危险性数据表
天然气是一种广泛应用的燃料,但它也具有一定的危险性。

本文档将提供有关天然气危险性的数据表,以帮助人们更好地了解和管理天然气的风险。

1. 物理性质
- 名称:天然气
- 成分:主要由甲烷组成,同时包含少量的乙烷、丙烷等
- 密度:相对较轻,比空气轻
2. 可燃性
- 可燃性:天然气是高度可燃的,具有广范围的可燃浓度
- 最低可燃浓度(Lower Flammable Limit, LFL):约为5%
- 最高可燃浓度(Upper Flammable Limit, UFL):约为15%
3. 爆炸性
- 爆炸范围:当天然气与空气的混合物在LFL和UFL之间时,可能形成可燃混合物,爆炸的危险性较高
- 爆炸极限:约为LFL至UFL之间
4. 毒性
- 毒性:天然气本身不具有毒性,但在高浓度下可导致窒息和缺氧
- 排放:天然气燃烧后会产生二氧化碳和水蒸气等排放物,对环境造成影响
5. 环境影响
- 温室气体:天然气燃烧产生的二氧化碳是一种温室气体,对气候变化有负面影响
- 排放控制:在使用天然气时,应注意控制排放并采取环保措施,减少对环境的影响
6. 安全措施
- 通风:在使用天然气的密闭空间中,应保持良好的通风以防止气体积聚
- 泄漏监测:应安装天然气泄漏监测设备,及时探测和报警泄漏情况
- 火源控制:注意避免使用明火或其他可能引发火灾的设备或操作
- 紧急处理:在发生天然气泄漏或事故时,应迅速采取紧急处理措施,并及时报告相关部门
以上是关于天然气危险性的一些基本数据,希望能对大家有所帮助。

在使用天然气时,要牢记安全第一,并遵循相关的安全操作规程以确保安全使用。

天然气的爆炸极限数值和测定方法

天然气的爆炸极限数值和测定方法

天然气的爆炸极限数值和测定方法天然气在空气中浓度达到15%以上时,可以正常燃烧。

若天然气在空气中浓度为5%~15%的范围内,遇明火即可发生爆炸,这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。

爆炸在瞬间产生高压、高温,其破坏力和危险性都是很大的。

空气中可燃气体爆炸极限测定方法GB/T 12474—90国家技术监督局1990-09-10批准 1991-09-01实施爆炸极限应用于可燃气体危险性的分类。

有爆炸性危险的工艺设备内允许可燃气体的浓度,爆炸性气体环境的通风和供热系统的计算,动火作业时安全浓度的确定等都同这一参数有关。

可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关:a.可燃气体的种类及化学性质;b.可燃气体的纯度;c.可燃气体和空气混合气的均匀性;d.点火源的形式、能量和点火位置;e.爆炸容器的几何形状和尺寸;f 可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。

1 主题内容与适用范围本标准规定了测定可燃气体在空气中爆炸极限的方法。

本标准适用于常温常压下测定可燃气体在空气中的爆炸极限值。

本标准不适用于测定其他安全技术参数。

注:按照本标准规定的方法点燃混合气后未形成火焰传播,不能认为该混合气不会爆炸,具体情况由有关专家予以解释。

2 术语爆炸范围 explosion range可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。

3 试验方法3.1 试验装置爆炸极限测定装置见示意图。

主要由反应管、点火装置、搅拌装置、真空泵、压力计、电磁阀等组成。

装置的主要部分是一个用硬质玻璃为材质的反应管,管长1400±50mm,管内径φ60±5mm,管壁厚不小于2mm,管底部装有通径不小于φ25mm 泄压阀。

装置安放在可升温至50℃的恒温箱内。

恒温箱前后各有双层门,一层为普通玻璃,一层为有机玻璃,用以观察实验并起保护作用。

爆炸极限装置示意图1一安全塞;2一反应管;3一电磁阀;4一真空泵;5一干燥瓶;6一放电电极;7一电压互感器;8一泄压电磁阀;9一搅拌泵;10一压力计;M1、M2一电动机可燃气体和空气混合气利用电火花点燃,电火花能量应大于混合气的点燃能量。

天然气和空气混合的爆炸极限

天然气和空气混合的爆炸极限

天然气和空气混合的爆炸极限天然气和空气混合可就像是一场充满危险的神秘游戏。

天然气啊,它是一种很神奇的气体。

它在我们的生活里很常见,用来做饭啦取暖啦之类的。

那天然气和空气混合的时候呢,可不是随随便便就能和平共处的。

这里面有个很关键的东西,就是爆炸极限。

爆炸极限就像是一道神秘的红线。

对于天然气和空气的混合来说,这个范围是有明确规定的。

天然气在空气中的含量低到一定程度的时候,就像一个孤独的小水滴在大海里,根本翻不起什么风浪。

可是一旦天然气在空气中的含量开始增加,情况就不一样喽。

当天然气在空气中的体积分数达到5%左右的时候,哇,就像一个小火星掉进了干草堆,开始有点危险的苗头了。

这时候就像是在一个平静的湖面下开始有暗流涌动。

那这个5%就像是一个危险的起跑点。

随着天然气在空气中所占比例越来越大,危险就像一个不断膨胀的气球。

到了15%左右的时候,那就像是站在火山口边缘啦,超级危险。

在这个范围内,只要有一点点小的触发因素,比如一个小小的静电火花,或者是一个小火星,那就像是点燃了火药桶一样,轰的一声,爆炸就发生了。

这爆炸可不得了,就像一头愤怒的巨兽挣脱了束缚,会造成巨大的破坏。

你说这个范围是不是很神奇呢?就像一个被施了魔法的区间。

如果天然气在空气中的含量低于5%,怎么可能爆炸呢?就像想用一滴油去引发一场大火,根本没那种力量嘛。

而要是超过了15%呢,又像东西太多把路都堵住了,反而也不容易爆炸,这是不是很有趣的现象?天然气和空气混合的这个爆炸极限,就像一个隐藏在我们日常生活中的定时炸弹的密码。

我们在使用天然气的时候,得时刻小心这个神秘的范围。

如果不小心让天然气泄漏到空气中,并且在这个危险的比例范围内,那可就像是在自己身边放了一个不知道什么时候会爆炸的炸弹。

我们可不想这样吧?在工业生产或者家庭使用天然气的过程中,得特别关注这个爆炸极限。

得确保天然气的使用环境是安全的,不能让天然气和空气的混合比例进入到这个危险的区间。

这就像守护一座城堡,要时刻警惕敌人的入侵,这个敌人就是天然气和空气在危险比例下的混合。

天然气爆炸上限

天然气爆炸上限

天然气爆炸上限天然气爆炸上限是一个重要的安全参数,对于天然气工业和相关领域有着重要的意义。

在深入了解天然气爆炸上限之前,我们首先需要明确几个基本概念。

一、基本概念1. 天然气:天然气是一种烃类气体,主要成分是甲烷。

它是一种清洁、高效的能源,广泛应用于工业、民用等领域。

2. 爆炸极限:可燃气体在空气中能够燃烧的最低浓度和最高浓度称为爆炸极限。

天然气也具有这一特性。

3. 爆炸上限:在给定条件下,可燃气体与空气混合,能够燃烧的最大浓度称为该气体的爆炸上限。

对于天然气,其爆炸上限是指在一定温度和压力下,天然气与空气混合,能够点燃并持续燃烧的最大浓度。

二、天然气爆炸上限的确定确定天然气爆炸上限的方法有多种,包括实验法、理论计算法和经验法等。

其中,实验法是最常用和最准确的方法。

通过实验,可以模拟不同温度、压力和气体成分等条件下的天然气与空气混合物,观察其燃烧情况,从而确定爆炸上限。

三、天然气爆炸上限的意义1. 安全保障:天然气爆炸上限是确定安全操作规程的重要依据。

了解爆炸上限有助于企业和个人在生产、使用过程中采取适当的预防措施,确保设备和人员的安全。

2. 事故预防:通过研究天然气爆炸上限与操作条件、设备性能等因素的关系,可以分析事故原因,制定针对性的预防措施,降低事故发生的概率。

3. 工业应用:在天然气工业中,了解爆炸上限有助于优化工艺流程、提高设备性能和降低能耗。

同时,对于民用领域,如家庭燃气使用,了解爆炸上限有助于选择合适的燃气设备和安全使用方法。

四、提高天然气爆炸上限的措施1. 加强安全管理:企业和个人应建立完善的安全管理制度,定期进行安全检查和培训,提高员工的安全意识和操作技能。

2. 优化设备性能:采用先进的设备和技术,提高设备的密封性和耐压性,降低泄漏和事故发生的可能性。

3. 严格控制操作条件:在生产和使用过程中,应严格控制温度、压力和气体成分等操作条件,确保其在安全范围内。

4. 强化应急处理能力:建立完善的应急处理机制,配备专业的应急救援队伍和设备,提高应对突发事件的能力。

天然气的组份,性质,爆炸极限

天然气的组份,性质,爆炸极限

天然气的组份,性质,爆炸极限。

13.3.1.1.天然气的组份:天然气是一种烃类气体的混合物,其中带有水蒸汽和较重的烃类。

未经处理的天然气不能使用。

天然气中含有的烃一般是甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷及少量的已烷,庚烷,辛烷和更重的烃类。

13.3.1.2.物理性质:由于天然气是一种烃类混合物,且因为这种混合物的形式上相对含量上经常变化,所以其综合物理性质也将发生变化。

为此,必须首先对这种气体进行分析,确定其成份,知道成份,就可以用混合物中每一纯组分的物理性质,确定其各种不同的物理性质。

天然气加工中最有用的物理性质是:分子量,冰点,沸点,密度,浓度,粘度,临界温度,临界压力,汽化热,比热,热值,蒸汽压。

天然气的爆炸极限:4—16 %,爆炸范围12%,自然点:550—750℃甲烷的爆炸极限: 5 — 15%,乙烷的爆炸极限: 2.9 — 11.3%丙烷的爆炸极限:2.1 — 9.5%,异丁烷的爆炸极限:1.8 — 8.4%正丁烷的爆炸极限1.8 — 8.4%,异戊烷的爆炸极限:1.4 — 8.3%正戊烷的爆炸极限: 1.4 —8.3 %。

气体中毒主要为硫化氢中毒不同浓度硫化氢对人的影响13.3.1.7.急性毒性。

硫化氢的急性毒性作用的特点是:浓度越低,对呼吸道及眼的局部刺激作用越明显;浓度越高,全身性作用越明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。

13.3.1.8.慢性作用。

尚不能造成动物的硫化氢慢性中毒,仅发现有眼的疾患如结膜炎、角膜损害等。

13.3.1.8.1.中毒症状(1)急性中毒。

随接触浓度的不同,硫化氢中毒的表现也有明显的差别。

①轻度中毒:普通化工生产中的硫化氢中毒多属于此类。

较低浓度引起眼结膜及上呼吸道刺激症状。

症状为畏光、流泪、眼刺痛、异物感、流涕、鼻及咽喉灼热感。

检查可见眼结膜充血。

经数小时或数天能自愈。

②中度中毒:接触浓度在200~300mg/ m3时即出现中枢神经系统症状,有头痛、头晕、全身无力、呕吐。

天然气的爆炸极限

天然气的爆炸极限

(一)天然气
属于第2.1类易燃气体。

以烃为主体的混合气体的统称,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。

天然气主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数(95%以上),另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等。

天然气在送到最终用户之前,为助于泄漏检测,还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。

天然气不溶于水,密度为0.7174kg/Nm3,比空气轻,燃点为650℃,爆炸极限为5-15%,遇到高热、火星、或火苗极易引起燃烧爆炸。

侵入途径为吸入,经皮吸收。

对皮肤具有过敏性影响。

对眼睛有刺激性。

吸入会刺激呼吸道和呼吸器官。

视天然气中硫化氢的含量具有不同程度危害性,主要症状有头晕,昏厥甚至死亡。

天然气理化性质表

天然气理化性质表

天然气理化性质表
LNG的理化性质如下:
化学名称:液化天然气(主要成分甲烷,其他成分:乙烷、丙烷、氮气)
爆炸极限:上限为15%,下限为5%
熔点:-182℃
沸点:-161.5℃
燃点:650℃
液态密度:0.425—0.470 t/m3,气态密度为0.718t/nm3.
形成:先将气田生产的天然气净化处理,再经超低温(-162℃)常压液化就形成液化天然气。

LNG气液之间的临界温
度是-162℃。

LNG主要由甲烷组成,其性质与纯甲烷相似,属于“单纯
窒息性”气体,高浓度时因缺氧而引起窒息。

空气中甲烷浓度
达到25%~30%时,会出现头昏、呼吸加速、运动失调等症状。

如果吸入天然气,应尽快脱离污染区,安置休息并保暖;当呼吸失调时进行输氧;如呼吸停止,应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物,然后立即进行口对口人工呼吸,并送医院急救。

LNG能与空气形成爆炸性混合物,遇热源、明火着火、
爆炸危险。

与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触会剧烈反应。

因此,LNG应储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜,远离容易起火的地方。

与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。

在操作时必须穿戴防毒面具与手套,切断火源,勿使其燃烧,同时关闭阀门等,制止渗漏。

对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。

综上所述,LNG具有一定的健康危害和危险特性,需注
意安全储存和运输。

在遇到事故时,应及时采取急救措施,确保人身安全和环境安全。

关于燃气爆炸的原因及预防措施

关于燃气爆炸的原因及预防措施

关于燃气爆炸的原因及预防措施天然气爆炸原因1.有限的空间。

当天然气充满整个房间时,就可能会爆炸,所以使用时尽量开门开窗。

2.占空气的比重。

当天然气泄漏在房间里,和空间的比重达到爆炸的上限和下限之间时就可能爆炸。

多了不会,少了也不会。

就现在市场上最常用的三种气源来说,人工煤气是最容易爆炸的,其次是液化气,天然气相对最安全。

3.明火或火花。

必须同时满足以上三个条件才会爆炸,所以爆炸的机率不大。

各种天然气爆炸极限如下:天然气在空气中的爆炸极限为5%~15%。

人工煤气的爆炸极限为5%~35%。

液化石油气的爆炸极限约1.5%~9.5%。

泄漏和密闭是第三个条件的必要前提和现实基础。

但是天然气泄露后,家里通风好,积聚不起来,浓度难以到达5%;或者通风条件差,积聚的很快,浓度达到15%以上,这两种情况理论上即使遇到火源都是不会发生爆炸的。

注意是“理论上”,实际中天燃气泄漏后,密度比空气轻,会向高处(柜顶,箱顶,房顶)扩散。

除了泄露口小范围射流区域外,其他地方存在由下而上的浓度梯度。

这个梯度,在大多数实际情况中,会包含爆炸上下限的全部范围或者一部分。

所以一般来说,泄露后,无论通风条件好(可能房间内无积聚但橱柜内有),还是通风条件差,都存在爆炸危险。

一旦发生燃气泄漏,首先要排除的是火花隐患(任何电流、明火、金属毛皮静电等),再开窗。

甚至极高浓度的话,不建议立即开窗,很有可能扩散到室外后仍包含爆炸极限浓度,而窗外尤其是墙上的各种火源不可控、不可知、杂且多,很有可能会爆炸回燃。

至于说易爆的风险,我们可以理解为发生的概率大小和发生后的危险程度。

不长篇大论,务实的说,燃气泄漏的概率比较低,但是只要发生了燃气泄漏,闪爆的概率就很大。

至于危险程度,得看阀门是否关闭(否则形成爆燃供气源),积聚燃气的多少(不仅是浓度还有积聚的量)。

为了让更多人理解观点,重视燃气使用规范与安全,同时此处不是一个专业性的问题和回答,所以着重强调,不要抱有侥幸心理,一旦泄漏,就不是小事。

管道燃气爆炸极限

管道燃气爆炸极限

管道燃气爆炸极限
管道燃气爆炸极限是指燃气在一定的压力和温度下达到爆炸的最低极限。

燃气泄漏到一定浓度时会与空气形成可燃混合气体,当混合气体的浓度达到一定范围时,遇到火源或者电火花等引发源就可能发生爆炸。

不同的燃气有不同的爆炸极限。

例如天然气的爆炸极限范围大约是5%-15%,即当天然气的浓度低于5%或高于15%时,就
不会发生爆炸。

而丙烷的爆炸极限范围大约是2%-10%。

这是
因为每种燃气在空气中燃烧所需要的氧浓度以及可燃气体浓度的范围都有所不同。

控制和预防燃气爆炸主要从以下几方面进行:
1. 定期进行燃气管道的维护和检修,确保管道和连接处没有泄漏。

2. 不要随意更改燃气设备的安装位置和结构,保持设备正常工作状态。

3. 在使用燃气设备时,避免使用明火或者其他可能引发火源的设备。

4. 安装并定期检查燃气泄漏报警器,及时发现泄漏情况。

5. 注意燃气的使用情况,在放气时要防止燃气积聚在密闭空间中。

总的来说,为了预防燃气爆炸,必须确保燃气的泄漏量不超过爆炸极限范围,并且注意防止火源等引发源的存在。

应当加强对燃气使用的安全意识,定期检查维护设备,提高燃气使用的安全性。

同时,在燃气使用方面,应该遵循规范和操作要求,遇到问题及时采取措施减少安全隐患。

在常温常压下 天然气的爆炸极限

在常温常压下 天然气的爆炸极限

在常温常压下天然气的爆炸极限介绍天然气是一种常见的燃料,主要由甲烷组成,也包含少量的乙烷、丙烷和其他烷烃。

它是一种无色、无味、无毒的气体,在常温常压下存在于地下深处的油气田中。

天然气被广泛应用于家庭供暖、工业生产和发电等领域。

然而,天然气具有可燃性,当与空气或其他氧化剂接触时,可能引发爆炸。

了解天然气在常温常压下的爆炸极限对于安全使用和处理天然气至关重要。

爆炸极限爆炸极限是指混合气体中可导致爆炸的最低和最高浓度范围。

在这个范围内,如果有火源引发点火,混合物就会发生爆炸反应。

对于天然气来说,其主要成分甲烷在空气中的爆炸极限为5% - 15%(体积百分比)。

这意味着当甲烷浓度低于5%或高于15%时,混合物不会爆炸。

只有在这个浓度范围内,才存在爆炸的可能性。

影响因素天然气爆炸极限受多种因素影响,包括温度、压力、氧气浓度和其他杂质的存在。

•温度:温度对天然气的爆炸极限有一定影响。

较高的温度可以扩大爆炸极限范围,而较低的温度则会缩小范围。

•压力:压力对天然气的爆炸极限也有一定影响。

较高的压力可以增加混合物中氧气和可燃物质之间的接触面积,从而使爆炸极限范围变宽。

•氧气浓度:天然气在空气中与氧气反应产生火焰。

当空气中的氧气浓度增加时,天然气的爆炸极限范围会变宽。

•杂质:天然气中可能含有少量杂质,如硫化物、硫酮和其他有机化合物。

这些杂质会影响天然气的爆炸极限,使其范围变窄或增加点火能力。

安全措施为了确保天然气的安全使用和处理,采取以下措施是必要的:1.通风系统:在使用天然气的场所,如厨房、工厂和实验室等,应安装通风系统来确保空气流通,以减少可燃气体浓度。

2.检测设备:安装天然气泄漏检测器可以及时发现泄漏情况,并采取相应措施防止爆炸事故的发生。

3.防火设备:在可能存在天然气泄漏的地方,如厨房和工业设备中,应配备防火装置,如自动关闭阀门和火焰监测器等。

4.定期检查:定期对天然气管道、设备和连接进行检查维护,确保其正常运行,并预防泄漏和其他安全隐患。

天然气安全知识题汇总

天然气安全知识题汇总

天然气的主要成分是(CH4 ),天然气比空气(密度小),,泄漏时不会积聚;液化天然气的气化比是多少(1:625 ),沸点是多少(-162 )液化气的主要组分是(丁烷);1.1kpa=( 1000 )pa=( 0.0001 )mpa2.天然气的爆炸极限为(5% )——(15% );1LEL%= 50000 PPM%= 0.05 VOL%3.天然气与空气或氧气混合,会形成(爆燃)性气体;1、架空燃气管道在有人行走的地方,铺设高度不小于(A )米A.2.2米B.2米C.1.8米2、根据国标GB50028,悬挂式调压箱的箱底距地坪的高度宜为多少?( B )A.0.1至0.2米B.1至1.2米C.2至3米3、开挖燃气管沟时弃土与沟边距离不小于多少米?(A )A.0.2米B.0.1米C.0.3米4、根据CJJ63,聚乙烯燃气管埋设在水田下时,最少管顶覆土厚度不小于多少?(B )A.0.3米B.0.8米C.0.9米5、根据国标GB50028,放散管管口应高出调压站屋檐最少几米以上?( A )A.1米B.0.5米C.0.3米1、你知道皮膜式燃气表的有效期是多少年吗?(B )A.5年B.10年C.15年2、当室内户内管穿过楼板时,必须安装在套管中,且套管伸出楼板已完成的表面不得小于多少毫米?(A )A.50毫米B.30毫米C.20毫米3、当户内管穿过卧室、浴室或地下室时,必须设置在钢套管中,且采用什么方式连接?(B )A.法兰B.焊接C.螺纹4、哪一类熄火保护装置,较多在住宅式燃气炉具使用?(A )A.热电偶式B.火焰棒式C.热膨胀式5、除了潮湿外,燃气灶及热水器打火系统的毛病往往是因为什么未有彻底清理?(B )A.炉碟B.喷嘴C.炉身1、在距燃气管线中心5米内,允许取土、修渠、建养殖场吗?不允许2、燃气管道至河床的覆土厚度,对不通航河流不应小于多少米?对通航河流不应小于多少米?不通航的不小于0.5米,通航的不小于1米3、地下燃气管道埋设在水田下时,不得小于多少米?0.8米4、管线边缘1.5米内使用重型挖掘机械是否属于违章施工?属于违章施工5、地下燃气管道埋设在机动车道时,不得小于多少米?埋设在非机动车道(含人行道)时,不得小于多少米?埋设于机动车道下不小于0.9米,埋设于非机动车道下不小于0.6米1、职工搬运重物时,如果提举姿势不正确,身体哪部分最容易受伤?(B )A.颈B.腰C.小腿2、为什么在操作有转动部分的机器时,职工不宜戴棉纱手套?(B )A.棉纱手套会破损B.棉纱手套容易缠上机器的转动部分C.棉纱手套容易造成皮肤过敏3、在金属切割时,工人是否需要戴防护手套?(B )A.必须B.不许C.必要时应该戴4、使用任何电动工具前,应怎么做才正确?(C )A.先用清水洗,确保卫生B.了解工序,看看是否须要改装工具以增加效率C.检查工具,确保性能良好5、下列几种放电形式中,危害最大的是哪一种?(C )A.尖端放电B.电晕放电C.火花放电1、国际规定,电压(C )伏以下不必考虑防止电击的危险?A.36伏B.65伏C.25伏2、静电电压最高可达(B ),可现场放电,产生静电火花,引起火灾A.50伏B.数万伏C.220伏3、发生触电事故的危险电压一般是从(C )伏开始的?A.24伏B.26伏C.65伏4、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应(B )?A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作5、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(A )A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器1、在下列任何一种焊接环境,如不采取有效的防护措施,不得进行焊接。

天然气管道爆炸原因

天然气管道爆炸原因

天然气管道爆炸原因爆炸其实是个挺难的事。

第一要密闭空间,其次要到爆炸极限,第三要有引燃物。

第一点,你看那些拎着煤气罐爬房顶negotiate的人,其实他们很难搞出来爆炸。

把煤气罐打开,也最多就是在阀嘴上燃烧,里边压力高,空气进不去,就只好始终在出口处燃烧。

自然气管道也一样,大部分泄漏的自然气管道,由于里边的压力太高,大部分时候泄漏了也只是在出口处燃烧而已。

其次点,自然气的爆炸极限是5%到15%,只有10%这么大的范围,其实相对其他可燃气体来说挺难爆炸的。

相比之下氢气的爆炸极限是5%到85% ,换句话说想要制造爆炸,我们去人为的混合自然气和空气的时候,还是个有点技术含量的活,浓度没掌握好很可能就不会爆炸。

而氢气的话,正好相反,几乎任凭混合下就在爆炸极限内。

第三点,引燃物并不是处处都是。

不是说向电影里那样弹个烟头就炸了。

能量不够一样点不着。

前几年京津唐高速旁边的管线漏了一整晚,地上形成了一个大坑,往来车辆那么多,究竟也没有爆炸。

那长输管线怎么爆炸呢?一个就是泄漏了之后,没有准时泄漏到大气中去,反而被引入到了下水管道之类的密闭空间。

最终被引燃爆炸。

这样的事故许多,也很无奈。

按说对于燃气管道和城市的供电供水下水管道之间的间距是有要求的,可是许多时候城市进展太快,产权不统一,原本的荒郊野外也被高楼大厦掩盖。

另一个,通常是检修的时候,放掉了管道内的自然气,没有进行良好的置换或者关断阀门内漏。

管管道内没了压力,空气自然就能混入,浓度恰当的时候,辅以管道内壁硫化亚铁氧化时产生的火星,最终发生爆炸。

成都曾经发生过类似的事故,这种状况挺像放鞭炮的。

是一连串爆炸。

那个站倒霉就倒霉在,管道是从站场门口过的,站里的人发觉爆炸后就往门口跑,好死不死的跑到门口,也炸到了门口。

现在这样的设计已经不合标准了,但没方法,那个站建设的时候标准没这条。

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