燃煤电厂煤堆自燃防治技术

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安全技术之防止煤堆自燃的措施

安全技术之防止煤堆自燃的措施
安全技术之防止煤堆自燃的 措施
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目录
• 煤堆自燃原因分析 • 预防煤堆自燃技术措施 • 监测预警系统建设 • 应急处置措施 • 人员培训与意识提升
01
煤堆自燃原因分析
煤质因素
煤的含水量
煤的含水量较高时,容易发生自 燃。因此,在堆放煤时,应尽量 降低煤的含水量,以减少自燃的 风险。
预警系统建设
预警信息发布
通过短信、电话、网络等多种方 式向管理人员发布预警信息,确
保信息及时传递。
预警级别设定
根据煤堆温度和可燃气体浓度的异 常程度,设定不同的预警级别,以 便管理人员根据实际情况采取相应 措施。
预警解除与记录
当煤堆温度和可燃气体浓度恢复正 常时,系统自动解除预警,同时记 录预警解除时间及相关数据,为后 续分析提供依据。
04
应急处置措施
发现自燃迹象后的应急处置流程
立即组织人员对煤堆 进行全面检查,查找 自燃点。
立即向有关部门报告 ,请求支援。
对发现的自燃点进行 局部降温,防止火势 扩大。
灭火方法选择及注意事项
根据自燃点的位置和火势情况, 选择合适的灭火方法。
在灭火过程中,要注意安全,避 免人员伤亡。
灭火后,要对现场进行清理,防 止死灰复燃。
后期处置工作安排
对自燃原因进行调查,找出根 本原因,防止类似事故再次发 生。
对受损的煤堆进行清理和修复 ,确保煤堆安全。
对参与应急处置的人员进行表 彰和奖励,提高应急处置能力 。
05
人员培训与意识提升
培训内容及目标设定
煤堆自燃基本知识
了解煤堆自燃的原因、过程和危害,提高对自燃现象的认识。
预防措施与应急处理
远离易燃物品

煤场自燃预防与控制措施

煤场自燃预防与控制措施

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------煤场自燃预防与控制措施防煤斗自燃控制措施及应急处理预案 1. 煤场堆取煤作业按照用旧存新的原则进行。

2. 燃煤的堆存时间一般不应超过三个月,超过二个月或有自燃倾向时每天测一次煤堆温度并作好记录,一个煤堆测点不应少于12 个,一般煤堆温度不得超过60℃,每天温升不得超过2℃。

3. 对局部自燃处理,原则上采用将自燃煤用铲车挖出, 倒到空场地用水浇灭的处理方法, 还可并用推土机将自燃煤推开碾平压实处理。

4. 燃料综合班应加强对煤场的整场和喷淋降温,对计划加仓煤堆进行彻底的处理,通过喷淋、翻堆、碾压达到有效的冷却降温,确保上煤安全。

5. 自燃的煤必须得到有效的处理后方可用于加仓,且只能加在运行中的煤仓并告知值长。

自燃煤有效处理的标准为:取到系统皮带机上的煤没有明显的烟气,只有水蒸气,温度小于50℃,更不得有明火,蓝烟或黄烟。

6. 在取底层煤或处理过的自燃煤时,燃运班长应及时将燃煤情况报告值长,同时安排#6 皮带机岗位人员对即将进入原煤斗的煤流每 10 分钟进行一次测温,温度大于45℃时,应按值长安排加至某个仓,以便集控维持该仓运行,不得用温度大于50℃的煤加仓。

1 / 57. 底层煤或处理过的自燃煤原则上不加 A、 E 煤斗。

8. 燃运人员应加强对各台机组制粉系统煤位的监视,每次准备加仓前,燃运班长须向值长了解当天制粉系统是否有切换安排,并相应调整加仓计划。

集控切换制粉系统后,值长(二期由值长助理)应及时通知燃运班组,掌握停运制粉的煤仓的煤种情况。

9. 集控运行人员应按有关规定定期测量原煤斗外壁温度,测温应在原煤斗上已标识的测温点上测量,发现异常时应增加检查次数,并做好记录。

火电厂煤堆自燃原因及防止方法

火电厂煤堆自燃原因及防止方法

火电厂煤堆自燃原因及防止方法集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-火电厂煤堆自燃原因及防止方法近几年,在火电厂实施职业健康安全管理体系过程中,都会把贮煤场煤堆的自燃识别为危险源,进行风险评价,找出治理措施,尽可能地防止煤堆自燃现象的发生。

那么造成煤堆自燃的原因是什么呢应采取什么措施呢众所周知,火力发电厂的主要燃料是煤炭。

为了保证锅炉用煤,一般都建有一个或多个贮煤场,基本为露天堆放。

这样煤与空气的接触,风化使煤的质量变坏,还会经常发生煤堆发热和自燃现象。

普遍认为,煤的自燃是由煤氧复合作用而产生的。

当煤体与空气接触后,空气中的氧便会随着空气的流动而进入煤体内部。

平衡状态被破坏的煤表面分子与氧气接触,形成新的平衡状态,迅速与氧发生物理吸附、化学吸附及化学反应等一系列变化,产生并放出热量。

当煤体释放的热量大于向环境散失的热量时,热量积聚使煤体温度上升,最终便导致煤体发生自燃。

煤体自燃发生机率的大小受水份、空气中氧气及散热条件的直接影响。

以下几方面影响煤体自燃的因素:(1)水份对自燃的影响在一定程度上,煤堆中一定量的水份对煤的自燃起到催化作用。

当煤中水份处于引起自燃的临界范围内时,它可以促使煤各种放热反应的进行。

如硫份的酸化等会产生大量的热量,产生的热量又加快了氧化反应过程,加剧了煤的自燃。

但有研究表明,当煤中水份超过12%时,由于水份的大量蒸发移走了热量,自燃趋势反而下降。

潮湿空气中的水份大,会使煤对氧的吸附能力增强,对煤体的自燃也起到一定的促进作用。

(2)煤的挥发份对自燃的影响煤中挥发份的主要成分是低分子烃类,如甲烷、乙烯、丙烯、—氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。

煤的挥发份大大地降低了煤体自燃的祸源温度。

根据观察和统计表明,挥发分较高的煤,即使是同样条件下的露天存贮,发生自燃的机率也要比挥发分较低的煤大一倍。

根据观察,高挥发分的煤种(Vad>28%以上),当温度达50~60℃时,一、二日内便会发生自燃,;较低挥发分的煤种(Vad (3)煤的硫份对自燃的影响煤中含有一定的硫份,硫在一定温度下化学性质会发生变化,生成氧化硫,氧化硫遇水生成稀硫酸,这一系列氧化反应过程为放热过程,从而提高了煤堆中的温度。

预防煤炭自燃管理措施

预防煤炭自燃管理措施

预防煤炭自燃管理措施
预防煤炭自燃的管理措施可以包括以下几个方面:
1. 储存管理:煤炭的储存应选择干燥通风的地方,并保持堆放整齐稳定,避免堆放过密,以免空气流通不畅,增加自燃的风险。

同时应定期清理煤堆周围的杂物,以防止火源的产生。

2. 温度监控:定期对煤堆进行温度检测,特别是堆体内部的温度。

一旦发现温度异常上升,应及时采取措施检查原因,并及时降温。

3. 灭火设备:在煤炭场地和储存区域设置灭火器材和灭火装置,并确保其处于良好状态。

灭火装置应包括灭火器、消防栓等,以便在发生火灾时能够快速灭火。

4. 定期巡查:定期对煤炭堆进行巡查,特别关注堆体的温度、湿度等情况,以及是否有可燃物质堆放在附近。

一旦发现有可疑情况,应立即采取相应措施,避免火灾的发生。

5. 遵守操作规程:工作人员在操作储存煤炭的过程中,应严格遵守操作规程,禁止吸烟、明火操作等不安全行为,确保操作过程中的安全。

6. 员工培训:对从事煤炭储存和管理工作的员工进行安全培训,提高他们的安全意识和应对紧急情况的能力,使他们能够正确处理可能出现的自燃风险。

7. 应急预案:制定和落实煤炭自燃的应急预案,明确各项预防措施和处置措施,以便在发生火灾时能够迅速有效地进行处置,最大限度减少火灾造成的损失。

通过以上的预防措施,可以有效地减少煤炭自燃的风险,保障煤炭储存区域的安全。

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施煤堆自燃原因分析煤堆自燃是由于煤堆内部温度升高达到点火温度,引发燃烧而产生的一种火灾。

在煤炭储存过程中,自燃是一种常见的火灾形式,由多种因素引起。

煤堆自然发热煤本身具有一定的自燃特性,当煤存放在封闭的情况下,由于内部氧气和外部的空气难以交换,温度逐渐升高,达到一定温度后便会自发地发生燃烧,从而引起火灾。

煤堆内自然发热的原因包括氧化、吸放热、化热、压力效应、生物作用等,其中氧化是主要原因。

外界环境因素外界环境因素也会影响煤堆自燃,如高温、干燥的天气容易使煤体温度升高,从而导致自燃。

此外,强风、高温、干燥等因素还会使得火灾扩散速度加快。

煤堆堆积方式不同的煤堆堆积方式也会影响煤堆自燃的发生。

比如,煤堆的高度、形状、密度等都会对煤堆内部的温度、氧气、空气流动等因素产生影响,从而影响煤堆的自燃概率。

煤炭质量煤炭质量是影响煤堆自燃的重要因素之一。

含挥发分高、易吸潮、颗粒细小、杂质含量高的煤炭容易自燃。

此外,煤炭质量不良可能增加煤堆内部的氧化速度,从而促进煤堆的自燃。

煤堆自燃防治措施为有效预防和控制煤堆自燃的发生,需要采取下列防治措施:加强监测加强对煤堆温度和烟气的监测,一旦监测到超过规定温度或者出现异常的烟气,应立即采取措施进行管控。

监测措施可以包括使用自动报警装置、摄像头监控和卫星监测等。

堆积方式合理布局合理的煤堆布局和堆积方式,可以有效控制煤堆自燃。

一般而言,应注意煤堆的高度不要过高,煤堆的形状要有利于空气流通,密度要适宜。

定期施工维护煤堆的施工维护是预防煤堆自燃的重要手段之一。

定期的维护可以包括测量煤堆内部温度、改变煤堆的密度、对煤堆内部进行通风换气等。

使用防护材料可在煤堆表面、挡墙和地面覆盖一定厚度的耐高温的防护材料,能够有效防止煤堆与周围物品相互在一定温度下燃烧,从而预防煤堆自燃的发生。

加强员工培训对工人进行安全生产和防火培训,提高员工的防范意识和火灾应急处理能力,有助于有效预防煤堆自燃的发生。

火电厂煤堆自燃原因及防止方法

火电厂煤堆自燃原因及防止方法

编号:AQ-JS-01441( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑火电厂煤堆自燃原因及防止方法Cause and prevention of spontaneous combustion of coal pile in thermal power plant火电厂煤堆自燃原因及防止方法使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

近几年,在火电厂实施职业健康安全管理体系过程中,都会把贮煤场煤堆的自燃识别为危险源,进行风险评价,找出治理措施,尽可能地防止煤堆自燃现象的发生。

那么造成煤堆自燃的原因是什么呢?应采取什么措施呢?众所周知,火力发电厂的主要燃料是煤炭。

为了保证锅炉用煤,一般都建有一个或多个贮煤场,基本为露天堆放。

这样煤与空气的接触,风化使煤的质量变坏,还会经常发生煤堆发热和自燃现象。

普遍认为,煤的自燃是由煤氧复合作用而产生的。

当煤体与空气接触后,空气中的氧便会随着空气的流动而进入煤体内部。

平衡状态被破坏的煤表面分子与氧气接触,形成新的平衡状态,迅速与氧发生物理吸附、化学吸附及化学反应等一系列变化,产生并放出热量。

当煤体释放的热量大于向环境散失的热量时,热量积聚使煤体温度上升,最终便导致煤体发生自燃。

煤体自燃发生机率的大小受水份、空气中氧气及散热条件的直接影响。

以下几方面影响煤体自燃的因素:(1)水份对自燃的影响在一定程度上,煤堆中一定量的水份对煤的自燃起到催化作用。

当煤中水份处于引起自燃的临界范围内时,它可以促使煤各种放热反应的进行。

如硫份的酸化等会产生大量的热量,产生的热量又加快了氧化反应过程,加剧了煤的自燃。

火电厂贮煤预防自燃措施方法

火电厂贮煤预防自燃措施方法

火电厂贮煤预防自燃措施方法火力发电厂需要大量贮煤,以确保正常生产的需要。

但煤在火电厂经过长时间的堆积和磨合,在条件适可情况下会产生缓慢的氧化反应从而发热,这将导致煤的温度逐渐升高,进而发展成为煤自燃起火。

这将给发电企业造成相应的经济损失,同时也容易引起电厂火灾。

如何有效地防止火电厂煤场的自燃,对电力企业安全生产和经济运营至关重要。

煤自燃的因素与煤的物理性质、化学性质、堆积状态、环境因素等几个主要方面有关。

煤通过长期的堆积和时间磨合等作用,会慢慢的产生氧化反应而发热,这样就会导致煤的整体温度逐渐升高,最终煤就会自燃现象而起火。

另外煤的自燃起火与其它燃烧过程不同,因为煤自燃时的温度是缓慢上升的状态,将会按照“煤堆积——低温氧化发热——放热——内部干燥——温度急剧上升——自燃起火”这些步骤过程发生。

从化学过程来分析,煤炭自燃过程是煤炭在空气中剧烈氧化而发光发热的一种化学现象。

在不断连续供氧条件下,随时间推移其中热量的积累与氧化程度又将加剧循环渐进,因而煤炭从氧化自热到急剧氧化是一个十分缓慢的过程。

可是在煤炭氧化反应的不同阶段,对电力生产所造成的影响是不同的。

这就要求我们在供氧条件不改变的情况下,怎么样快速有效地判断出煤炭的氧化程度,并实施相应的对策来阻止氧化反应。

根据相关实验研究以及众多的现场测试表明,煤自燃大体上可分为四个阶段:缓慢氧化阶段、快速氧化阶段、强烈氧化阶段、剧烈氧化阶段。

煤自燃会受到煤中的水份影响、煤中挥发份影响、煤中的硫份影响、气候条件影响、空气中氧气等影响。

煤的自燃几乎都是从距表层1m~1.5m煤的内部发生,一旦发生自燃现象很难简单地灭火,所以加强预防很重要。

防止煤堆自燃的主要途径是隔绝空气、水分与煤炭的接触,防止温度或水份过度积聚,并采取测温、喷水等预防措施。

(1)煤堆测温的工作应该采取定期测温和定点测温相结合。

测温时根据煤堆长度选定测温点,将测温枪插入煤堆深度不少于1.5m。

(2)遵循“分堆存放、分层压实、取旧存新、定期置换”的管理原则,同时建立各煤种与存放时间的原始台帐,分析总结煤种与存放(自燃)时间之间的对应关系。

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施概述煤炭是我国主要的能源资源之一,但长期以来煤炭的储存和运输却面临着不安全和高消耗的问题。

其中,煤堆自燃是煤炭储运中的一个重要问题。

煤堆自燃往往是因为煤堆中的煤质过差,储存条件不当以及储存时间较长等因素导致。

本文将针对煤堆自燃的原因进行分析,并给出相应的防治措施。

原因分析煤堆自燃的原因可以从以下四个方面进行分析:煤质过差煤的品质是影响燃烧性能的重要指标。

如果煤中含有过多的杂质和水分,就容易导致自燃。

同时,如果煤中含有硫、磷等物质,还会在燃烧时产生大量的硫酸和磷酸等化合物,严重威胁着环境和人体健康。

储存条件不当煤的储存条件也是影响自燃的重要因素。

煤堆的堆积过高或密度不当,会导致煤堆内部的通风不良,难以散发热量,从而引发煤堆自燃。

此外,如果储存场地地面陡峭,自然排水不畅,也会给自燃造成隐患。

储存时间较长煤的反应性在某种程度上与其储存时间有关。

长时间的储存,容易使煤质老化、降低燃点,从而增加了自燃的危险性。

外来因素某些情况下,煤堆自燃的原因也可能与外来因素有关。

例如,局部天气情况异常,暴雨等气候灾害造成的关门堵塞等。

此外,如果煤堆附近存在高热源或者火源,也会给煤堆自燃带来隐患。

防治措施针对煤堆自燃的原因,制定相应的防治措施可以有效地预防和遏制煤堆自燃的发生。

煤质控制煤堆内部的煤质控制是预防煤堆自燃的重要措施之一。

首先,采购优质煤炭,防止煤质低劣的煤炭影响整个堆场的品质。

其次,在储存期间,要经常检查煤堆的温度和湿度,及时发现问题并采取有效措施。

环境控制储存环境的控制也是防治煤堆自燃的重要措施之一。

煤堆的堆积要避免过于密集,保证煤堆内部的通风良好。

同时要保持储存地面的平整,以免堆积高地点产生自然排水不良的问题。

对于堆场排水系统,应当具备良好的排水能力,并且要采取有效的防风措施。

安全管理煤堆自燃的预防和治理需要加强安全管理,完善各项安全措施。

例如,加强安全巡检,及时发现隐患,加大检查力度;设置避雷装置,减少雷击等外部因素造成的损失;强化消防设施,及时出动消防车辆和人员开展抢救。

预防煤自燃发火措施

预防煤自燃发火措施

预防煤自燃发火措施
背景介绍
煤是我们生产和生活中不可缺少的能源,但是在煤的运输、储存、
使用过程中,由于各种因素的作用,可能会引起煤的自燃发火,造成
重大经济损失和人员伤亡。

因此,为了提高煤的安全性能,必须采取
一系列措施预防煤的自燃发火。

预防措施
1.清理煤堆周围的杂草以及涉火危险物品。

在煤堆周围栽种
树木、草坪,修建水沟、防火道,这样可以清除火源及涉火危险
物品。

2.设立温度报警仪。

在煤堆中央或明火附近高度上设立温度
报警仪,监控煤体的温度变化,一旦温度超过安全范围,及时报
警,避免煤的自燃发火。

3.加装防火卷帘门。

煤堆顶部、边缘等易受阳光照射的地方,
容易因为高温而自燃发火,可以在这些位置加装防火卷帘门,通
过控制阳光的照射时间和强度,降低煤堆的温度,减少自燃发火
的风险。

4.好气候选择储存位置。

在选择储存煤的地点时,应考虑到
气候条件,尽量选择在通风良好、日照充足、湿度较低的地区储
存煤,避免大雨或者潮湿环境下储存。

5.加强管理。

煤堆管理要严格按照规定来执行,对于堆场周
围的过路停车,应该加强管理,禁止烟火,防止引发火灾。

6.安全培训。

煤矿、电厂等单位应组织员工参加防火安全知
识培训,提高防火意识,增强员工灭火自救能力。

总结
预防煤自燃发火措施的建立与完善,归根结底是人的行为管理问题,必须逐步形成煤堆管理的标准化、科学化、常规化的管理模式,促进
整个社会对煤自燃发火防范意识的提高,从而提高煤的安全生产水平,保护人们的生命财产安全。

2024版年度煤堆自燃原因及预防措施

2024版年度煤堆自燃原因及预防措施

煤堆自燃原因及预防措施•煤堆自燃现象概述•煤堆自燃原因分析•煤堆自燃预防措施探讨•国内外先进经验借鉴与案例分析•未来发展趋势预测与挑战应对煤堆自燃现象概述01自燃定义与特点自燃定义煤堆自燃是指煤炭在没有外部火源的情况下,由于内部物理化学反应导致温度逐渐升高,最终达到煤的着火点而发生的燃烧现象。

自燃特点煤堆自燃往往发生在煤堆内部,初期不易察觉,一旦自燃发展起来,火源位置难以确定,灭火难度大。

煤堆自燃会造成大量煤炭资源的浪费,给企业带来巨大经济损失。

经济损失环境污染安全隐患自燃过程中产生的有毒有害气体和烟尘会对周围环境造成污染,影响居民生活。

自燃可能引发煤堆爆炸、坍塌等事故,威胁人员和设备安全。

030201煤堆自燃危害程度国内外煤堆自燃现状国内现状我国煤炭资源丰富,但煤堆自燃现象也较为普遍,尤其在露天煤矿和煤炭储运场所。

近年来,随着煤炭行业的快速发展,煤堆自燃问题日益突出。

国外现状世界上许多国家和地区都面临着煤堆自燃的问题。

一些发达国家通过采用先进的监测技术和管理措施,有效地降低了煤堆自燃的发生率。

然而,在一些发展中国家和地区,由于技术和管理水平相对落后,煤堆自燃现象仍然比较严重。

煤堆自燃原因分析02煤的化学成分煤中含有硫、磷等易燃元素,这些元素在适宜的条件下容易与空气中的氧气发生化学反应,产生热量并引发自燃。

煤的氧化反应煤与空气中的氧气接触后,会发生缓慢的氧化反应,释放热量。

当热量积累到一定程度时,煤堆温度逐渐升高,最终导致自燃。

煤的粒度细粒煤具有较大的比表面积,与空气接触更充分,氧化反应速度更快,因此更容易发生自燃。

高温环境会加速煤的氧化反应速度,增加自燃风险。

环境温度良好的通风条件为煤堆提供了充足的氧气供应,但同时也加速了煤的氧化反应过程,增加了自燃的可能性。

通风条件煤堆储存时间过长,热量积累越多,自燃风险越高。

储存时间煤堆附近的明火、电焊等作业产生的火花以及雷电等自然因素都可能引发煤堆自燃。

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施汇报人:2023-11-21CATALOGUE目录•煤堆自燃现象概述•煤堆自燃原因分析•煤堆自燃的防治措施•未来展望与持续改进措施煤堆自燃现象概述01•定义描述:煤堆自燃是指煤堆在无外部火源的情况下,由于内部自热或受到外部因素影响而自发燃烧的现象。

煤堆自燃会产生大量的有害气体和烟尘,对环境和大气造成严重污染。

环境污染资源浪费安全隐患自燃导致煤炭燃烧损失,直接造成资源的浪费。

煤堆自燃可能引发火灾,对周边设备和人员安全带来威胁。

030201某煤矿堆场由于管理不善,煤堆发生自燃,火势迅速蔓延,造成巨大经济损失。

案例一某电厂煤堆存放时间过长,内部自热引发自燃,严重影响电厂正常运行。

案例二一港口煤炭堆场由于气候条件及不当堆放方式,导致煤堆自燃,火灾持续多日,造成严重环境污染。

案例三煤堆自燃的典型案例煤堆自燃原因分析02煤中含有一定量的硫分、挥发分等易燃物质,当煤堆存放时间过长,这些物质与氧气发生反应,产生热量,可能导致自燃。

煤的自燃倾向性当煤的水分含量过高时,煤堆内部的热量不易散发,易造成温度升高,从而引发自燃。

水分含量粒度越小的煤,比表面积越大,与空气接触充分,容易发生氧化反应,导致自燃。

煤的粒度环境温度高温环境下,煤堆内部热量积累加速,易引发自燃。

煤堆与空气接触充分,氧气供应充足,促进了煤的氧化反应。

煤堆的堆积方式影响空气流通和热量散发,如堆积过于紧密,可能导致热量积累引发自燃。

降低煤堆的存放时间、控制煤的水分含量、减小煤的粒度、降低环境温度、限制氧气供应、改善煤堆的堆积方式等。

通过这些措施,可有效降低煤堆自燃的风险。

氧气供应堆积方式为防治煤堆自燃,可采取以下措施煤堆自燃的防治措03施氧化抑制剂的使用在煤堆表面喷洒氧化抑制剂,可以有效抑制煤的自燃。

煤堆压实通过压实煤堆,减少煤与氧气的接触面积,降低自燃风险。

控制煤堆温度和湿度通过定期监测煤堆温度和湿度,并进行合理调节,以防止煤的自热和自燃。

煤堆自燃原因及预防措施

煤堆自燃原因及预防措施

煤堆自燃原因及预防措施煤堆自燃原因及预防措施煤堆自燃原因及解决措施近几年,在火电厂实施职业健康安全管理体系过程中,都会把贮煤场煤堆的自燃识别为危险源,进行风险评价,找出治理措施,尽可能地防止煤堆自燃现象的发生。

那么造成煤堆自燃的原因是什么呢?应采取什么措施呢?下面是店铺帮大家整理的煤堆自燃原因及预防措施,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

煤堆自燃原因及预防措施篇1近几年,在火电厂实施职业健康安全管理体系过程中,都会把贮煤场煤堆的自燃识别为危险源,进行风险评价,找出治理措施,尽可能地防止煤堆自燃现象的发生。

那么造成煤堆自燃的原因是什么呢?应采取什么措施呢?众所周知,火力发电厂的主要燃料是煤炭。

为了保证锅炉用煤,一般都建有一个或多个贮煤场,基本为露天堆放。

这样煤与空气的接触,风化使煤的质量变坏,还会经常发生煤堆发热和自燃现象。

普遍认为,煤的自燃是由煤氧复合作用而产生的。

当煤体与空气接触后,空气中的氧便会随着空气的流动而进入煤体内部。

平衡状态被破坏的煤表面分子与氧气接触,形成新的平衡状态,迅速与氧发生物理吸附、化学吸附及化学反应等一系列变化,产生并放出热量。

当煤体释放的热量大于向环境散失的热量时,热量积聚使煤体温度上升,最终便导致煤体发生自燃。

煤体自燃发生机率的大小受水份、空气中氧气及散热条件的直接影响。

以下几方面影响煤体自燃的因素:(1)水份对自燃的影响在一定程度上,煤堆中一定量的水份对煤的自燃起到催化作用。

当煤中水份处于引起自燃的临界范围内时,它可以促使煤各种放热反应的进行。

如硫份的酸化等会产生大量的热量,产生的热量又加快了氧化反应过程,加剧了煤的自燃。

但有研究表明,当煤中水份超过12%时,由于水份的大量蒸发移走了热量,自燃趋势反而下降。

潮湿空气中的水份大,会使煤对氧的吸附能力增强,对煤体的自燃也起到一定的促进作用。

(2)煤的挥发份对自燃的影响煤中挥发份的主要成分是低分子烃类,如甲烷、乙烯、丙烯、—氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。

电厂煤堆场及自燃问题解决方案

电厂煤堆场及自燃问题解决方案

电厂实验报告煤场堆放及自燃解决方案2010年12月赴某电厂煤场现场勘查,根据现场拍摄回来的资料,合同技术、销售和服务部门两次开会研究,结合我公司在广东、湖北、甘肃、内蒙等地的用户使用实践,我们认为使用我公司产品可以基本解决煤堆存放及自燃的问题,可以达到挽回物料,减缓煤自燃损失、保护环境和现场安全的目的。

一、项目基本情况和问题现有煤堆场两个,干煤棚堆场(长180米,宽30米,高15米)×2。

自投用来,一直存在严重的煤自燃情况,存煤时间超过一周后就有发生,主要在边边角角易出现自燃,燃烧自底层和中心层处均有出现,严重时燃烧中心点温度高达上百度以上,现场产生大量CO,SO2等有害气体,现场操作人员感到压力很大,十分头疼。

另有临时备用露天堆场,四周没有遮蔽,秋冬时节风大干燥,会产生一定的扬尘,遇雨会导致较多的煤份流失和污染环境,局部也有自燃的情况发生。

二、我们的解决方案及其依据为了防止煤炭自燃,须控制煤与氧接触,并降低反应温度,这是煤堆场防灭火技术中最基本也是最重要的原则。

某公司结合国外最新的研究成果,结合自己多年推行结壳和阻燃产品的丰富经验,推荐使用新型阻化剂凝胶灭火法,喷洒我们的磧牌产品,可以在根本上起到预防自燃的作用。

1、新型阻化剂凝胶灭火法的作用机理新型阻化剂凝胶灭火法,国内外已经对其用于煤炭自燃防治技术已经作了很多的研究,但是采用化学的方法开发阻燃防灭火材料却是比较新的研究领域。

磧牌结壳阻化剂是一种新型凝胶高分子材料,是C、H、O为主要组成部分的高分子聚合物,可通过喷洒、压注的形式,输入到煤体中,阻化剂、新型凝胶扩散、渗透到煤层表面以及煤层缝隙中,高分子乳液具有良好的粘附煤体特性,并在煤体表面形成柔韧、致密的连续性的高分子微膜,这种高分子膜具有优异的空气阻隔性能,从而阻隔氧气与煤炭的接触,防止煤层自燃。

此种方法在煤矿和冶炼行业普遍应用,已经起到明显效果。

该种物质的成分构成不会影响煤在锅炉中的燃烧效果,因此不会因喷洒使用后影响煤的正常使用。

预防煤炭自燃发火的技术措施

预防煤炭自燃发火的技术措施

预防煤炭自燃发火的技术措施煤炭作为黄金国家的主要能源之一,在生产过程中煤炭自燃发火是不可避免的问题。

煤炭自燃不仅浪费了国家的资源,财产损失惨重,更重要的是威胁着工人的生命安全。

所以,必须采取一系列技术措施来预防煤炭自燃发火。

目前,国内外在煤炭自燃发火的防范领域涌现了不少新技术、新装备。

下面,具体介绍几种预防煤炭自燃发火的技术措施。

1. 喷淋降温和增湿在煤场运输过程中,过高的温度会导致煤炭变质自燃。

为此,可以采用水雾冷却系统、高压喷雾系统等进行喷淋,使煤炭温度下降和加湿,以延缓或阻止煤的自燃。

同时,还可以在煤场中增设超声波水雾增湿系统,以增加场内的湿度。

这些操作可以使煤炭表面形成水热屏障,阻断空气的接触,减少自燃隐患。

2. 操控空气和通风通过操控空气和通风来保持煤场内的气流流动,稳定环境温湿度,避免煤粉尘的自燃。

控制空气的流动可以将新鲜空气引入机房,使得机房内部的空气不会过于凝重,形成高温发火的环境。

此外,还可以选择气体泵,将有害气体排出,保证机房内部的清洁空气。

3. 增加煤堆密度煤炭密度越高,煤炭中空气的含量越少,自然在煤炭自燃时生成的热量就更难以引发煤的自燃。

所以,增加煤堆密度的方法可以有效地防止煤的自燃。

目前,通过机械压实、渐进压实等手段可以实现增加煤堆密度的效果。

4. 使用光催化材料利用光催化材料技术,对煤炭表面进行特殊处理,可以形成一层光催化涂层,使独享具有清洁功能和杀菌消毒功能,能够显著提升煤炭的自燃耐久性和抗氧化性,有效降低自燃点,从而降低自燃爆炸事故的概率。

总之,预防煤炭自燃发火是极其重要的,不仅关乎国家安全和人民生命财产安全,也直接影响到国家经济的发展。

据了解,近年来,国内生产企业们针对煤炭自燃发火的问题取得了不少创新性技术,并在生产过程中广泛应用,为及时发现煤炭自燃的隐患,确保煤炭安全和生产线的顺畅提供了有力的技术保障。

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施首先,火电厂煤场自燃的原因分析如下:1.腐烂和受潮:煤由于长时间暴露在外,容易被大气中的水蒸气淋湿,煤中的水分含量增加。

水分的增加会导致煤的质量下降,煤的自燃性增强。

2.氧化:长时间暴露在潮湿环境下,煤中的煤中的硫的氧化速率加快,产生硫酸盐。

硫酸盐的生成会给煤场中带来酸性环境,增加煤的可燃性,从而导致煤的自燃。

3.自燃产生的热量:煤中的热量并不是完全消失的,而是通过煤场内部的传导和对流等方式潜伏下来。

当堆放的煤的密度较大时,堆煤内部的煤会互相接触,导致煤内部自燃的传导现象,从而引发煤堆的自燃。

4.过高的堆高:过高的堆高会导致煤堆内部通风不良,煤堆底层的氧气供应紧张,而煤堆顶部的高温气体无法有效排除,煤堆中积累的热量难以散发,从而引发自燃。

接下来,提出控制措施:1.水分控制:应对堆场和车场中的煤进行防水、屋顶防潮和排水,减少水分的进入。

对已受潮的煤堆进行及时处理,减少水分含量。

2.通风控制:定期清理煤堆,保证堆煤之间的通风间隙,加强堆场的自然通风或人工通风,防止煤场内部气体的积蓄。

3.出库及时:及时组织煤的出库,保持煤场内的煤的更新,减少煤堆中煤的堆积时间,降低自燃的可能性。

4.定期检查:定期对煤场进行检查,发现可疑的煤堆,及时处理,防止火灾蔓延。

同时,在检查过程中要关注煤堆的温度变化,及时报告,并采取相应的措施。

5.定期放水:通过放水等降温的方法来控制煤堆的温度,消除潜在的自燃隐患。

综上所述,火电厂煤场自燃的原因主要是由煤的腐烂和受潮、氧化、自燃产生的热量、过高的堆高等因素引起的。

为了控制自燃,可采取水分控制、通风控制、出库及时、定期检查和定期放水等措施。

通过这些措施的实施,可以有效降低煤场自燃的发生率,确保火电厂的生产安全。

火电厂煤堆自燃原因及防止方法(新版)

火电厂煤堆自燃原因及防止方法(新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改火电厂煤堆自燃原因及防止方法(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes火电厂煤堆自燃原因及防止方法(新版)近几年,在火电厂实施职业健康安全管理体系过程中,都会把贮煤场煤堆的自燃识别为危险源,进行风险评价,找出治理措施,尽可能地防止煤堆自燃现象的发生。

那么造成煤堆自燃的原因是什么呢?应采取什么措施呢?众所周知,火力发电厂的主要燃料是煤炭。

为了保证锅炉用煤,一般都建有一个或多个贮煤场,基本为露天堆放。

这样煤与空气的接触,风化使煤的质量变坏,还会经常发生煤堆发热和自燃现象。

普遍认为,煤的自燃是由煤氧复合作用而产生的。

当煤体与空气接触后,空气中的氧便会随着空气的流动而进入煤体内部。

平衡状态被破坏的煤表面分子与氧气接触,形成新的平衡状态,迅速与氧发生物理吸附、化学吸附及化学反应等一系列变化,产生并放出热量。

当煤体释放的热量大于向环境散失的热量时,热量积聚使煤体温度上升,最终便导致煤体发生自燃。

煤体自燃发生机率的大小受水份、空气中氧气及散热条件的直接影响。

以下几方面影响煤体自燃的因素:(1)水份对自燃的影响在一定程度上,煤堆中一定量的水份对煤的自燃起到催化作用。

当煤中水份处于引起自燃的临界范围内时,它可以促使煤各种放热反应的进行。

如硫份的酸化等会产生大量的热量,产生的热量又加快了氧化反应过程,加剧了煤的自燃。

但有研究表明,当煤中水份超过12%时,由于水份的大量蒸发移走了热量,自燃趋势反而下降。

潮湿空气中的水份大,会使煤对氧的吸附能力增强,对煤体的自燃也起到一定的促进作用。

煤场煤堆自燃原因分析与防治措施

煤场煤堆自燃原因分析与防治措施

煤场煤堆自燃原因分析与防治措施摘要:煤矿企业是推动中国经济社会发展的重点企业之一,也是人民日常生活所不能缺乏的一种主要资源。

目前,由于煤层自燃发火事件的持续出现,不但对公司经济效益造成了冲击,同时对公司职工的人身安全也产生了一定程度的危害。

关键词:煤场煤堆;自燃原因;防治措施引言近年来,煤炭价格持续走高,许多火力发电厂本着节约经济成本、降耗节能的原则,燃煤锅炉逐渐开始燃烧热值低、稳定性较差、价格相对低廉的褐煤。

然而,由于褐煤的煤化程度较低,极易氧化和自燃,造成热值损失,这对褐煤的存储提出极大的挑战。

为此,本文主要从以下方面进行探索研究:研究煤堆自燃成因,剖析影响煤场自燃的因素,尽可能减少因煤场煤堆自燃导致的热量损耗,优化煤场管理。

1 煤场自然的原因煤场自然爆炸的主要成因是由于煤本身可燃的特性,再加上其他的环境因素。

因为煤长期地在煤场里储存,必须继续地与周围的环境物质磨损,而在不断的磨损过程中,煤又开始进行氧化反应并释放大量热能,并且由于时间的不断增长,煤场的温度也在不断增加,从而发生了煤场的自燃过程。

从物理化学方面解析煤自燃过程可以指出,在煤自然爆炸中的煤炭氧化的过程中,即在煤不断接触气体的过程中,随着煤氧化物的状态不断增大,就造成了煤场的环境温度不断上升,而煤场温度的上升又推动着煤的氧化进程。

煤炭氧化程度的不同,对火力发电的效果也会产生较大的差异。

所以,人们应该对煤炭的氧化过程有更准确的认识,以便寻找最合理的办法减缓煤炭氧化的过程。

煤炭氧化的过程和煤炭的自燃,都会导致气候环境的改变,所以人们需要找出了造成煤炭氧化过程和煤炭自燃事故的主要因素,并进行了对这些主要因素的管理,以便于减轻了煤炭氧化的过程,进而减少了煤炭自燃事故的产生。

煤炭自燃一般都发生在煤炭堆的中下部,但是在发生了煤炭的自燃事故以后,要避免煤炭自燃的范围继续扩大或者减小这一发生,将存在极大的难度。

所以,人们应该做好对煤炭自然爆炸的预防工作。

预防煤炭自燃发火技术措施

预防煤炭自燃发火技术措施

预防煤炭自燃发火技术措施1. 煤炭自燃发火的危害和原因煤炭是一种常见的化石燃料,但在处理和储存过程中,可能会出现自燃现象。

煤炭自燃发火不仅会导致生产设备受损和生产中断,还会带来重大的人身和财产安全风险。

煤炭自燃发火的主要原因是由于煤中的有机质在一定条件下与空气中的氧气发生氧化反应,产生热量。

当煤堆内的自燃热量不断积累超过煤的散热能力时,就会引发煤炭自燃发火的事故。

2. 预防煤炭自燃发火的技术措施为了预防煤炭自燃发火,以下是一些常用的技术措施:2.1 煤炭堆放和贮存管理•合理布置和管理堆场:根据煤炭的特性和堆场的土地条件设计合理的堆放布局,确保通风良好,方便监测,并保证设备和人员疏散通道畅通。

•堆场分区管理:将煤炭堆场分为多个区域,按照不同煤质、水分、存放时间等因素进行分类管理,防止自燃的扩散和蔓延。

•定期翻堆:定期对堆放的煤炭进行翻堆,增强通风,加速散热,减少自燃的可能性。

2.2 温度监测和预警系统•安装温度传感器:在重要的煤炭堆放区域安装温度传感器,实时监测堆场和煤炭的温度变化。

•建立预警系统:通过温度传感器采集到的数据,建立自燃发火预警系统。

一旦温度超过预设的警戒值,系统会发出警报并启动相应的预防措施。

2.3 通风管理•增加通风设备:在煤炭堆放区域安装通风设备,提供新鲜空气,降低堆场内的氧气浓度,减少自燃的可能性。

•热点通风:当发现堆场内出现自燃的热点时,通过增加通风设备的运行时间和风量,将热点区域的温度降低,阻止自燃的进一步发展。

2.4 灭火系统•设置固定灭火设备:在煤炭堆放区域设置各类固定灭火设备,如水系统、泡沫系统或干粉灭火系统,以防止自燃引发火灾。

•配备便携灭火器:提供足够数量和种类的灭火器,让工作人员能够迅速响应,控制和扑灭初期火灾。

2.5 定期检测和维护•煤质检测:定期对煤炭进行质量检测,排除含水率过高或其它易导致自燃的煤质。

•检查设备状态:定期检查并维护温度传感器、通风设备和灭火系统,确保其正常工作和及时响应。

燃煤火电厂煤场自燃如何治理?

燃煤火电厂煤场自燃如何治理?

燃煤火电厂煤场自燃如何治理?对于燃煤火电企业,煤的氧化自燃,不仅造成热值大大降低,增加了机组的耗煤量,并且煤的自燃还会严重影响燃料输送系统的安全稳定运行,并威胁到现场运行人员的身心安全。

因此防止煤场自燃对于火电企业的机组安全运行而言是一项至关重要的工作。

煤自燃过程是一个包括物理、化学作用的极其复杂的过程,其影响因素包括煤化程度、水分、粒度、硫铁矿含量、气温气压等山。

自燃机理目前主流上以煤氧复合作用学说为主,其主要认为是煤与氧的相互作用,即煤内部的无机物或者有机物煤样复合体在不同阶段的相互作用,从而引发一系列的吸/放热反应,进而引发自燃。

在火电企业的实际运行中,煤堆管理也是阻燃环节的一个重要方面。

不同煤场类型,不同燃料来源以及不同的掺烧条件对于煤场管理均有不同的要求。

总体而言,可预防或者降低煤炭自燃风险的管理措施有:(1)控制存煤周转时间,避免长时间堆放;(2)对于不同的燃煤、不同时间的燃煤分区堆放,尽量压实;(3)对于高水分、高硫份等易自燃煤种应单独存放,优先燃烧,并采用大跨度、低堆高的堆煤方式,以促进水分的自然蒸发。

对于煤场自燃火灾,徐州吉安矿业科技有限公司结合自己多年对煤田火灾治理的丰富经验及煤场自燃的原因,提出了以下的防灭火治理方案:(1)源头治理:利用普瑞特阻燃剂,在装船或装车之前就对其进行喷洒处理。

(2)叠层压实并喷洒阻燃剂:在场地堆存煤炭的过程中,分层摊开的同时喷洒普瑞特阻燃剂,然后用推土机压实,第一层压实后以同样的方式堆放第二层,以此类推,堆放的高度以现场实际情况而定。

(3)边际拍紧并喷涂阻封材料:待煤垛起高后,用铲车把边际从底部到顶部逐一拍紧,确保堆体表面平滑,尽量避免出现沟槽或平台,然后在表面喷涂普瑞特阻封材料。

(4)每天利用红外热成像仪对煤堆进行测温,针对超过或接近60 摄氏度的局部高温点,及时采用多孔压注普瑞特复合胶体的措施,确保煤堆温度保持在60 摄氏度以下。

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燃煤电厂煤堆自燃防治技术
在大型燃煤电厂中,为保证正常生产,必须储备十几万吨至数十万吨的煤炭,储存期可长达数月,且一般只能露天堆放。

由于缓慢氧化产生的热量积聚导致温度逐步升高,这些露天煤堆常常发生自燃现象,其中高挥发分原煤的自燃问题尤其严重。

分析和统计数据表明,挥发分大于35%的气煤和长焰煤储存6个月后,其热量损失平均为4.9%,而挥发分小于17%的贫煤储存6个月后,其热量损失平均为2.0%,煤堆的自燃不仅造成了巨大的经济损失,也严重污染了周围的环境。

从宏观层面,煤堆自燃除了取决于煤本身的物理和化学性质外,还要受到散热条件和孔隙中氧气浓度控制。

而在微观层面,煤的自燃与煤对氧气的吸附和低温氧化过程密切相关。

如果吸附热和低温氧化反应的放热不能被及时散出,则会导致煤堆的温度逐渐升高,进而导致氧化反应加快而产生更多的热量和更大的温升,最终使得煤堆发生剧烈的自燃。

因此,控制煤堆孔隙中的氧气浓度和散热条件是抑制煤堆自燃的主要途径。

徐州吉安矿业科技有限公司研发的煤炭阻燃剂——普瑞特阻燃剂可以有效预防煤堆煤炭自燃。

普瑞特阻燃剂作用于煤体时,会在其表面形成一层纳米级保护膜,阻断煤与氧气在微观层面的接触,惰化煤分子结构中不饱和官能团及煤的氧化活性,抬升煤在氧化各阶段的临界温度,从根本上降低煤被氧化的速度,进
而达到防止煤炭自燃的目的。

其还具有明显的抑尘功能,该材料在室外堆场、车辆运输环节应用时,具有双重功效,既能抑制煤炭自燃,又能有效抑制煤尘飞扬。

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