几乎每个过程都发现灰尘,但很少人理解危险程度多高脱机Powder批量和固态研究显示,2016至2020年期间平均每年有31.8次尘爆多因素影响灰尘可燃性,如粒子大小和水分含量,它也高度时序性,因素如集成和散射影响尘埃爆炸的可能性可能令人惊讶的是,如果满足适当条件,多类灰尘可爆炸性:这些条件包括木头、金属、食品和药品等灰尘爆炸每年仍时有发生,必须适当定性灰尘以防止尘暴发生
发生灰尘爆炸需要5件物:燃料、点火源、氧化剂、分散式和封装式(见爆炸五角形图1)。与大火不同,因为在大火中只需要三样东西:燃料、点火源和氧化物(即火三角形)。起火时易燃物点燃氧现在,如果易燃材料向灰云倾斜(分散)点燃,火焰将在整个云中传播,而氧气则保持火燃烧(见图2)。受限空间内点火加压气体自爆
有很多方法描述灰尘可燃性, 通常环游研究灰尘对五大爆炸五大类的敏感度有些云比另一些云敏感,即使低能度如静态休克也能点燃物料判定物料敏感度的一个方法就是执行最小点火能测试.测试的目的是识别点燃给定材料需要多少能量测试期间设备驱散灰尘制造灰云,同时通过云释放电火花spark范围从1mJ到1000mJ不等,允许它代表各种点火源视结果而定,可实施保护性措施,如停机坪和联动,以减少爆炸风险。表1显示一些常见爆炸灰尘MIE对玉米花或铝约37mJ,而Niacin、irganox1010和Anthraquinone值低得多,介于1至3mJ之间从危险角度出发,设计设备或开发程序时应考虑最低MIE材料,因为这些材料极易发生意外爆炸。越低MIE风险越大
灰尘比蒸气和气体难定性,因为它们有额外特性可影响对点火的敏感度。原因可能在于成分、水分水平、粒子大小和物型多数管理机构定义灰尘为粒度不大于500m的粉末平面对点火敏感度随粒度增加而下降木和糖粉是这一趋势的完美例子表2显示两种产品MIE值随粒度变化而异
评估易燃灰尘风险时应考虑灰尘和潜在环境因素的各种物性最小点火能和粒子大小冲击是两个例子不确定您进程中的材料是否为灰尘危险?让我们帮助确定测试的适当范围和/或设施需要灰尘危险分析详情请联系可燃灰尘团队灰尘@fauske.com或按下按钮