Вопрос 5. Горение пылей
Основные определения.
Многие технологические процессы, связанные с получением или переработкой пылевидных материалов, являются пожаро - и взрывоопасными.
Взрывы промышленных пылей представляют большую опасность, так как часто влекут за собой не только большие материальные убытки, но и гибель людей.
При различных видах технологических процессов в производстве (например, при дроблении, истирании, измельчении, просеивании и т.п.) возможно попутное образование пылей, что приводит к возникновению взрывоопасных пылевых систем.
Многие металлы - алюминий, магний, цинк и другие - в компактном состоянии на воздухе практически не горят. Если их перевести в измельченное состояние, то за счет теплоты, выделяемой от физической и химической адсорбции, многие металлы сначала самонагреваются, а затем самовозгораются.
Частицы металла, переведенные во взвешенное состояние, в воздухе способны взрываться.
Такой особенностью обладает не только металлическая пыль, но и пыль, образованная органическими твердыми веществами.
При транспортировке порошков по пневмотранспорту частицы переносятся во взвешенном состоянии и, следовательно, при определенной их концентрации могут возникать взрывоопасные пылевоздушные смеси.
Согласно ГОСТ 12.1.044-89 пыли - диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм.
Пыль - это дисперсная система, состоящая из газовой дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы.
Дисперсная фаза - частицы твердого горючего материала в раздробленном состоянии.
Дисперсионная среда - газовая фаза, в которой взвешены частицы твердого горючего материала.
Если дисперсионной средой является воздух, то такая пыль носит название - аэрозоль.
Пыль может образовываться при механическом измельчении твердых тел, а также при получении порошкообразных и пылеобразных веществ методом кристаллизации и сублимации. Может находиться как во взвешенном, так и в осевшем состоянии.
Осевшая пыль называется аэрогелем (или просто - гелем).
Аэрогели и аэрозоли являются гетерогенными системами. Однако аэрозоли по своим свойствам занимают промежуточное место между аэрогелями и гомогенными газо- и паровоздушными системами.
Аэрозоли сходны с аэрогелями тем, что обе эти системы являются гетерогенными, дисперсными системами с одинаковой твердой фазой и поведение их определяется физико-химическими свойствами твердой фазы.
С газо- и паровоздушными системами аэрозоли сходны тем, что горение большинства из них протекает в виде взрыва, поэтому аэрозоли, как и газовоздушные, смеси, характеризуются многими однотипными параметрами.
Горение аэрогелей протекает аналогично горению твердых веществ. Поэтому аэрозоли более пожаровзрывоопасны, чем аэрогели.
Охарактеризуем, используя классификацию видов горения, пылевоздушную систему:
- несмотря на то, что аэрозоль является гетерогенной системой, горение аэрозолей происходит, тем не менее, в гомогенном режиме, это связано с тем, что горению предшествует процесс разложения твердой фазы (дисперсной) на горючие летучие компоненты;
- горение пылевоздушных систем происходит в предварительно подготовленной смеси, поэтому, в зависимости от условий смесеобразования компонентов, данное горение может быть однозначно охарактеризовано как кинетическое;
- в зависимости от механизма распространения зоны горения, от скорости распространения пламени по пылевоздушной смеси, горение пылевоздушной смеси, обычно сопровождающееся взрывом, может быть охарактеризовано как детонационное.
Итак, для пылевоздушных смесей характерны следующие виды горения: гомогенное, кинетическое, детонационное.
Пожароопасные свойства пылей.
Какие же свойства пылей определяют ее пожарную опасность.
Наиболее важными являются дисперсность, химическая активность, адсорбционная способность, склонность к электризации.
Дисперсность.
Дисперсностью называется степень измельченности частичек пыли и определяется как величина, обратная размеру (диаметру) дисперсной частицы а.
D=1/а, (1/м), где
а - так называемый эквивалентный диаметр. Это диаметр шара, имеющего объем, равный объему средней частицы пыли.
D – дисперсность пыли.
Дисперсный состав определяется различными лабораторными методами. Наиболее распространенным является ситовый рассев, позволяющий определять состав пыли с частицами размером до 40 мкм и выявлять относительное содержание частиц различных размеров.
Со степенью дисперсности пыли тесно связана удельная поверхность пыли, которая увеличивается с повышением дисперсности.
Sуд · D, (1/м)
Как влияет дисперсность на пожароопасные свойства пылей:
чем больше дисперсность аэровзвеси, тем сильнее развита ее поверхность;
за счет увеличения площади контакта между горючим и окислителем дисперсионной средой и дисперсной фазой увеличивается ее активность;
более полно и интенсивно происходит реакция горения;
понижается температура самовоспламенения;
понижается величина нижнего концентрационного предела воспламенения.
Химическая активность.
Под химической активность понимается способность пыли вступать в реакции с различными веществами, в том числе и реакции горения и окисления.
Химическая активность определяется природой вещества и в большой степени дисперсностью пыли.
Скорость химической реакции зависит от поверхности соприкосновения реагирующих веществ, а так как с увеличением дисперсности увеличивается удельная поверхность, химическая активность возрастает.
Помимо того, что химическая активность зависит от природы вещества, дисперсности твердой фазы, она еще также зависит от количества дефектов молекулярных и кристаллических структур, которые могут, являться активными центрами химических реакций.
Адсорбционная способность.
Адсорбцией называют механизм поглощения одного вещества другим, происходящий на границе раздела фаз.
В нашем случае твердые частицы пыли адсорбируют окружающие пары и газы, поглощая их поверхностью вещества.
Различают физическую и химическую адсорбцию.
Физическая адсорбция протекает за счет сил межмолекулярного воздействия самопроизвольно.
Адсорбируемые пары и газы стремятся полностью занять всю поверхность каждой пылинки.
Количество адсорбируемых паров и газов зависит от поверхности пылинки и свойств самого вещества (таких, например, как пористость).
Помимо физической адсорбции на поверхности вещества происходит и химическая адсорбция (хемосорбция) - поверхностная химическая реакция паров и газов адсорбируемого вещества с поверхностью адсорбента.
Пожарная опасность данного явления заключается в том, что процесс адсорбции идет с выделением тепла.
Это увеличивает склонность пыли в осевшем состоянии (аэрогеля) к самовозгоранию.
А с другой стороны увеличивает устойчивость пыли во взвешенном состоянии (аэрозоля).
Адсорбированные компоненты увеличивают возможность окисления и ускоряют подготовку к горению.
Если пыль адсорбирует негорючие газы (азот, углекислый газ), ее пожарная опасность уменьшается: снижается склонность к самовозгоранию, к взрыву. Это явление находит практическое применение на производствах.
Склонность пыли к электризации.
При размоле твердых веществ, их транспортировке по пылепроводам и при движении пыли по воздуху пылинки способны электризоваться.
Электризация - способность пыли приобретать и накапливать заряды статического электричества.
Электризация происходит вследствие: адсорбции ионов газов из воздуха, при трении пыли о твердую поверхность или воздух, при дроблении и измельчении твердого вещества.
Величина заряда статического электричества зависит от силы трения вещества степени дисперсности пыли (с увеличением площади поверхности увеличивается электроемкость), величины удельного сопротивления, влажности воздуха.
Исследования показывают, что заряды в дробилках зерна могут достигать 10 - 11 тыс. В.
При разряде зарядов такой величины могут возникать искры, способные воспламенять облако пыли.
По величине удельного электрического сопротивления можно судить об опасности электризации пыли, при удельном сопротивлении менее 106Ом/см пыль практически малоопасна в отношении электризации.
Эффективным методом борьбы с накапливанием статического электричества является повышение относительной влажности воздуха. При влажности воздуха более 70% электризация пыли опасности уже не представляет.
Однако в большинстве случаев в производстве поддерживать такую влажность не представляется возможным по технологии производства, поэтому еще одним важным мероприятием является надежное заземление и соединение между собой всех металлических частей производственных установок.
Механизм воспламенения и перемещения пламени по пылевоздушным смесям.
Аэрогели. Пожарная пожарная опасность аэрогелей (пылей в осевшем состоянии) характеризуется температурой воспламенения, температурой самовоспламенения, температурой самонагревания (для веществ склонных к самовозгоранию или пирофорных).
Температура воспламенения аэрогеля - наименьшая температура, при которой пыль, окисляясь и разлагаясь, выделяет достаточное для воспламенения от источника зажигания количество газообразных и парообразных продуктов, при этом горение их продолжается после удаления источника зажигания.
Для воспламенения аэрогеля большое значение имеет мощность источника зажигания, который, воздействуя на аэрогель, способствует ее разложению с выделением летучих горючих компонентов.
Образующиеся пары и газы воспламеняются и сгорают, при этом выделяется тепло, которое в дальнейшем активизирует и поддерживает процесс горения.
За счет теплопередачи теплопроводностью, конвекцией или излучением, нагреваются участки осевшей пыли еще не подверженные горению.
При нагревании эти участки, разлагаются на летучие компоненты, которые воспламеняются и таким образом горение продолжается.
С увеличением дисперсности температура воспламенения уменьшается, увеличение влажности приводит к повышению температуры воспламенения пыли.
Помимо пламенного горения (гомогенного) пыль может тлеть (гетерогенное горение).
Температурой тления называется наименьшая температура разогрева пыли-геля, при которой на ее отдельных участках появляется тление.
Небольшое встряхивание тлеющей пыли приводит к ее воспламенению и начинается пламенное горение.
Помимо всего прочего пыли характеризуются температурой самовоспламенения - наименьшей температурой окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.
Самовоспламенение - резкое увеличение скорости экзотермических реакций, сопровождающееся пламенным горением или взрывом.
Часть аэрогелей относятся к пирофорным веществам - склонным к самовозгоранию. Эти вещества характеризуются температурой самонагревания - самой низкой температурой вещества, при которой происходит его самонагревание, приводящее к самовозгоранию.
Аэрозоли. Аэрозоли воспламеняются и горят аналогично газовоздушным смесям. Поэтому их пожарная опасность характеризуется теми же параметрами, что и газовоздушные смеси: нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения), минимальным взрывоопасным содержанием кислорода, температурой воспламенения, температурой самовоспламенения.
Необходимо отметить, что склонность к слипанию частиц и их осаждению существенно отличает их от газовоздушных смесей.
Это свойство обусловливает при прочих равных условиях меньшую вероятность взрыва аэрозоля.
При других равных условиях по сравнению с газовоздушной смесью, для воспламенения аэровзвеси требуется гораздо более высокая энергия зажигания, чем для газовоздушных смесей.
Кроме того, необходимо отметить, что по сравнению с осевшей пылью (аэрогелем) аэрозоль имеет более высокую температуру самовоспламенения, что обусловливается большей площадью контакта частиц аэрозоля с окружающей средой и соответственно большей скоростью теплоотвода.
Процесс воспламенения аэровзвеси протекает в соответствии с тепловой и цепной теорией самовоспламенения (основное положение тепловой теории самовоспламенения - это превышение скорости тепловыделения над скоростью теплоотвода).
Основным отличием распространения пламени в пылевоздушных смесях от распространения пламени в газовоздушных смесях является наличие непосредственно перед фронтом пламени зоны, в которой происходят подготовительные процессы.
Эти процессы характерны тем, что под действием температуры горения твердые частицы дисперсной фазы, разлагаясь, выделяют горючие газы и пары, которые воспламеняются при достижении концентрации этих паров нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что аэрозоль является гетерогенной системой, горение аэрозолей происходит в гомогенном режиме за счет того, что горючими компонентами фактически являются продукты термического разложения дисперсной фазы.
Горение аэрозолей характеризуется такими физическими параметрами, как скорость распространения фронта пламени и давлением при взрыве.
Скорость распространения фронта пламени и давление, развиваемое при взрыве:
- возрастает с уменьшением объемной теплоемкости и повышением начальной температуры аэровзвеси;
- возрастает с повышением дисперсности системы;
- зависит от концентрации пыли, причем наибольшая скорость распространения пламени наблюдается при концентрациях намного больше стехиометрических.
Это объясняется тем, что при горении реагируют наиболее мелкие частицы, наиболее крупные не успевают полностью разложиться и не участвуют до конца в химической реакции;
- возрастает с увеличением концентрации кислорода в воздухе, максимальная скорость распространения пламени наблюдается при горении в чистом кислороде;
- увеличивается с увеличением содержания летучих компонентов и уменьшением содержания золы.
Давление, развиваемое при взрыве пылевоздушных смесей, определяет категорию производств по взрывопожарной опасности согласно НПБ 105-03.
- 4.3. Анализ пожарной опасности технологических процессов
- 4.3.1.Анализ пожарной опасности среды внутри технологического оборудования и меры пожарной безопасности
- 4.3.1.2. Механизм горения жидкостей. Горение пылей
- Вопрос 1. Испарение. Насыщенный пар.
- Вопрос 2. Температурные пределы распространения пламени.
- Вопрос 3. Температура вспышки.
- Вопрос 4. Механизм горения жидкостей.
- Вопрос 5. Горение пылей
- Литература