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DH18-17005不锈钢电热水壶爆炸分解

带介平圆头

螺柄座封圈

壶身组件

壶底

平圆

DH18-17005不锈钢水壶爆炸图

电热水壶工作原理

电热水壶工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、电热水壶的特点 这种热水壶小巧玲珑、方便携带、占空间位置小,壶体与电源分体结构,烧水时接通电源,水沸时自动断电,操作安全。采用大功率加热,加热速度快,烧开一壶水只需4~5分钟,具有自动控温,水开后自动断电功能,并设置防干烧、超温双重保护。 二、电热水壶的基本结构 BD-15型电热水壶结构如图1所示,主要由壶体、电源连接器、发热器、蒸汽感应控制器和防干烧温控器等零部件组成。 l、壶体 装水容量1.8L用耐高温塑料制成。按壶盖按钮,可以打开壶盖。水位窗印有最低水位MIN、最高水位若MAX,注水多少一目了然。提手上端装有指示灯,亮红光表示通电加热.熄灭表示水已烧开。提手下端装有开/关按键,按下按键自动烧水,水烧开后,按键自动复位。 2.电源连接器由接电底板、接电插座和电源线等组成。壶体插入接电插座自动通电,拿起壶体自动断电,使用安全。 3,发热器是烧水热源,其结构如图2所示。

它主要由不锈钢电热管、连接端盖、底座和接电插头等组成。发热器功率1500W,用Φ8mm不锈钢电热管制成,两引脚通过底座的触点与接电插头连接,同时电热管的中点(即发热温度最高点)与连接端盖焊成一体,用于防干烧传递热量。发热器底座内部装置防干烧温控器,上方装置蒸汽感应控制器。发热器自成电源回路。 4,蒸汽感应控制器其作用是水烧开后自动断电,结构如图3所示。 它主要由热双金属片、动静触点、弹簧片、摆动架和按键等组成。蒸汽感应控制器装在发热器插口上,感温部分正对蒸汽管。热双金属片(型号:ISC-108SP)由热膨胀系数不同的两种金属片轧制成片状,其中一片膨胀系数较大,而另一片较小。控制器末按下按键时(如图3a),摆动架的触杆压住动触片,动静触点呈断开状态。按下按键后(如图3b),摆动架动作,热双金属片受压通过支点1往右摆,与此同时,触杆离开动触片,动静触点呈闭合状态,接通电源,发热器发热。热双金属片感温后,热膨胀系数大的伸长多,使双金属片向热膨胀系数小的那面弯曲.如图3b的弧形虚线所示。当水烧开时,大量蒸汽经

粉尘爆炸的原理及预防

粉尘爆炸的原理及预防公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

粉尘的爆炸原理及预防 姓名: 罗淑珍 班级:安全14-3 学号:16145319

粉尘的爆炸原理及预防 班级:安全工程2014-3班姓名:罗淑珍学号:16145319 摘要:分析了粉尘爆炸的原理、条件及影响因素,归纳了抑制爆炸的影响因素诸如粉尘性质、助燃剂浓度、点火源、环境温度、可燃性气体及惰性气体及惰性物质等重要影响因素,并分类介绍了粉尘爆炸的预防措施。 关键词:粉尘爆炸点火源抑爆泄爆 引言: 在人类历史上,粉尘爆炸伴随着工业化的进展而越来越频繁。最先一波爆炸,都出现在较为发达的工业化国家,比如美国、英国、日本。据统计,1913年至1973年间美国仅工农业领域,就发生过72次比较严重的粉尘爆炸事故。而在英国和加拿大的化工和造纸等行业中,从上个世纪开始也发生过多起粉尘爆炸事故,仅英国就243次,死伤204人。 自2010年以来,中国各地粉尘爆炸开始频频发生。2014年8月2日,江苏省昆山市中荣金属制品有限公司抛光车间发生粉尘爆炸特别重大事故,造成75人死亡,185人受伤。调查显示,系因粉尘遇明火引起。专家也表示,抛光作业过程中易出现爆炸。提起爆炸,人们总是很自然地想到炸弹、地雷爆炸时震天动地的轰响,殊不知悬浮在空气中的那些悠悠飘扬的粉尘,也会引起威力巨大的爆炸。 在昆山爆炸之前的2012年8月,温州郭溪曾发生一起抛光爆炸事件;2011年年4月初,浙江一家摩托车厂的零件抛光车间发生了粉尘爆炸,4月底,该省另外一家木材厂,也发生粉尘爆炸;而在2010年河北秦皇岛市的一个淀粉车间的粉尘爆炸,最终造成了19人死亡。[1] 1 什么是粉尘爆炸 粉尘爆炸,指可燃性固体粉尘或可燃性液体的雾状液滴分散于空气或其它助燃气体中,当其浓度达到爆炸极限时,接受相当的点火能量所必然发生的一种爆炸现象,遇到热源(明火或高温),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械能以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。[2] 凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘。七类物质的粉尘具有爆炸性:金属,如镁粉、铝粉等;煤炭;粮食,如小麦、淀粉;饲料,如血粉、鱼粉;农副产品,如棉花、烟草;林产品,如纸粉、木粉;合成材料,如塑料、染料。 2 产生的条件 粉尘爆炸条件一般有三个: (1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;

常见气体的爆炸极限完整版

常见气体的爆炸极限 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

常见气体的爆炸极限 气体名称化学分子式/在空气中的爆炸极限 (体积分数) / % 下限(V/V) 上限(V/V) 乙烷 C2H6 乙醇 C2H5OH 19 乙烯 C2H4 32 氢气 H2 75 硫化氢 H2S 45 甲烷 CH4 15 甲醇 CH3OH 44 丙烷 C3H8

甲苯 C6H5CH3 7 二甲苯 C6H5(CH3)2 乙炔 C2H2 100 氨气 NH3 15 苯 C6H6 8 丁烷 C4H10 一氧化碳 CO 74 丙烯 C3H6 丙酮 CH3COCH3 13 苯乙烯 C6H5CHCH2

炸,这个浓度范围称为爆炸极限(或爆炸浓度极限)。形成爆炸性混合物的最低浓度称为爆炸浓度下限,最高浓度称为爆炸浓度上限,爆炸浓度的上限、下限之间称为爆炸浓度范围。可燃性混合物有一个发生燃烧和爆炸的浓度范围,即有一个最低浓度和最高浓度,混合物中的可燃物只有在其之间才会有燃爆危险。可燃物质的爆炸极限受诸多因素的影响。如可燃气体的爆炸极限受温度、压力、氧含量、能量等影响,可燃粉尘的爆炸极限受分散度、湿度、温度和惰性粉尘等影响。可燃气体和蒸气爆炸极限是以其在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,表5—3中一氧化碳与空气的混合物的爆炸极限为12.5%~80%。可燃粉尘的爆炸极限是以其在混合物中所占的比重(g/m3)来表示的,例如,木粉的爆炸下限为409/m3,煤粉的爆炸下限为359/m3可燃粉尘的爆炸上限,因为浓度太高,大多数场合都难以达到,一般很少涉及。例如,糖粉的爆炸上限为135009/m3,煤粉的爆炸上限为135009/m3,一般场合不会出现。可燃性混合物处于爆炸下限和爆炸上限时,爆炸所产生的压力不大,温度不高,爆炸威力也小。当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度(表中的30%)时,具有最大的爆炸威力。反应当量浓度可根据燃烧反应式计算出来。可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大,这是因为爆炸极限越宽则出现爆炸条件的机会越多。爆炸下限越低,少量可燃物(如可燃气体稍有泄漏)就会形成爆炸条件;爆炸上限越高,则有少量空气渗入容器,就能与容器内的可燃物混合形成爆炸条件。生产过程中,应根据各可燃物所具有爆炸极限的不同特点,采取严防跑、冒、滴、漏和严格限制外部空气渗入容器与管道内等安全措施。应当指出,可燃性混合物的浓度高于爆炸上限时,虽然不会着火和爆炸,但当它从容器里或管道里逸出,重新接触空气时却能燃烧,因此,仍有发生着火的危险。(二)爆炸反应当量浓度的计算爆炸性混合物中的可燃物质和助燃物质的浓度比例恰好能发生完全化合反应时,爆炸所析出的热量最多,产生的压力也最大,实际的

电水壶调研报告讲解

产品结构设计作业 设计题目: 姓名: 学号: 指导老师: 分数: 二零一五年五月

一、市场情况调查 常见品牌: 1.美的Midea (始于1981年,中国驰名商标,中国企业500强,大型日用消费类家电企业集团,广东美的生活电器制造有限公司) 2.苏泊尔SUPOR (中国驰名商标,高新技术企业,浙江省著名商标,全球 最大的炊具研发制造商之一,浙江苏泊尔股份有限公司) 3.九阳Joyoung (中国驰名商标,专注于豆浆机领域并积极开拓厨房小 家电研发生产和销售,山东济南九阳股份有限公司) 4.飞利浦PHILIPS (始创于1891年荷兰,中国驰名商标,世界知名品牌,全球100个最具价值品牌,飞利浦电子(中国)投资有限公司) 5.三洋SANYO (于1947年日本,中国驰名商标,日本最大的企业集团,世界财富500强企业,三洋电机(中国)有限公司) 6.东菱Donlim (中国驰名商标,行业领导品牌,高新技术企业,广东省名牌,广东省民营科技企业,广东新宝电器股份有限公司) 7.格兰仕Galanz (创于1978年,中国驰名商标,曾获中国名牌,中国家电业最具影响力的龙头企业之一,广东格兰仕集团有限公司) 8.龙的LONGDE (中国名牌产品,广东省著名商标,广东省名牌产品,广东省高新技术企业,大型企业集团,广东龙的集团有限公司) 9.POVOS奔腾(原奔腾集团属下厨房电器品牌,2011年10月业务股权全部转让给飞利浦,飞利浦电子(中国)投资有限公司) 10.爱仕达ASD (始创于1987年,中国驰名商标,中国名牌,浙江省高新技术企业,浙江省著名商标,浙江爱仕达电器股份有限公司) 常见种类: 1.不锈钢电水壶 它的特点是水沸自动断电,具有干烧保护、断熔保护功能。电源连接底盘,电源线盘在底盘下可任意伸缩。水壶可随意旋转、不锈钢壶体,美观大方易于清洗。 2.保温电水壶 它具有不锈钢内胆,最大的特点是水开后直接进入保温状态、具有无水干烧配置、断熔保护功能。电源连接底盘,电源线盘在底盘下可任意伸缩。水壶可随意旋转、

即热式电水壶研究和设计说明书

即热式电水壶研究与设计 摘要:传统的电热水壶的控制方式是由英国人发明的,已有将近15年左右的历史。中国的产量最大,每年将近8000万台的产量,大多数出口到欧美国家。由于饮水机有很多缺点,体积大,移动不方便。存在二次污染等问题,人们开始购买小巧,方便的电热水壶。即热式电热水壶是由我们国人发明的,中国拥有知识产权。他摒弃了所谓由英国人发明的蒸汽开关,并完全超越了它。传统的电热水壶具有等待时间长(一般4—5分钟)噪音大,费电等缺点,而即热式电热水壶能在瞬间(大概3—8秒)能把冷水烧开,而且想喝多少烧多少,绝不浪费一点点能源和水。 关键词:即热;消费者;新趋势;用户 一、研究背景 1.随着中国消费者生活水平和生活品味的逐步提高,人们对快速获得新鲜水的需求日渐凸显,单纯的电水壶已经无法满足。前期我们已经对市场和消费者进行了调研,对城市家庭饮用水行为进行了人群类型分类,如图一: (图一)目标用户分析 期望通过创新的技术实现人们对快速获得新鲜水的需求,在细分

市场寻找到产品开发的方向和机会点。 二、研究目的 通过研究用户使用产品的场景、需求和使用行为,探索用户在样机上完成若干任务中来发现产品在使用过程中的可用性问题,并观察遇到的使用障碍、不满足点和非预期性行为,以更好的寻找和发现产品的定位及用户对产品的使用期待. (一)目标用户研究: 通过目标消费者用户对现有产品和产品模型手板的使用体验,研究用户使用产品的场景、需求和使用行为。如图二: 1.收入:家庭人均收入相对较高 2.人口:家庭人口相对较少 3.时间:家庭集中在早晚和周末 4.知识:知识水平相对较高 5.独立:家庭个人相对独立 (图二)目标用户分析 (二)可用性测试: 探索用户在样机上完成若干任务中来发现产品在使用过程中的可用性问题,并观察遇到的使用障碍、不满足点和非预期性行为。 (三)概念测试: 收集消费者对产品的分别评价,以更好的寻找和发现产品的定位及用户对产品的使用期待,并为下一代的产品开发提供设计方向。 三、研究执行概况 (一)覆盖城市:上海、广州、北京 (二)调研方式:入户深访,体验观察

不锈钢电水壶的材料与工艺

关于不锈钢电水壶的设计选材与实现工艺的调研分析 一、调研背景 现如今,市场上电热水壶产 品种类、品牌繁多,比较著 名的有:拓璞创造、SKG(艾 诗凯奇)、半球、益家汇、美 的、九阳、苏泊尔等品牌。从壶身材质上飞电热水壶分为塑料水壶、不锈钢电热水壶和多层防烫水壶。从保温功能上分为:保温和非保温、主动保温和被动保温。不锈钢作为一种新型材料,被广泛应用。(不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢) 二、调研对象 1.材质: (1).DDQ材:是指用于深拉(冲)用途的材料,这种材料的主要特点是延伸率较高(≧53%),硬度较低(≦170%),内部晶粒等级在7.0~8.0之间,深冲性能极佳。许多生产保温瓶、锅类的企业,其产品的加工比(BLANKING SIZE/制品直径)一般都比较高,用材主要就是用于这些要求较高加工比的产品,当然加工比超过 2.0的产品一般都需经过几道次的拉伸才能完成。如果原料延伸方 面达不到的话,在加工深拉制品时产品极易产生裂纹、拉穿的现象,影响成品合格率.

(2).一般材:主要用于除了DDQ用途外的材料,这种材料的特点是延伸率相对较低(≧45%),而硬度相对较高(≦180),内部晶粒度等级在8.0~9.0间,与DDQ用材比较,它的深冲性能相对稍差,它主要用于不需伸拉就能得到的制品,象一类餐具的勺、匙、叉、电器用具、钢管用途等。但它与DDQ材相比有一个优点,就是BQ性相对较好,这主要是由于它的硬度稍高的缘故。 2.优势: (1).耐腐蚀性 绝大多数不锈钢制品要求耐腐蚀性能好,像一、二类餐具、厨具、热水器、饮水机等。 (2).耐热性 耐热性能是指高温下不锈钢仍能保持其优良的物理机械性能。 (3).表面防护 不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而又坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜)。防止氧原子继续渗入继续氧化,而获得抗锈蚀能力。 (4).易抛光 不锈钢制品在生产时一般都经过抛光这一工序,只有少数制品如热水器、饮水机内胆等不需要抛光。因此这就要求原料的抛光性能很好。 (5).强度好 不锈钢材料相比于数量材料,其抗推强度时塑料制品的8~10倍。 三、不锈钢水壶

粉尘爆炸的简易原理及试验等相关知识

关于粉尘爆炸的简易原理及试验等相关知识 粉尘爆炸的原理,先看这个实验: 1、一边开火,一边倒面粉,会发生什么呢? 扬起的面粉遇到火焰,火苗瞬间窜起。把面粉换成淀粉和咖啡粉,结果都一样。实验证明:开着燃气灶的时候,千万别扬撒面粉! 2、如果是在密闭的空间会是什么情况? 在一个亚克力箱里倒上面粉,用鼓风机把面粉吹起来,遥控开启电子打火器,结果亚克力箱瞬间爆炸。 实验证明:当面粉颗粒达到一定浓度,遇到哪怕一丝明火,爆炸也会发生。 3、室外是否保险?来看下面的实验。首先,将彩色的面粉撒在地面上。 然后,开启工业风扇,使彩色玉米面粉弥漫于整个实验现场,之后开启电子打火装置。 实验证明:室外也一样。当面粉颗粒达到一定浓度时,遇到明火同样会爆炸。 这就是粉尘爆炸 当悬浮在空气中的粉尘达到一定的浓度,形成爆炸性混合物,遇到火源会迅速燃烧甚至爆炸。粉尘爆炸化学反应速度极快,具有很强的破坏力。 粉尘为什么会爆炸 粉尘爆炸跟汽油爆炸差不多。汽油是气体分子挥发到空气中,达到一

定的浓度遇明火就爆炸。粉尘爆炸是非常细小的粉尘颗粒,扩散到空气中。当积累到一定浓度时,也会像汽油一样遇火爆炸。 厨房有明火也不能喷杀虫剂 在厨房有明火的地方,除了不能撒面粉,也不能喷杀虫剂哦! 曾有一主妇在厨房煮饭,发现有几只蟑螂在洗涤槽边,后跑到煤气灶下面。她顺手抓起一瓶杀虫剂朝正烧着火的煤气炉位置喷射,结果意外发生了爆炸。 厨房迅速被大火侵袭,主妇被烧伤,送到医院时因心肺衰竭而死亡。 这是因为喷雾杀虫剂是易燃易爆品。液罐内的推动剂燃点低,极易燃烧爆炸。药液内的丙烷、丁烷成分与空气混合后,形成爆炸性混合物,遇明火、火花或高温发生爆炸。 所以,要记住,厨房有明火时,不要在旁倒面粉,更不要使用杀虫剂

爆炸极限的计算方法

爆炸极限的计算方法 1 根据化学理论体积分数近似计算 爆炸气体完全燃烧时,其化学理论体积分数可用来确定链烷烃类的爆炸下限,公式如下: L下≈0.55c0 式中 0.55——常数; c0——爆炸气体完全燃烧时化学理论体积分数。若空气中氧体积分数按20.9%计,c0可用下式确定 c0=20.9/(0.209+n0) 式中 n0——可燃气体完全燃烧时所需氧分子数。 如甲烷燃烧时,其反应式为 CH4+2O2→CO2+2H2O 此时n0=2 则L下=0.55×20.9/(0.209+2)=5.2由此得甲烷爆炸下限计算值比实验值5%相差不超过10%。 2 对于两种或多种可燃气体或可燃蒸气混合物爆炸极限的计算 目前,比较认可的计算方法有两种: 2.1 莱?夏特尔定律 对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱?夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则: LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3)(V%) 混合可燃气爆炸上限: UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3)(V%) 此定律一直被证明是有效的。 2.2 理?查特里公式 理?查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。 Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln) 式中Lm——混合气体爆炸极限,%; L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%; V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。 例如:一天然气组成如下:甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。 Lm=100/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)=4.369 3 可燃粉尘 许多工业可燃粉尘的爆炸下限在20-60g/m3之间,爆炸上限在2-6kg/m3之间。 碳氢化合物一类粉尘如能完全气化燃尽,则爆炸下限可由布尔格斯-维勒关系式计算: c×Q=k

小熊电热水壶怎么使用

小熊电热水壶怎么使用 电热水壶是采用的是蒸气智能感应控制,过热保护,水煮沸自动断电、防干烧断电,快速沸水的一种器具。小熊电热水壶是广东小熊电器有限公司旗下众多小家电产品之一,款式新颖,美观大方,煮水快,优质温控器保证100%沸腾,是最受消费者欢迎的电热水壶品牌。公司名称:广东小熊电器有限公司成立时间:2006年 总部地点:广东顺德宗旨:精益制造、客户至上 品牌精神:务实创新开放分享品牌理念:妙想生活 目录1公司介绍 2 产品系列3使用方法4注意事项5 除垢方法 公司介绍 广东小熊电器有限公司成立于2006年,总部设在有“小家电王国”之称的广东顺德。是一家致力于精致创新小家电的研发、生产和销售为一体的专业制造销售商,多年来一直保持快速、稳定、健康的发展。公司视人才为企业的核心竞争力,拥有经验丰富的研发团队和营销团队,骨干人员具有10多年优秀小家电企业的工作经验。 “Inspired Life 妙想生活”,小熊电器以向消费者不断推出健康、时尚、创意的小家电产品为己任,努力为消费者提供快乐的全新生活方式!目前有酸奶机、冰淇淋机、煮蛋器、豆芽机、电炖盅、电汽锅、电蒸锅、电热锅、电火锅、电热饭盒、电热水壶、面包机、多士炉、咖啡机、电烤箱、蛋糕机、切碎机、打蛋器、搅拌器、榨汁机、加湿器、净化器、电吹风、洁面仪、蒸脸器等多个产品系列。所有产品自主研发并拥有知识产权,且全部获得国家强制的CCC认证(部分产品通过CE/ROHS认证)。 小熊电器致力于厂商价值一体化建设,追求与各位合作伙伴长期、和谐、共赢的发展,

努力打造精致创新小家电第一品牌。欢迎国内外客商来我公司考察、洽谈业务,加强合作,共赢未来! 产品特点 1、外观高档美观,多种型号可供选择。 2、304不锈钢与高硼硅玻璃材质,食品级材质,煮水更放心。 3、优质温控器保证百分之百沸腾,充分杀灭细菌。 4、可视化水尺,水位随时查看,水量一目了然,加水煮水更方便。 5、大功率,煮水更快速。 6、大口径壶口设计,方便清洗。 7、360°可分离式底座,取水灵活。 8、水沸自动断电,防干烧保护,煮水更安全。 9、部分型号可实现保温和调温的功能。 使用方法 1、装水前先将水壶从电源底座上取下。 2、按下开盖按钮,打开壶盖装水,装水量最少不得低于最低水位线。装水后盖好壶盖,以免水烧开后蒸汽溢出伤人。 3、按下电源开关按钮,电源指示灯亮,水壶开始加热。 4、水开后,开关自动断电,电源指示灯灭,将水壶提升离开基座即可倒水饮用。 注意事项 1、不要将水壶的壶身和电源基座放在潮湿的地方或浸入水中;手湿时,不要操作本产品。 2、请把水壶放置在平坦的桌面,不要将电热水壶靠近热源放置,也不可靠近或置于任

可燃气体及毒性气体报警器的原理及

可燃气体及毒性气体报警器的原理及校准石油、化工、煤炭等许多工业部门在加工、生产、运输、储存等各个环节都经常有可能泄漏出各种易燃易爆有毒的气体或液体,如:烷类、稀类、苯类、醇类以及汽油、氢气、一氧化碳、硫化氢、乙炔等,这些物质从设备中泄露出来与周围空气混合后就形成了具有爆炸危险的混合物,在其周围空间形成具有不同程度的爆炸及毒性的危险场所,在爆炸危险场所内,一旦存在火源或者热源并且此时可燃气体的浓度又恰恰处于爆炸浓度范围,就要引起爆炸火灾事故,使人民的生命和国家财产遭到不可估量的损失,所以,不按照程序办事,不了解这些有毒有害气体的特性,不采取现代化的仪器仪表进行检测报警,是绝对不能保证安全生产的,这方面的惨痛教训屡见不鲜。 先谈谈毒性报警器,它的测量原理是电化学原理,通常在空气中含有微量的毒性气体时,就完全具有让人中毒的康可能性,以硫化氢为例,人若处于100PPM浓度的环境时,就会出现明显的中毒症状。我厂现使用的硫化氢报警器是英国科尔康公司产品,它的量程是0~50PPM,一级报警为5PPM,二级报警为10PPM,三级报警为30PPM,仪表在校验时,应用的时标准气体,硫化氢为针剂,将此针剂击碎在标准罐中时,此时罐中的浓度为50PPM,将探头至于此标气环境中,观察仪表指示值,看是否达到仪表刻度,如若达不到,则调整仪表量程电位器,使仪表刻度达到该指示的刻度,此时仪表量程校验完毕,仪表0点的校验与可然性气体报警器一致,后面一并介绍。 下面在谈谈可燃性气体报警器。其检测器是由铂丝加化学催化剂制成,由两个球状微孔体组成惠斯登电桥两臂,分别为检测元件S及补偿元件P,由两个精密电阻组成电桥·的外加两个臂,其中补偿元件由金属密封,对可燃气不敏感;检测元件由带孔的金属罩保护,对可燃气敏感。电桥由高精度衡流电源供电。 当空气与可燃性气体混合并接触元件S时,受铂丝与化学催化剂的双重活性作用,加速并增强燃烧过程,在球状微孔体中产生元焰燃烧,从而发出必要的燃烧热,此热量足以使铂丝的电阻值急剧升高,使电桥失去平衡,在N、O两端产生不平衡电压,即为输出信号。 下面在谈谈爆炸的概要,首先,可燃性气体并不是任何浓度都能引起爆炸的,它有一个浓度爆炸范围。引起爆炸的最高浓度叫爆炸上限通常用UEL表示(Upper Explossve Lest)表示引起爆炸的最低浓度叫爆炸下限,通常用LEL(Lower Explossve Lsmet)表示。可燃性气体的爆炸危险性可以用爆炸危险度表示。 爆炸危险度=(爆炸上限浓度-爆炸下限浓度)÷爆炸下限浓度 上式说明,当爆炸下限浓度低,爆炸上限浓度高时,爆炸危险度就大。这是因为,爆炸

粉尘爆炸基本原理

粉尘爆炸基本原理 一、什么是粉尘爆炸 粉尘:粒径小于75μm的固体悬浮物(人类头发的直径约为50-80μm)。粉尘可分为呼吸性粉尘、漂尘、降尘、可见粉尘、显微粉尘等,它能在空中停留,一段时间后可以沉降。 可燃性粉尘:可与助燃气体(主要是空气)发生氧化反应而燃烧的粉尘。 粉尘云:悬浮在助燃气体中的高浓度可燃粉尘与助燃气体的混合物。 粉尘层:沉积在地面或物体表面上的可燃粉尘群。 粉尘爆炸:火焰在粉尘云中传播,引起压力、温度明显跃升的现象。 二、粉尘爆炸的特点 粉尘爆炸所需的最小点火能量较高(基本不低于10mJ);压力上升比气体爆炸缓慢,较高压力持续时间长,释放能量大;爆炸物分解往往产生一氧化碳等有毒气体;粉尘有粘附性,烧伤更严重。 粉尘爆炸可以连续多次爆炸。由初始点火源引起的一次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来,在第一次爆炸的余火引燃下可引起第二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多,故二次爆炸威力比第一次要大得多。随着爆炸引起极大的震动,沉积在不同部位的粉尘扬起,形成多个粉尘云,从而产生连环爆炸。 三、为什么粉尘会发生爆炸 粉尘云着火时,顷刻间完成燃烧过程,释放大量热能,形成爆燃,使燃烧气体温度骤然升高,体积剧烈膨胀,形成很高的膨胀压力,一旦空间受限,即发生爆炸。粉尘爆炸需要满足五个条件:可燃性粉尘、氧气、有效点火源、密闭空间及浓度在爆炸极限内的粉尘云。 四、粉尘爆炸预防措施 消除点火源:①可靠接地;②使用粉尘防爆电器;③火花探测与熄灭;④消除明火;⑤防止局部过热;⑥不用金属敲击,防止产生火花。 消除可燃物:①保持工作间的整洁,正确清扫;②设备表面清洁,无粉尘堆积;③改进工艺设备,消除设备产生粉尘堆积的根源。 消除氧化剂:①内部空气惰化;②用惰性气体如氮气、二氧化碳等替代氧气。 完善保护措施:①泄爆;②抑爆;③隔爆;④提高设备耐压能力;⑤多种保护方案并用。

真空保温电热水壶的技术与工作原理

真空保温电热水壶的技术与工作原理 摘要: 真空保温电热水壶是在传统电热水壶基础上添加保温功能,使电水壶既具备水沸腾后自动断电、防干烧断电等特点,又能在水烧开后利用真空保温纯物理性原理,在0耗能情况下使水温保持6-12小时,减少了电加热的次数,克服了因反复加热引起的水质硬化,且加热元器件设置在真空腔内,热损失减少,极大地提高了加热效率,从而可以大大节约能源。 关键字:加热+保温二合一千滚水0耗能守能真空专利技术 1、市场背景及创新点 当前不锈钢真空保温器皿仅具有保温作用,尚无加热功能,而市场上常见的电热器皿,包括电热保温瓶、电饭锅、电热水器、电烤箱等,它们的保温原理一般都采用固体发泡材料或纤维保温材料作为隔热层,保温性和环保性很差,热能损失大。随着全球范围内电能在能源消费上正逐渐替代煤炭、石油、天然气等化石能源的直接消费,省电、节能型家电产品将受到市场青睐和追捧。 随着工业和信息化部、发改委和科技部相继出台《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》、《中国节能技术政策大纲》各项政策,明确提到“要大力提高小家电的工业设计和制造工艺水平”,“当前城市与民用能源消费正快速上升,推广节能技术对缓解能源供需矛盾,改善城市环境十分重要”,“要大力研究开发和推广真空绝热等高效保温材料和技术”。在目前大力提倡节能环保的宏观背景下,节能环保开始成为生产厂家设计产品和消费者购买产品时的重要参考指标。 真空电热水壶正是节能型产品的主要代表,它属于高端不锈钢真空小家电节能产品系列。通过糅合电加热和真空保温这两个跨领域的技术,使电水壶既具有真空保温效果,又具有电加热功能,同时还具备温控功能,为家庭、宾馆、办公室、车载、医院等需要热水的场所提供便利。 2、工作原理 真空保温电热水壶工作原理简单,操作简单易行。主要元配件有不锈钢内胆、不锈钢外胆(不锈钢真空外壳)、电热元件、湿式限温开关和干式温控器等。湿式限温开关能迅速在水烧开产生蒸汽后断电停止加热,干式温控器,可在非正常无水加热时断电停烧保证安全,不锈钢内胆与外胆之间具有真空腔体,电热元件设置在真空腔体中的内胆表面。一方面通过利用金属内胆加热方便的特点,在真空腔内设置加热元件,热损失极少,极大地提高加热效率;另一方面,不锈钢双胆之间的真空层克服了常规电水壶空气媒介导热导致散热快的缺点,将空气携带热量流失的可能性降到最低,使其既具有电加热功能,又拥有保温功能。出水装置可通过开关在倒水时打开,保温储放时关闭热量交换,泄压装置能在蒸汽产生时利用蒸汽压力打开出气装置动作限温开关,蒸汽消失自动关闭可有效阻断热水与大气之间的热量交换,保温性能好。 3、关键技术和核心专利 通过国际国内专利技术查新、科技查新,目前全球市场除了由守能真空科技已成功申请真空保温电热器

常见可燃气体爆炸上下限

常见可燃气体爆炸上、下限

什么是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限、爆炸下限 可燃气体的爆炸极限: 可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5.0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。 可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。 爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。 爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义: (1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。我国目前把爆炸下限小于是10%的可 燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。 (2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。

(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、 粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。为保证这一点,在制定安全生产操作规 程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性质,采取相 应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。 可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。 有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode limit的简写LEL?)。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。 爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:25%LEL为报警点。 举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。 所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还

电热水壶的结构与工作原理

电热水壶的结构与工作原理 电热水壶接通电源加热后,水温逐步上升到100度,水开始沸腾,蒸汽冲击蒸汽开关上面的双金属片,由于热胀冷缩的作用,双金属片膨胀变形,顶开开关触点断开电源。如果蒸汽开关失效,壶内的水会一直烧下去,直到水被烧干,发热元件温度急剧上升,位于发热盘底部的有两个双金属片,会因为热传导作用温度急剧上升,膨胀变形,断开电源。因此电热水壶的安全保护装置是设计的非常科学与可靠的。这也就是电热水壶的三重安全保护原理。 一、电热水壶的工作原理是什么,为什么水开可以自动断电? 电热水壶的工作原理为:利用水沸腾时产生的水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,并利用变形通过杠杆原理推动电源开关,从而使电热水壶在水烧开后自动断电。其断电是不可自复位的,故断电后水壶不会自动再加热。 二、电热水壶的三重安全保护装置是什么? 第一重:蒸汽开关,当水沸腾后蒸汽开关会动作,使水壶断电;第二重:干烧保护,如

蒸汽开关未动作,水将会一直烧下去并不断减少,当水低于最低水位或烧干时,另一温控上的双金属片会动作,使水壶断电;第三重,如以上均失去作用,随着温度升高,温控器内一塑料推杆将会熔化,使水壶断电。 三、电热水壶按照外形结构有那些分类? 按结构分为直插式和旋转式。直插式就是壶体与底座不能旋转,用发热管直接加热;旋转式是壶体与底座可以360度旋转,用发热盘加热。目前市场常见的大多数产品为旋转式。 四、为什么有些电热水壶有香味,有香味是不是高档? 有香味的电热水壶是在密封硅胶里加了芬香类的物质,所以打开盖子后会闻到一股香味,有香味表面感觉很好,但实际上对人体健康不利,所以有香味的电热水壶只是一些小品牌表面引诱消费者购买。好的水壶应该是没有任何味道的,包括塑料味。盛装水的塑料部分,必须是食品级塑料,而食品级塑料是没有味道的。 五、为什么电热水壶使用一段时间后加热会有噪音?是不是产品有问题呢? 烧水有噪音是因为电热水壶内产生了较多的水垢,加热时会产生大量气泡,气泡在上升过程中爆开而发出响声。出现这种现象不仅不是产品有问题,反而是提示我们该清洗除垢。消费者可以按照说明书加以清洗除垢即可消除该现象。 六、电热水壶的电源线设计得太短了,使用不方便,是不是厂家为了节省成本啊? 电热水壶属于功率较大的产品,如果电源线太长会不安全。正规厂家电源线长度都是严格按照国家标准设计的。出于对消费者安全考虑,正规厂家不会轻易按照消费者的使用方便而随意无限制加长电源线,以免给消费者带来安全隐患。当然,过短也不成。因此,电源线短决未必是为了节省成本。 七、电热水壶可以在北方煮面吗? 虽然煮面的原理和烧水的原理差不多,但电热水壶是决不可以煮面的。因为煮面是长期打开壶盖,这样很容易使水蒸汽通过壶盖倒流到温度感应器,使温控器不能自动跳闸而发生意外。 八、为什么市面上相同不锈钢的电热水壶,价格却差别很大? 其实消费者说的“相同”不锈钢只是表面上的相同,实际上同为不锈钢的产品本质却有很大的不同:1.不锈钢部件是否是进口的优秀材料,进口与国产价格就相差很大;2.即使采用同样的不锈钢材料,加工处理程序不一样,成本就高好多,如近光、镜光是有大区别的;3.温控器是否是进口的,成本价就差二三十元。因此,你粗略的看到的所谓相同的不锈钢体,其实仔细一看,有很大差别的,一分钱一分货。 九、有些电热水壶具有保温功能,保温的原理是什么,保温时耗不耗电? 具有保温功能的水壶,大多有二个发热管,有一个保温发热管是通过保温开关单独控制的,它可以让用户控制选择是否持续保温,以达到一定时间后,仍然使水温保持在可以冲茶、泡面等的合适温度。保温一般在100W以下,一小时通常消耗不会超过0.1度电的。 十、电热水壶的关键部件是什么? 电热水壶的关键部件是温控器,温控器的好坏及使用寿命决定了水壶的好坏及使用寿命。

空分设备爆炸的原理及防范措施

空分设备爆炸的原理及防范措施 在科技飞速发展的今天。空气分离依然是石油、化工、冶金等行业的重要生产装置之一,随着我国工业化水平越来越高,对空分设备的要求也越来越高,由于其特殊的结构和介质的理化性质,空分设备发生爆炸的危险性较大。近年来,因空分设备的制造缺陷、操作和管理不善等原因,空分设备爆炸事故频发,特别是空分主冷凝蒸发器中烃类物质超标引起的爆炸非常多,这不仅影响了生产装置的平稳运行,而且给企业和国家、职工造成重大的损失。因此提高设备运行的安全性和稳定性,提高产品的产量和纯度已经成为赢得市场的必要条件。以下从我们装置的实际运行经验和义马当地的实际气候和环境出发,探讨一下预防空分装置爆炸的措施。首先我们从空分装置的流程开始,我们厂采用的是开封空分厂的高低压结合的流程, 20800Nm3 /h 氧 气空分装置包括压缩、冷却、吸附、精馏等主要流程,在这几个环节中吸附是关键,精馏塔的主冷凝蒸发器的操作也很重要。 1 主冷凝蒸发器爆炸的原因 空分塔的爆炸原因很多,也比较复杂,但基本可分为物理性爆炸和化学性爆炸。从大多数爆炸的实例分析来 看,化学性爆炸是主要的。形成化学性爆炸的必要条件是:可燃物、助燃物和引爆源。在空分设备主冷凝蒸发器中,可燃物主要是乙炔、碳氢化合物或油分等高烃类杂质;助燃物为气氧和液氧;引爆源主要有:(1)爆炸性杂质固体微粒相互摩擦或与器壁摩擦发热;(2)静电放电。当液氧中含有少量冰粒、 固体二氧化碳时,会产生静电荷。有关数据显示:二氧化碳的含量提高到200300ppm 时,所产生的静电位可达到3000V; (3) 气波冲击、流体冲击或汽蚀现象引起的压力脉冲,造成局部压力高而使温度升高;(4)化学活 性特别强的物质(臭氧、氮的氧化物等)存在,使液氧中可燃物质混合物的爆炸敏感性增大。 2 爆炸源形成条件空气中除氧气、氮气外,还会有少量的水蒸气、二氧化碳、乙炔和其它碳氢化合物等气体以及少量的灰尘等固体物质,国内大中型分子筛净化流程清除空气中水分、二氧化碳和乙炔等杂质的方法多采用吸附法,即利用分子筛或硅

粉尘爆炸原理及条件

粉尘爆炸原理及条件 It was last revised on January 2, 2021

粉尘是指分散的固体物质。 粉尘爆炸是指悬浮于空气中的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。 粉尘爆炸条件 可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性,粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度,有足以引起粉尘爆炸的火源。 最常见的粉尘爆炸有煤粉、面粉、木粉、糖粉、玉米粉、土豆粉、干奶粉、铝粉、锌粉、镁粉、硫磺粉等。但只要我们加强防范措施,这类爆炸还是完全可以避免的。如采用有效的通风和除尘措施,严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置,采用爆炸遏制系统等。对有粉尘爆炸危险的厂房,必须严格按照防爆技术等级进行设计,并单独设置通风、排尘系统。要经常湿式打扫车间地面和设备,防止粉尘飞扬和聚集。保证系统要有很好的密闭性,必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体,以减少氧气的含量,抑制粉尘的爆炸。 粉尘爆炸过程 粉尘的爆炸可视为由以下三步发展形成的: 第一步是悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或气化而产生出可燃气体; 第二步是可燃气体与空气混合而燃烧; 第三步是粉尘燃烧放出的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热汽化后使燃烧循环地进行下去。 随着每个循环的逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈的燃烧,最后形成爆炸。这种爆炸反应以及爆炸火焰速度、爆炸波速度、爆炸压力等将持续加快和升高,并呈跳跃式的发展。粉尘爆炸-影响粉尘爆炸的因素 粉尘的爆炸性能受粉尘的颗粒度、粉尘挥发性、粉尘水分、粉尘灰分和火源强度等影响。

电热水壶常见问题及解决办法

电热水壶常见问题和解决办法 1. 1 通电后不加热,指示灯不亮,怎么办? 故障常是电源没有加入电热管电路所致。检修时可先用万用表R×10档测量底座电源线上的3芯插头L、N两端的电阻。 正常时,未按下复位开关时电阻为∞,按下按钮时1500W电水壶对应的阻值为32Ω左右。如果按下按钮后阻值仍为∞,说明加热管电路不通。 此时可再测壶体3芯插头N、L两端电阻,正常值同上。若实测结果正常,表明故障在底座部分,应检查电源线和底座插座的连接是否断路或接触不良,底座结构简单,一般很快可找到故障所在。 如果实测电阻仍为∞,说明故障在壶体电路内,应拆开手柄罩组件等进行检修。重点在电源(复位)开关和保温开关。可用万用表R×1档检查开关动作和触点通断情况是否良好。 若发现其动作不良,可检查感温片小舌的弯曲角度和开关连杆位置等是否正常,否则应分别进行校正。如果开关动作正常而其触点不能接通,说明开关簧片或触点损坏,可拆开开关盒清理维修。 若电源开关正常,则故障多发生在保温开关 首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆(白塑杆),若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5~1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。

2. 2 通电后不加热,但指示灯亮,哪里出问题了? 指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。 电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新。 3. 3 水沸后不断电,如何解决? 主要是复位开关失灵所致。常见原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。 对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常。对后者则需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。 4. 4 干烧时不断电解决办法是什么? 壶内水烧干或空壶通电一段时间后不自动断电,多是保温开关失效造成。可检查双金属片是否变形或松动。若变形,可用尖嘴钳重新校正,双金属片与开关触杆的间距应为0.5~1mm。若松动,只要拧紧其固定螺钉即可。

预防火灾和气体爆炸的注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD821 预防火灾和气体爆炸的注意事项通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

预防火灾和气体爆炸的注意事项通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了预防一旦发生火灾爆炸事故而造成设备和厂房的破坏、物资的损失及人员的伤亡,必须研究发生火灾爆炸后,阻止火势蔓延、泄放爆炸压力以及阻挡爆炸冲击波和热辐射作用对周围的危害等预防火灾爆炸危害扩大化的基本对策。 (一)检测报警 1、检测报警控制 在工业生产尤其是石油化工等有火灾爆炸危险的生产过程中,为了预防火灾爆炸危害扩大化,就应尽早检测出发生燃烧和爆炸的征兆和现象。遇到温度上升、压力上升、产生气体、产生碳化物、冒烟、发光、异常臭味及异常声音等异常现象,应及时采取相应的控制措施消除火险隐患。 检测发生燃烧和爆炸的征兆和现象,除了依靠操作人员到现场观察之外,还要大量借用控制工艺参数的有关检测仪器和仪表。常见的检测仪器和仪表有压力计、真空

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