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大量事例告诉我们,粮食粉尘会发生爆炸,破坏力极大。据报载,自1785年意大利都灵一家面粉厂发生粮食粉尘爆炸事故以来,世界各国这类事故屡见不鲜,美国在1980年1年中就发生26起,死伤30余人;1981年12月10日我国广州黄埔港第二作业区发生一起粮食立筒仓的粉尘爆炸事故。尽管粮食粉尘爆炸严重威胁职工生命和国家财产的安全,但是由于它是低概率的恶性事故,亲眼目睹爆炸惨景的人为数不多,有很多人对它的爆炸机理和破坏的威力基本无所知晓,甚至把它视为戏言,存在着麻痹思想。 针对这一情况,及时开展有效的粮食粉尘防爆安全教育很有必要。我们在北京… 相似文献
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据国外资料统计,全世界每年粉尘爆炸事故约有400起,其中10%是重大事故。原西德平均每年160起,英国25起,美国22.5起,日本8起。在我国,70年代全国发生的死亡事故中,气体和粉尘爆炸只占0.6%,到80年代便明显上升。例如亚麻厂、面粉厂、金属加工厂和化工厂等企业,粉尘爆炸事故时有发生,其中以1987年3日15日哈尔 相似文献
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陈世伦 《中国个体防护装备》1996,(2)
防火防爆场所本来就容易发生火灾爆炸事故,给人类造成巨大的损失。据美国统计从1960年到1973年在由静电引起的火灾爆炸中仅仅是装油事故就有116起。1977年美国粮食粉尘爆炸有21起,直接经济损失五亿美元。1969年12月英国、荷兰和挪威的三艘二十万吨级油轮相继爆炸。1986年我国大庆 相似文献
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<正>在许多行业的生产中,粉尘常常在隐密处或就在眼前聚集,由于可燃粉尘的累积而引发的火灾和爆炸事故时有发生。没有人想看到工厂爆炸毁坏、工人死亡,但是人们根本意识不到粉尘危险的存在,直到某一天爆炸发生……2008年2月7日19时15分,美国乔治亚州文特沃斯港的帝国糖业制糖厂发生了剧烈爆炸(见图1),造成14名工人丧生、38人受伤。事故调查结果表明,这起爆炸的燃料是可燃粉尘。帝国糖业的事故是美国自1980年以来最致命的工业粉尘爆炸事故。 相似文献
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美国1898~1986年发生各类粉尘爆炸事故2588起,死亡1433人,伤2612人;1977年发生谷物粉尘爆炸2l起,死亡65人,财产损失超过500万美元。日本1952~1979年共发生粉尘爆炸事故209起,死伤546人(其中死86人),损失超过亿元的不止一次。据报道,欧洲在过去的12年间发生4000起粉尘爆炸事故,相当于每个工作日就有一起爆炸事故发生。我国哈尔滨亚麻厂1987年发生的一起重大的粉尘爆炸事故,造成47人死亡,179人受伤,厂房设备遭受严重破坏,人们至今还记忆犹新。由此可见,工业粉尘爆炸及其危害,已不容人们等闲视之,研究工业粉尘爆炸原因及其防治问题,更是刻不容缓的任务。 相似文献
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化学工业中的许多工艺过程与制取或再加工易燃易爆的粉料有关,粉尘爆炸事故也时有发生。根据美国保险公司的报告,每年有记载的粉尘爆炸事故造成的损失约为7500万美元,其中属食品粉尘爆炸的占30%,属塑料粉尘爆炸的占20%。 1978年,山东某化工厂铝粉车间发生铝粉爆炸事故,致使一座占地70m~2的单层厂房严重破坏,烧坏设备,炸死17人,炸、烧伤49人,损失约15万元;1982年2月,美国蒙大拿州某硫磺提炼厂硫磺工段(制粉)发生重大爆炸事故,经济损失7500万美元;日本某染料厂,染料中间体粉碎干燥机发生爆炸,设备被部分炸毁,幸无人伤亡。某些物料在粉碎、风选过程中,可能产 相似文献
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<正>抛丸、喷丸、喷砂、打磨、抛光等铝镁金属表面处理(简称抛光)工艺是铝镁制品机械加工的重要工序,广泛应用于汽车、摩托车等交通工具,通讯、计算机、消费品(3C)电子产品,日用品和零件制造行业。近几年,我国发生了多起铝镁金属打磨与抛光粉尘爆炸事故,造成了重大人员伤亡和财产损失。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特大粉尘爆炸事故,已造成75人死亡,185人受伤。这次事故是我国历史上人员伤亡最大的工业粉尘爆炸事故。本文通过介绍铝镁金属表面处理工艺及铝镁金属的粉尘爆炸特性,分析近几年铝镁金属打磨与抛光粉尘爆炸事故,提出相关工艺粉尘爆炸防护方法。 相似文献
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1987年3月15日,哈尔滨亚麻厂梳纺,前纺,准备三个车间,突然发生强烈的爆炸,并引发大型火灾,使大量的厂房,189台(套)设备遭到不同程度的毁坏,直接损失881.9万元。事故中死亡58人,重伤 65人,轻伤 112人。 面对如此惨重的损失,人们要问什么爆炸物产生了如此巨大的威力?事故调查组分析后确认:这是一起粉尘爆炸事故。事故的“元凶”是飘浮在空气中的亚麻纤维尘。 实际上,许多物质的粉尘都可能造成爆炸引起火灾。这类事故发生频率更高的场所是产生粮尘的粮食立筒仓和粮食加工厂。 粮尘是一种细小的有机尘埃,一般为0.1~500μm时即与空气混合组成气溶胶,极难从空气中沉降下来。粮食粉尘主要成分是淀粉,蛋白质,纤维和灰分。当粮尘浓度超出粉尘与空气混合比例的爆炸极限时,遇到明火就会产生爆炸,爆炸的危险性随粉尘的颗粒度变化,粮尘越细小就越易着火越具爆炸性。 相似文献
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粉尘爆炸风险评估涉及到许多不确定、客观性不足的因素。从粉尘爆炸5要素出发,引入事故树分析法(FTA)与贝叶斯网络(BN),构建FTA-BN模型。首先通过对粉尘爆炸事故的原因进行综合分析,绘制粉尘爆炸事故的事故树,同时采用GeNIE软件将事故树转换为贝叶斯网络,利用贝叶斯网络模型的双向推理功能,既能评估粉尘爆炸风险等级,又能逆向推理找出造成粉尘爆炸的关键影响因素。根据粉尘爆炸原理,对粉尘爆炸风险点采取措施,为粉尘爆炸风险控制提供措施依据。 相似文献