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1.
邢志祥 《中国人民武装警察部队学院学报》1998,(1)
液化石油气作为工业与民用燃料得到日益广泛的使用,但由于液化石油气的易燃、易爆等特性,其爆炸火灾事故时有发生。液化石油气爆炸火灾事故主要有两种类型;一种是液化石油气泄漏后遇点火源而发生空间爆炸;另一种是液化石油气瓶(罐)发生爆炸 相似文献
2.
本文通过对液化石油气的运输、储存及使用各个环节的介绍,着重阐述了在液化石油气管理及使用过程中存在的火灾隐患及其安全对策。 相似文献
3.
从分析液化石油气的性质和泄漏成因入手,结合多年的灭火体会,总结了液化石油气止漏、排除的一般方法,事故现场的指挥程序和扑救措施. 相似文献
4.
冯力群 《中国人民武装警察部队学院学报》2007,23(10):19-21
液化石油气由于易燃易爆的特性,在生产、储运和使用过程中极易引起火灾,甚至造成灾难性的爆炸事故,发生爆炸时威力又相当巨大,在扑救中确定安全距离是火场指挥人员必须要掌握的知识。通过对液化石油气物理和化学爆炸中燃烧物的燃烧半径的估算和抛出物的距离估算,分析确定液化石油气储罐火灾的安全扑救距离,供一线消防指挥人员参考。 相似文献
5.
杨培成 《中国人民武装警察部队学院学报》2001,17(5):24-25
在分析液化石油气的组成成份及其理化性质的基础上,针对液化石油气的火灾危险性及火灾特点,提出了防火防爆及火灾扑救措施. 相似文献
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7.
边吉 《中国人民武装警察部队学院学报》1994,(1)
不少人已经知道,液化石油气泄漏出来以后,只要达到一定的浓度,一遇明火,立即爆炸。然而,还有一个不易觉察的危险,它就是静电也会引起液化石油气爆炸。 据测试,穿着尼龙或混纺衣服时,产生的静电很大。实验表明,脱毛制外衣时,可产生静电,最大电压为2800伏,脱棉衣时为2600伏,脱混纺衣服时为5000伏,而脱尼龙 相似文献
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9.
司会 《中国人民武装警察部队学院学报》1999,(2)
本文在扼要研究一起战例的基础上,分析了液化石油气火灾和泄漏事故的特点,提出了处置的原则、方法和注意事项,对部队成功处置具有一定的指导价值。 相似文献
10.
处置液化石油气汽车槽车事故的氮气置换装置研究 总被引:1,自引:0,他引:1
论述处置液化石油气汽车槽车事故使用氮气置换的必要性及氮气置换装置的组成、工作原理 ;确定所用氮气瓶的数量 ;并给出使用氮气置换装置时的注意事项。 相似文献
11.
根据燃烧诊断的需要 ,研究了理论相干反斯托克斯喇曼光谱 (CARS)与温度、浓度和压力的关系 ,在液化石油气 /空气预混火焰中进行了氮分子CARS测温实验。结果表明 ,CARS是一种很有前途的发动机燃烧诊断技术 相似文献
12.
陈志平 《中国人民武装警察部队学院学报》2000,(2)
文章介绍了“7·13”铁路隧道液化石油气泄漏事故的情况及成功处置过程,分析了此次事故的特点,深刻剖析了抢险体会,对处置此类事故具有重要参考价值。 相似文献
13.
陈志平 《中国人民武装警察部队学院学报》2000,16(2):76-79
文章介绍了“7·13”铁路隧道液化石油气泄漏事故的情况及成功处置过程,分析了此次事故的特点,深刻剖析了抢险体会,对处置此类事故具有重要参考价值。 相似文献
14.
黄政强 《中国人民武装警察部队学院学报》1996,(3)
液化石油气体作为一种工业与民用燃料已得到日益广泛的应用,这对减少空气污染、保护环境、改变城乡燃料结构、提高人民生活水平,取得了巨大的经济效益和社会效益。但是由于它具有易燃易爆的特性,在生产、运输、储存和使用过程中极易发生火灾爆炸事故,造成惨重的人身伤亡和损失。尤其是目前多数的 相似文献
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16.
老旧小区改造工作将因住户不迁出居住场所及施工中出现的断水、断电、断气等改造过程,产生临时电气线路使用、液化石油气罐入户、生活用火等问题,具有现实火灾危险性.针对老旧小区改造工程施工现场消防安全隐患,从施工现场管理、规章制度落实、消防安全技术措施、消防产品质量监督、宣传培训等方面提出了消防安全管理对策. 相似文献
17.
对液化石油气罐区的危险性进行了分析,分别对蒸气云爆炸和沸腾液体扩展蒸气云爆炸类型进行了定量评价。并以某罐区为例,对其危险性进行了定量评价,并对结果进行了分析,确定了其火灾、爆炸事故的严重度、伤害范围等。实例验证了该评价方法的简单实用性,对罐区制定相应的预防措施具有参考价值。 相似文献
18.
研究了利用GDX-501气固色谱柱分离有机氟工业中残液气的条件;使用GC-MS技术鉴定了有机氟工业中残液气的成分。 相似文献
19.
20.
运用工业企业火灾爆炸量化分析方法对发生在韩国的一起液化石油气充装站火灾爆炸事故进行了量化分析.结果表明在沸腾液体扩展蒸气爆炸发生前的21 min时间内约有6.0t的丁烷泄漏并参与到池火燃烧中;丁烷槽车胶管与丁烷地下储罐管线之间的不良连接是导致丁烷泄漏的原因,其有效泄漏直径为27 mm;参与火球燃烧的丁烷为3.7t,约占沸腾液体扩展蒸气爆炸发生时槽车内剩余丁烷的62%;参与火球燃烧的丙烷为8.0t,约占丙烷槽车全部装载量的53%. 相似文献