河北省自然科学基金(E2013208169) 作品数:6 被引量:21 H指数:4 相关作者: 张金锋 刘鑫 郑艳敏 孙忠强 侯利敏 更多>> 相关机构: 河北科技大学 石家庄制药集团有限公司 更多>> 发文基金: 河北省自然科学基金 河北省科技计划项目 更多>> 相关领域: 环境科学与工程 动力工程及工程热物理 化学工程 更多>>
氮气惰化抑制7-氨基头孢烷酸粉尘爆炸试验研究 被引量:2 2016年 以石家庄某制药企业生产的7-氨基头孢烷酸(简称7-ACA)粉体为研究对象,利用20 L球型爆炸系统研究氮气抑制粉尘爆炸的规律。通过设计的混气系统向爆炸容器内充入氮气以降低容器内的氧气体积分数,创造不同氮气体积分数环境来进行一系列粉尘爆炸试验。结果表明,在化学点火能量为10 k J、7-ACA粉尘质量浓度为775g/m3时,爆炸压力达到最大值。在该粉尘质量浓度条件下,随氮气充入量增加,其最大爆炸压力逐渐降低;当氧气体积分数达10.93%时,测试系统显示7-ACA粉尘不发生爆炸;继续充入氮气,也没有发生爆炸现象,表明抑爆效果明显。 张金锋 刘鑫关键词:安全工程 7-氨基头孢烷酸 最大爆炸压力 不同阻燃剂的聚氨酯泡沫材料阴燃特性研究 被引量:1 2016年 为了解添加不同阻燃剂的聚氨酯泡沫材料的阴燃特性,对聚氨酯泡沫材料一半干燥一半采用添加Mg Cl2、防老剂、质量分数为10%的水三种情况进行阻燃处理。各次实验结果表明,添加Mg Cl2的材料阻燃效果较好,温度传播到含有添加剂的材料时,由于材料的阻燃性吸附阻止氧气的传播导致没有发生阴燃向有焰火的转化;当传播到有防老剂材料时,由于防老剂的阻氧导致氧气量缓慢减少,在接触后的前期由于氧气量变化缓慢导致气相反应的出现,随着氧气量减少,阴燃结束;当传播到含水材料时,温度出现下降同时阴燃传播速度变慢,但是阴燃仍然能够维持,最后由于氧气的大量进入转化为有焰火。 郑艳敏 孙忠强 张金锋关键词:阴燃 明火 阻燃剂 气相反应 7-氨基头孢烷酸粉尘爆炸特性实验研究 被引量:9 2014年 选取石药集团中润制药有限公司生产的7-氨基头孢烷酸(7-ACA)粉体为研究对象,利用20L球形爆炸测试系统进行粉尘爆炸特性实验研究。首先测定7-ACA粉体样本的粒度分布及湿度;用20L球形爆炸装置实验测得7-ACA粉尘在2kJ的点火能量下的爆炸下限质量浓度为18.5g/m3,且粉尘爆炸下限随点火能量的增大呈现降低趋势;粉尘的最大爆炸压力及最大压力上升速率随着粉尘浓度的增加呈先增大再下降的规律,在775g/m3附近达到最大值,并随点火能量的增大而增大。研究结果为中润公司及类似企业7-ACA生产车间的安全管理及防爆工程设计提供了一定的科学依据。 张金锋 刘海鑫 刘鑫 侯利敏 郑艳敏 李春明关键词:7-ACA 燃烧爆炸 最大爆炸压力 点火能量 基于Airpak的制药企业干燥车间通风数值模拟研究 被引量:4 2014年 利用Airpak软件采用SIMPLE算法对车间通风方式进行数值模拟,分析确定了改进方案,并与原有方案进行速度矢量、温度、空气品质等指标参数的比较。研究结果表明,干燥车间采用侧送异下侧回的送风方式控尘效果比较理想,且与实测数据较为一致,也表明利用Airpak软件进行数值模拟优化车间通风方式是可行的。 张金锋 侯利敏 刘秦 刘鑫关键词:气流组织 数值模拟 不同条件下6-APA粉体爆炸最小点火能测试研究 被引量:6 2015年 6氨基青霉烷酸(6-APA)是生产阿莫西林的重要中间体,在生产过程的离心机分离及干燥等环节存在粉体燃烧爆炸的危险。利用Hartmann管式粉尘最小点火能测试装置,研究6-APA干粉状态及丙酮存在环境粉体最小点火能变化规律。实验结果表明,6-APA粉体在分散质量为0.6g时,最小点火能为14m J,参照VDI2263的规定,属于一般着火敏感性粉尘。向粉体中加入丙酮溶剂模拟实际生产环境,实验结果显示粉尘云最小点火能下降明显,且混合物着火能力增强。质量为1g的6-APA粉体与0.5m L丙酮溶剂配比条件下,混合物分散质量为0.6g时,最小点火能为6m J,在此环境中混合粉体属于特别着火敏感性粉尘。实验结果阐明了6-APA在丙酮存在环境条件下混合粉体燃烧的爆炸危险性,为采取相应的爆炸防护措施提供了实验依据。 张金锋 李艳丽 刘鑫 郑艳敏 孙忠强关键词:最小点火能 粉尘爆炸 6-APA 丙酮 常见室内材料的火灾特性 被引量:4 2015年 对建筑物内常见的聚氨酯泡沫材料、布料、木板分别进行热解及阴燃实验。通过热分析实验得出失重曲线,并依据热分析动力学理论求解得出了3种物质的动力学参数-活化能和指前因子。通过阴然实验在一定程度上得出了不同热流量下物质的反应特性,在一定程度上与热分析动力学参数活化能的大小相吻合。阴燃实验热流量为1.20、2.25、3.02kW/m。结果表明:木板、布料在较低温度下就开始热解,而聚氨酯泡沫材料要在300℃以上才开始热解。 郑艳敏 孙忠强 苏昭桂关键词:建筑火灾 热分析动力学 阴燃 热流量