按气体的危险特性,压缩下列()介质气体泄漏危险性最大。

题目
单选题
按气体的危险特性,压缩下列()介质气体泄漏危险性最大。
A

天然气

B

空气

C

氮气

D

氨气

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第1题:

压缩气体和液化气体按其危险特性可分为()、不燃气体和有毒气体。

A.腐蚀性气体

B.易燃气体

C.惰性气体

D.助燃气体


正确答案:B

第2题:

按介质的危险性,介质可以分为()三类。

A、易燃气体

B、不燃气体

C、有毒气体

D、无毒气体


参考答案:ABC

第3题:

可燃易爆液体介质火灾危险性是根据液体的( )划分,可燃易爆气体介质火灾危险性是根据气体的爆炸极限划分。


参考答案:闪点

第4题:

压缩和液化气体的危险性主要有哪些?


正确答案:⑴易燃易爆性;
⑵扩散性;
⑶可缩性和膨胀性;
⑷带电性;
⑸腐蚀毒害性和窒息性;
⑹氧化性。

第5题:

以下不涉及危险化学品发生的险情是()。

  • A、压缩气体或液化气体泄漏
  • B、未带押运员证
  • C、有毒气体泄漏
  • D、易燃液体跑漏

正确答案:B

第6题:

压缩气体和液化气体按其危险特性可分为三类,不属于的是( )。

A.易燃气体

B.不燃气体

C.有毒气体

D.助燃气体


正确答案:D

第7题:

下列关于爆炸性气体混合物的分级、分组说法,错误的是( )。

A.最大试验安全间隙中,间隙越小,危险性越大
B.按最小点燃电流分级,ⅡA危险性最大
C.按最小点燃电流分级,点燃电流越大,危险性越小
D.按照最大试验间隙分级,ⅡC的安全间隙最小

答案:B
解析:
爆炸性气体混合物的分级分组:1)按最大试验安全间隙(MESG)分级。最大试验安全间隙是在标准试验条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过25mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。可见,安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力。间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级。ⅡA安全间隙最大,危险性最小;ⅡC安全间隙最小,危险性最大。2)按最小点燃电流(MIC)分级。最小点燃电流是在温度20~40℃,电压为24V,电感为95mH的试验条件下,采用IEC标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行3000次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。最易点燃混合物是在常温常压下,需要最小引燃能量的混合物。Ⅱ类爆炸性气体混合物,按照最小点燃电流的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。ⅡA最大试验安全间隙最大,最小点燃电流最大,危险性最小;反之,ⅡC危险性最大。P150-155

第8题:

论述压缩气体和液化气体危险特性及应急处置方法。


正确答案:压缩气体和液化气体的主要危险特性如下: (l)易燃易爆性 易燃气体的主要危险性是易燃易爆,某些有毒气体也具有易燃性。所有处于燃烧浓度范围之内的可燃气体(爆炸性混合物),遇着火源都能发生燃烧或爆炸。如氢气以及液化石油气、液化天然气、乙炔等轻烃泄漏后,扩散与空气形成爆炸性混合物,遇着火源发生燃烧或爆炸。 爆炸极限是衡量可燃气体危险性的主要指标,不同的可燃气体,其爆炸极限不同。爆炸极限下限越低,形成爆炸的条件越容易;爆炸极限范围越宽,形成爆炸浓度的机会越多,火灾或爆炸危险性也就越大。 易燃气体都具有较小的最小点火能。最小点火能越小,火灾危险性越大。 某些稳定性差易分解的可燃气体,当温度或压力达到一定值后就会自然发火,即使不与其他助燃性气体混合也能被点燃和使火焰传播,甚至发生爆炸性分解。如乙烯、乙炔、环氧乙烷等。 具有氧化性的气体,如助燃气体氧气、压缩空气和有毒气体中的氯气、氟气等,这些气体本身都不可燃,但氧化性很强,都能使可燃气体燃烧或爆炸。如氯气与乙炔、氯气与氢气、油脂与氧气等,其混合物均具有燃烧或爆炸的危险。 (2)扩散性 气体在空气中具有扩散性,其扩散速度与压力、温度以及气体的密度等物性因素有关。相对分子质量越大、温度越低,气体的密度越大,也就越不易扩散。 多数压缩气体或液化气体的密度都比空气大,只有少数如氢、甲烷、氨等例外。压缩气体或液化气体的扩散具有如下特点: ①密度比空气大的气体倾向于在低位区扩散和聚集,具有燃烧、爆炸或中毒的危险或局部区域缺氧导致窒息。 ②密度比空气小的蒸气,当其温度低于环境温度时仍可能在低位区扩散和聚集,具有燃烧、爆炸或中毒的危险或局部区域缺氧导致窒息。低温气体泄漏亦可导致低温伤害。如液化天然气、液氨等。液化天然气主要成分是甲烷,由于储存温度低,且泄漏后急速气化使环境温度降低,因此温度低的蒸气云仍在低位区扩散和聚集。 ③高度缔合的密度比空气小的气体或蒸气,在未被空气稀释前仍在低位区扩散和聚集,具有燃烧、爆炸或中毒的危险或局部区域缺氧导致窒息。氟化氢(HF)的密度比空气小,但高度缔合时,氟化氢的密度比空气大。因此,未被空气稀释的HF蒸气云仍在低位区扩散和聚集。 ④密度比空气小的气体在装置或通风不良的建筑物的高位区聚集。如氢气。 ⑤热气由于“热推举”而上升,一般会扩散至大气。 掌握压缩气体或液化气体的相对密度及其扩散性,对评定其危险性大小,正确选择通风口位置、确定防护间距以及采取防止事故蔓延的措施都有实际意义。 (3)膨胀性 气体的体积随温度或压力的变化而收缩或膨胀,其收缩或膨胀的幅度较液体大得多。当压力一定时,温度越高,气体的体积越大;当温度一定时,压力越大,气体的体积越小;当体积一定时,温度越高,气体的压力越大。 在一定压力下盛装压缩气体或液化气体的容器(钢瓶),当受到高温、暴晒等热源作用,容器内的气体就会急剧膨胀,产生较原来更大的压力,当压力超过容器的耐压强度时,就会引起容器的膨胀或爆炸,造成伤亡事故。 实际工作中,导致容器破裂的主要原因有: ①因高压气体内的化学反应(燃爆、分解、聚合等反应)放出反应热,或因相态转化而放出相变热,致使温度升高、气体压力急剧增大引起容器破裂。 ②因容器内的液态物质向气态转化而使体积迅速膨胀、压力急剧增大引起容器破裂。 ③因容器损伤、腐蚀或机械的作用等导致容器破裂。 (4)带电性 气体如氢气、乙烯、乙炔、天然气、液化石油气等,在高速流动时,与阀门、喷嘴、管道或缝隙间的相互摩擦都会产生静电,在没有采取有效地导除静电措施的情况下,静电就会聚集并产生放电,当放电能量达到足以点燃可燃气体时,就会导致火灾或爆炸事故。 气体的流速越快,产生的静电荷越多;气体中所含的液体或固体杂质越多,多数情况下产生的静电荷也会越多。 可燃压缩气体或液化气体,在容器或管道破损时,或放空速度过快时都易产生静电,引起火灾或爆炸事故。 (5)腐蚀性、毒害性和窒息性 某些气体除了具有易燃性外,还具有腐蚀性,能腐蚀设备,削弱设备的耐压强度,严重时可导致设备裂隙、漏气,引起火灾等事故。 除氧气和压缩空气外,压缩气体和液化气体大都具有一定的毒害性和窒息性,其中有些气体兼有易燃性。如硫化氢、液氨除了具有易燃性外,还具有腐蚀性和毒害性。装在高压容器内的不燃无毒的气体,如氮、二氧化碳等,一旦泄漏可导致现场人员窒息。 扑救压缩气体或液化气体火灾时,一般应采取以下处置方法: (1)可选用的灭火剂很多,通常可选择雾状水、泡沫、干粉、蒸气、氮气及二氧化碳等。 (2)深入易燃气体扩散区时应佩戴隔绝式空气呼吸器,穿防静电隔热服。深入毒区时应穿全封闭式消防防化服。进入低温泄漏场所应穿防寒服。 (3)稀释驱散,防爆降毒。使用喷雾、屏封水枪或设置水幕、蒸气幕,稀释、驱散积聚的气云(团),防止形成爆炸性混合物和降低毒性危害。 (4)关阀断料,堵漏排险。在进料阀门尚未损坏时,可协助专业人员关闭阀门切断泄漏途径,消防人员负责用开花或喷雾水枪掩护并协助操作。关阀无效时,可采用堵漏器具对泄漏点实施封堵。 (5)输转倒罐。利用车载式或移动式转输泵,或使用氮气等惰性气体,通过气相阀加压,或利用水平落差将事故罐内的液化气体输转到其他容器或储罐,降低危险程度。实施现场或异地输转倒罐时,管线、设备必须做到良好接地,必须由专业人员实施操作,消防人员负责用开花或喷雾水枪掩护并协助操作。 (6)引流燃烧。有火炬点燃系统的可通过火炬点燃。没有火炬系统的可以通过临时管线,引流到安全地点点燃。对于罐体燃烧或爆炸后的稳定燃烧,应用水枪对罐体及比邻设施进行冷却保护,控制燃烧范围。失控状态下的燃烧一般不应扑灭,一旦熄灭,应继续点燃。

第9题:

对压缩气体和液化气体按其危险特性分类,包含下列()。

  • A、一级、二级可燃性气体
  • B、易燃气体
  • C、不燃气体
  • D、有毒气体

正确答案:B,C,D

第10题:

压缩气体和液化气体的危险特性主要表现在()等方面。(难)

  • A、易燃易爆性
  • B、扩散性
  • C、物理爆炸性
  • D、带电性
  • E、自燃危险性

正确答案:A,B,C,D

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