章文義 李玉艷 張建新 徐 森 潘 峰 鄭俊杰
①江蘇警官學(xué)院警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)系(江蘇南京,210031)②南京理工大學(xué)化工學(xué)院(江蘇南京,210094)③國(guó)家民用爆破器材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(江蘇南京,210094)
棉花的主要成分是纖維素,棉纖維是各類天然纖維中最具燃燒危險(xiǎn)性的一種,遇明火極易發(fā)生燃燒[1-3]。因此,棉花在我國(guó)的危險(xiǎn)品分類中屬于第四類“易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品”,在裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中易造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損毀[4]。2013年7月,山西省棉麻公司臨汾中儲(chǔ)棉倉(cāng)庫(kù)露天堆垛由于雷電災(zāi)害發(fā)生特大火災(zāi),過(guò)火面積約10 500 m2,經(jīng)濟(jì)損失4 838.73萬(wàn)元[5];2004年5月,阜陽(yáng)市華源紡織有限公司棉花倉(cāng)庫(kù)發(fā)生棉花堆垛自燃火災(zāi),直接財(cái)產(chǎn)損失100余萬(wàn)元[6]。因此,研究棉花的熱危險(xiǎn)性對(duì)于棉花堆放、儲(chǔ)存及運(yùn)輸具有重要意義。
目前,評(píng)估棉花自燃的方法主要采用金屬網(wǎng)籃加熱、交點(diǎn)溫度、熱重分析(TGA)和微量熱儀法(C80,DSC)等[7-9]。 Bourbigot等[10]研究了在線性加熱條件下棉花的熱分解過(guò)程,研究表明,棉花在空氣氣氛中熱分解分為兩個(gè)階段,在18種模型中,第一階段的成核和核生長(zhǎng)模型、第二階段的擴(kuò)散控制模型已被驗(yàn)證。Zhu等[11]利用差示掃描量熱儀(DSC)、熱重分析儀(TGA)、氣質(zhì)聯(lián)用色譜儀 (PYGC-MS)研究了棉纖維和經(jīng)過(guò)阻燃處理的棉纖維的熱分解過(guò)程及其產(chǎn)物。文獻(xiàn)[12-13]在加熱速率為0.2℃/min、升溫范圍為室溫至300℃條件下,利用C80微量熱儀分析了棉花在干燥和潮濕情況下的自熱危險(xiǎn)性;結(jié)果表明,干燥棉花不屬于自熱物質(zhì),但潮濕棉花有自熱危險(xiǎn)性;棉花在受熱分解之后會(huì)產(chǎn)生甲烷和氧氣等物質(zhì),導(dǎo)致自燃。根據(jù)塞梅諾夫模型和弗蘭克-卡梅尼茨基理論,計(jì)算了棉花在空氣中氧化的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)參數(shù)。通過(guò)對(duì)比可知,升溫速率越高,反應(yīng)熱越大,射速越低。Ceylan等[14]研究了浸水對(duì)棉纖維熱降解的影響。Wakelyn等[15]對(duì)棉包的可燃性進(jìn)行了評(píng)估。包任烈等[16]對(duì)不同溫度、濕度狀態(tài)下的棉花進(jìn)行自燃溫度測(cè)定和差熱-熱重分析;結(jié)果表明:棉花的自燃溫度為260~280℃;空氣氣氛中,起始分解溫度比氮?dú)鈿夥罩械奶崆傲?0℃,整個(gè)分解過(guò)程也發(fā)生了變化;相對(duì)濕度增加,自燃風(fēng)險(xiǎn)增大,但自燃溫度仍在220℃以上;霉變反應(yīng)是自燃風(fēng)險(xiǎn)增大的主要原因。Alongi等[17]利用熱重分析研究升溫速率對(duì)棉花熱分解的影響規(guī)律,研究表明,熱分解及熱氧化分解主要受升溫速率的影響,棉花的分解溫度隨著升溫速率的增大而升高。另外,為了解決棉花加工過(guò)程中回潮率的在線檢測(cè)問(wèn)題,張成梁等[18]提出了一種基于相對(duì)濕度的棉花回潮率的在線檢測(cè)方法。
因此,對(duì)棉花的熱危險(xiǎn)性進(jìn)行研究,有助于判斷不同條件下的棉花是否為運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物,在其生產(chǎn)和儲(chǔ)存方面也具有重要的指導(dǎo)意義。
試驗(yàn)中所用棉花分為兩種:新疆特級(jí)長(zhǎng)絨棉和脫脂棉。用蒸餾水及機(jī)油分別配制含水(機(jī)油)的樣品,樣品組分如表1所示。
表1 樣品組分Tab.1 Composition of the samples
1.2.1 自熱試驗(yàn)
自熱危險(xiǎn)性測(cè)試系統(tǒng)包括油浴烘箱和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。烘箱為20 L化學(xué)品恒溫試驗(yàn)箱,溫度波動(dòng)≤±0.5℃。邊長(zhǎng)為100 mm的金屬立方體網(wǎng)籃,網(wǎng)孔0.05 mm,容器上面敞開(kāi),每一個(gè)試樣容器應(yīng)放在立方體容器罩中,罩由網(wǎng)孔為0.06 mm的不銹鋼網(wǎng)制成,稍大于試樣容器,為了避免空氣循環(huán)的影響,將這個(gè)罩裝入另一個(gè)不銹鋼籠內(nèi),籠由網(wǎng)孔為0.059 5mm的不銹鋼網(wǎng)制成,尺寸為150 mm×150 mm×250 mm;鉻鋁熱電偶的直徑為0.3 mm,一個(gè)放在試樣中心,另一個(gè)放在容器和烘箱壁之間;數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集儀、儲(chǔ)存設(shè)備及若干數(shù)據(jù)線組成,其中,數(shù)據(jù)采集儀由 Graphtec公司生產(chǎn),型號(hào)為GL200。
參照聯(lián)合國(guó)《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書(shū)試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》第五修訂版33.3.1.6試驗(yàn)N.4:自熱物質(zhì)的試驗(yàn)方法[19],將棉花塞滿容器,上端與容器邊緣齊平,將容器用罩罩住,并掛在烘箱中心,將烘箱溫度升高至140℃,并保持24 h,如果樣品在24 h試驗(yàn)時(shí)間內(nèi)發(fā)生自燃或者試樣溫度比烘箱溫度高60℃,視為發(fā)生自熱。
1.2.2 自燃點(diǎn)試驗(yàn)
自燃點(diǎn)測(cè)試裝置包括:程序升溫鼓風(fēng)烘箱、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),傳感器和不同體積的不銹鋼立方體網(wǎng)籃(體積分別為 100、421、1 000、8 000 cm3)。 不銹鋼立方體網(wǎng)籃網(wǎng)孔0.05 mm。
試驗(yàn)裝置如圖1所示。
根據(jù)GB/T 9343—2008的定義,測(cè)量樣品發(fā)生灼熱燃燒時(shí),周圍空氣的最低溫度作為該樣品的自燃溫度[20]。根據(jù)IUPAC規(guī)定的外推起始溫度法,取峰前沿最大斜率處的切線與前沿基線延長(zhǎng)線的交點(diǎn)溫度作為自燃溫度。
將樣品裝在不同體積的金屬立方體網(wǎng)籃內(nèi),放入程序升溫烘箱中,將熱電偶插入網(wǎng)籃內(nèi)樣品的中心位置處,測(cè)量其樣品溫度,其中一個(gè)置于與金屬立方體網(wǎng)籃和烘箱內(nèi)壁之間,測(cè)量爐體環(huán)境溫度,電腦同步記錄升溫?cái)?shù)據(jù),升溫速率為0.2~0.3℃/min,升溫范圍為30~350℃。
圖1 自燃點(diǎn)測(cè)試裝置Fig.1 Test apparatus for the determination of auto ignition temperature
圖2為兩種棉花在邊長(zhǎng)100 mm立方體網(wǎng)籃中,環(huán)境溫度為140℃條件下樣品溫度變化的曲線。樣品中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0、5%、10%、20%和50%。
如圖2(a)所示,長(zhǎng)絨棉在以上5種含水量條件下均未發(fā)生危險(xiǎn)的自熱,但含水量越高,棉花內(nèi)部溫度越高;干燥棉花內(nèi)部溫度穩(wěn)定在132.5℃,水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5%、10%、20%和50%時(shí),棉花內(nèi)穩(wěn)定溫度分別為139.3、139.5、143.5℃ 和151.0℃。同時(shí),含水量不同時(shí),棉花升溫過(guò)程的響應(yīng)時(shí)間也不同,含水量越高,響應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng);干燥棉花從20℃升溫至最高溫度133℃,所用時(shí)間為5.6 h;水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%時(shí),該響應(yīng)時(shí)間增加至11 h。
圖2(b)為脫脂棉在不同水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)時(shí)內(nèi)部溫度變化情況。在邊長(zhǎng)100 mm立方體、環(huán)境溫度140℃下,所有樣品均未發(fā)生危險(xiǎn)的自熱。同長(zhǎng)絨棉一樣,含水量越高,脫脂棉內(nèi)部蓄積的溫度越高,所以含水量是影響棉花儲(chǔ)存安全性的重要因素。
在室溫至300℃溫度范圍內(nèi),利用C80微量熱儀研究干燥棉花和含水棉花的放熱過(guò)程,數(shù)據(jù)表明:含水棉花的熱穩(wěn)定性降低,相比干燥棉花的初始放熱溫度降低,最大放熱量增加[12-13]。
棉花放熱主要有3種類型:吸濕放熱、發(fā)酵放熱和氧化放熱。棉花主要成分是纖維素,約占總質(zhì)量的90%左右,此外還含有水分、蠟質(zhì)、果膠質(zhì)等。纖維素、蠟質(zhì)、果膠質(zhì)都是微生物的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),纖維素具有較強(qiáng)的吸濕性。當(dāng)棉花中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到12%,空氣中的相對(duì)濕度達(dá)到85%,溫度在30℃左右,棉花就會(huì)被多種微生物侵襲分解。微生物在生長(zhǎng)、繁殖過(guò)程中要進(jìn)行呼吸,這就會(huì)產(chǎn)生熱量。而棉纖維是熱的不良導(dǎo)體,熱量不易擴(kuò)散,大量堆積下就會(huì)發(fā)生內(nèi)部溫度持續(xù)緩慢上升。隨著溫度的逐漸上升,能引起纖維素的霉變,加速氧化分解,直至棉花垛溫度達(dá)到其自燃溫度[21]。
圖2 水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)兩種棉花溫度的影響Fig.2 Effect of mass fraction of water on temperature of two kinds of cotton
圖3為兩種棉花在不同含油量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí)內(nèi)部溫度隨時(shí)間的變化曲線。長(zhǎng)絨棉在該條件下質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%時(shí)未發(fā)生危險(xiǎn)的自熱,但棉花內(nèi)部溫度上升至176℃,隨后溫度穩(wěn)定在159℃左右。油的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5%和10%時(shí),長(zhǎng)絨棉均發(fā)生自燃,最高溫度分別達(dá)到635.6℃和539.7℃,如圖3(a)所示。
圖3(b)為脫脂棉在不同含油量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí)內(nèi)部溫度變化曲線,質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為3%、5%、10%和15%時(shí),對(duì)應(yīng)的升溫峰值分別為143.8、161.7、169.8℃和184.1℃。升溫過(guò)程中,均出現(xiàn)明顯的升溫峰值,且隨著含油量的增加,內(nèi)部溫度呈現(xiàn)明顯的增大趨勢(shì);但脫脂棉在油的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%時(shí)仍未發(fā)生自燃,不屬于自熱物質(zhì),隨后溫度逐漸下降,并穩(wěn)定在150℃左右。
本試驗(yàn)中,采用的機(jī)油敞口放置時(shí)間較長(zhǎng),主要成分為有機(jī)酸,瀝青狀物質(zhì),有機(jī)酸中含有不飽和碳碳雙鍵,容易和空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng)而放出大量熱量[22],所以棉花中含油量越大,棉花儲(chǔ)存過(guò)程越容易發(fā)生自燃。棉籽中含有脂肪酸,因此,籽棉在儲(chǔ)存過(guò)程中同無(wú)籽棉相比更危險(xiǎn)[13]。
圖3 油的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)兩種棉花溫度的影響Fig.3 Effect of mass fraction of oil on temperature of two kinds of cotton
圖4為干燥脫脂棉在不同堆積密度時(shí)內(nèi)部溫度變化曲線。容器仍為邊長(zhǎng)100 mm的立方體金屬網(wǎng)籃,烘箱溫度為140℃,棉花堆積密度分別為100、200、300 kg/m3和 400 kg/m3。
圖4 堆積密度對(duì)脫脂棉溫度的影響Fig.4 Effect of packing density on temperature of absorbent cotton
由圖4可知,堆積密度越大,棉花內(nèi)部溫度越高,4種密度下棉花內(nèi)部溫度分別為:136.5、140.5、142.3℃和149.5℃。因?yàn)槊藁ǖ臒醾鲗?dǎo)系數(shù)δ很小,僅為0.07 W/(m·K),因此,棉花的蓄熱能力很好,堆積密度越大,蓄熱能力越強(qiáng),棉花內(nèi)部越容易蓄熱,自燃的風(fēng)險(xiǎn)增加[23]。
圖5為不同網(wǎng)籃體積下長(zhǎng)絨棉溫度變化曲線。圖5(a)~圖5(d)中,立方體網(wǎng)籃體積分別為100、422、1 000 cm3及 8 000 cm3,對(duì)應(yīng)的自燃溫度分別為236.8、234.2、216.4 ℃和206.2 ℃。
其他條件不變時(shí),隨著立方體金屬網(wǎng)籃體積增大,長(zhǎng)絨棉的自燃溫度隨之降低。進(jìn)一步說(shuō)明了棉花的堆積體積越大,內(nèi)部越容易積聚熱量,導(dǎo)致自燃的風(fēng)險(xiǎn)越大。
研究發(fā)現(xiàn):金屬網(wǎng)籃體積的對(duì)數(shù)(logV)與溫度的倒數(shù)(1/T)呈線性關(guān)系;即利用logV與1/T作圖,對(duì)試驗(yàn)得到的點(diǎn)進(jìn)行擬合,兩者呈線性關(guān)系,如圖6所示。金屬網(wǎng)籃的體積與自燃溫度的關(guān)系為:
式中:V和T的單位分別為m3和K;a、b的值分別為-29.18、12 922.02。
采用自熱和自燃點(diǎn)測(cè)試裝置對(duì)棉花在不同條件下的熱危險(xiǎn)性進(jìn)行了系統(tǒng)研究,結(jié)論如下:
1)隨著含水量、含油量和堆積密度的增加,棉花的熱危險(xiǎn)性均增大。
2)棉花的自燃溫度隨著立方體網(wǎng)籃體積的增大而減小,立方體網(wǎng)籃體積分別為100、422、1 000 cm3及8 000 cm3,對(duì)應(yīng)的自燃溫度分別為236.8、234.2、216.4℃以及206.2℃。
3)研究發(fā)現(xiàn)棉花的自燃溫度(T)與金屬網(wǎng)籃體積(V)的關(guān)系為:log(V)與1/T呈線性關(guān)系。
圖5 金屬網(wǎng)籃的體積對(duì)棉花自燃溫度的影響Fig.5 Effect of cylindrical wire mesh basket sizes on auto ignition temperature of the cotton
圖6 自燃溫度與網(wǎng)籃體積的對(duì)應(yīng)關(guān)系Fig.6 Relationship between spontaneous ignition temperature and volume of the cylindrical wire mesh baskets