??? 4、玉米的發熱和自燃
??? 4.1、玉米的特點和屬性。玉米屬于谷類,糖的含量很高,而108玉米的糖含量更高,約占干體物質的70%以上,其它物質為蛋白質9.9%,脂類4.4%,其它水份、灰份占16.3%。由此可見,玉米主要是由C、H、O三種元素組成,屬于可燃固體物質。因此它具有可燃固體物質的一般屬性,同時玉米是以堆垛的形式儲存的,具備蓄熱條件,還具有自燃的特點。
??? 4.2、玉米的自燃過程。玉米的發熱自燃一般認為是微生物、自身呼吸作用和吸濕放熱共同作用產生熱量積聚的結果,要經過出現、升溫、高溫和自燃四個階段。
??? 4.2.1、出現階段。首先是玉米中的糖類和蛋白質因親水性而吸收洞庫中的水分,進行吸濕放熱過程,這一過程使玉米的含水率增加,同時由于玉米的吸濕放熱作用使堆垛內部的溫度升高,為增強微生物呼吸作用提供先決條件。在這種條件下,微生物的呼吸作用明顯提高,放出大量的熱,玉米開始升溫,出現發熱現象。
??? 4.2.2、升溫階段。當玉米堆垛內部溫度達到35~40℃時,由于霉菌的新陳代謝作用使玉米堆垛內部的溫度升高,水分增加,當濕度達到75%~85%以上時,在白、黃曲霉的聯合作用下,可以使玉米的溫度升高到50~55℃,這時玉米已經顯著變質,多數中溫微生物已經不能發育,呼吸活動停止。
??? 4.2.3、高溫階段。當溫度達到50~55℃,相對濕度可以達到90%以上,由于蒸發作用,玉米堆垛內部的溫度可以降低,停止發熱或者溫度下降,但是在少數毛菌、無殼菌、煙曲霉菌等高溫霉菌的作用下,玉米的溫度還會繼續升高,溫度可以達到65℃以上。這時幾乎所有的霉菌都已經停止了生命活動,通常情況下,發熱停止。玉米高度腐敗,不能利用。
??? 4.2.4、自燃階段。微生物在高溫下分解玉米的有機物時可以產生低燃點的碳氫化合物,這些碳氫化合物主要以甲烷為主,還有少量的乙醇,只要有充足的氧氣,玉米中的有機化合物還將繼續分解,產生新的熱源,同時釋放出氣體后的玉米形成多孔炭,吸附蒸汽和其它氣體,蓄積熱量,繼續升溫,最后導致玉米的自燃。但是這些可燃氣體不可能全部被分解或吸附,仍然有一部分釋放出來,散發到空氣中。
??? 5、氣體爆炸成因分析
??? 空間氣體爆炸起火,必須具備3個條件:1是存在可燃性氣體;2是在一定的空間內形成爆炸性混合物,其濃度在該氣體的爆炸極限范圍內;3是有點火源,其能量必須大于爆炸性混合物的最小點火能量。
??? 5.1、可燃性氣體來源分析。玉米在自燃的準備和發生的過程中,玉米中復雜的有機物如糖類、脂類被微生物分解,產生低燃點簡單的碳氫化合物,主要是甲烷.,以及部分醇類和一氧化碳氣體,其中醇類屬于未被完全分解的有機物,在高溫的作用下,醇類以氣態的形式散發到空氣中。由于在玉米自燃的過程中,堆垛內部氧氣稀少,微生物的呼吸作用又消耗了一部分氧氣,玉米在氧氣缺少的情況下進行不完全燃燒,產生一氧化碳氣體。以上氣體部分被釋放到空氣中。因此,甲烷、.一氧化碳氣體和醇類氣體成為氣體爆炸的可燃氣體來源。
??? 5.2、爆炸性混合物形成分析。戰備洞庫的用途決定了它的空間是密閉的。以發生爆炸的洞庫為例:洞室為混凝土整體澆注,洞庫長130米,高3米,寬3.2米,南北走向,兩側對稱布置小洞室,洞庫總容積3126立方米,洞庫大門封閉,內部空氣基本不流通,是比較典型的密閉空間。扣除玉米所占的約300立方米體積,洞庫內部凈容積為2800立方米左右。由于玉米在自燃的準備和發生的過程中所釋放的氣體以甲烷為主,因此以甲烷的爆炸極限5%~16%計算,達到甲烷的爆炸極限所需要的甲烷氣體體積分別為:下限——2800立方米×5%=140立方米,上限——2800立方米×16%=448立方米。以每100公斤玉米釋放14.31立方米甲烷計算,2700公斤玉米分解可以釋放出14.31立方米/百公斤×2700公斤÷100公斤=386.37立方米的甲烷氣體,遠遠超過甲烷發生氣體爆炸的最低計算當量,也處在甲烷爆炸所需計算當量范圍內(140立方米<386.37立方米<448立方米﹚。因此具備形成爆炸性混合物的條件。
??? 5.3、點火源分析。甲烷的點火能量為0.47mj,引燃溫度為537℃。而玉米在發生自燃后最終會形成明火燃燒,溫度在800℃以上,能量也遠遠超過甲烷的點火能量,可以點燃甲烷氣體。因此玉米自燃后的明火燃燒可以成為甲烷氣體的點火源。
??? 從以上分析不難得出結論:這次戰備洞庫的爆炸是由于洞庫內部無抽濕設備,空氣潮濕,內部儲存的玉米因吸收空氣中的水分,導致玉米含水量增加,在微生物的作用下堆垛內部溫度逐漸升高,促使玉米在自燃的準備和發生的過程中釋放出甲烷、一氧化碳、醇類等可燃氣體,這些氣體在洞庫密閉的空間內與空氣混合形成氣體爆炸性混合物,遇明火發生爆炸。
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