爆炸三定仪

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爆炸三定仪相关的厂商

  • 安徽达安防爆电气有限公司位于安徽省蚌埠市,是一家开展防爆电气产品科研与开发、制造、销售及技术咨询服务的高新技术企业,是国家防爆电器工业协会会员单位,是蚌埠市的重点企业。 依靠国家防爆电气产品监督检验中心雄厚的研发和技术优势,自主研发生产销售适合各种爆炸性危险性气体存在场所的防爆电气产品,包括:防爆除湿机、防爆暖风机、防爆电气控制柜(配电箱)、防爆接线箱、正压型防爆电气控制柜、防爆软起动柜、防爆变频柜、防爆监控、防爆灯具等电气产品;同时承接防爆电气非标设备、高低压成套、工业自动化控制系统及智能配电系统的设计开发及生产。
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  • 上海阿拉丁生化科技股份有限公司,2009年03月16日成立,经营范围包括化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、玻璃制品、化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的分装和批发、零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),批发危险化学品(许可范围详见许可证附页),从事货物进出口及技术进出口业务等。
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  • 沧州渤海防爆特种工具有限公司始建于1978年,以沧州渤海防爆特种工具制造厂为基础于2006年成立的集团公司,是国内知名的防爆工具、特种工具、防磁工具、平台量具四大系列为一体的专业生产厂家。我公司产品主要有防爆工具、特种工具、防磁工具、五金工具、平台量具、铸件、机床配件等产品,产品包括300多个种类近万种规格。我公司于2001年度产品全部通过ISO9001国际质量管理体系认证,并获得英国UKAS皇家证书。经国家五金产品检测监督部门连续不定时随机抽样检验,各项指标全部达标,中国人民保险公司对本公司产品质量承包,连续多年获得省级“重合同、守信誉单位”荣誉称号。我公司凭着防爆工具、特种工具多年的生产制造经验及铜合金等有色稀有金属的冶炼合成技术,于2006年本公司研发部自主开发了防磁工具系列产品,以满足高磁场、高腐蚀场所的作业需求,达到无磁、无腐蚀的作业目的。我公司产品广泛用于石油、石化、军工、电力、电子、铁路、矿山、采气等潜在火患和爆炸的危险环境中,也是机械制造和机械维修必不可少的专用工具。产品覆盖全国31个省、市、自治区,部分产品直接出口到欧美、中东、东南亚、南非、东欧等地区,深受国内外广大客户的一致好评。我公司始终秉承“质量第一,客户至上”的方针,以高质量的产品和完善的售后服务,作为赢得广大客户信赖的基石,真诚的希望与广大同僚共同发展、共创辉煌。
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爆炸三定仪相关的仪器

  • 进口ADE型爆炸极限测试仪的技术特点:1)该仪器符合中国GB/T12474-2008标准(空气中可燃气体爆炸极限测定方法);2)该仪器符合国际EN45014、ASTM E681标准要求;3)该测试方法最初压力是101kPa(1atm或者0barg)或者降低压力约为0atm或-1barg。最大的操作温度约为150℃,烘箱最高温度为300℃;4)测试结果可以用于作为火灾风险评估;5)提供给电弧的电压为15kV,电流为30 mA;6)电弧放电时间为0.5s;7)两个电极间的距离为3mm ~4mm;8)热气流对测试容器进行加热;9)测试容器底部装有磁力搅拌装置;10)具有门联锁装置。防护门关闭后,手持遥控才能激活电弧;11)远距离电子启动控制器,保证实验人员的操作安全;12)该爆炸极限测定仪主要由反应管、点火装置、真空泵、压力计、电磁阀等组成;13)反应管:有硬质玻璃制成,管长1400mm±50mm,管内径60mm±5mm,管壁厚度不小于2mm,管底部装有通径不小于25mm 的泄压阀。14)烘箱一般工作温度为50℃,最大的操作温度约为150℃,烘箱最高温度为300℃;15)烘箱前后各有双层门,一层为钢化玻璃,一层为有机玻璃,用于观察试验并起保护作用;16)可燃气体和空气混合气利用电火花引燃,电火花能量应大于混合气的最小点火能。放电电极距离反应管底部不小于100mm,并处于管横截面中心,电极间距为3-4mm; 爆炸极限测定仪的分析及评估方法:1. 用渐进法通过测试确定极限值。测定爆炸下(上)限时,如果在某浓度下为发生爆炸现象,则增大(减少)可燃气浓度,直至测得能发生爆炸的最小(大)浓度。如果在某浓度下发生爆炸现象,则减少(增大) 可燃气浓度,直至测得不能发生爆炸的最大(小)浓度。测量爆炸下限时样品改变量每次不大于上次进样量的10%,测量爆炸上限时样品改变量每次不大于上次进样量的2%。每次实验后要用湿度低于30%的清洁空气冲洗实验装置。反应管壁及点火电极如有污染,应立即进行清洗。新组装的测定装置应进行不少于10次预试验,在进行正式测定活动。2. 爆炸现象的判定:试验中出现以下现象,均认为发生了爆炸:a)火焰非常迅速的传播至管顶;b)火焰以一定的速度缓慢传播;c)在放电电极周围出现火焰,然后熄灭,这表明爆炸极限在这个浓度附近。在这种情况下,至少重复这个试验5此,有一次出现火焰传播;注:可能会出现无色火焰的情况(如氢气的火焰),可使用温度探头(热电偶)检测;3. 试验结果、试验报告、重复性(≤5%)、再现性(≤10%):请参考国标GB/T 12474-2008的详细描述;●测试方法及过程方法:将可燃气体与空气按一定的比例混合,然后用电火花进行引燃,改变可燃其他浓度直到能测得能发生爆炸的最低、最高浓度。1、此测试方法是根据E681 - 04来设定的,用来测试液体或者气体的最高和最低爆炸极限。2、保证所有的仪器都校准好。3、打开电源到220-240V,电流至少为6 Amps,设定测试温度,温度必须高于测试材料的蒸汽冷凝温度。4.记录真实的气压。
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  • 1)产品简介:锂电池热失控,高温高压爆炸极限测试仪用于将标准气体通入5L爆炸舱后,在完成气体浓度配比后,进而点燃气体,并测量其爆炸极限。 3)技术参数:1. 压力容器:容积为5L±0.25L,系统操作压力:2Mpa,系统设计压力:3Mpa;2. 加热炉:最高使用温度200℃,设计温度250℃,温度控制精度0.1度;3. 结构形式:采用快开式结构,盖体固定,压力容器电动升降;4. 压力表:量程不低于0-3mpa,精度不低于2%;5. 点火装置:配备2支点火针,点火变压器为13-15KV;6. 测试功能:可对可燃性气体按照要求进行配比,测量高温爆炸下限以及高温爆炸上限;7. 测试结果:可测量压力、温度、爆炸极限所对应的气体浓度;8. K型热电偶:耐温不低于1100度,II级精度热电偶;9. 真空泵:真空泵抽气速率不低于1L/s,到达真空度:不高于1.0kPa,吸气口口径:外径6mm。10. 电脑:研华工控电脑及标准测试软件
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  • |气体爆炸特性测试装置用途气体爆炸特性测试是一种用于评估气体在特定条件下发生爆炸的能力和行为的实验。这些测试通常用于确定气体的爆炸极限、爆炸性质和安全参数,以便在各种应用中采取适当的安全措施。以下是一些常见的气体爆炸特性测试方法:爆炸极限测试(Explosion Limits Testing):这种测试用于确定气体的爆炸极限,即气体与空气混合物中最低和最高浓度的范围,在该范围内气体能够发生爆炸。常见的方法包括可燃性极限(Lower Flammable Limit,LFL)和上限可燃性极限(Upper Flammable Limit,UFL)的测定。点火能力测试(Ignition Capability Testing):这种测试用于确定气体在受到点火源时的点火能力。测试中,气体与点火源(如火焰或电火花)接触,观察其是否能够发生燃烧或爆炸。爆炸压力测试(Explosion Pressure Testing):这种测试用于测量气体在爆炸过程中产生的压力。这可以帮助确定气体的爆炸能力和爆炸产生的威力。爆炸传播速度测试(Explosion Propagation Testing):这种测试用于评估气体爆炸时的传播速度和扩散能力。通过测量气体爆炸在封闭空间中的传播速度,可以评估其对周围环境的影响范围。这些测试通常由专业的实验室或研究机构进行,以确保测试的准确性和安全性。对于进行气体爆炸特性测试的具体要求和方法,建议咨询相关领域的专家或参考相关的安全标准和规范。产品标准BS EN 15967:2011:气体和蒸气的最大爆炸压力和最大压升的测定产品规格控制系统:PLC 操作界面:彩色15寸触摸屏+Windows工控机,中英文切换;爆炸容器 1800(L)x750(D)x1750(H)mm控制箱650(W)x675(D)x1750(H)mm电源AC220V,50/60Hz重量约330kg客备气源 氮气产品特点电气控制柜采用金属框架结构,表面采用静电喷涂、高温烘烤等工艺,耐脏、耐磨、耐油污,便于清洁,美观大方箱体内置19寸触摸屏,集成电气控制电路,便于移动放置。控制系统采用西门子PLC及模拟量模块,实现抽真空、吹扫、温度、著通压力据读取;可实现温度、压力、爆炸压力、爆炸斜率以及测试流程的实时监控、显示以及数据存储,可对测试过程数据进行报表与报告输出,以Excel、Word、PDF等文件格式形式进行存储,便于查看编辑。爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集,24位分辨率,128KS/s采样频率。试验容器采用球体结构设计,球体内部容积约20L,内部半径168mm,壁厚约12mm,采用不锈钢材质制作,最大耐压3MPa。球体前端配置防爆玻璃观察窗,用于观察记录测试过程中内部试验现场;球体顶部配置螺纹安装结构点火装置,可定期更换清理;球体后端配置热电偶安装法兰,可根据测试需求适配热电偶。球体四周预留抽真空口、样气进口、吹扫口、手动取样口,压力监测口多种接口,并预留多个1/2口径接口,用于连接客户额外配置产品,满足测试使用需求。舱体最大耐压3Mpa,恒定承受压力不低于2MPa,配置工程压力2.5Mpa安全阀点火电极位于试验容器中心,直径约4mm,尖端角度60°,尖端之间距离约为5mm,整体固定在可拆卸螺纹法兰上,当电极两端产生积碳时,可方便拆卸清理采用K型铠装热电偶,量程1000℃,精度0.1℃。采用带螺纹卡套接口对热电偶进行固定安装,便于拆装与密封。安装手动球阀,用于测试结束手动取样对爆炸燃烧后气体进行分析。
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爆炸三定仪相关的资讯

  • 6个机组4个已爆炸 放射物质在日本扩散
    日本政府表示,当地时间15日晨6时10分左右,福岛第一核电站2号反应堆附近传来爆炸声。早些时候的报道指出,福岛第一核电站2号反应堆容器出现部分破损,这表明可能导致更为严重的核泄漏。  中新网3月16日电 综合外电报道,16日,日本311特大地震和海啸进入到第六天,救援人员仍然在灾区搜寻幸存者。但与此同时,世界却将关切的目光集中到日本福岛核电站,接二连三的事故令人对日本核危机愈演愈烈的现状感到担忧。  2号机组发生爆炸  15日清晨,日本政府表示,福岛第一核电站2号反应堆容器出现部分破损。这表明可能导致更为严重的核泄漏。  日本内阁官房长官枝野幸男(Yukio Edano)在记者会上称,反应堆用于盛装冷却水和控制内部气压的容器底部“抑制池”出现部分破损。但他同时强调,目前尚未检测到核辐射量有任何剧增的迹象。  到15日晨6时10分左右,福岛第一核电站2号反应堆附近传来爆炸声。  据悉,2号反应堆的压力控制控制池可能在这次爆炸中遭到损坏,反应堆散发出的辐射量“相当危险”,辐射量已超过法定标准。当地工作人员随州撤离现场。报道同时指出,福岛第一核电站2号机组燃料再次完全露出水面。  4号机组先失火后爆炸  日本官房长官枝野幸男15日早些时候在记者会上说,第一核电站的四号机组也发生火情,放射性物质辐射量有所上升。  东京电力公司官员称,15日上午起火的福岛第一核电站四号机组乏燃料池可能正在沸腾,导致里面冷却水位下当天稍早时候,日本表示已扑灭了该乏燃料储存池的大火。但东京电力公司后又称,无法将水注入福岛第一核电站4号反应堆的废燃料储存池。  15日中午12时(北京时间15日上午11时)左右,4号机组发生爆炸。据称,这是一次与一、二、三号机组类似的氢气爆炸。  核辐射物质飘至东京  日本福岛第一核电站发生放射性物质泄漏后,东京等地检测到辐射量超标的情况。消息称,15日,日本千叶县的辐射量达到正常标准的2到4倍。  据报道,15日,东京市检测到辐射微量超出正常标准。东京市一名政府官员表示,这样的辐射量不会对人体健康造成危害。  日本东京都当地时间15日下午13时发表核辐射监测报告说,福岛第一核电站泄漏的核物质已经飘至东京,东京地区的放射线量已经超过了往常的20倍,而且继续处于上升的趋势。另外,与东京都相邻埼玉县政府也发表报告说,埼玉县的核辐射量也比平时增加了20倍。东京度知事石原慎太郎发表谈话说,目前的这些核辐射量不会对健康构成危险。  菅直人发表告国民书  当地时间15日上午11时,日本首相菅直人就日本大地震和海啸引发的核电站危机发表告国民书。  菅直人说,受损核电站还有进一步放射性物质泄漏的可能性。菅直人再次呼吁福岛第一核电站附近20公里半径的居民离开避难,并表示绝大多数人已经疏散避难,  菅直人还表示,超过20公里半径、30公里半径的居民根据今后核反应堆的情况,不要外出,在家或办公室待命。福岛第二核电站已经向方圆10公里内的居民发出避难要求,希望所有居民避难。  菅直人称,我们正全力避免更多的爆炸发生和放射性能量物质的泄漏。东京电力公司和其他相关机构的人员正在注水,他们奋不顾身,全力以赴,我们将尽全力避免事态进一步扩大。
  • 天津爆炸烟团朝渤海方向扩散
    据人民日报天津8月13日电(记者卫庶、靳博)有微博称,在风力影响下,爆炸后可能会有有害气体向北京方向扩散。对此,天津市气象台表示,13日9时,滨海新区爆炸事件现场附近风向为西南风,风速2级(3米/秒)。根据数值模拟结果,未来24小时主导风向南至西南风,污染物扩散方向主要为东至东北方向,利于污染物向海上扩散。美国上午过境卫星terra和下午过境卫星aqua的真彩图。可以清楚看到,爆炸后产生的烟团在向渤海传输,同时不断扩散——这种扩散可以理解为“稀释”,大家不必恐慌。
  • 中国“天眼”运行稳定 有望捕捉宇宙大爆炸原初引力波
    div id=" content1" style=" padding: 15px text-align: left line-height: 24px overflow-wrap: break-word word-break: break-all " class=" f14" p style=" text-indent:2em" 俗称中国“天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)自2020年1月完成国家验收以来运行稳定可靠,已取得发现逾240颗脉冲星等系列重大科学成果,并以其当今世界最强灵敏度射电望远镜的巨大潜力,有望捕捉到宇宙大爆炸时期的原初引力波。 /p p style=" text-indent:2em" 中国年轻科研团队林琳、张春风、王培3名博士等联合利用FAST,对银河系磁星软伽马重复暴源SGR 1935+2154进行多波段联合观测,在其发生高能暴发的同时,借助FAST超高的灵敏度对射电波段流量给出了迄今为止最严格的限制。这项研究成果说明软伽马重复暴(SGR)和快速射电暴(FRB)暴发具有较弱的相关性,磁星暴发产生FRB必须依赖于极其特殊的物理条件。该成果论文北京时间11月5日在国际著名学术期刊《自然》发表。 /p p style=" text-indent:2em" 此前,北京大学教授、 span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台研究员李柯伽团队利用FAST探测到一例全世界目前仅有21例的快速射电暴重复爆FRB 180301,在国际上首次发现该重复爆的辐射具有非常丰富的偏振特征,显示出磁层在快速射电暴辐射机制中的作用。这一成果论文已于10月底在《自然》发表。 /p p style=" text-indent:2em" 在最新成果论文发表前夕, span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台4日在北京举行FAST运行情况和科学成果新闻发布会称,FAST的顺利运行使得中国相关科研团队迅速成为国际快速射电暴领域的核心研究力量,包括上述两项成果在内,基于FAST数据发表的高水平论文已达40余篇。FAST近一年虽已提供观测服务超过5200个机时,超过预期设计目标近2倍,但科学家申请观测时间的竞争激烈。 /p p style=" text-indent:2em" 李柯伽认为,FAST观测揭示了FRB的磁层起源,已步入国际上开展FRB观测的第一梯队,必将不断带来令人振奋的科学突破。王培说,该团队最新研究结果启示磁星很可能是绝大部分FRB的起源,但不能排除其他起源的可能性,他们仍在持续FAST观测,以更好理解磁星和FRB之间的潜在关系。 /p p style=" text-indent:2em" span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span span style=" " 院士 /span 、FAST科学 span style=" " 委员 /span 会主任武向平指出,FAST自2021年起面向全世界开放,“中国天眼”将成为“世界巨眼”,体现构建人类命运共同体的理念。 /p p style=" text-indent:2em" span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台透露,FAST灵敏度现已达全球第二大单口径射电望远镜的2.5倍以上,超强灵敏度使其在射电瞬变源方面具有巨大潜力,有望在短时间内实现纳赫兹的引力波探测、捕捉到宇宙大爆炸时期的原初引力波,为研究宇宙大爆炸原初时刻的物理过程提供数据支撑。同时,FAST还有能力将中国深空探测及通讯能力延伸至太阳系边缘,满足国家重大战略需求。 /p p style=" text-indent:2em" span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span span style=" " 院士 /span 、 span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台台长常进表示,FAST验收运行以来取得的科学成果远远超过预期。FAST具有超高灵敏度,它会看到以前没有看到的宇宙现象,未来可以期待它在科学上带来很多大的惊喜。“相信未来两三年,FAST将在快速射电暴发生的物理机制研究上会得出一个完美的结论”。 /p /div

爆炸三定仪相关的方案

  • 爆炸物的直接拉曼成像研究
    显微拉曼分析已经成为表面分析和固相颗粒分析中一项常规必备的实验手段。新的自动化技术已经使得分析人员可以方便地研究表面污染物,分析表面结构。刑事侦查领域以及司法部门的研究人员对于核实某一表面上的爆炸物存在特别感兴趣,他们也关注于研究某种成分在爆炸物或易爆材料中的分布情况。以前,用来提供此类信息的手段有有损伤性的色谱法、质谱法;还有AFM之类定性分析方法。然而,这些分析技术或者对样品是破坏性的,并且需要冗长的样品提纯过程,或者对样品特征的揭示很少,并且是间接性的表征。比较而言,拉曼显微技术可以提供无损的、原位的、详细的特征光谱和分布信息。本文报道了如何利用显微拉曼对含有两种典型成分三次甲基三硝基胺(RDX)和季戊四醇四硝酸酯(PETN)的某种爆炸物在表面上的存在进行表征。
  • 赛默飞离子色谱在爆炸物分析应用
    近年来,国内多次发生硝铵炸药自燃自爆的重大事故。一些不法分子,为提高硝铵炸药的爆轰感度,在硝铵炸药中加入氯酸盐,而此种炸药受热或受震就可能起爆,甚至于散热不良都可能自爆。此类炸药爆炸以后,爆炸残留物的检验中可检出氯酸根离子,这是区别于其它种类的硝铵炸药爆炸的一个显著特征。因此,能否对准确测定氯酸根,对事件原因的调查起着至关重要的作用,而离子色谱法应该是氯酸根检测的最佳手段。土壤样品经水振荡浸提后,离心取上清液过滤膜和OnGuard II RP柱后可直接进样,前处理步骤非常简单。硝铵炸药爆炸后的尘土中含有很高浓度的硝酸根,但由于氯酸根和硝酸根分离性能相似,这就给低含量氯酸根测定造成了一定困难。选择使用IonPac AS柱进行分离,则可解决这个问题,实验发现即使高达000mg/L的硝酸根亦不影响低浓度氯酸根的测定,如
  • 辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法
    爆炸物是指凡是受到摩擦、撞击、高热或其他因素能产生激烈的化学变化,在极短时间内放出大量的热和气体,同时伴有光、声等效应的物品,统称为爆炸物品。爆炸物的爆炸性是由本身的组成和性质决定的。由于爆炸物具有一定的的危险性,因此对爆炸物的筛选(UNDG)及判别对该物质的生产、存储、运输、使用都有很重要的指导意义。

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  • 山西省吕梁交城县一金属镁厂发生爆炸 三星天津SDI电池工厂发生爆炸

    山西省吕梁交城县一金属镁厂发生爆炸      三星天津SDI电池工厂发生爆炸

    山西省吕梁交城县一金属镁厂发生爆炸北京时间2月7日晚间,山西省交城县一金属镁厂发生爆炸,并引发大火,现场升起了蘑菇云。目前伤亡情况不明。据网民披露的消息,7日晚间8点半左右,山西省吕梁交城县西石候村一家工厂突然发生金属镁爆炸。网络同时上传的视频显示,爆炸颇为猛烈,爆炸后现场升起一朵巨大的蘑菇云。视频中。爆炸的厂房燃起了大火,火焰高达十几米,一度有爆燃迹象。视频中还有村民的尖叫声。当地公安局证实了当地在晚8时许确有一处厂房起火,但未透露起火厂房相关信息。随后,山西吕梁市公安消防支队官方微博发布消息称,2月7日19:40,交城县石候金属镁厂铝合金仓库着火,并称由于火势猛烈,救火效果不佳。消息还披露汾阳、文水、孝义等现役中队也参与了救火,显示火情严重。8日凌晨,大陆官方发布了火势得到控制的消息,但依然没提事故原因,只是含糊地称事故原因正在进一步调查核实中。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702091601_01_1834255_3.jpg三星天津SDI电池工厂发生爆炸2月8日上午,三星集团位于天津的SDI电池工厂发生爆炸起火。现场浓烟滚滚,弥漫天际。有分析指火灾或影响三星新手机Galaxy S8的电池供应。据了解,三星SDI主力供应Note7电池,早前三星Note7手机爆炸的原因,就是SDI生产的电池出了问题。陆媒报导,起火后现场约600名员工已迅速撤离,未造成伤亡。天津消防武清支队在事后的通报中称,现场起火物质为生产车间内锂电池及部分半成品,但三星却强调只是废弃物而非锂电池起火。从网民上传的视频及照片可见,厂区上空弥漫着滚滚浓烟,久久不散。由于三星即将推出最新旗舰手机GalaxyS8,有分析称此次事故或影响包括S8的手机电池供应。但三星中国公司于2月8日称,由火灾推断影响手机出货、电池和半成品的说法均不准确。资料显示,三星SDI是三星集团在电子领域的附属企业,是中国三星的显像管生产部门。韩媒消息称,三星SDI是三星Galaxy S8电池的主要供应商,暂未知S8电池生产线在事故中有否受波及。三星Galaxy Note7手机于2016年曾发生多宗爆炸事故,三星官方曾回应指是SDI电池供应商的设计存在问题。

  • 化学药品的安全使用——爆炸品!

    本类化学品指在外界作用下(如受热、受摩擦、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险,或仅产生热、光、音响或烟雾等一种或几种作用的烟火物品。爆炸品包括:黑色火药、无烟火药、推进火药(以高氯酸盐及氧化铅等为主要药剂)。雷汞、叠氮化铅、硝铵炸药、氯酸钾炸药、高氯酸铵炸药、硝化甘油、乙二醇二硝酸酯、黄色炸药、液态氧炸药、芳香族硝基化合物类炸药。雷管、实弹、空弹、信管、引爆线、导火线、信号管、焰火。其它爆炸性化学药品,如氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、氨气 、过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等。 这类物品都具有化学不稳定性,在一定外界因素的作用下,会进行猛烈的化学反应,主要有以下四个特点: ·化学反应速度极快。一般以万分之一的时间完成化学反应,因为爆炸能量在极短时间放出,因此具有巨大的破坏力。 ·爆炸时产生大量的热。这是爆炸品的主要来源。 ·产生大量气体,造成高压。形成的冲击波对周围建筑物有很大的破坏性。 对撞击、摩擦、温度等非常敏感 任何一种爆炸品的爆炸都需要外界供给它一定的能量--起爆能。某一爆炸品所需的最小起爆能,即为该爆炸品的敏感度。敏感度是确定爆炸品爆炸危险性的一个非常重要的标志,敏感度越高,则爆炸危险性越大。有的爆炸品如梯恩梯、消化甘油、雷汞等都具有一定的毒性。 有些爆炸品与某些化学品如酸、碱、盐发生化学反应,反应的生成物是更容易爆炸的化学品。如:苦味酸遇某些碳酸盐能反应生成更易爆炸的苦味酸盐;苦味酸受铜、铁等金属撞击,立即发生爆炸。

  • 【原创】预防化学爆炸的基本理论

    一、爆炸及其种类 爆炸是物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现象。 爆炸发生时压力猛烈增高并产生巨大声响。 爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸两类。 A 、物理性爆炸是由温度、体积和压力等因素引起,爆炸前后物质的性质及化学成分均不变。 B 、化学性爆炸是物质在短时间内完成化学变化,形成其他物质同时产生大量气体和能量的现象。化学反应的高速度、大量气体和大量热量是这类爆炸的三个基本要素。 二、化学性爆炸物质 1 、简单分解的爆炸物 这类物质在爆炸是分解为元素,并在分解过程中产生热量。 Ag 2C 2=2Ag+ 2C +Q (热量) 2 、复杂分解爆炸物,如含氮炸药。 3 、可燃性混合物 由可燃物质与助燃物质组成的爆炸物质。 实际上是火源作用下的一种瞬间燃烧反应。 三、爆炸极限 1 、概念 可燃气体、可燃蒸汽或可燃粉尘与空气构成的混合物,并不是在任何混合比例之下都有着火和爆炸的危险,而是必须在一定的浓度比例范围内混合才能发生燃爆。混合的比例不同,其爆炸的危险亦不同。 混合物中可燃气体浓度减小到最小(或增加到最大),恰好不能发生爆炸时的可燃气体体积浓度分别叫爆炸下限和爆炸上限。爆炸上限和爆炸下限统称为爆炸极限。 爆炸下限和爆炸上限之间的可燃气体浓度范围叫爆炸范围。 如天然气爆炸极限在常压下为 5 % ~ 15 % 。 在 1 MPa 时爆炸极限为 5.7 % ~ 17 % ; 5 MPa 时爆炸极限为 5. 7 % ~ 29. 5 % 。 极限氧浓度 当氧浓度降低到低于某一个值时,无论可燃气体的浓度为多大,混合气体也不会发生爆炸,这一浓度称为极限氧浓度。 极限氧浓度可以通过可燃气体的爆炸上限计算。如甲烷在 1 个大气压下的爆炸上限为 15% ,当甲烷含量达到 15% ,空气的含量占 85 % ,这时氧的含量为 17. 85% ,即甲烷与空气混合,当氧的含量低于 17. 85 % 时,便不会形成达到爆炸极限的混合气。 在实际应用中,对极限氧浓度取安全系数,得到最大允许氧含量。天然气的最大允许氧含量可取 2% 。 2 、爆炸极限的影响因素 ( 1 )温度 混合物的原始温度越高,则爆炸下限降低,上限增高,爆炸极限范围扩大。 ( 2 )氧含量 混合物中含氧量增加,爆炸极限范围扩大,尤其爆炸上限提高得更多。 ( 3 )惰性介质 在爆炸混合物中掺入不燃烧得惰性气体,随着比例 增大,爆炸极限范围缩小,惰性气体的浓度提高到某一数值,可使混合物变成不能爆炸。 ( 4 )压力 原始压力增大,爆炸极限范围扩大,尤其是上限显著提高。 原始压力减小,爆炸极限范围缩小。 在密闭的设备内进行减压操作,可以免除爆炸的危险。 ( 5 )容器 容器直径越小,混合物的爆炸极限范围越小。 3 、爆炸极限的应用 ( 1 )划分可燃物质的爆炸危险度 爆炸上限-爆炸下限 爆炸下限 ( 2 )评定和划分可燃物质标准 ( 3 )根据爆炸极限选择防爆电器 ( 4 )确定建筑物耐火等级、层数 ( 5 )确定防爆措施和操作规程 四、防爆技术基本理论 1 、爆炸反应的历程 热反应的爆炸和支链反应爆炸历程有分别。 热反应的爆炸:当燃烧在某一空间内进行时,如果散热不良会使反应温度不断提高,温度的提高又促使反应速度加快,如此循环进展而导致发生爆炸。 支链反应爆炸:爆炸性混合物与火源接触,就会有活性分子生成,构成连锁反应的活性中心,当链增长速度大于链销毁速度时,游离基的数目就会增加,反应速度也随之加快,如此循环发展,使反应速度加快到爆炸的等级。 爆炸是以一层层同心圆球面的形式向各方面蔓延的。 2 、可燃物质化学性爆炸的条件 ( 1 )存在着可燃物质,包括可燃性气体、蒸汽或粉尘。 ( 2 )可燃物质与空气混合并且达到爆炸极限,形成爆炸性混合物。 ( 3 )爆炸性混合物在点火能作用下。 3 、燃烧和化学性爆炸的关系 本质是相同的,都是可燃物质的氧化反应。 区别在于氧化反应速度不同。 火灾和爆炸发展过程有显著的不同。二者可随条件而转化。 火灾有初期阶段、发展阶段和衰弱阶段。 扩散燃烧和动力燃烧 ① 扩散燃烧 如果可燃气体和空气没有混合并点燃,燃烧在可燃气体和空气的界面(反应区),并形成稳定的火焰,称为扩散燃烧。 ② 动力燃烧 如果可燃气体和空气充分混合并点燃,氧分子和可燃气体分子不需扩散就可以迅速结合,这种燃烧称为动力燃烧。由于化学反应速度非常快,反应区火焰会迅 速从引燃位置向周围传播,发生爆炸。 化学性爆炸过程瞬间完成。 4 、防爆技术的基本理论 防止产生化学性爆炸的三个基本条件的同时存在,是预防可燃物质化学性爆炸的基本理论。 5 、防爆技术措施 可燃混合物的爆炸虽然发生于顷刻之间,但它还是有个发展过程。 首先是可燃物与氧化剂的相互扩散,均匀混合而形成爆炸性混合物,并且由于混合物遇着火源,使爆炸开始; 其次是由于连锁反应过程的发展,爆炸范围的扩大和爆炸威力的升级; 最后是完成化学反应,爆炸力造成灾害性破坏。 防爆的基本原则是根据对爆炸过程特点的分析,采取相应的措施。阻止第一过程的出现,限制第二过程的发展,防护第三过程的危害。 其基本原则有以下几点: ( 1 )防止爆炸混合物的形成; ( 2 ) 严格控制着火源; ( 3 ) 爆炸开始就及时泄出压力; ( 4 ) 切断爆炸传播途径; ( 5 )减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏; ( 6 )检测报警。 油气田开发是一项复杂的系统工程,由地震勘探、钻井、试油、采油(气)、井下作业、油气集输与初步加工处理、储运和工程建设等环节组成。每一生产环节,因其使用物品、所采取工艺条件和所生产产品的不同,其火灾爆炸危险性亦有所区别。

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