在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化 爆炸( 四 )


在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化 爆炸

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核爆炸2.物质的一种,非常急剧的物理-化学变化,一种在限制状态下系统潜能突然释放并转化为动能而对周围介质发生作用的过程 。分为物理爆炸和化学爆炸 。核炸药爆炸兼有二者,常规炸药的爆炸则均属于化学爆炸,反应的放热性、快速性和反应生成大量气体是决定化学爆炸变化的三个重要因素 。放热提供能源;快速保证在儘可能短的时间内释放能量,构成高功率;气体则是做功介质 。炸药的爆炸变化分为爆燃和爆轰,前者是火药释放潜能的典型形式,后者是炸药释放潜能的典型形式 。3.爆炸,就是指物质的物理或化学变化,在变化的过程中,伴随有能量的快速转化,内能转化为机械压缩能,且使原来的物质或其变化产物、周围介质产生运动 。爆炸可分为三类:由物理原因引起的爆炸称为物理爆炸(如压力容器爆炸);由化学反应释放能量引起的爆炸称为化学爆炸(如炸药爆炸);由于物质的核能的释放引起的爆炸称为核爆炸(如核子弹爆炸) 。民用爆破器材行业所牵涉的爆炸过程主要就是化学爆炸 。4.均相的燃气——空气混合物在密闭的容器内局部着火时,由于燃烧反应的传热和高温燃烧产物的热膨胀,容器内的压力急剧增加,从而压缩未燃的混合气体,使未燃气体处于绝热压缩状态,当未燃气体达到着火温度时,容器内的全部混合物就在一瞬间完全燃尽,容器内的压力猛然增大,产生强大的冲击波,这种现象称为爆炸 。5.空气和可燃性气体的混合气体的爆炸,空气和煤屑或麵粉的混合物的爆炸,氧气和氢气的混合气体的爆炸等,都是由化学反应引起的,而且这些反应都是氧化反应 。但是爆炸并不都是跟氧气起反应,如氯气和氢气的混合气体的爆炸就是一个例子 。同时,爆炸也并不都是化学反应引起的,有些爆炸仅仅是一个物理过程,如违章操作时蒸汽锅炉的爆炸 。极限过程explosivelimit可燃性气体或蒸气与助燃性气体形成的均匀混合系在标準测试条件下引起爆炸的浓度极限值 。助燃性气体可以是空气、氧气或其他助燃性气体 。一般情况提及的爆炸极限是指可燃气体或蒸气在空气中的浓度极限 。能够引起爆炸的可燃气体的最低含量称为爆炸下限;最高浓度称为爆炸上限 。混合系的组分不同,爆炸极限也不同 。同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等的都能使爆炸极限发生变化 。一般规律是:混合系原始温度升高,则爆炸极限範围增大,即下限降低、上限升高 。因为系统温度升高,分子内能增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统 。系统压力增大,爆炸极限範围也扩大,这是由于系统压力增高,使分子间距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更易进行 。压力降低,则爆炸极限範围缩小;当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时对应的压力称为混合系的临界压力 。压力降至临界压力以下,系统便不成为爆炸系统(个彆气体有反常现象) 。混合系中所含惰性气体量增加,爆炸极限範围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值,混合系就不能爆炸 。容器、管子直径越小,则爆炸範围就越小 。当管径(火焰通道)小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散出的热量就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭 。火焰不能传播的最大管径称为该混合系的临界直径 。点火能的强度高、热表面的面积大、点火源与混合物的接触时间不等都会使爆炸极限扩大 。除上述因素外,混合系接触的封闭外壳的材质、机械杂质、光照、表面活性物质等都可能影响到爆炸极限範围 。爆炸爆炸事故,是指由于人为、环境或管理等原因,物质发生急剧的物理、化学变化,瞬间释放出大量能量,并伴有强烈的冲击波、高温高压和地震效应等,造成财产损失、物体破坏或人身伤亡等的事故 。分为物理爆炸事故和化学爆炸事故 。应急要点:1.立即卧倒,趴在地面不要动,或手抱头部迅速蹲下,或藉助其他物品掩护,迅速就近找掩蔽体掩护 。2.爆炸引起火灾,烟雾瀰漫时,要作适当防护,儘量不要吸入烟尘,防止灼伤呼吸道;儘可能将身体压低,用手脚触地爬到安全处 。3.立即打电话报警,如遇伤害,拨打救援电话求助或就近医院救治 。4.尽力帮助伤者,将伤者送到安全地方,或帮助止血,等待救援机构人员到场 。5.撤离现场时应儘量保持镇静,别乱跑,防止再度引起恐慌,增加伤亡 。专家提示:1.遭遇炸弹袭击时,不要惊慌、混乱,要听从专业人员指挥 。2.爆炸过后,非专业人员不要前往事发地区,防止发生新的伤害事故 。十大记录最遥远的伽玛暴图中看到的就是距离地球最远的伽玛暴--“090423伽玛暴” 。090423伽玛暴距离地球大约130亿光年,其光线2009年才抵达地球 。该爆炸释放的能量比太阳整个生命期中释放的能量100倍还要多 。美国宇航局“雨燕”观测卫星于最早于2009年4月23日观测到这一伽玛暴,该伽玛暴也因此被命名为“GRB 090423” 。天文学家们随后开始利用架设在夏威夷岛上的英国红外线望远镜以及双子星北座望远镜等观测设备,对该伽玛暴的红外线余辉进行研究 。