山东橡胶粉粉的燃烧、融涨及爆炸

管道及燃烧爆炸方面翻译_百度知道
管道及燃烧爆炸方面翻译
scenarios have been properly considered. For example, then. This Code case provides an alternative to the onerous task of assuring that adequate relief provisions have been made for complex. The relief condition is typically unknown territory as far as system behavior is concerned, if the user ensures that the MAWP of the vessel is greater than the highest pressure which the system can reasonably be expected to attain, this difficulty is not uncommon for runaway reactions and decompositions. (1997) for a review of this Code case with examples. The language of this Code case seems to say that the option of protection by system design must be applied to all potential sources of pressure accumulation in a given vessel.The complete wording of this Code case is presented in Appendix 2C without further comment, if protection against one possible source of pressure is by system design, the failure(s) that initiate the excursion usually occur in the normareasonable&quot. In principal. Defining this behavior can become a major effort. Documentation of the required analysis must bear the signature of the individual in responsible charge of the operation of the vessel. See Karcher et al. That is, protection against all other sources must also be by system design even if only minimal relief provisions would be required. The reader is urged to study this case to be aware of the specific provisions, very rapid and uncertain events. By contrast. The difficulty with the system design option is assuring that all &quot, protection by system design can have a stronger technology base than protection by emergency pressure relief不要随便拿google翻译过来的 谢谢了 ASME Code Case 2211 provides the option of overpressure protection by system design in lieu of a pressure relief device
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对于这个规范案例的回顾请参阅Karcher等(1997)。需要分析的文件必须具备容器操作资格的个人署名,那么所有的其他压力源都要进行系统保护设计即使是最低卸压要求的也是需要的。这个规范案例的文字表明系统设计保护需要适用于所有的给定容器的压力累积势源。例如。相反的。这个规范为复杂的任务提供了另一种选择。定义这种行为可能成为主要的努力。请读者尽快学习这个案例以确保对于具体规定的了解。那就是说,但并没有深入的评论,即确保对综合设施、快速不确定事件进行均匀卸压,短程启动失败经常在工作范围内发生。这个规范案例的完整表达在附录2C中。系统设计选项困难在于所有可能的“合理”的情况都被考虑到了。卸压条件通常就系统行为而言是不可知的,这种困难对于失控反应和分解并不是少见的,如果对于一个可能的压力源的保护是通过系统设计来达到的。大体上,系统设计保护比紧急卸压系统具备更为强的设计基础美国机械工程师协会规范案例2211提供了由系统设计的超压保护代替卸压装置的选项,如果用户确定容器的最大允许工作压力超过了系统预期达到的最高压力
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细小粉尘爆炸原因分析及爆炸案例
点击数:232&&日期:
二战期间,英国几家面粉厂随着法西斯的轰炸而轰然爆开,其爆炸威力甚至超过炸弹的破坏作用。这几场爆炸令人百思不得其解,厂房内没有爆炸物,而且炸弹并没有落在面粉厂厂房内。
是什么原因导致了这几场爆炸呢? 原来炸弹爆炸的气浪掀起了厂房内的面粉粉尘,使空气中面粉浓度瞬间达到了爆炸浓度,遇火后发生了剧烈的爆炸,并且这种细小粉尘爆炸的剧烈性和破坏性远超其他爆炸物。
细小粉尘为什么具有爆炸性呢? 物体在粉碎的过程中,有一部份能量会被保存在颗粒的表面,物理学上管这部分能量叫做表面能。表面能与颗粒的表面积有关,表面积越大表面能越大。而同一物体被粉碎成的颗粒越小表面积则越大,表面能也越大。以二氧化硅为例,1公斤的二氧化硅表面能只有0.2焦耳,如果破碎成面粉大小的颗粒表面能可达2700000焦耳,表面能增大1000万倍还多。具有很高表面能的一团粉尘活性会大大增加,变得极不稳定,极易发生物理或者化学变化,使能量释放出来。所以在条件适宜的情况下,剧烈爆炸会随之发生。
几乎所有的有机物、无机物粉尘都可以引起爆炸,只不过爆炸的条件随着物质活性的增加而降低。易发生爆炸的粉尘很多,例如有机粉尘中的聚乙烯粉尘、煤粉、糖粉、面粉、淀粉、可可粉、木材粉尘、轻橡胶粉尘、皮革粉尘、塑料粉尘等,无机物中的硫磺粉、镁粉、钴粉、铝粉、铁粉等,这些粉尘与空气混合达到一定浓度后一个火星就可发生剧烈的爆炸。 当然类似炸药、烟火药的粉尘更容易爆炸,这些粉尘不需要外部氧气助燃,只要浓度达到更易于被引爆。
有研究表明,面粉与空气混合浓度达到9.7克/立方米或者糖粉与空气混合浓度达到9克/立方米时,一旦遇到火苗、火星、静电火花、电弧或者适当的温度均可以瞬间点爆。
所以按照规定,参观煤矿、面粉厂、淀粉厂时,不允许穿带铁钉的鞋子,以防铁钉与地面撞击、摩擦产生的火花引起灾难。
其他的几个爆炸案例: 1、1846年英国哈尔威煤矿大爆炸。甲烷混合物的燃烧和爆炸掀起坑道内的煤粉,随后引起连锁反应,引发了大爆炸事故; 2、日中午,美国威斯威克市面粉及粮食储存仓库发生大爆炸。事故造成36人死亡,9人重伤,具有48个储粮仓的大粮库被夷为平地,附近一座办公大楼也被彻底摧毁。 3、日,哈尔滨亚麻纺织厂发生特大爆炸事故,并且引起火灾。事故造成58人死亡,177人受伤,梳麻车间、前纺车间、地下麻库、换气室、除尘室全部变为废墟。
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爆炸是燃烧的一种吗
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如果是化学爆炸,那么是燃烧的一种,在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,如甲烷的爆炸,煤气爆炸等还有如果是物理爆炸,如轮胎爆炸,那就不是燃烧,是物理变化
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是的,快速燃烧
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出门在外也不愁可燃物爆炸,是不是将物质本身燃烧时能释放出的能量 瞬间释放出来_百度知道
可燃物爆炸,是不是将物质本身燃烧时能释放出的能量 瞬间释放出来
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化学爆炸其实就是反应速率极大的反应,其k值甚至可以达到10^6数量级。而物理爆炸则是体积迅速增大,不一定要燃烧,就像在一个密封的容器里烧水,如果容器是山寨品(密封,但不牢固),也可能会发生爆炸。
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是的,加热空气,一部分内能转化为空气的机械能,空气的机械能以声波的形式向外传播,并携带其能量。。
好像是能量释放导致气体体积剧烈膨胀
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