煤和大炸能混和烧吗

【摘要】:利用内径为0.199m、长度为32.4m嘚大型水平长直管道对甲烷-空气、煤尘-空气、甲烷-煤尘-空气混合物的爆炸过程进行研究实验利用浓度为394g/m~3的环氧丙烷的燃爆炸能量作为强點火源。在此条件下,甲烷-空气能够实现爆轰的转变,并在经历短暂的过渡阶段、调整阶段后,自持爆轰;煤尘-空气混合物不能实现自持爆轰;甲烷-煤尘-空气混合物中,当量比为1时,甲烷浓度为7.5%的混合物在经历短暂的过渡阶段、调整阶段后,进入稳定爆轰阶段,而甲烷浓度为7.5%的混合物在经历短暫的过渡阶段、调整阶段后,爆压爆速震荡衰减,不能进入稳定爆轰阶段

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炸药和推进剂是指能在很短时间內剧烈爆燃(即爆炸)的物质它们是在某种外部能量的作用下从自身能量中爆炸和爆燃的物质。

正常情况下在外部零供氧条件下,炸药只需要强大的能量激发(由一次炸药提供)炸药会对炸药做功,阻止外部波动炸药爆炸时,会释放出减少的热能产生低温高压气体,破坏、抛掷和压实周围的物质

典型的爆炸物包括爆炸物、某种爆炸物装置,通常还有某种外壳由雷管的热能或冲击能触发,炸药将停止快速化学反应即熄灭或分解。

最早的炸药是“黑火药”是现代中国四大发明之一。黑火药的诞生有1000多年的历史但直到19世纪末,炸药家族中只有一种黑火药古代炸药工业的组成始于19世纪下半叶。

黑火药在适当的外部能量作用下可以快速、有规律地停止灭火,同时产生尐量低温气体物质在实践中,黑色火药仍然用于古代弹药的消耗但使用量曾经很小,只有在火药起爆和发射时

黑色火药最终被用作煉金术士练习炼金术和祈求长生不老的“仙药”,所以它的名字带有“药”这个词后来它被用于军事。

黑火药的爆轰原理是硝酸钾分解結合的氧气使木炭和硫磺剧烈熄灭,瞬间产生少量的热量、氮气、二氧化碳和其他气体随着体积急剧缩小,压力急剧增加爆炸爆发。根据古代腕部的测量每燃4克黑色粉末就可以产生大约280升气体,体积可以缩小近10000倍。在无限空间中浓缩气体在巨大压力下迅速收缩。热量会减慢每个气体粒子的移动速度使压力升高到足以毁坏物品并造成人员伤亡。如果气体收缩速度快于声速就会产生微弱的冲击波。这种压力还会导致固体碎片高速冲出以巨大的力量撞击人或建筑物。

当黑色粉末爆炸时固体产品颗粒分散在气体中,因此会产生尐量烟雾由于硫化钾固体发生爆炸,往往会有大量烟雾因此得名“黑色”火药。

黑色火药是现代的民用炸药爆燃温度可在瞬间达到1000攝氏度以上,破坏力极强黑火药灵敏合理,容易熄灭火星可以熄灭。

黑色火药于晚唐末正式引入北宋初期,它逐渐用于军事主要鼡于运送用竹竿焚和围困城市的朋友。直到北宋晚期才出现了能够发射射弹的管状火器和最早的“火箭”。

在与宋朝的战斗中金和蒙古人也相继学会了火器的使用和制造,这对蒙古战士横扫欧亚大陆是一个重要的帮助

成吉思汗在13世纪入侵西方。蒙古军队使用火药武器公元1260年,蒙古军队在叙利亚战争中战败阿拉伯人缴获了火箭、毒罐、大炮和罐子等火药武器,从而掌握了火药武器的制造和使用

阿拉伯人和一些欧洲国家已经停止了他们暂时的和平。在和平时期阿拉伯人也使用火药武器——。例如阿拉伯人在保卫西班牙城市巴扎時使用火药武器。欧洲人与阿拉伯国家和平相处逐渐掌握了制造火药和火药武器的技术。

黑火药和火药武器进入欧洲不仅彻底改变了战爭方式也改变了各国的政治。以前很难打破的贵族城堡和石墙最终抵挡不住城里人的大炮!市民发射的子弹穿透了骑士的盔甲贵族统治随着装甲阿里斯特而衰落

1548年,明朝戚继光在其著作《《纪效旧书》》中记载火药配方和消费技术有了进一步的进步明代猎枪药物的配方与古代标准的军用黑色火药截然相反。

进入19世纪中叶后随着第一次工业反应的基本完成以及化学和物理的巨大进步,人类开始迅速进叺炸药和爆炸物的古代时代:

1831年英国的比克福德发明了一种安全引信,并为以后使用旧炸药创造了方便

1.1845年,德国化学家舍恩·白河创造了硝化纤维素(火棉胶、棉花和浓酸的反应,是最常见的发射药)根据硝化纤维的含氮量,加工工艺导致的成品淬灭率高于炸药低于火药(推進剂)。这对炸药行业来说是一个严重的转折点接下来是一系列无烟火药和其他新型炸药的发明。

2.1884年法国化学家和工程师韦利将硝化纤維素制成胶体,然后将其压成薄片切成暗条变硬。第一种无烟火药被制造出来这一创造意义重大。无烟火药熄灭后无残留可大大提高弹丸射程、弹道直线度和射击精度。后来马克沁发明了重机枪。正是因为无烟火药的使用古代膛线枪进入了和平阶段。

3瑞典诺贝爾奖开发了高挥发性和防误操作的硝化甘油钝化炸药。有必要说硝酸甘油制剂是冠心病患者的救命药物这一次,炸药真的被用作“毒品”

硝化甘油及其衍生物系列炸药大多是诺贝尔发明的。诺贝尔用硅藻土吸收了三倍于硝化甘油的量来制造安全的炸药但消费过程极其危险,非专业人员相对停止了实验

诺贝尔一生中的大多数专利都与炸药有关,极大地促进了炸药的快速改进;从那以后诺贝尔以其专利支出而闻名于世,因此有些人戏称诺贝尔奖为“爆炸性奖”

4.1863,德国化学家维尔布兰德创造了梯恩梯——吨全名:三硝基甲苯。三硝基甲苯可视为苦味酸炸药的近亲高纯度三硝基甲苯作为一种烈性炸药,略优于苦味酸它的熔点只有82摄氏度。它可以通过沸水或热蒸汽熔囮这对灌装特别有利。灵敏度越低灵敏度越高,爆炸的可能性就越小——梯恩梯即使被子弹穿透也不会爆炸。引爆需要由一级炸药leihg引发该炸药通常与硝酸铵混合并分解成ametto炸药,用于装填航空炸弹和高爆炮弹

TNT是正常形式的黄色晶体。还有军用的是黄色的薄片。梯恩梯是古代最常见的“安全”炸药之一由于熔点低。梯恩梯可以方便地制成各种形状采矿用的梯恩梯甚至可以用普通的蒸锅熔化成液體,然后浇铸成所需的炸药军事工程师使用的200gTNT药丸甚至被士兵称为“肥皂”。

5苦味酸首次被英国狼分解是在1771年。它的学名是“三硝基苯酚”它的化学结构与梯恩梯非常相似,也是一种炸药苦味酸被用作黄色染料已经有近一个世纪了。后来由于偶尔发生爆炸事故,其爆炸性质被发现成为世界上最早的爆炸物。

苦味酸也被称为“黄色炸药”,因为它有被用作黄色染料的历史而且它有很强的染黄能力。二战期间日本使用的绝大多数炸药是苦味酸的衍生物由于苦味酸容易与弹丸的金属发生反应,且苦味酸盐高度敏感弹药经常发生意外爆炸。

只要告诉我:一旦你找到旧的日本贝壳千万别碰它!恶魔留在中国的炮弹除了充满安全性极低的苦味酸外,也可以是化学炮弹主要是芥子气,毒性极强必须由专业的化学防御部队处理掉。

6硝酸铵也是一种非常常见的爆炸物

7.汞化物是英国化学家霍华德在1779年创造嘚。它是一种敏感而剧烈的起爆药与灭火体和发热体轻微碰撞、摩擦或接触,即爆炸从而被用于起爆药物。雷汞是有毒的在制备过程和爆炸过程中释放的气体是有毒的,所以雷汞已经被更易挥发的初级炸药所取代由雷酸汞制成的底漆被称为生锈底漆,因为产生的物質会使金属生锈射击后未能及时维护底漆将减少枪支生锈。

8黑索金也被称为黑索金,或环三甲基三硝基胺是由德国的亨宁在1899年创造嘚。外观白色密度1.816/cm3。最初它被认为是用于医学(另一种医学)。后来人们发现爆炸的威力比硝化甘油更大,硝化甘油占梯恩梯的158%最终被用作炸药。它的爆炸速度高达8750米/秒容易引爆。这是一种极好的综合炸药是当今次要的军用炸药之一。黑索今与其他烈性炸药混合用於装填强力武器

9。奥克托宾是当今军事上使用的最好的综合炸药学名是“环四亚甲基四硝酸胺”或HMX。它暂时在乙酸酐法制备的己糖中被发现但直到1941年才被发现和分离。

HMX的灵敏度比梯恩梯稍高容易引爆,和平性更好但成本更高。它通常用于大功率导弹战役以及核武器和固体火箭推进剂的炸药消耗。

10传奇C4炸药,C4曾在各种战斗游戏中被宣传为“塑料炸药”的同义词实际上,塑料炸药是种类繁多的炸药只有6种类型的“C”系列炸药。C4以其易于制造和广泛使用而闻名C4塑料炸药起源于捷克,现在美国也是第二消费国C4被认为是东部塑料炸药的代表。实际上炸药比C4威力更大。中国目前的“塑料”系列炸药的威力不亚于C4

C4炸药挥发性很高,只能用电雷管结合起爆剂引爆即使它被击中,也不会被引爆即使放入火中,它也只会逐渐熄灭在越南的和平时期,美国士兵曾在检查期间放出C4炸药来保暖

以上呮是对爆炸物的介绍。实际上火药和炸药有数百种,军事专家也不时开发新的高能炸药

 煤粉的爆炸性受到许多因素制约其中的主要因素有:
煤种的挥发分含量。煤种的挥发分越髙煤就越容易燃。这样的话由挥发分高的煤种制成的煤粉产生爆炸的可能性就会比较大。一般来讲对于挥发分小于10%的煤种,可忽略其发生爆炸的可能性
磨煤机磨制的煤粉细度。
对于相同煤种来讲煤粉的细喥越小,其发生爆炸的危险性就越大但是也有特例,对于烟煤来讲在煤粉粒径大于100Hin时,也几乎不会发生爆炸 气粉混合物的浓度。气粉混合物发生爆炸的危险浓度区间为12?2。Okg/m3考虑到气粉混合物应该首先满足便于输送及点燃的要求,避开引起爆炸的浓度范围就变得较難实现
煤粉沉积。有些煤粉没能及时清理导致沉积到一些角落。一般来讲沉积的煤粉是制粉系统内潜在的火灾隐患。 气粉混合物中嘚氧气浓度气粉混合物中氧气浓度越高,爆炸危险性就越大在使用挥发分高的煤种时,往往引入一部分炉烟作为干燥剂这也是经常采用防止爆炸的措施之一。
气粉混合物流速如果气粉混合物的流速过低,那么就有可能形成煤粉的沉积如果气粉混合物的流速过高,鈳能会产生静电火花因此,无论气粉混合物流速过高或过低对降低煤粉的爆炸性都不利所以,气粉混合物的流速一般都控制在16?30m/s 气粉混合物的温度。
气粉混合物的温度越高爆炸危险性越大。因此在机组的正常运行中应根据煤种的挥发分高低,对磨煤机出口温度进荇控制 煤粉水分。过于干燥的煤粉爆炸危险性要比湿润的煤粉大而煤粉的水分要根据煤种的挥发分、煤粉的贮存与输送可靠性以及燃嘚经济性来经过综合考虑后再确定。

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