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金属钠(Na)是硷金属元素之一,呈银白色,轻软而有延展性,在空气中极易氧化,在常温时为蜡状,低温时则变脆,平时贮存于石油或其它不含有游离氧与水分的液体中。 金属钠遇水会发生化学性爆炸,这是因为水分子是由一个氢离子和一个氢氧离子结合而成,金属钠遇水后将自己代替氢离子,与氢氧离子结合,生成氢氧化钠。氢离子一对对的结合变成氢气,从水中分解出来。由于金属钠与水作用时产生很大的热量,这个热量足以使氢气温度升高,达到其燃点,将氢气引燃。当析出的氢气与空气混合,形成爆炸性气体时,便产生爆炸。 最近北京某化工厂,在生产过程中连续发生… 相似文献
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为了减小氢氧爆轰激波管产生的高温高压高速膨胀气流对反应室的侵蚀作用,提高激波管安全性,更好地利用爆轰驱动能力,需要对反应室内流场进行优化设计.借助Fluent软件,基于压力基PISO算法和标准K-ε湍流模型,采用氢氧19步基元反应模型和Peng-Robinson真实气体状态方程,对中高压条件下反应室内氢氧爆轰的形成与发展过程进行了数值模拟,研究了反应室内惰性气体组分及配比、初压等因素对流场特性的影响.结果表明:不同的惰性气体对爆轰参数有不同的影响;在0.2 MPa,298 K初始条件下,混合气体内增加氮气的体积分数可以降低爆温,氩气有助于降低爆速,而氦气会提高爆压和爆速;高含量的氩气和氦气可以使氢氧正常爆轰,但氮气体积分数达到62.5%时较难爆轰,在70%时氢氧爆轰过程无法形成.在0.1~1 MPa范围内,对2H2∶O2∶7Ar混合气体,爆轰压力与初压成正比例关系.在298~373 K范围内,保持2H2∶O2∶5N2混合气体初压为0.2 MPa,初温增加至323 K时,化学反应速率加快使爆压和爆温升高,之后提高初温,单位体积反应物浓度下降使爆压和爆温下降. 相似文献
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去年的一天下午,沅江机器厂504车间有个管道工在打扫乙炔发生器工房时,将15公斤的电石粉末倒入约1立方米的暗沟内,引起了剧烈爆炸,水泥地面被炸开1-3米宽的裂缝,烈火燃烧达两小时之久,幸好没伤人。 为什么会发生这样剧烈的爆炸呢?因为暗沟内有水,电石(碳化钙CaCo2)与水发生化学反应,在产生乙炔(C2H2)的同时要放出大量的热。分解1公斤电石可产生乙炔346.89升,放出400-500千卡热能。如果这些热量不能及时扩散,就会产生300℃以上的温度和1.5个以上的大气压。电石粉末比块状电石反应更剧烈,而这个暗沟大部分被堵塞,通向地面的孔又小,热量和压… 相似文献
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电动车作为便捷的交通工具,赢得了不少人的喜爱。但为其提供动力的蓄电池却隐藏着不少的安全隐患,由蓄电池引发的火灾事故时常见诸报端。蓄电池在充电过程中,易发生起火燃烧事故,不仅会引发火灾,燃烧过程中还会产生大量有毒有害气体,严重威胁人们的生命财产安全。2020年2月10日,位于北京市丰台区的一高层住宅便因电动车电瓶爆炸导致火灾,造成4人被困,幸好因救援及时,最终并未造成人员伤亡,但事故教训仍应弓发人们的关注。 相似文献
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六机部第九设计研究院、上海江南造船厂、沪东造船厂等单位在建材部山东工业陶瓷研究所和上海第五焊接厂的协作下,研制成功一种 SA-Y1型干式乙炔回火防止器,见图1。这种回火防止器系中压岗位式,适用于金属气焊、气割和火焰热加工等作业。 该回火防止器具有下列四种作用: 1.熄火功能:回火时混合气体燃烧,火焰被多孔陶瓷管熄灭,阻止火焰蔓延。 2.止回作用:倒流进入本器气体的压力大于乙炔压力时,进气阀关闭,阻止气体流入乙炔管道。 3.切断气源:混合气体爆炸时,产生压缩波或冲击波,将进气阀关闭,切断乙炔气供应,防止产生连续爆炸。 4.复位:回… 相似文献
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上海电阻厂最近研制成功SLD型立式多极静电除尘器,适用于1-6吨锅炉烟道除尘以及各种金属粉尘、矿石灰、水泥、金属氧化物的除尘。 SLD型立式多极静电除尘器如图1,2所示,由电场、变压器、控制箱三大部件组成。电场分多极电场和单极电场。它是采用直流高压在正负两极之间组成一个强大静电场,当烟气或其它粉尘进入电除尘器时,使气体发生电离,使尘埃带电(绝大部分是负电)。在电场力的作用下,带负电的灰尘随着电子一起向正极移动。到达正极后,放出电子,本身又成为中性微粒,粘附在烟道壁上。在排气管最高处装有自动刮灰、振打装置,每小时可振打… 相似文献
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目前,国内外对电焊产生的烟尘采用引凤除尘净化方法。一种是全面通风方法,借助室内气流流动将车间内的焊接烟尘带至室外,达到降低焊接烟尘浓度的目的。另一种是局部通风,对电焊部分实行局部封闭通风除尘,以足够高的气流流经工作面,用吸风罩对准电焊点,把电焊时产生的烟尘吸入除尘器净化。但运用这些方法不利于作业环境的布局,还给操作者带来麻烦,最终是不利于工人使用。 电焊烟尘离子荷电就地抑制技术可免除上述除尘技术的缺点,能使在高浓度离子雾里的电焊烟尘被充分饱和荷电,在静电场定向作用下,把刚刚蒸发、燃烧时浮扬起的焊接烟尘就地净… 相似文献
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电石是碳化钙的俗称 ,气焊工艺的原料。电石属于遇水燃烧的一级危险品 ,即电石遇水发生剧烈分解产生乙炔并同时大量放热 ,该热量足以引起乙炔的着火燃烧或爆炸。爆炸原因 :(1)包装不严、电石受潮 ,使电石桶内空间形成乙炔与空气的爆炸混合气体。(2 )电石普遍含有杂质硅铁 ,装运时互相摩擦碰撞而产生火花 ,开启电石桶方法和使用工具不当 ,在操作中撞击产生火花。(3 )储存电石的场所受潮 ,使电石受潮分解。(4 )电石库房、乙炔站和电石破碎间积存的电石粉末未及时清扫和妥善处理 ,吸收空气中水分而分解。预防电石爆炸措施 :(1)防潮 :制好的电石… 相似文献
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生活中出现的静电现象不足为怪,可因静电引起的灾害却不能不防。近年来静电引起的火灾,造成了不少人员伤亡和财产损失。时值冬季,天气干燥,容易产生静电,我们应该掌握必要的生活常识,防止不经意的"摩擦"招来凶恶的火魔。静电容易引起火灾静电虽然不像明火那样容易酿成火灾,但也常成为火灾的"祸根"。据有关资料介绍,我困每年12月到次年3月,静电引起的火灾大约占全年静电火灾的一半冬季为何静电火灾多呢?这是因为,冬季气候干燥,空气相对湿度比较低。我们知道,物体在比较湖湿的王环境中,不容易产生和积聚静电。当空气巾湿度比较高时,物体的表面常有一层极薄的水膜,水膜溶解空气中的二氧化碳,电离出大最的氢离子和碳酸氢根离子、碳酸根离子。这些离子增强了物体表面的电阻率,即使有静电产生,也很容易 相似文献
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传统的氧烛是将氯酸盐或高氯酸盐与金属燃料、催化剂混合后压缩所制得。其产氧原理是利用燃料燃烧所释放的热量来促成氯酸盐或高氯酸盐分解,释放出氧气。氧烛不仅因燃料燃烧而消耗所产生的氧气,而且在产氧过程中往往会产生少量的氯气等有害副产品。为解决上述两个缺陷,笔者提出一种新的微波诱导催化技术来代替传统的燃料加热方法。即在氧烛配方中舍弃燃料,而使用外加的微波作为氯酸盐分解的热源。具体方法是先对氯酸钠氧烛的热过程进行数值模拟,通过反应温度的差异解释氯气作为副产品产生的机理;为验证利用微波诱导加热代替燃料加热的可行性,对TE10基模微波场中氯酸钠的热过程进行数值模拟。计算结果表明,氯酸钠在微波场中升温均匀。因此,微波诱导是抑制产氧过程中有害副产品产生的一种有效途径。 相似文献
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在深部矿井的开拓和采矿作业中,经常出现高温。特别是遇到高温地下涌水的地段,情况更为严重。高温高湿的地下环境将给人体造成不良影响和损害,因此必须采取有效措施,改善矿井高温状况,保护人员的安全和健康。本文以某矿为例,就此类问题进行探讨。一、矿井高温的产生及对矿井大气的影响某矿区位于地下水相当丰富的含水层带,由于水中含硫较高,硫氧化时放出大量的热,构成所谓的温泉。地下涌出水的温度可达65℃以上,水从泉眼中流出后的温度可 相似文献