Внутренняя энергия системы (химическая, атомная, тепловая, кинетическая, упругое сжатие, электрическая) Преобразование в энергию сжатия (повышение давления.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Механическая безопасность. К механическим опасностям- относятся опасности, которые могут возникнуть у любого объекта, способного причинить травму в результате.
Advertisements

Способы изменения внутренней энергии: Совершение механической работы Теплопередача.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 7»
Принципиальное отличие от используемого сейчас двигателя внутреннего сгорания в том, что превращение энергии топлива в энергию движения происходит не за.
Физико-химические условия возникновения и распространения пожаров.
Расчеты параметров дефлаграционного и детонационного горения ГВС 1. Расчеты параметров максимального давления при дефлаграционном горения ГВС 2. Определение.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ. ГЛАВА 2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В соответствии с ДОПОГ предусматриваются следующие классы опасных грузов: 1. Класс 1 Взрывчатые.
Химическое равновесие. Химическое равновесие – состояние системы, при котором скорости прямой и обратной реакции равны между собой. Принцип Ле Шателье.
Горение аэрозолей и гибридных смесей Лекция 8 по теории горения и взрыва для гр. ДБЖ-09.
Обобщающий урок (8 класс) Тепловые явления. Процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Процесс изменения внутренней.
8 КЛАСС. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА г. Тема : ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
Обобщающий урок (8 класс) Автор: Парахина К. А. Тепловые явления.
Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН ИСМАН В.В. Азатян Разработка научных основ и эффективных.
Выполнила : Пискова М.A. Хм -151 Коррозия : химическая и электрохимическая.
Химическое равновесие. Химическое равновесие – состояние системы, при котором скорости прямой и обратной реакции равны между собой. Принцип Ле Шателье.
быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном.
Божественная искра Божественная искра Божественная искра (история огня) (история огня) Пока горит свеча… Пока горит свеча…Пока горит свеча…Пока горит свеча…
МОУ Паршиковская СОШ Конкурс "Победим пожары"
Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества Повторение, 8 класс.
Презентация урока физики в 8 классе Тема: ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Тема: ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
Транксрипт:

Внутренняя энергия системы (химическая, атомная, тепловая, кинетическая, упругое сжатие, электрическая) Преобразование в энергию сжатия (повышение давления в системе) Энергия движения (разрушения) системы и среды. Совершение работы. Взрывы за счет внутренней химической энергии – взрывчатые системы: 1. Смеси горючих газов с газообразными окислителями (воздух, кислород, галогены, оксиды азота и др.) 2. Смеси паров горючих жидкостей с газообразными окислителями. 3. Взвеси дисперсных горючих материалов (твердых или жидких) в окислительной среде. 4. Гибридные взрывчатые системы (смеси горючих газов, паров и дисперсных материалов с окислителями) 5. Конденсированные взрывчатые системы: взрывчатые вещества, пиротехнические составы, экзотермические и термитные смеси, смеси твердых и жидких горючих материалов с твердыми или жидкими окислителями Взрывы за счет внутренней тепловой энергии: взрывы сосудов, работающих под давлением (паровых котлов, компрессоров, баллонов, автоклавов и т.п.) Взрывы за счет внутренней химической и тепловой энергии при взаимодействии расплавов металлов и сплавов с водой и кислородосодержащими соединениями Источники энергии взрыва и классификация наиболее распространенных взрывчатых систем

Необходимые и достаточные условия протекания реакции в форме взрыва 1. Выделение тепла – источники : экзотермические реакции окислительно-восстановительного типа и распад эндотермических соединений. Принцип Харитона: любая экзотермическая реакция способна к детонации. Принцип объемной концентрации энергии. 2. Большая скорость химической реакции. Теплота горения бензина на порядок выше теплоты взрыва тротила, но развиваемая мощность в последнем случае на 7 порядков выше. Принцип контакта горючего и окислителя. 3. Наличие газов в продуктах реакции. Газы – рабочее тело взрыва. Принцип разогрева газов в собственном объеме. Максимальное давление взрыва газопаровоздушных систем порядка 1 МПа, конденсированных систем 1000 – МПа. 4. Способность реакции к самораспространению. Принцип выполняется при превышении теплоты реакции над энергией активации химической реакции или температуры горения над температурой воспламенения. Теоретические основы взрывобезопасности.

Основные виды превращения взрывчатых систем и их взаимный переход Медленное химическое превращение (все системы, реакция в объеме, скорость определяется температурой и концентрацией) Тепловое или цепное самовоспламенение Горение (только горючие системы, процесс распространяется узким фронтом, скорость определяется температурой горения и условиями теплопередачи) Взрывное или конвективное горение (скорость определяется интенсивностью конвекции) Детонация (только взрывчатые системы, сверхзвуковая скорость) Зажига- ние Ударная волна Красным цветом отмечены нестационарные процессы

Диаграмма Семенова

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ОТ ДАВЛЕНИЯ

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 1- зажигающая горелка; 2 - заслонка; 3 - термометр; 4 - пружинный механизм; 5 – крышка; 6 - мешалка; 7 – тигель; 8 - штифт-фиксатор крышки

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 1-нагревательная ванна; 2-кольцо из паронита; 3- фарфоровый тигель; 4 – термометр; 5 – держатель термометра; 6 – штатив; 7 – подставка для горелки; 8 – газовая горелка; 9 – нагревательное устройство; 10 – асбестовая прокладка.

Распределение температур в зоне нормального горения

ФОТОРЕГИСТРАЦИЯ ГОРЕНИЯ

Диаграмма воспламеняемости

ФОРМА ФРОНТА ПЛАМЕНИ

Схема перехода горения в детонацию

МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

Изменение давления во фронте ударной волны

Формулы для расчета давления в ударных волнах dP = A *m + B *m2 + C *m3, где m = Cтнт1/3 / R 1.Для расплавов: dP = 113,4 *m + 185,9 *m2 + 9,02 *m3 2.Формула Садовского: dP = 95 *m * m * m3 3.Точечный взрыв: dP = 98,8 * m + 147,4 * m ,6 * m3 - 1,92 4.По НПБ : dP = 80 * m * m * m3 5. По ПБ 09 – 170 – 03: R = K * Ctnt 1/3 / (1 + (3180/СТНТ2)1/6 СТНТ, кг А 9,3 22,2 47,5 70,15 71,4 В 53,4 240, ,9 2284, С -16,8 -160, , , ,6 6.По ЕПБВР: R = K 1* CТНТ1/2 СТНТ, кг А 74,4 107,3 158,3 231,2 339,2 B 578, ,3 6781, ,3 С -690, , , , ,4 dP = 74,4 * m * n+ 578,3 * (m * n)2 – 690,1 * (m*n)3 7.По обобщенной формуле: dP = 113,4 * m * n+ 185,9 * (m * n)2 + 9,02 * (m*n)3, где n = 1,47 А* (lg Cтнт - 1)), А = 1 (по ЕПБВР) А = 1 (при СТНТ = 10 кг)

СХЕМА ОТРАЖЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН

ОТРАЖЕННАЯ ВОЛНА

МАХОВСКАЯ ВОЛНА

ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ДЕТОНАЦИИ ОТ СОСТАВА СМЕСИ

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ НПБ

Интерфейс программы ОПБХВП