化学实验室安全-燃烧与爆炸
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闪点温度比着火点(燃点)温度低 闪点越低,火灾或爆炸的危险性越大 可燃液体混合的闪点不具加和性:高闪点的液体中极 少混入少量低闪点液体会大大降低混合物的闪点,增 加火灾或爆炸的危险(不同型号油品不能混合使用)
GCCP
类别
挥发性可燃液体火灾危险性分类 闪点(oC) 物质名称
甲
< 28
乙醚 -45 石油醚 < -20 丙酮 -20 乙醇 -18 苯 -11 甲苯 4 汽油 -70~ -50
•燃烧强度最大,热辅能 最强
灭火:需大量人力和灭火器材; 还需保护周围建筑物, 避免火势蔓延
GCCP
热对流 火灾 蔓延途径
热传导
飞火
热辐射
GCCP
2. 爆炸
爆炸:物质突然发生物理或化学变化而引发的气体的瞬间 膨胀,同时释放大量的热能、光能、机械能和伴随 巨大声响的现象
最不可控的物理或化学过程,一旦发生无可挽回!
C2H2
Pressure Heating
C +
H < 0 放热反应
II. 复杂分解爆炸 GCCP
如炸药的爆炸。
黑火药
• 硝酸钾、硫、炭粉(褐色:黑火药) • 极易剧烈燃烧
黑烟
4 g 炸药:280 L气体 (体积膨胀近万倍)
2KNO3 + S + 3C
释放O2
K2S + N2 + 3CO2
• 释放大量热
在碰撞中,部分分子被活化,成为活化分子 具有一定能量的活化分子碰撞,发生化学反应
GCCP
过氧化理论:O2在热能的作用下被活化为-O-O-键, 使可燃物变为过氧化物;过氧化物极不 稳定,在受热、撞击、摩擦时分解或发 生强烈化学反应,发生燃烧或爆炸
H2和O2 的燃烧反应:
化
H2 + O2 H2O2
• 可燃物由于自身的化学、或生物作用产 生热量,使温度升高到自燃点而燃烧。
本身自燃
• 在着火之前物质进行缓慢的化学作用, 着火时进行剧烈的氧化反应 • 物质自身发热原因:分解热、吸附热、 水解热、聚合热、发酵热(化学能的释 放)
无需外接热源,在常温甚至低温下即能 自燃,引发火灾的危害性更大
GCCP
GCCP
2.1 爆炸分类
物理爆炸
爆炸
化学爆炸
核爆炸
不会在实验室发生
物理爆炸:物质由于物理变化(温度、压力、体积等变化) GCCP 引发的爆炸。
物理爆炸:爆炸前后物质 的化学组成和性质不变 氮气、氧气、CO2钢瓶: 钢瓶受热,使气体体积膨胀、压力增 高;当压力超过钢瓶的耐压极限时发 生爆炸
化学爆炸:物质在短时间内完成化学反应,形成新物质, GCCP 同时导致高温、高压的产生而引发爆炸。
液体的蒸发燃烧:液体本身没有燃烧,而是液 体挥发出的蒸气进行燃烧(酒精燃烧) 固体的分解燃烧:固体由于受热分解而产生可 燃性气体,再进行燃烧(木材、优质的燃烧) 固体表面燃烧:固体分解燃烧到后期,分解 不出可燃性气体,只剩下无定性炭在表面燃 烧(无可见火焰)(焦炭燃烧)
燃烧形式
液体 燃烧
固体 燃烧
GCCP
II. 闪燃
挥发性可燃液体挥发 出蒸气积聚在液面上 方,与空气混合后, 被火花/明火点燃 燃烧时间<5s (爆炸)
燃烧类型
III. 着火 可燃物与着火源接 触而发生燃烧,且 移去火源仍能维持 燃烧 燃烧时间>5s
GCCP
燃烧类型I:自燃
自燃:不需明火可燃物受热升温作用即自行燃烧的现象。 自燃点:引起物质自燃的最低温度 自燃原因:物质受到外部加热或自身(发生化学变化)产生热 量,而升温达到着火点进行燃烧
应用范围广泛(可在无氧环境中使用)
燃烧的后果 GCCP
有目的、可控的燃烧造福人类、服务人类
化
不可控的燃烧导致火灾或爆炸,具有巨大的危害性
GCCP
火灾
火灾:是失去控制并对人身和财产造成危害的燃烧现象;是 一种燃烧事故。
火灾 起始阶段
•仅起火部位燃烧 •燃烧面积小 •烟气流动速度慢 •火焰辐射出热能少 •周围物体温度上升慢
GCCP
2H2 + O2
2H2O
氢气爆炸极限范围4.1%-75% , 0.019 mJ (一枚订书针从1 m高 出自由落下的能量)的能量就可以引爆。所以盛氢气、氧气的 钢瓶要分开存放,以确保安全
HC
CH
Cl2
黑暗
CHCl
CHCl 黑暗
Cl2
CHCl2
CHCl2
这一反应如在光照的情况下,反应剧烈并爆炸。所以盛 乙炔气、氯气的钢瓶要分开存放,以确保安全
H2O2 + H2 2H2O
GCCP 连锁(自由基)理论:燃料(RH)在高温作用下被
活化,产生高活性自由基(H*、O*、OH*); 高活性自由基继续与其他分子作用产生新的自 由基……使燃烧不断继续,释放大量热量
RH + O2 R + H* + O*
H* + O2 OH* + O*
OH* + RH R + H2O O* + RH R + OH*
O C O CH2 HC OH H2C OH
GCCP
燃烧类型II:闪燃
闪燃:挥发性可燃液体挥发出的蒸气积聚在液面上方,与空气 混合后,被火花或明火点燃而一闪即灭的现象(燃烧时 间<5s ,燃气耗尽)。可能引发“燃爆”(爆炸) 闪点(flash point ):可燃性液体或固体(升华)挥发出的蒸 气与空气组成可燃混合物在明火作用下被闪燃时的最低 温度。
• 硝化纤维及其制品:自燃点,120~160℃ 。燃烧速度极快,并产 生有毒和刺激性气体。
R ONO2 光照分解 NO 空气氧化 NO2 水分/潮气 HNO3 + HNO2
进一步促进硝化纤维分解 释放大量热能
> 120 oC,引发自燃
(2) 二级自燃物质:分子中含有较多的不饱和双键(—C=C—), GCCP
外界条件:氧气浓度高、有活性催化剂、受 热时间长、气体析出量大 自身条件:物质组成中氧含量高、颗粒度 小分子量大,密度大
受热自燃:可燃物受外部加热,温度升至自 燃点 本身自燃:可燃物由于自身的化学、物理或 生物作用产生热量,而是温度升高到自燃点
自燃点 降低 自燃 自燃 类型
GCCP
燃烧类型I:自燃—本身自燃
GCCP
第三章
燃烧与爆炸的基本原理与分析
及防火防爆技术
GCCP
危险化学品分类
1爆炸品 2氧化剂 3压缩气体 液化气体 1.10腐蚀物品 9放射性 物品
十类危险 化学品
4自燃物品
8毒性物品 7易燃固体 6易燃液体
5遇水燃烧 物品
GCCP
燃烧与爆炸的基本原理与分析及防火防爆技术 1. 燃烧与火灾
2. 爆炸
发展阶段
猛烈阶段
衰灭阶段
•火势被控制 •可燃物减少 •火场温度下降 直至熄灭
•起火点周围温度上升 •燃烧扩大到整个空间 •周围可燃物都起火燃烧 •燃烧面积扩大 •热气对流加强 •燃烧速度加快 •不可然物结构强度降低 (坍塌) •可能发生轰燃现象
避免死灰复燃
灭火最有利时机 灭火:较少人力和简 易灭火器材
GCCP
爆炸性混合物的爆炸过程
爆炸性混合物 的形成阶段
连锁反应阶段
衰灭阶段 (灾害性破 ) 坏结果
爆炸开始阶段
1.3 燃烧理论
活化理论
燃烧理论
燃烧理论
一种释放热量的化学 一种释放放热化学反应 反应(氧化反应)
过氧化理论
连锁反应理论
GCCP
活化理论:可燃物接触明火或达到一定温度,部分 分子成为活化分子,活化分子的有效碰 撞次数增加,使反应速度加速,从而发 生燃烧的化学反应
燃烧是一种化学反应
发生化学反应的首要条件:分子相互碰撞
3. 防爆、防火与灭火 4. 火场疏散与逃生
GCCP
1. 燃烧与火灾
燃烧:是可燃性物质与氧气(空气)或氧化剂发生强烈氧 化反应而发光发热的现象
燃烧的三个必要条件:
燃烧 可燃物
‘有机物、木材、纸张、衣物’ 能与氧化剂发生化学反应的物质
GCCP
1.1 燃烧的类型
I. 自燃
可燃物受热升温不 需明火作用即能自 行燃烧
在相同的火源条件下,燃点低的物质首先着火
燃点越低的物质,火灾的危害性越大 可燃挥发性液体的燃点与闪点不同: • • 燃点高于闪点 移去火源,燃烧可继续,闪燃即熄灭
GCCP
气体 燃烧
1.2 燃烧形式
气体混合燃烧:与空气预先混合,然后进行的 燃烧,常形成爆炸(氢气爆炸) 气体扩散燃烧:气体从管中喷出,与空气相互 扩散,一边混合一边燃烧(家用燃气燃烧)
GCCP
2.2 爆炸性混合物的爆炸
爆炸性混合物:可燃性气体(可燃气体、可燃液体 的蒸气或雾滴)、粉尘(锯末、煤 粉、纸屑、金属)、纤维(布料纤 维)与空气混合后,形成可爆炸的 混合物。
爆炸性物质:爆炸性混合物中的可燃物质
直接混合
爆炸性物质与空气混合
间接混合
GCCP
可燃性 气体
H2、CO、CH4、NH3等泄漏 储存钢瓶或容器吸入空气
燃烧类型I:自燃—自燃物
自燃物:无需明火作用,由于自身化学反应或受外界温度、湿 度影响,受热升温达到着火点而自行燃烧的物质。
(1) 一级自燃物质:此类物质与空气接触极易氧化、反应速度快 ,同时,它们的自燃点低,易于自燃,其火 灾危险性大。例如黄磷。
• 白磷、黄磷:蜡状的半透明固体,非常容易氧化,自燃点~34℃
• N2和CO2体积急剧膨胀(压力剧增)
GCCP III. 爆炸性混合物爆炸
所有可燃性气体、有机物蒸气、雾滴、粉尘与空气 混合后而导致的混合物的爆炸;是实验室中最常见 的爆炸过程。 爆炸发生条件: • 物质具有可燃性 • 可燃性物质与空气混合,形成混合物 •可燃性物质与空气的混合物的浓度处于爆炸极限范 围内
• 燃烧弹原料—汽油(密度小、发热量高、 价格便宜)
汽油
燃烧威力 增大
粘合剂
凝固 汽油弹
钾、钠 碱金属
液态
胶状物
化
2K
………. ………. ……….
2H2O
凝固 汽油弹
碱金属与水反 应生成氢气
H2
+
+
2KOH
• 铝剂燃烧弹—对付装甲坦克(可融化厚钢板)
2 Al
+
Fe2O3
2 Fe
+
Al2O3
铝粉和氧化铁反应发生壮观的放热现象 无需空气助燃即可燃烧
常压下乙炔一般不会分解。加压乙炔极易分解,压力越高越易分解,
且分解温度随压力升高而迅速降低。乙炔在生产和使用过程中混入杂
质,如金属氧化物微粒,成为分解乙炔的催化剂,使乙炔分解的压力 和温度明显下降。
• 乙炔:爆炸浓度范围极宽,2.5%-82%,氢 气:爆炸极限范围4.1%-75%。因此,乙炔 的爆炸危险性远远大于氢气。 H2 • 乙炔的分解爆炸,不需要助燃剂氧气的参 与便可发生 。 • 乙炔钢瓶的最大压力被限制 < 2.5MPa以下
与空气接触缓慢氧化,放出热量,如果自燃 点较低、通风不良、积热不散也能引起自燃 。例如油布等含有油脂的物品。
• 酮油的主要成分是桐油酸甘油酯,其分子含有三个双键,化学性 质很不稳定。经制成油纸、油布、油绸等物质之后,桐油和空气 中氧接触的表面积大大增加,在空气中缓慢氧化累积热量。 • 运输储存:常用分格的透笼箱作包装箱,释放出的热量不断散逸, 避免热量的聚积。
钢瓶内气体不可完 全用尽,保持正压。 避免空气倒灌
可燃性蒸气或雾滴
挥发性可燃液体(乙醚 /乙醇/汽油等)挥发 或 蒸发出可燃蒸气或薄雾
可燃/爆炸性粉尘
可直接混合的 爆炸性物质
石墨/碳黑/染料 可燃性
粉尘 镁粉/铝粉 爆炸性粉尘
熬扎
可燃性纤维
亚麻纤维/木质素纤维/毛纤维
爆炸性物质与空气直接混合形成爆炸性混合物 爆炸性混合物中爆炸性物质浓度达到一定范围,遇到火源 (明火、受热、静电火花)即发生爆炸
煤油
乙
28~60
丙A
丙B
60~120
>120
重柴油
润滑油
含低闪点物质的液体不可放入普通冰箱中储存(灯泡开
关触点会产生电火花),必须使用防爆冰箱
GCCP
燃烧类型III:着火
着火:可燃物与火源接触而发生燃烧,且火源移去后仍能维持 燃烧 > 5s以上的现象。
着火点(燃点):可燃性物发生着火的最低温度。 物质的燃点低于该物质的自燃点
化
2OH* H2O+ O*
……
GCCP
燃烧的产物
wk.baidu.com
1.4 燃烧的产物和后果
碳氢有机化合物(CxHyOz) CO2 + H2O
碳 (C) CO2 H2 H2O S SO2 + SO3 Na Na2O2 + Na2O
化
释放大量热 (化学能 热能)
……
燃烧弹—致命的火神
GCCP
• 燃烧弹在现代坑道战、堑壕战、水中作战
I.简单分解爆炸
化学爆炸
II. 复杂分解爆炸
III. 爆炸性混合物爆炸
化学爆炸:实验室中常见的爆炸
化学反应速度快 瞬间释放大量热能 产生巨大冲击力
I. 简单分解爆炸 GCCP
爆炸不一定发生燃烧反应,物质在短时间内完成化学分解 反应,所需要提供的热量极低,受轻微震动即可发生爆炸。 如乙炔在压力下的分解爆炸:
GCCP
类别
挥发性可燃液体火灾危险性分类 闪点(oC) 物质名称
甲
< 28
乙醚 -45 石油醚 < -20 丙酮 -20 乙醇 -18 苯 -11 甲苯 4 汽油 -70~ -50
•燃烧强度最大,热辅能 最强
灭火:需大量人力和灭火器材; 还需保护周围建筑物, 避免火势蔓延
GCCP
热对流 火灾 蔓延途径
热传导
飞火
热辐射
GCCP
2. 爆炸
爆炸:物质突然发生物理或化学变化而引发的气体的瞬间 膨胀,同时释放大量的热能、光能、机械能和伴随 巨大声响的现象
最不可控的物理或化学过程,一旦发生无可挽回!
C2H2
Pressure Heating
C +
H < 0 放热反应
II. 复杂分解爆炸 GCCP
如炸药的爆炸。
黑火药
• 硝酸钾、硫、炭粉(褐色:黑火药) • 极易剧烈燃烧
黑烟
4 g 炸药:280 L气体 (体积膨胀近万倍)
2KNO3 + S + 3C
释放O2
K2S + N2 + 3CO2
• 释放大量热
在碰撞中,部分分子被活化,成为活化分子 具有一定能量的活化分子碰撞,发生化学反应
GCCP
过氧化理论:O2在热能的作用下被活化为-O-O-键, 使可燃物变为过氧化物;过氧化物极不 稳定,在受热、撞击、摩擦时分解或发 生强烈化学反应,发生燃烧或爆炸
H2和O2 的燃烧反应:
化
H2 + O2 H2O2
• 可燃物由于自身的化学、或生物作用产 生热量,使温度升高到自燃点而燃烧。
本身自燃
• 在着火之前物质进行缓慢的化学作用, 着火时进行剧烈的氧化反应 • 物质自身发热原因:分解热、吸附热、 水解热、聚合热、发酵热(化学能的释 放)
无需外接热源,在常温甚至低温下即能 自燃,引发火灾的危害性更大
GCCP
GCCP
2.1 爆炸分类
物理爆炸
爆炸
化学爆炸
核爆炸
不会在实验室发生
物理爆炸:物质由于物理变化(温度、压力、体积等变化) GCCP 引发的爆炸。
物理爆炸:爆炸前后物质 的化学组成和性质不变 氮气、氧气、CO2钢瓶: 钢瓶受热,使气体体积膨胀、压力增 高;当压力超过钢瓶的耐压极限时发 生爆炸
化学爆炸:物质在短时间内完成化学反应,形成新物质, GCCP 同时导致高温、高压的产生而引发爆炸。
液体的蒸发燃烧:液体本身没有燃烧,而是液 体挥发出的蒸气进行燃烧(酒精燃烧) 固体的分解燃烧:固体由于受热分解而产生可 燃性气体,再进行燃烧(木材、优质的燃烧) 固体表面燃烧:固体分解燃烧到后期,分解 不出可燃性气体,只剩下无定性炭在表面燃 烧(无可见火焰)(焦炭燃烧)
燃烧形式
液体 燃烧
固体 燃烧
GCCP
II. 闪燃
挥发性可燃液体挥发 出蒸气积聚在液面上 方,与空气混合后, 被火花/明火点燃 燃烧时间<5s (爆炸)
燃烧类型
III. 着火 可燃物与着火源接 触而发生燃烧,且 移去火源仍能维持 燃烧 燃烧时间>5s
GCCP
燃烧类型I:自燃
自燃:不需明火可燃物受热升温作用即自行燃烧的现象。 自燃点:引起物质自燃的最低温度 自燃原因:物质受到外部加热或自身(发生化学变化)产生热 量,而升温达到着火点进行燃烧
应用范围广泛(可在无氧环境中使用)
燃烧的后果 GCCP
有目的、可控的燃烧造福人类、服务人类
化
不可控的燃烧导致火灾或爆炸,具有巨大的危害性
GCCP
火灾
火灾:是失去控制并对人身和财产造成危害的燃烧现象;是 一种燃烧事故。
火灾 起始阶段
•仅起火部位燃烧 •燃烧面积小 •烟气流动速度慢 •火焰辐射出热能少 •周围物体温度上升慢
GCCP
2H2 + O2
2H2O
氢气爆炸极限范围4.1%-75% , 0.019 mJ (一枚订书针从1 m高 出自由落下的能量)的能量就可以引爆。所以盛氢气、氧气的 钢瓶要分开存放,以确保安全
HC
CH
Cl2
黑暗
CHCl
CHCl 黑暗
Cl2
CHCl2
CHCl2
这一反应如在光照的情况下,反应剧烈并爆炸。所以盛 乙炔气、氯气的钢瓶要分开存放,以确保安全
H2O2 + H2 2H2O
GCCP 连锁(自由基)理论:燃料(RH)在高温作用下被
活化,产生高活性自由基(H*、O*、OH*); 高活性自由基继续与其他分子作用产生新的自 由基……使燃烧不断继续,释放大量热量
RH + O2 R + H* + O*
H* + O2 OH* + O*
OH* + RH R + H2O O* + RH R + OH*
O C O CH2 HC OH H2C OH
GCCP
燃烧类型II:闪燃
闪燃:挥发性可燃液体挥发出的蒸气积聚在液面上方,与空气 混合后,被火花或明火点燃而一闪即灭的现象(燃烧时 间<5s ,燃气耗尽)。可能引发“燃爆”(爆炸) 闪点(flash point ):可燃性液体或固体(升华)挥发出的蒸 气与空气组成可燃混合物在明火作用下被闪燃时的最低 温度。
• 硝化纤维及其制品:自燃点,120~160℃ 。燃烧速度极快,并产 生有毒和刺激性气体。
R ONO2 光照分解 NO 空气氧化 NO2 水分/潮气 HNO3 + HNO2
进一步促进硝化纤维分解 释放大量热能
> 120 oC,引发自燃
(2) 二级自燃物质:分子中含有较多的不饱和双键(—C=C—), GCCP
外界条件:氧气浓度高、有活性催化剂、受 热时间长、气体析出量大 自身条件:物质组成中氧含量高、颗粒度 小分子量大,密度大
受热自燃:可燃物受外部加热,温度升至自 燃点 本身自燃:可燃物由于自身的化学、物理或 生物作用产生热量,而是温度升高到自燃点
自燃点 降低 自燃 自燃 类型
GCCP
燃烧类型I:自燃—本身自燃
GCCP
第三章
燃烧与爆炸的基本原理与分析
及防火防爆技术
GCCP
危险化学品分类
1爆炸品 2氧化剂 3压缩气体 液化气体 1.10腐蚀物品 9放射性 物品
十类危险 化学品
4自燃物品
8毒性物品 7易燃固体 6易燃液体
5遇水燃烧 物品
GCCP
燃烧与爆炸的基本原理与分析及防火防爆技术 1. 燃烧与火灾
2. 爆炸
发展阶段
猛烈阶段
衰灭阶段
•火势被控制 •可燃物减少 •火场温度下降 直至熄灭
•起火点周围温度上升 •燃烧扩大到整个空间 •周围可燃物都起火燃烧 •燃烧面积扩大 •热气对流加强 •燃烧速度加快 •不可然物结构强度降低 (坍塌) •可能发生轰燃现象
避免死灰复燃
灭火最有利时机 灭火:较少人力和简 易灭火器材
GCCP
爆炸性混合物的爆炸过程
爆炸性混合物 的形成阶段
连锁反应阶段
衰灭阶段 (灾害性破 ) 坏结果
爆炸开始阶段
1.3 燃烧理论
活化理论
燃烧理论
燃烧理论
一种释放热量的化学 一种释放放热化学反应 反应(氧化反应)
过氧化理论
连锁反应理论
GCCP
活化理论:可燃物接触明火或达到一定温度,部分 分子成为活化分子,活化分子的有效碰 撞次数增加,使反应速度加速,从而发 生燃烧的化学反应
燃烧是一种化学反应
发生化学反应的首要条件:分子相互碰撞
3. 防爆、防火与灭火 4. 火场疏散与逃生
GCCP
1. 燃烧与火灾
燃烧:是可燃性物质与氧气(空气)或氧化剂发生强烈氧 化反应而发光发热的现象
燃烧的三个必要条件:
燃烧 可燃物
‘有机物、木材、纸张、衣物’ 能与氧化剂发生化学反应的物质
GCCP
1.1 燃烧的类型
I. 自燃
可燃物受热升温不 需明火作用即能自 行燃烧
在相同的火源条件下,燃点低的物质首先着火
燃点越低的物质,火灾的危害性越大 可燃挥发性液体的燃点与闪点不同: • • 燃点高于闪点 移去火源,燃烧可继续,闪燃即熄灭
GCCP
气体 燃烧
1.2 燃烧形式
气体混合燃烧:与空气预先混合,然后进行的 燃烧,常形成爆炸(氢气爆炸) 气体扩散燃烧:气体从管中喷出,与空气相互 扩散,一边混合一边燃烧(家用燃气燃烧)
GCCP
2.2 爆炸性混合物的爆炸
爆炸性混合物:可燃性气体(可燃气体、可燃液体 的蒸气或雾滴)、粉尘(锯末、煤 粉、纸屑、金属)、纤维(布料纤 维)与空气混合后,形成可爆炸的 混合物。
爆炸性物质:爆炸性混合物中的可燃物质
直接混合
爆炸性物质与空气混合
间接混合
GCCP
可燃性 气体
H2、CO、CH4、NH3等泄漏 储存钢瓶或容器吸入空气
燃烧类型I:自燃—自燃物
自燃物:无需明火作用,由于自身化学反应或受外界温度、湿 度影响,受热升温达到着火点而自行燃烧的物质。
(1) 一级自燃物质:此类物质与空气接触极易氧化、反应速度快 ,同时,它们的自燃点低,易于自燃,其火 灾危险性大。例如黄磷。
• 白磷、黄磷:蜡状的半透明固体,非常容易氧化,自燃点~34℃
• N2和CO2体积急剧膨胀(压力剧增)
GCCP III. 爆炸性混合物爆炸
所有可燃性气体、有机物蒸气、雾滴、粉尘与空气 混合后而导致的混合物的爆炸;是实验室中最常见 的爆炸过程。 爆炸发生条件: • 物质具有可燃性 • 可燃性物质与空气混合,形成混合物 •可燃性物质与空气的混合物的浓度处于爆炸极限范 围内
• 燃烧弹原料—汽油(密度小、发热量高、 价格便宜)
汽油
燃烧威力 增大
粘合剂
凝固 汽油弹
钾、钠 碱金属
液态
胶状物
化
2K
………. ………. ……….
2H2O
凝固 汽油弹
碱金属与水反 应生成氢气
H2
+
+
2KOH
• 铝剂燃烧弹—对付装甲坦克(可融化厚钢板)
2 Al
+
Fe2O3
2 Fe
+
Al2O3
铝粉和氧化铁反应发生壮观的放热现象 无需空气助燃即可燃烧
常压下乙炔一般不会分解。加压乙炔极易分解,压力越高越易分解,
且分解温度随压力升高而迅速降低。乙炔在生产和使用过程中混入杂
质,如金属氧化物微粒,成为分解乙炔的催化剂,使乙炔分解的压力 和温度明显下降。
• 乙炔:爆炸浓度范围极宽,2.5%-82%,氢 气:爆炸极限范围4.1%-75%。因此,乙炔 的爆炸危险性远远大于氢气。 H2 • 乙炔的分解爆炸,不需要助燃剂氧气的参 与便可发生 。 • 乙炔钢瓶的最大压力被限制 < 2.5MPa以下
与空气接触缓慢氧化,放出热量,如果自燃 点较低、通风不良、积热不散也能引起自燃 。例如油布等含有油脂的物品。
• 酮油的主要成分是桐油酸甘油酯,其分子含有三个双键,化学性 质很不稳定。经制成油纸、油布、油绸等物质之后,桐油和空气 中氧接触的表面积大大增加,在空气中缓慢氧化累积热量。 • 运输储存:常用分格的透笼箱作包装箱,释放出的热量不断散逸, 避免热量的聚积。
钢瓶内气体不可完 全用尽,保持正压。 避免空气倒灌
可燃性蒸气或雾滴
挥发性可燃液体(乙醚 /乙醇/汽油等)挥发 或 蒸发出可燃蒸气或薄雾
可燃/爆炸性粉尘
可直接混合的 爆炸性物质
石墨/碳黑/染料 可燃性
粉尘 镁粉/铝粉 爆炸性粉尘
熬扎
可燃性纤维
亚麻纤维/木质素纤维/毛纤维
爆炸性物质与空气直接混合形成爆炸性混合物 爆炸性混合物中爆炸性物质浓度达到一定范围,遇到火源 (明火、受热、静电火花)即发生爆炸
煤油
乙
28~60
丙A
丙B
60~120
>120
重柴油
润滑油
含低闪点物质的液体不可放入普通冰箱中储存(灯泡开
关触点会产生电火花),必须使用防爆冰箱
GCCP
燃烧类型III:着火
着火:可燃物与火源接触而发生燃烧,且火源移去后仍能维持 燃烧 > 5s以上的现象。
着火点(燃点):可燃性物发生着火的最低温度。 物质的燃点低于该物质的自燃点
化
2OH* H2O+ O*
……
GCCP
燃烧的产物
wk.baidu.com
1.4 燃烧的产物和后果
碳氢有机化合物(CxHyOz) CO2 + H2O
碳 (C) CO2 H2 H2O S SO2 + SO3 Na Na2O2 + Na2O
化
释放大量热 (化学能 热能)
……
燃烧弹—致命的火神
GCCP
• 燃烧弹在现代坑道战、堑壕战、水中作战
I.简单分解爆炸
化学爆炸
II. 复杂分解爆炸
III. 爆炸性混合物爆炸
化学爆炸:实验室中常见的爆炸
化学反应速度快 瞬间释放大量热能 产生巨大冲击力
I. 简单分解爆炸 GCCP
爆炸不一定发生燃烧反应,物质在短时间内完成化学分解 反应,所需要提供的热量极低,受轻微震动即可发生爆炸。 如乙炔在压力下的分解爆炸: