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4.3 气体爆轰参数的计算
需要注意的是: (1)作为一种近似估算,Qe,k,Mj,nj 可按近似的爆炸
反应式确定; (2)Q e 的单位是单位质量(1kg)爆炸物的定容比
热J kg ; (3) n j 为1kg爆炸物爆炸后形成气体产物的摩尔数。
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4.3 气体爆轰参数的计算
【例】已知混合气爆炸反应式为:
➢ 爆轰波在接近爆轰极限的气体内,或者在 化学反应活化能比较高、较难起爆的气体 中传播时,实验发现了一种称为“螺旋爆 轰”现象。
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4.4 螺旋爆轰现象及胞格结构 ➢ 1926年,Campbell和Woodhead在研究气
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4.2.1 气体爆炸浓度极限
表4-1混合气体的爆炸浓度范围
注意:表中的爆炸浓度极限(explosive limit)和爆轰浓度 极限的区别。工程上,爆炸浓度极限通常包括爆燃部分。
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4.2.1 气体爆炸浓度极限
➢ 当可燃物含量很稀或很浓时,化学反应进行 很慢,单位时间内放出的总化学反应能量较 小,就不能支持前沿冲击波去激发下层混合 气体的化学反应。即使没有任何能量耗散, 也不能使爆轰波稳定传播。
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4.2.1 气体爆炸浓度极限
表4-3 压力对甲烷空气混合气体爆炸极限的影响。
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4.2.1 气体爆炸浓度极限 ➢ 在减压的情况下,随着压力的降低,爆炸范
围不断缩小。当压力降到某一数值时,则会 出现上限浓度和下限浓度重合。如果压力再 继续下降,则混合气便不会爆炸了,这一压 力称为爆炸极限的临界压力。
CaHbOc+n0O2——aCO2+b/2H2O
则
n0=a+b/4-c/2
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