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文档简介
一种燃烧抑制的制作方1.本发明属于烧爆炸安全技术域,涉及一种用于制控制燃烧爆炸抑制剂组合物。背技:2.可燃气体和尘在合适的条件会发生燃烧爆炸,而引发火灾或爆损伤,造成人员伤、重大财产损失及环境破坏。因,对燃烧爆炸的抑控制十分重要。3.燃烧和爆炸时分别单独发生也有时同步发生或贯发生。比如,烧在一定条件下会转成破坏力更强的炸,是大家已经知的常识。4.燃烧的抑制制技术手段包括低温度、移除燃料隔绝空气(氧气、中断燃烧链式反应,这也是消防灭的基本原理和方。相应的灭火剂有(含细水雾)、性气体、磷酸铵干粉、碳酸氢钠粉、热气溶胶以及氟丙烷、全氟己酮含氟灭火剂。5.而对爆炸的制控制则困难得。由于爆炸反应极迅速、猛烈,爆冲击波破坏性超强,爆炸的抑制控制直是困扰科技界难题。现有爆炸抑控制技术主要采用水雾、abc干粉灭火剂或性矿粉等材料对炸冲击波进行衰减,以降低其坏程度,但效果不令人满意。6.cn105781605a一种抑爆剂及其制备方法”、cn107974257a一种抑制煤尘爆炸的粉体抑剂及其制备方法”、cn109897613a“一种制油页岩粉尘爆炸的复合型抑爆及其制备方法”等主要针煤尘等特定粉尘炸发挥一定的抑爆作用,但未确记载抑制燃烧效果。7.cn110566264a一种超细蒙脱土基核壳结构爆剂及其制备方”、cn112500883a“种惰性气体驱动冷气溶胶抑爆剂及制备方法”及cn114452582a“种水基微包囊灭降烟抑爆剂制备方与应用”等虽然在抑爆的同时体现了抑作用,但其用于燃的材料主要是用的灭火剂如磷酸盐、碳酸氢钠、酸氢钾、惰性气、水等,这些灭剂主要以降温、稀或隔绝空气中氧的式抑制燃烧,不抑燃效率较低,且制备工艺复杂,难大规模工业生产推广应用。8.现实中迫切要能够同时抑制烧和爆炸的高效率烧爆炸抑制物料不仅能适应于煤尘、斯,而且能够对气、乙炔气、一化碳气等绝大多数爆气体进行高效的燃抑爆。技实要素:9.本发明的目是提供一种燃烧炸抑制剂,该燃烧炸抑制剂作为一全新的抑燃抑爆组合,在具有良好阻燃烧作用的同时还可以大幅度降低炸冲击波的破坏力10.本发明在多年入基础研究和实探索的基础上,发燃烧和爆炸虽然化学反应速度、能释放速率等外在现上有很大的不,但也有共同的特,即燃烧和爆炸在学上都属于自由链式反应,只要有效切断燃烧、爆链式反应,燃烧、炸速率就会大幅下降甚至停止从而使燃烧和爆得到根本的抑制控制。11.为此,本发明建了一种特定的化物与特定含k化学物质的组合,该组合物能够在燃烧爆炸的高温条件迅速产生大量的k活性自由基,通化学反应的方式速消耗燃烧爆炸反应链中自由基oh-和h,并结合组合物体具有的很大比面积和超强的自基吸附效应,能够速中断燃烧爆炸链反应,并阻碍爆冲击波的传播,而达到抑燃抑爆的的。基于上述原,本发明组合物仅具有良好的阻燃烧作用,而且能大幅度降低爆炸冲波压力,并减轻破坏效应。12.具体地,本发所述的燃烧爆炸制剂是由44~73wt%氧化物与27~56wt%特定含k化学物质合并细化得到的合物粉体。13.具体地,所述氧化物是mgo或al2o3与sio2的合物。14.其中,由于性相似,本发明燃爆炸抑制剂中的氧物mgo可以被al2o3替代。15.更具体地,所的氧化物中,mgo或al2o3占燃烧炸抑制剂总量的16~28wt%,sio2燃烧爆炸抑制剂量的22~57wt%。16.具体地,所述特定含k化学物质是k2s·5h2o、ch3cook或kno3中的任意一种。17.同样,本发明烧爆炸抑制剂中k2s·5h2o也可以被ch3cook或kno3替代因为后者也能在烧爆炸的高温条件产生出大量的活自由基k。18.本发明所述燃爆炸抑制剂组合粉体的粒度范围优为600~3000目,粉体的粒度越细,抑制燃烧爆炸的果越好。19.构成本发明燃爆炸抑制剂的关组分包括mgo、al2o3、sio2、k2s·5h2o、ch3cook、kno3等依据本发明燃烧爆抑制剂的抑燃抑原理,高岭土、滑石粉、石砂、硅藻土、硝(焰硝)等矿物料的主体成分为本明组合物的关键组,将其进行适当加工处理和组合无疑也具有一定的燃抑爆能力。20.进一步地,本明还提供了一种述燃烧爆炸抑制剂制备方法,包括所述各种原料分别碎至粒度600目以下,按其质量百分含量匀得到混合物料,于80~100℃下干燥30~60min,制备得到发明燃烧爆炸抑剂组合物粉体。21.更进一步地,发明所述制备方还可以包括在所述合物料中加入原总质量1.2%的白黑和0.6%的甲基含氢硅油。22.更具体地,本明优选将加入白黑和甲基含氢硅油混合物料以40~120rpm的转速合包覆90min,并干燥至含率低于0.2%。23.本发明上述制方法中,加入白黑和甲基含氢硅油主要目的是为了本发明的燃烧爆炸制剂组合物粉体在储存过中不吸潮结块,用时便于喷洒和施放,与本发燃烧爆炸抑制剂抑燃抑爆特性并实质性关联。24.因此,本发明燃烧爆炸抑制剂合物粉体也可以采其它方法进行粉、包覆、混合、干,可以达到同样类似的物理效果25.本发明燃烧爆抑制剂的具体使方法包括采用喷洒方式将本发明的合物粉体快速施放火场中,或者将发明的组合物粉提前掺入在爆炸气或粉尘中,也可以本发明的组合物体设置于燃烧火或爆炸冲击波传播通道中。26.本发明制备的烧爆炸抑制剂是种能够快速抑制液、气体燃烧爆炸组合物。其中的抑燃烧是指对诸如林草原中树木、叶、杂草火灾的大积燃烧火焰;瓦斯煤气、乙炔等可气体火焰;汽油煤油、柴油、酒等各种碳氢化合物可燃液体火焰的迅抑制控制,甚至灭,以减少其火造成的损失。而抑爆炸则是指将气体粉尘等爆炸产生冲击波压力迅速减,爆炸火球温度幅下降,破坏力大降低。27.本发明的燃烧炸抑制剂不仅能快速抑制可燃液体焰和可燃气体火,对于由树木、杂等引发的大规模林草原火灾的大积燃烧火焰,本发燃烧爆炸抑制剂同具有良好的抑制制效果。28.但是,本发明烧爆炸抑制剂的燃抑爆对象并不包火炸药、烟火药自供氧体系的燃爆29.本发明的燃烧炸抑制剂具有良的抑制燃烧和爆炸效果,组合物配不同,抑制效果也有所不同。典型场景试验显示,1m3的封闭空间内,只需要喷入5~12g的本明燃烧爆炸抑制,即可使汽油、庚烷等燃料的烧火焰在5s内完熄灭;20l球形爆炸容器内抑爆试验也证明,入5g本发明燃烧爆炸抑制,即可使氢气/空气、瓦斯/空气爆炸冲击波最大强下降约40~50%。附图说明30.图1是20l球爆炸容器试验系测试的氢气燃爆抑试验曲线。具体实施方式31.下面结合附图实施例对本发明具体实施方式作进步的详细描述。下实施例仅用于更清楚地说明本发的技术方案,从使本领域技术人员很好地理解和利用发明,而不是限本发明的保护范。32.本发明以下实例和对照例中涉到的生产工艺、实方法或检测方法若无特别说明,均现有技术中的常方法,且其名称/或简称均属于本领域内的常规名称,在关用途领域内均常清楚明确,本域内技术人员能够据该名称理解常规艺步骤并应用相的设备,按照常条件或制造商建议条件进行实施。33.本发明实施例使用的各种仪器设备、原料或试剂并没有来源上的殊限制,均为可以过正规商业途径买获得的常规产,也可以按照本领技术人员熟知的常方法进行制备。34.将3l氢气入20l球型爆炸容器的罐中,与空气混合成气相混合物,延时90ms后点,测得的氢燃爆强随时间变化规律图1中所示的空白曲线(×连线),其最大强达到1.303mpa,最大压上升速率为21.858mpa/s。35.分别选取不同施例的燃烧爆炸制剂进行抑爆试验,每次试验通3l氢气后,称取各自燃烧爆炸抑制剂5g,在高空气的气动作用下过喷头喷入罐体内,延时90ms后火引发混合物燃,测得不同燃烧炸抑制剂加入氢燃爆压强随时间变化曲线如图1中的1#~5#曲线36.实施例1。37.按照各种原料质量百分数为:mgo17%、sio234%、k2s·5h2o49%,将述原料按照本发所述制备方法制成均粒度小于800目的燃烧爆炸抑制剂组物粉体。38.在一个1m×1m×1m的1m3封闭间(设置有小门底部进气小孔、径2cm的喷粉小孔以及观察窗)放置规格0.4m×0.4m,高度6cm的方燃料盘,向燃料内加入4cm深的水,1cm深的碳氢化合物燃料正庚烷点火预燃30s,使火焰燃到高温稳定状态39.取上述燃烧爆抑制剂组合物粉8g,以0.4mpa的压力从喷粉小孔喷到封闭空间内,在2s的短时间内,燃烧内的火焰即完全灭。40.取出燃料盘,新点火,其中的料仍然可以被点燃剧烈燃烧。41.上述试验证明本发明燃烧爆炸制剂组合物对碳氢合物燃料类的燃火焰具有强烈抑制用,可以用作灭材料使用。42.本实施例对应燃爆抑爆试验的1中1#曲线,与空白曲线相比,的最大爆炸压强从1.303mpa下降到0.763mpa;爆炸强上升速率从21.858mpa/s下降到11.793mpa/s,降幅度均超过40%。43.对照例。44.为与本发明燃爆炸抑制剂的抑抑爆效果进行对照选用美国3m公司发明,目前受到消界高度关注的新含氟灭火剂——全氟己酮进行抑抑爆试验比对。45.与实施例1相,在一个1m×1m×1m的1m3封闭间(设置有小门底部进气小孔、径2cm的喷粉小孔以及观察窗)内放置规0.4m×0.4m,高度6cm的方燃料盘,向燃料内加入4cm深的水,1cm深的碳氢化合物燃料正庚烷点火预燃30s,使火焰燃到高温稳定状态46.取全氟己酮1000g以0.4mpa的压将其从喷粉小孔断喷入封闭空间内,在一直喷入到760g时,燃烧盘内的火焰能逐步熄灭。47.取出燃料盘,新点火,其中的料仍然可以被点燃48.上述试验证明即使全球公认的性能灭火剂全氟己,熄灭1m3封闭空间内的正庚烷火焰需要约760g,较本发明燃爆炸抑制剂组合物火焰的抑制能力相差很远。49.同样,在20l形爆炸容器内进抑爆试验,对照例氟己酮的抑爆曲对应图1中的2#线,非但对氢燃没有抑制作用,而使其最大压强和强上升速率较空白线有明显增大,大压强增加到1.454mpa,压强上速率增加到了22.414mpa/s。50.实施例2。51.按照各种原料质量百分数为:al2o325%、sio241%、k2s·5h2o34%,将述原料按照本发制备方法制成平均度小于1500目的燃烧爆炸抑制剂组合物体。52.与实施例1相,在一个1m×1m×1m的1m3封闭间进行碳氢化合燃料正庚烷的灭试验,完全熄灭燃盘中火焰需要本实施组合物粉体11g。53.在氢燃爆抑爆验中,本实施例应图1中的3#曲线,最大压强为0.652mpa,压上升速率为9.301mpa/s,比空白曲线下降过50%,是实施例中抑爆效果最的。良好的抑爆果既与组分中氧物的含量增加有关也与平均粒度更小切相关。54.在20l球形爆容器中充入体积度为8%的瓦斯气体形成瓦斯/空气混气体,延时90s后点,混合气体迅速爆,测得其爆炸最压强为0.76mpa。55.同样在20l球爆炸容器中充入积浓度为8%的瓦斯气体形成瓦斯/空气混合气体后,再以0.5mpa的压力从形爆炸容器的粉体口喷入上述燃烧炸抑制剂5g,延时90ms后火引发燃爆,测其最大压强已下降至0.35mpa,仅为未喷施燃烧爆抑制剂压强的46%。56.上述试验证明本发明燃烧爆炸制剂不仅对氢气,且对瓦斯气体的爆也具有良好的抑效果,可使燃爆击波压力大幅度降。57.上述试验结果明,以al2o3替代mgo,不影燃烧爆炸抑制剂抑燃抑爆作用。58.实施例3。59.按照各种原料质量百分数为:mgo19%、sio240%、ch3cook41%,将所述原按照本发明制备方制成平均粒度小600目的燃烧爆炸抑剂组合物粉体。60.称取100g烧爆炸抑制剂组物粉体,装入0.5kg小型手提式火器中,充入n2作为驱气体,设置压力1.2mpa。61.在水泥路面喷宽度1.2m,长度6.0m的汽油,从一端点燃形流淌火燃烧带。62.打开小型手提灭火器,从路面焰一端喷射灭火并常走行到另一端6.0m长的汽油淌火燃烧带被完扑灭。63.上述试验证明本发明燃烧爆炸制剂对敞开空间汽等液体燃料的燃火焰同样具有良好抑制和熄灭作用。64.在氢燃爆抑爆验中,本实施例应图1中的4#曲线,最大压强为0.739mpa,压上升速率为11.105mpa/s,均空白曲线下降接50%。65.本实施例说明以ch3cook替代k2s·5h2o,不影响发明燃烧爆炸抑剂的抑燃抑爆作用66.实施例4。67.按照各种原料质量百分数为:mgo28%、sio245%、kno327%,将所述原按照本发明制备法制成平均粒度小1200目的燃烧爆炸抑制剂组合物粉。68.与实施例1相,在一个1m×1m×1m的1m3封闭间进行碳氢化合燃料正庚烷的灭试验,完全熄灭燃盘中火焰需要本实施组合物粉体10g。69.在氢燃爆抑爆验中,本实施例应图1中的5#曲线,最大压强为0.745mpa,压上升速率为9.888mpa/s,大压强比空白曲下降约43%,压强上升速率则下约55%。70.本实施例说明以kno3替代k2s·5h2o,不影响发明燃烧爆炸抑剂的抑燃抑爆作用71.本发明以上实例并没有详尽叙所有的细节,也不制本发明仅为以所述实施例。本领普通技术人员在脱离本发明原理宗旨的情况下,针对这些实施例进行的种变化、修改、换和变型,均应含在本发明的保护围之内。技特:1.一种燃烧爆抑制剂,是由44~73wt%氧化与27~56wt%特定含k化学物质混合并细化得到组合物粉体,其,所述氧化物是mgo或al2o3与sio2的混合物,特定含k化物质是k2s·5h2o、ch3cook或kno3中的任意一种。2.根据权要求1所述
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