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相似文献
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1.
为了能安全有效地销毁废旧催泪弹,确定最佳的焚烧销毁参数,根据最小自由能法计算了催泪弹药剂在不同温度,空气过量系数分别为1.2、1.4、1.6、1.8、2.0下发生燃烧反应的平衡产物,验证了焚烧炉焚烧法销毁废旧催泪弹的可行性。并对烟气中相关生成物的浓度变化规律进行了研究和讨论,分析确定了催泪弹药剂安全焚烧销毁所需的最佳焚烧温度为1473 K及空气过量系数为1.6。  相似文献   

2.
在当今世界上,使用刺激性毒剂作为“暴动控制剂”已是众所周知的了。本文重点阐述了控暴剂与刺激性毒剂的关系,何谓“暴动控制剂”,常用控暴剂的性质特点。目前世界上装备和使用刺激性控暴剂的国家和地区。同时说明了控暴剂使用方法和武器类型。  相似文献   

3.
警用刺激剂与刺激性控暴武器   总被引:1,自引:0,他引:1  
所谓警用刺激性控暴武器,实际上是一种非杀伤性或低杀伤性武器。其主要用途是维护社会治安,制止暴力犯罪,打击走私贩毒和各种恐怖活动。它也是一种驱赶骚乱人群的有效武器。现在,警用刺激性武器已经是当今世界警察及其它执法武装部队的主要装备之一。几种典型的控暴刺激剂常用的控暴刺激剂大多为催泪剂,俗称催泪瓦斯。其主要特征是刺激人的眼、鼻、喉和皮肤,使人感到不适。现在,国外常用的警用控暴剂有CN、DM、CS和CR  相似文献   

4.
采用差示扫描量热法(DSC)、压力传感器法(VST)、微热量热法对OC控暴剂与几种高能炸药的反应能力迚行研究。首先采用DSC对OC控暴剂与六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)、奥克托今(HMX)、六硝基茋(HNS)、黑索今(RDX)、喷特儿(PETN)、1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯(TATB)、1-氧-2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪(LLM105)7种炸药迚行快速筛选测试,结果表明OC控暴剂与7种炸药均不相容,在OC控暴剂的作用下炸药的分解峰温降低7.6~108.5℃;采用压力传感器法和微热量热法对OC控暴剂与RDX、HMX迚行产气和热流变化测试,根据反应净增气量判定RDX与OC控暴剂两者为中等反应,HMX与OC控暴剂两者相容;RDX、HMX和OC控暴剂的理论热流曲线均位于混合热流曲线之上。结合各实验结果,综合评价认为HMX与OC控暴剂的反应能力较弱,更适合作为OC控暴剂爆炸分散用高能材料。  相似文献   

5.
选择燃烧温度较低的硝酸胍(GN)/碱式硝酸铜(BCN)为气体发生剂基础组分,二羟基乙二肟(DHG)为降温剂,通过测量燃烧温度,以及对其热分解和燃烧产物表面形貌进行分析,研究了DHG对GN/BCN气体发生剂燃烧性能的影响。结果表明,DHG的分解作用影响了GN/BCN体系的分解温度和燃烧反应,加入5%DHG的GN/BCN气体发生剂燃烧温度从1062.13℃降低到1005.19℃,4MPa压力下燃速升高了34.44%,燃烧产物表面有大量的Cu纳米线生长,且结构多孔。  相似文献   

6.
为了确定先进旋涡燃烧室后钝体开口结构参数(开口角度100°、开口尺寸2 mm)下燃烧室最佳匹配长度,通过研究燃烧室长度对燃烧效率、出口温度分布及出口径向温度分布的影响,得出燃烧室最佳匹配长度为800 mm。在此结构基础上,增加第三钝体形成双凹腔AVC(advanced vortex combustor),对其燃烧流场进行数值模拟,结果表明当第二凹腔长度L2及第三钝体开口尺寸L3满足L2/L1=1.2,L3/H=0.6时双凹腔开口AVC具有流场流动性好、燃烧稳定性好、温度分布高等优点。  相似文献   

7.
宋佳星  方向  周鹏  丁文  刘涛  郭涛 《火工品》2016,(5):46-49
针对熔渣型高热剂弹药销毁法存在的缺陷,基于火焰射流型高热剂进行弹药销毁的原理和优点,采用不同药量的二氧化锰火焰射流型高热剂对模拟弹体材料进行了弹药外壳熔穿实验,并对其燃烧温度进行理论计算。实验结果表明,该类高热剂能够快速有效熔穿模拟弹体材料,并且提高销毁的安全性。  相似文献   

8.
非平衡等离子体对甲烷燃烧影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了CH4和空气的燃烧模型,计算并分析了在气体放电产生不同量的非平衡等离子体的情况下,电离产生的主要活性粒子(O和H)和活性基(OH)对燃烧温度及燃烧室出口流场的影响。计算结果表明等离子体助燃可以明显提高燃烧温度,改善燃烧室出口的温度场和速度场,并且能够提高燃烧效率,降低污染物排放。  相似文献   

9.
研究了氟烃/硼/AP推进剂的热分解和燃烧性能,氟碳粘结剂(FBDR)被AP的分解产物氧化,在缓慢热分解时它的分解温度范围低于150℃。硼粒子在550℃下既不与FBDR反应,也不与AP反应。在小型发动机试验中,硼粒子甚至在低的特征排气速度下也能在30~80MPa压力下和短时间内(1ms)完全燃烧。需要最小的自内容积以完成在燃烧室中的燃烧反应。在小于110cm的特征燃烧室长度的情况下,特征排气速度显著减小。该类硼化推进剂在-30~60℃之间表现出低的温度感度。  相似文献   

10.
针对燃烧轻气炮密闭空间轻质可燃气体燃烧控制问题,建立了燃烧室氢氧预混气体湍流反应流动模型,湍流模型采用标准k-ε双方程模型,氢氧燃烧采用EDM涡耗散模型。通过CFD方法对氢氧燃烧过程进行了数值模拟,获得了燃烧室内压力、温度及气体组分的时空分布变化过程,分析了不同装填条件对氢氧燃烧过程的影响规律。研究结果对燃烧轻气炮氢氧预混气体燃烧过程控制具有指导意义。  相似文献   

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