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        制式包裝設(shè)計壓力對無水肼液體推進劑危險等級分類影響試驗

        2022-11-17 08:39:18徐飛揚姚亞東吳星亮李文海陳世雄劉大斌
        含能材料 2022年11期

        徐飛揚,姚亞東,吳星亮,王 旭,李文海,陳世雄,劉大斌,徐 森

        (1. 南京理工大學 化學與化工學院,江蘇 南京 210094;2. 北京航天試驗技術(shù)研究所,北京 100074;3. 中國兵器工業(yè)火炸藥工程與安全技術(shù)研究院,北京 100035)

        0 引言

        無水肼是一種具有類似氨臭味的無色透明液體,有較強的吸濕性,它具有比沖高、可雙模式使用等優(yōu)點,主要應(yīng)用于航空和航天等領(lǐng)域[1-2]。無水肼還是一種工業(yè)品原材料,可用于制作發(fā)泡劑和農(nóng)作物殺蟲劑等[3-4]。國內(nèi)外研究者對無水肼進行了相應(yīng)研究。Askey[5]運用紫外線吸收法分析了無水肼的熱分解特性;Bellerby[6]通過實驗研究了錳和鉻對無水肼在氮氣和氨環(huán)境下的均相分解速率的影響。胡長誠[7]重點介紹了無水肼的制備和提純方法;禹天福[8]描述了空間環(huán)境下無水肼的三類爆炸危險性。

        相關(guān)研究人員在含能物質(zhì)危險性分級領(lǐng)域同樣開展了重要工作。Wehrstedt[9]對氰胺以及其50 %水溶液進行了危險性分級;Persson 等[10]重新研究了包裝對LMP-103S 液體推進劑運輸危險等級的影響,通過改變包裝條件,可將LMP-103S 的危險等級由1.3 C 降低為1.4 S;徐森等[11]根據(jù)聯(lián)合國試驗系列6(c)標準條例的規(guī)定證明了樣品包裝的設(shè)計對安全帶預(yù)緊裝置的危害等級分類有重要影響。目前無水肼主要危險等級為第8 類,腐蝕品;次要危險性是易燃(第3 類)和毒害(第6.1 類)。因其具有腐蝕性和毒性,同時考慮到相容性,無水肼的包裝材料一般為帶有一定工作壓力的密閉制式不銹鋼儲罐,當其遭遇火災(zāi)時,容易導致無水肼產(chǎn)生劇烈的爆燃,甚至是爆炸現(xiàn)象[12-15]。另一方面,國內(nèi)航天單位對無水肼儲存場所安全距離的設(shè)定依據(jù)主要為《建筑設(shè)計防火規(guī)范》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準》等規(guī)范[16],嚴重忽視了其爆炸危害。無水肼在特定條件下具有明顯的爆炸特性,然而聯(lián)合國對包裝無水肼的危險等級分類并不夠全面,因此,完善制式包裝無水肼的危險等級分類十分有必要。

        本研究依據(jù)聯(lián)合國橘黃書的爆炸品危險性分級程序[17],對包裝無水肼(包括2 種尺寸:18 kg 和120 kg)開展沖擊波感度試驗和無水肼制式儲罐的外部火災(zāi)試驗,為全面表征和完善無水肼的危險等級提供可靠依據(jù),同時為無水肼等液體推進劑爆炸事故的預(yù)防和控制以及爆炸安全防護距離的合理規(guī)劃提供借鑒和指導。

        1 實驗

        1.1 試驗樣品及其包裝

        無水肼由北京航天試驗技術(shù)研究所提供,純度≧98.5%。樣品及其制式不銹鋼儲罐基礎(chǔ)參數(shù)如表1所示。

        表1 無水肼基礎(chǔ)性能參數(shù)和制式包裝設(shè)計壓力Table 1 Basic performance parameters and standard packaging design pressure of anhydrous hydrazine

        1.2 試驗方法及條件

        1.2.1 隔板試驗

        橘黃書關(guān)于含能材料沖擊波感度的測試方法主要有聯(lián)合國(UN)隔板和極不敏感引爆物質(zhì)(EIDS)的隔板試驗[17]等,考慮到鈍感含能物質(zhì)爆轟臨界壓力與其尺寸密切相關(guān),選擇尺寸較大的EIDS 隔板試驗開展無水肼沖擊波感度研究,測試方法如圖1 所示。

        圖1 EIDS 隔板試驗測試方法Fig.1 EIDS gap test

        圖1 中,EIDS 鋼管的外直徑約為95 mm,壁厚約為11 mm,長度為280 mm。驗證板的材質(zhì)為A3 鋼板,尺寸為200 mm×200 mm×20 mm。傳爆藥柱為1 kg PETN/TNT(50/50)標 準 藥 柱,實 驗 平 行 測試3 次。

        1.2.2 外部火災(zāi)試驗

        外部火災(zāi)試驗是爆炸品危險性分級程序中最重要的試驗之一,主要是依據(jù)包裝樣品在發(fā)生火災(zāi)時產(chǎn)生的沖擊波效應(yīng)和見證板的破損情況等來綜合判定樣品的危險等級,外部火燒試驗測試系統(tǒng)如圖2 所示。

        圖2 外部火燒試驗測試系統(tǒng)Fig.2 Diagram of external fire test apparatus

        圖2 中,采用高速攝像機(型號FASTCAM Mini UX 100)觀察樣品毫秒級時間內(nèi)的響應(yīng)特性和反應(yīng)過程,采樣頻率為1000 fps;使用紅外熱成像儀(型號A615,采樣頻率12.5 fps)記錄火球表面最高溫度;采用壓力測試系統(tǒng)系統(tǒng)(包含ELSYS 數(shù)據(jù)記錄儀和PCB壓力傳感器)表征樣品的沖擊波效應(yīng),2 條壓力測試線夾角為90°,每條線上布置8 個測試點,所有壁面壓力傳感器測試前均已標定,各個壓力傳感器距樣品中心距離分別為5、7、9、11、14、16、18 m 和21 m。見證板與燃燒池中心間距為4 m,樣品下方燃燒池填充足夠量的航空煤油液體燃料,以保證樣品有充足的時間反應(yīng)。

        2 試驗結(jié)果與分析

        2.1 EIDS 隔板試驗

        EIDS 隔板試驗測試結(jié)果如圖3 所示。

        圖3 無水肼的EIDS 隔板三發(fā)實驗結(jié)果Fig.3 three times EIDS gap test results of anhydrous hydrazine

        由圖3 可知,三發(fā)平行試驗中,20 mm 厚的驗證板均無穿孔,僅有輕微變形現(xiàn)象,依據(jù)橘黃書判定標準試驗結(jié)果為“-”,即無水肼對沖擊波作用不敏感。分析認為,無水肼雖然有N—N 高能鍵,但分子結(jié)構(gòu)簡單,自身不含氧,隔板試驗中,與空氣接觸面積極小,導致無法發(fā)生氧化還原反應(yīng)。此外,液體推進劑是一種均相物質(zhì),自身內(nèi)部一般不會產(chǎn)生氣泡,沒有利于爆轟反應(yīng)發(fā)生的“熱點”存在,因此無水肼在強沖擊波作用下也不具有傳播爆轟的能力。

        2.2 外部火災(zāi)試驗

        2.2.1 燃爆過程

        凈重分別為18 kg 和120 kg 的制式不銹鋼包裝無水肼燃爆過程部分高速錄像結(jié)果如圖4 所示。

        火燒條件下,無水肼的受熱溫度遠超其熱分解溫度(無水肼沸點為113.5 ℃),與儲罐接觸部分的推進劑不斷發(fā)生快速熱分解反應(yīng),并產(chǎn)生大量的高溫、高壓氣體產(chǎn)物(N2和H2)[1]。由于樣品儲存于密閉容器中,氣體體積膨脹,蒸汽壓不斷增加,使得儲箱內(nèi)部壓力超過了推進劑包裝的設(shè)計壓力,最終推進劑儲箱被炸開,發(fā)生了不同程度地燃爆反應(yīng)。進一步分析認為,在反應(yīng)發(fā)生后毫秒級時間內(nèi),還未受熱分解的剩余樣品在高壓反應(yīng)產(chǎn)物和沖擊波作用下向四周拋灑并霧化,變成小液柱和小液滴,細小的液柱、液滴在高溫環(huán)境的作用下迅速蒸發(fā)變成氣態(tài)可燃物,并被火焰引燃,進一步發(fā)生劇烈的燃燒反應(yīng)。由圖4 可以看出,0~500 ms 時間段內(nèi)的無水肼-18 kg 樣品火球尺寸較無水肼-120 kg樣品更大,反應(yīng)更為劇烈。無水肼-18 kg 樣品火球持續(xù)時間相對較短,1500 ms 時刻顯著變小,無水肼-120 kg 樣品火焰無明顯衰弱現(xiàn)象。

        圖4 無水肼樣品燃爆過程高速錄像圖Fig.4 High-speed video images of the deflagration process for anhydrous hydrazine samples

        煤油燃燒火焰的平均溫度、煤油點火到樣品反應(yīng)以及樣品反應(yīng)持續(xù)時間如表2 所示。

        由表2 可知,無水肼-120 kg 樣品從煤油點火起始至樣品反應(yīng)開始這一時間段明顯短于無水肼-18 kg 樣品。分析認為,煤油的平均溫度差異較小,相同試驗條件下,包裝尺寸更大的無水肼受熱比表面積更大,因此單位時間內(nèi)的熱分解產(chǎn)氣速率相對更快;另一方面,無水肼-120 kg 樣品包裝的約束強度較無水肼-18 kg 儲罐弱(無水肼-120 kg 和無水肼-18 kg 儲箱設(shè)計壓力分別為0.33 MPa 和1.0 MPa),使得質(zhì)量大的包裝樣品在更短時間內(nèi)發(fā)生了反應(yīng)。

        表2 煤油火焰的溫度時間參數(shù)Table 2 Temperature and time parameters of flame in external fire test

        圖5 為兩組樣品火燒試驗后驗證板及包裝的破損情況。

        由圖5 可知,無水肼-18 kg 樣品火燒刺激下發(fā)生了爆炸,包裝嚴重破碎,見證板顯著變形,有穿孔現(xiàn)象;而無水肼-120 kg 樣品的儲箱僅僅被撕裂,未發(fā)現(xiàn)碎片,見證板完好。

        圖5 火燒試驗后驗證板及包裝的破損情況Fig.5 Witness plates and damage conditions of the packages after external fire tests

        2.2.2 沖擊波超壓和爆炸當量

        無水肼-18 kg 和無水肼-120 kg 樣品的反射沖擊波超壓峰值隨距離的衰減趨勢結(jié)果如圖6 所示。

        由圖6 可知,無水肼-18 kg 樣品反應(yīng)時有強烈的沖擊波效應(yīng),離爆心水平距離5 m 處,超壓峰均值最高為330.16 kPa,而對應(yīng)的無水肼-120 kg 樣品超壓峰均值最高僅為9.81 kPa。借鑒爆炸相似律[18],對2 組樣品地面反射超壓進行擬合,可得到如圖7 所示的擬合曲線。

        圖6 地面反射沖擊波超壓峰值衰減趨勢Fig.6 Peak pressure attenuation trends of the ground-reflected shock waves

        由圖7 可知,兩組樣品反應(yīng)瞬間產(chǎn)生的超壓峰值十分符合爆炸相似規(guī)律,式(1)和(2)分別為無水肼-18 kg 和無水肼-120 kg 樣品的擬合方程。

        圖7 樣品地面反射超壓擬合曲線Fig.7 The fitting curves of the ground reflected pressure of samples

        TNT 當量可由公式(3)進行表達[19]:

        式中,TNTe為TNT 當量;wTNT為TNT 藥柱的質(zhì)量,kg;wx為被測藥柱的質(zhì)量,kg。

        公式(4)[20]為適用公斤級至百公斤級的TNT 爆炸的沖擊波參數(shù)經(jīng)驗公式(p單位:MPa),將樣品反射峰值超壓代入TNT 擬合公式,各樣品的爆炸等效TNT 當量數(shù)據(jù)見表3。

        表3 樣品的TNT 當量Table 3 The values of TNT equivalent at different distances of two samples

        由表3 可知,無水肼-18 kg 和無水肼-120 kg 樣品的爆炸TNT 當量分別為0.724 和0.000375。顯然,較小質(zhì)量包裝無水肼的爆炸效應(yīng)更加顯著,表明樣品反應(yīng)時的沖擊波效應(yīng)并未隨著尺寸的增大而增強,反而是顯著降低。此外,進一步觀察表2 發(fā)現(xiàn),無水肼-120 kg樣品的爆燃反應(yīng)持續(xù)時間要長于無水肼-18 kg 樣品,表明無水肼-18 kg 樣品的燃燒反應(yīng)速率更快,同樣可以認為相同試驗條件下其反應(yīng)更加劇烈,這與超壓結(jié)果的規(guī)律一致。分析認為,無水肼在火災(zāi)條件下的爆炸危害效應(yīng)與其制式包裝的設(shè)計壓力密切相關(guān),而與質(zhì)量大小無必然聯(lián)系。由于無水肼-120 kg 樣品設(shè)計壓力僅為0.33 MPa,使得其開始發(fā)生受熱分解至樣品包裝被炸開這一時間段明顯小于無水肼-18 kg 樣品(設(shè)計壓力為1.0 MPa),表2 中的數(shù)據(jù)佐證了這一觀點。爆炸TNT 當量結(jié)果是以樣品總質(zhì)量進行計算的,而樣品質(zhì)量的增大和受熱時間更短致使無水肼-120 kg樣品中未參與反應(yīng)的比例更高,因此,其計算得出的結(jié)果反而更??;另一方面,爆燃過程中無水肼在沖擊波作用下拋灑成懸浮液滴,當無水肼過量時,爆炸瞬間周圍環(huán)境的氧氣量不足反而會抑制燃燒反應(yīng)的進行,大幅削弱沖擊波強度[21]。由此認為殼體的設(shè)計強度對無水肼的爆炸效應(yīng)具有顯著影響。出于安全目的,應(yīng)在實際使用允許范圍內(nèi),降低無水肼等液體推進劑制式包裝設(shè)計的強度,將其危險性從爆炸降低為爆燃及以下。

        2.2.3 紅外結(jié)果與分析

        利用紅外熱像儀測量樣品火燒反應(yīng)過程中的火球表面的最高溫度,結(jié)果如圖8 所示。

        圖8 樣品反應(yīng)過程火球表面最高溫度Fig.8 The highest temperature of the fireball surface in the reaction process.

        由圖8 可知,紅外結(jié)果可以分為2 個階段。第一階段,從反應(yīng)瞬間開始,火球表面最高溫度隨時間的延長而迅速升高;第二階段,火焰表面溫度逐漸下降。樣品質(zhì)量的不同使得二者溫度變化趨勢的時間轉(zhuǎn)折點有所不同,樣品爆炸火球的特征參數(shù)見表4。

        由表4 紅外試驗結(jié)果可知,無水肼-18 kg 和無水肼-120 kg 樣品包裝無水肼反應(yīng)火球的表面最高溫度分別為1207.1 ℃和1254.3 ℃,二者溫度差異性小,這是因為火焰溫度的高低和樣品的自由基濃度以及活躍程度相關(guān),而與樣品質(zhì)量無關(guān)聯(lián)[22]。

        表4 紅外試驗結(jié)果Table 4 Infrared testing results

        2.3 危險等級分類

        將2 組樣品的試驗結(jié)果匯總,包含沖擊波效應(yīng)、包裝和見證板的破壞程度等,并依據(jù)橘黃書爆炸品危險性分級程序標準判定兩組產(chǎn)品的危險等級,結(jié)果如表5 所示。

        由表5 可知,依據(jù)橘黃書含能物質(zhì)標準分級程序,無水肼-18 kg 制式樣品的危險等級應(yīng)為1.1 C;制式無水肼-120 kg 包裝樣品反應(yīng)過程中火球最大尺寸為15.0 m,明顯超越了見證板距燃燒池中心的距離,判定其危險等級為1.3 C。包裝無水肼的危險性分類結(jié)果與其包裝的設(shè)計壓力大小有關(guān),應(yīng)適當降低無水肼推進劑的包裝殼體強度。此外,制式儲罐的設(shè)計應(yīng)該包含帶有可控制開口的低壓閥門,以提高其儲運和使用安全性。

        表5 外部火燒條件下包裝樣品的危險等級Table 5 Hazard classes for packaged anhydrous hydrazine involved in the external fire test

        3 結(jié)論

        (1)無水肼液體推進劑沒有沖擊波感度,不具有傳播爆轟的能力。

        (2)火災(zāi)刺激條件下,無水肼-18 kg 樣品的TNT當量為0.724,是無水肼-120 kg 樣品的1930.67 倍。無水肼在特定條件下具有明顯的爆炸特性,不同包裝強度下,無水肼分別顯示出了1.1 C 和1.3 C 的危險等級。

        (3)包裝無水肼的危險性分類結(jié)果與其包裝設(shè)計壓力密切相關(guān),與質(zhì)量大小并無明顯關(guān)聯(lián)。出于安全目的,應(yīng)在實際使用允許范圍內(nèi),降低無水肼等液體推進劑制式包裝的設(shè)計強度,以有效降低其危險性。研究結(jié)果在液體推進劑生產(chǎn)和儲存等場所的防爆安全設(shè)計以及運輸和使用過程中的安全管理等方面具有指導和借鑒意義。

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