许多污染物可与 SSAN 发生反应或结合,形成爆炸性化合物,或使 SSAN 对撞击、热、火、静态或自发加热引起的爆炸更加敏感。使 SSAN 敏感的污染物包括一些金属、可燃材料(油、柴油、碎布或纸张)、酸、氯酸盐、亚硝酸盐和池化学品,以及通常用于制造散装炸药的敏化化学品。
* 申请人及其主管必须解决所有安全问题。AEMS 实验室不接受放射性、生物危害性、爆炸性、挥发性/肮脏等样品。申请人必须提供上述要求的最大信息。对于每次分析,必须填写一份新的服务请求表。对于报告/出版物,申请人应确认在 AEMS 实验室 USPCAS-E 使用该设备。
1.0 引言引信装置是用于“安全”“武装”和引爆爆炸性军用弹药(如导弹、地雷、爆破炸药、尺寸从 20 毫米到 16 英寸的爆炸性炮弹、非制导炸弹和各种子弹药)的装置。二战期间为 5 英寸海军防空射弹开发的早期电子引信使用 CW 多普勒 RF 技术在射弹最接近目标飞机时引爆射弹。更先进的电子设备用于引爆核装置。今天,大多数导弹和炸弹都使用不同复杂程度的电子引信。目前电子引信使用量的最大增长将发生在美国陆军应用中。直到最近,大多数大口径射弹引信都是机械装置。陆军的 M-762 计划为快速转换为电子装置奠定了基础引信。引信和安全的主要军事规范是 MIL-STD-1316。其主要特点是推力引信安全。引信安全的主要原则是必须有两个独立的机制或过程参与引信的启动。稍后将提供示例。
II - 设备组:适用于地上爆炸性的气氛。 2G - 设备类别:地上爆炸性环境,涉及汽油,蒸气,雾气。 ex IB - 点火保护级别:内在安全性,高水平的保护。 适用于1&2的区域。 IIB - 气体细分组:由乙烯代表。 包括IIA(丙烷)和I(甲烷)的较少的可燃组。 T4 - 温度类别:最大表面温度为135°C。 GB - 设备保护层:高,适用于地上爆炸环境中的区域1和2。II - 设备组:适用于地上爆炸性的气氛。2G - 设备类别:地上爆炸性环境,涉及汽油,蒸气,雾气。ex IB - 点火保护级别:内在安全性,高水平的保护。适用于1&2的区域。IIB - 气体细分组:由乙烯代表。包括IIA(丙烷)和I(甲烷)的较少的可燃组。T4 - 温度类别:最大表面温度为135°C。GB - 设备保护层:高,适用于地上爆炸环境中的区域1和2。
确定材料是否具有危险放热性的属性:NFPA 704 不稳定性等级为 3 或 4 NFPA 704 不稳定性等级为 3:能够爆炸或爆炸性分解,但需要强大的引发源,必须在引发前在密闭环境中加热,与水发生爆炸性反应,或在受到严重冲击时会爆炸
SS Mont Blanc 号载有 230 万公斤炸药,其中大部分是苦味酸,以及 22 万公斤作为甲板货物的燃料。碰撞导致货舱打开,点燃了甲板上的燃料。燃烧的燃料通过碰撞造成的开口溢入货舱,点燃了高爆炸性货物。船员们预计船会爆炸,于是弃船在海峡中漂流。
表 5-1. 爆炸物实验室操作的安全防护罩 ...................................................................................... 39 表 5-2. 可形成有机过氧化物的部分 .............................................................................................. 41 表 5-3. 未达到浓度 a 时可形成潜在爆炸性过氧化物的化学品 ............................................................................. 42 表 5-4. 达到浓度 a、b 时可形成潜在爆炸性过氧化物的化学品 ............................................................................. 43 表 5-5. 自聚合的化学品 a ............................................................................................................. 44 表 5-6. DOT 危险分类系统 ............................................................................................................. 51 表 5-7. 分类代码 ............................................................................................................................. 52 表 5-8. 存储兼容性混合图表 a、b、c、d、e、f、g、h、i、j ............................................................................. 54 表 5-9.危险类别 1.1 有人居住建筑和公共交通路线距离 .............................................................................. 61 表 5-10. 危险类别 1.1,线路内距离 .............................................................................................. 65 表 5-11. 危险类别 1.1,与 ECM 的线路内距离 ............................................................................. 68 表 5-12. 危险类别 1.1 的仓库间危险因素 ............................................................................. 71 表 5-13. 当 K = 1.1 时,危险类别 1.1 的仓库间危险因素和距离,
进一步的意外释放措施:用水形成湿滑的表面。避免形成和堆积灰尘 - 灰尘爆炸的危险。浓度足够的灰尘会导致空气中的爆炸性混合物。处理以最大程度地减少灰尘并消除开放式火焰和其他点火源。避免在空气中散布灰尘(例如通过压缩空气清除尘土飞扬的表面)。避免在空气中散布灰尘(例如通过压缩空气清除尘土飞扬的表面)。避免形成和堆积灰尘 - 灰尘爆炸的危险。浓度足够的灰尘会导致空气中的爆炸性混合物。处理以最大程度地减少灰尘并消除开放式火焰和其他点火源。个人预防措施,保护设备和非紧急人员的紧急程序:避免形成灰尘。使用个人防护服。有关个人保护措施的信息,请参见第8节。应急响应者:采取适当的保护措施。环境预防措施含有受污染的水/消防水。请勿将其排入排水管/地表水/地下水。应使用用于遏制和清理非公园工具的方法和材料。
假设本文提供的信息建立在自然灾害的缓解措施与人类造成的危害之间的协同作用。例如,非结构建筑组件的地震标准对常规炸弹的爆炸性爆炸有益。飓风窗户设计,尤其是针对碎屑的碎片,也适用于爆炸性爆炸。用于缓解野生粪便的美化环境改善了对设备的检测。针对机载生物,化学和放射药的通风系统设计也适用于类似的危险伴侣释放,无论是故意的还是意外的。在比较自然危害时,评估威胁,脆弱性和风险可能会变得复杂。自然危害是指自然事件,例如浮游,风或地震灾难。历史数据来经济地量化自然危害的风险。伪造的危害包括技术危害和恐怖主义,它们与自然危害不同,主要是因为它们源于人类活动。技术危害被认为是偶然的,其后果是意外的。本文档中对技术危害的讨论有限。对于人造危害,发生的威胁和可能性不太明确,相关的漏洞具有许多影响,会影响做出良好风险管理决策。