Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Klasyfikacja materiałów wybuchowych według GHS bazuje na systemie określonym w Przepisach Modelowych (ang. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations). W wielu przypadkach materiały i przedmioty wybuchowe klasyfikowane są w oparciu o zagrożenie stwarzane przez materiał zapakowany w opakowanie do transportu. Takie podejście powoduje, że szereg sklasyfikowanych materiałów i przedmiotów wybuchowych po wyjęciu z opakowania transportowego przechodzi do innej podklasy i grupy zgodności, co nie jest komunikowane przez elementy oznakowania widniejące na etykiecie. Eksperci Podkomitetu GHS w 2015 r. podjęli działania mające na celu zmianę sposobu klasyfikacji materiałów wybuchowych, tak aby kryteria pozwalały właściwie ocenić zagrożenie stwarzane przez konkretny materiał/przedmiot wybuchowy w konfiguracji innej niż transportowa.
EN
The classification of explosives in accordance with GHS is based on the system defined in the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. In many cases, classification of explosives depends on certain transport packaging. This approach results in that a number of classified explosives, after removal from the transport packaging, being placed in to another division and compatibility group, what is not communicated by the hazard communication elements appearing on the label. Experts of the GHS Sub-Committee from 2015 have been taking action to change the system of explosives classification, so that the criteria allow for proper assessment of the hazard posed by a specific explosive in a configuration other than for transport.
PL
Transport materiałów wybuchowych i przedmiotów zawierających materiały wybuchowe jest regulowany wieloma przepisami. Podstawowym dokumentem określającym zasady przewozu drogowego takich wyrobów jest tzw. Umowa ADR, obowiązująca w krajach europejskich. Na podstawie zapisów Umowy dokonano przeglądu dopuszczalnych sposobów transportu drogowego materiałów wybuchowych. Omówiono stosowanie dozwolonych wyłączeń zezwalających na uproszczone sposoby przewozu, najczęstszy sposób przewozu odpowiednio wyposażonym samochodem typu EX oraz przedstawiono przykład dostosowania samochodu do wspólnego przewozu wyrobów zawierających inicjujące i kruszące materiały wybuchowe.
EN
Transport of explosives and articles containing explosives is regulated by many rules. A basic document defining principles of road carriage of such goods is the so-called ADR Agreement, valid in European countries. Based on the records of this Agreement a review of permissible manners of road transport of explosives was performed. The use of permissible exemptions allows to apply simplified ways of carriage, the most frequent kind of carriage by proper equipped vehicle of EX type and an example of adaptation of a vehicle to joint carriage of goods containing primary and brisant explosives were described.
EN
The article presents a brief discussion about issues of energy harvesting of waste heat generated during the operation of the SI (spark ignition) internal combustion engine (ICE). The available methods of implementation and the problems associated with them were presented. In recent years, there has been an increase in the significance of successful researches on new types of thermoelectric modules. Despite relatively low efficiency of the thermoelectric modules, a systematic growth in their interest is observed. Their application seems to be reasonable because of many advantages - mainly the simplicity. The paper contains the literature review in the subject of interest. For the purpose of this work, a test rig was designed and manufactured. The test rig consists of a single thermoelectric module and makes it possible to work in variety of operating conditions for different values of the exhaust gas flow rate and temperature. It is equipped with an automatic, servo controlled, movable element, which control direction of the exhaust gas flow and as a result changes the heat flux transferred via the thermoelectric module. This solution allows achieving the maximum power of the thermoelectric module in a wide range of ICE operating conditions and also allows adjusting operating parameters to actual working conditions of the whole system. The problems encountered during the construction of the test rig and the proposed solutions of practical implementation were described. Experimental research was conducted on a small size automobile petrol engine. The influence of electrical parameters at the output on the whole system was analysed. The results suggest that the actual thermoelectric module parameters, especially the thermal conductivity, vary from declared by the producer. Maximum achieved electric power output reached about 10 W from a single thermoelectric module (57 mm x 54 mm), which is nearly half of the declared value.
EN
This work presents the results of the laboratory tests of low-power generator with an SI engine. Laboratory studies were conducted to determine the energy performance of the system (electric power, energy efficiency) and its harmful effects on the environment (emission of CO, HC and NOx). The investigated object is a model with a power rating of 900 W. The generator is a single-cylinder, four-stroke internal combustion engine with spark ignition and cylinder capacity of 49cm3. Energy efficiency of the specified variable values of the load generator was determined. The maximum efficiency value reaches 13%. High levels of carbon monoxide in the exhaust gas was observed. Furthermore the potential applicability of the generator as a motor drive for micro-vehicle for the Shell Eco-marathon competition was considered.
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki badań agregatu prądotwórczego małej mocy z silnikiem ZI. Przeprowadzono badania laboratoryjne mające na celu wyznaczenie parametrów energetycznych układu (moc elektryczna, sprawność energetyczna) jego szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne (wskaźniki emisji CO, HC oraz NOx). Badany agregat to model o mocy znamionowej 900 W. Napęd generatora stanowi jednocylindrowy, czterosuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym o pojemności skokowej 49cm3. Określono sprawność energetyczną układu dla zmiennych wartości obciążenia generatora. Maksymalna wartość sprawności kształtuje się na poziomie 13%. Zaobserwowano bardzo wysoki poziom zawartości tlenku węgla w spalinach. Ponadto określono potencjał możliwości zastosowania silnika agregatu jako jednostki napędowej mikropojazdu.
5
Content available remote Badanie wrażliwości heterogenicznych stałych paliw rakietowych
PL
Na przykładzie heterogenicznych stałych paliw rakietowych przedstawiono sposób dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa tego rodzaju materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami. Scharakteryzowano ich właściwości niebezpieczne w odniesieniu do wybranych typów materiałów wybuchowych (MW) o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym.
EN
Two NH₄ClO₄ and α,ω-dihydroxylpolybutadiene-contg. rocket propellants were studied for hazard and sensitivity coeffs. by std. methods. The studied propellants did not differ significantly from conventional rocket propellants.
PL
Badano właściwości detonacyjne mieszanin opartych na saletrze amonowej oraz oleju mineralnym, albo pyle aluminiowym z dodatkiem pestycydów. Określano prędkość detonacji oraz parametry fali podmuchu generowanej w otoczeniu detonowanych ładunków.
EN
Detonation properties of mixtures based on ammonium nitrate and mineral oil or dust aluminium with pesticides were tested. Detonation velocity and blast wave parameters generated by exploding charges have been measured.
EN
The addition of many organic substances decreases the thermal stability and increases the explosive properties of ammonium nitrate(V). In order to determine how very material of plant origin would increase the risk of decomposition and explosion of ammonium nitrate(V), tests using the DTA method and the detonation properties were performed. The materials tested were milled ammonium nitrate(V) mixed with wheat flour, hard coal, rape seeds or wood dust. It was found that all of the mixtures tested decompose at significantly lower temperatures than ammonium nitrate(V) and ANFO explosive. Some of them decompose close to the melting temperature of ammonium nitrate(V) and their decomposition is violent. All of the mixtures tested are cap sensitive and some of them have smaller critical diameters than ANFO. The detonation velocities of the mixtures are lower than the detonation velocity of ANFO, but significantly higher than that of ammonium nitrate(V).
8
Content available remote Zasady bezpiecznego magazynowania nawozowej saletry amonowej
PL
Przedstawiono charakterystykę oraz właściwości nawozowej saletry amonowej istotne dla warunków jej przechowywania. Omówiono obowiązujące w Polsce akty prawne związane z magazynowaniem saletry amonowej a także zasady jej magazynowania za granicą. Określono wytyczne do bezpiecznego magazynowania znacznych ilości nawozowej saletry amonowej granulowanej metodą wieżową w magazynach fabrycznych oraz wymagania techniczne dotyczące magazynów i ich lokalizacji.
EN
A review, with 20 refs., of the legal regulations in Poland  and abroad.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z możliwością przypadkowego wybuchu saletry amonowej oraz wykorzystania opartych na saletrze amonowej materiałów wybuchowych do przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Zaprezentowano rezultaty badań zachowania się mieszanin saletry amonowej z materiałami palnymi podczas ogrzewania oraz właściwości detonacyjnych. Wykonane badania wskazują, że zanieczyszczenie saletry amonowej materiałami palnymi może być przyczyną poważnego wypadku, a mieszaniny saletry amonowej z materiałami palnymi mogą być wykorzystywane do przeprowadzania ataków bombowych.
EN
This paper presents threats related to possible accidental explosions of ammonium nitrate and the application of ammonium nitrate- based explosives to launch terrorist attacks. The results of tests on the behaviour of mixtures of ammonium nitrate and flammable materials during heating and their detonation properties are described in this paper. The conducted tests indicate that ammonium nitrate contaminated with flammable materials can lead to a serious accident, and the mixtures of ammonium nitrate and flammable materials can be used to launch bomb attacks.
EN
Detonation properties of mixtures of milled ammonium nitrate based fertilizers and fuels - aluminium or mineral oil - have been determined. The fertilizers used were ammonium nitrate and its compositions with mineral meal; for some compositions additional amount of mineral meal was mixed with the fertilizer. Detonation velocity, Guerney's energy and limits of detonability of such mixtures have been measured. It was examined that mixtures of mineral oil and fertilizers containing over 20% of mineral meal detonated during the tests. Mixtures of aluminium and fertilizers detonated even if concentration of mineral meal in the fertilizers was 40%.
12
Content available remote Obniżanie wybuchowości nawozowej saletry amonowej
13
EN
Ammonium nitrate (AN) is one of the most popular synthetic chemicals in the world, produced in quantity of a few dozen millions tons every year. The main application of AN is as a nitrogen containing fertilizer in agriculture. The second large use, but in a much minor scale, is as an essential ingredient for manufacturing AN based explosive for mining industry. In both application AN is used in a granular or prilled form. Granules/prills of commercial AN of dimension from 1 mm to 5 mm reveal much better exploitation properties than other form (grains, crystals). Granulated/prilled AN characterizes excellent flow ability what make easier final manufacturing operations and usage. Granulated/prilled form of AN also posses a relatively higher resistance to caking - the main disadvantage of many fertilizers. The history of large scale production of AN started in the beginning of XX century. Till those times, AN was regarded as a moderate oxidizer, without explo-sive features as a pure compound. Huge industrial catastrophes in Germany in 1921 caused by unexpected explosions of large amount of AN were the reason to change radically the opinion concerning the safety of the chemical. Massive explosions of AN still take place nowadays during production processes, transportation and storage, even in highly technologically advanced countries (USA, France). Since the last few decades AN in a form of porous prills/granules is used for manufacturing the most popular explosive in mining industry. Porous AN saturated with 5-6% of fuel oil is relatively powerful, safe in handling and the cheapest tool for crushing mineral deposits. The explosive is called ANFO what origins from the acronym of ingredients. Explosive properties of AN and its mixtures are well known by world-wide net of terrorist groups. In the last dozen years about hundred terrorist attacks have been performed using large weight bombs consist mainly of easy available mining grade or fertilizer AN. The pattern to prepare bomb attacks is the criminal case which took place in Oklahoma City (USA, 1995), where federal skyscraper was ruined by explosion of 2 tons AN charge killing 170 persons and wounding hundreds people. The scientific and technological problem is to produce AN of two grades. First, as a fertilizer with no limitation in purchasing, should characterize full resistance to explosion and without potential ability to make explosive mixture with other additives. The second, as a raw material for manufacturing ANFO, it should be available only for professionals which posses appropriate permission and because such a product itself is an explosive material with all limitations in transportation, storage and handling. In the paper the review of huge industrial catastrophes as well as terrorist attacks caused by explosion of AN were done. The physical properties of AN used as a fertilizer in agriculture and as an ingredient for manufacturing of mining explosives were described.
PL
Przedstawiono rezultaty badań właściwości detonacyjnych saletroli. Stosowanymi metodami badań były pomiary prędkości detonacji, test cylindryczny i badania przy użyciu wahadła balistycznego. Przeprowadzone badania wykazały, że struktura fizyczna saletry amonowej ma bardzo duży wpływ na prędkość detonacji i wyniki testu cylindrycznego saletroli. Natomiast zdolność do wykonania pracy oznaczana z zastosowaniem wahadła nie zależy od postaci użytej saletry. Badania warstwowych/dzielonych ładunków wykazały, że stopień wymieszania składników nie wpływa na rezultaty badań na wahadle. Analiza literatury i wyników niniejszej pracy pozwoliła wyjaśnić różnice pomiędzy rezultatami przeprowadzonych oznaczeń. Dokonana ocena wskazuje, że pomiary z użyciem wahadła balistycznego nie są właściwym sposobem badań właściwości energetycznych saletroli, a prawdopodobnie i innych górniczych materiałów wybuchowych.
EN
The parametric system Temclev-Ex of fire and explosion hazard evaluation for devices and enterprises dealing with condensed explosives is presented. A brief description of the original Temclev method of evaluation and classification of the process hazard in chemical industry is given. The methodics of definition and estimation of the parametric indices characterising hazard level ensuing from constitutive properties of the reactive material is described. An exemplary evaluation of material indices for several explosives is made.
PL
W poprzednich badaniach właściwości detonacyjnych saletrolu autorzy wskazali dominujący wpływ takich elementów struktury fizycznej jak: poziom porowatości granul, rozmiary granul (ziaren) i gęstość nasypowa. W pracy zastosowano oryginalny sposób porowacenia granul saletry do wytworzenia próbek saletry o zróżnicowanej chłonności oleju, od zera do kilkunastu procent objętościowych. Strukturę granul o różnej porowatości badano stosując skaningowy mikroskop elektronowy. Ujawnioną strukturę mikroskopową granul saletry wykonanych rożnymi technologiami skorelowano z właściwościami detonacyjnymi wytworzonego z nich saletrolu.
EN
In the previous papers concerning explosive features of ANFO, the authors have pointed out the dominant role of physical structure of granules, i.e. porosity, dimensions of grains and density. In the paper the unique method of changing the physical structure of ammonium nitrate (AN) granuleshas been applied. It allowed to obtain granules of different porosity from 0 to 20%. The structure of granules with modifying porosity was examined using scanning electron microscope. For comparison, the industrial porous AN and fine grain AN have been tested. The revealed microscopic structure of AN grains was correlated with the explosive characteristics of ANFO made of AN types under study. It has been stated that the Gurney energy of ANFO is proportional to its detonation velocity, which depends on the physical structure of AN granules (grains).
17
PL
Zastosowano test cylindryczny do oceny właściwości energetycznych saletrolu (ANFO) o różnym składzie chemicznym i różnej strukturze fizycznej granul. Badaniom poddano saletrol rózniący sie porowatością granul, zawartością składnika palnego (olej napędowy) oraz zawierający dodatek płatkowanego aluminium lub wody. Stwierdzono znaczące różnice we właściwościach energetycznych saletrolu w zależności od zmiany wymienionych czynników.
EN
The cylinder test has been applied for determination of energetic properties of ANFO. Explosive mixtures were prepared with various chemical compositions of ANFO (unbalanced and with water and aluminium dust addtive) as well as using granules of different physical structure. Evident differences in energetic features have been established for ANFO compositions tested.
18
Content available remote Terroryzm bombowy (aspekty techniczne)
PL
Saletra amonowa była powodem wielu katastrof przemysłowych. Obecnie jest używana w zamachach terrorystycznych. Omówiono czynniki wpływające na właściwości wybuchowe saletry - dodatki i porowatość granul.
EN
Ammonium nitrate was a cause for many industrial disasters in the past and as it has been used now in terrorist attempts some factors which change its explosive characteristics like the porosity of grains are presented in the paper.
PL
Azotan amonowy w postaci granulowanej, nazywany jako produkt handlowy saletrą amonową granulowaną (SAG), jest używany w ilościach masowych jako sztuczny nawóz azotowy oraz znajduje zastosowanie jako podstawowy składnik górniczych materiałów wybuchowych, przede wszystkim saletroli (ANFO), stanowiących ponad połowę stosowanych w światowym górnictwie materiałów wybuchowych. Z praktyki wiadomo, że porowatość granul saletry jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdolność saletrolu do detonacji i parametry fali detonacyjnej. Autorzy pracy podjęli próbę określenia reguł programowania właściwości fizycznych granulowanej saletry amonowej w kierunku otrzymywania saletrolu o wysokich parametrach detonacji. Aby osiągnąć zamierzony cel, opracowano metodę zwiększania porowatości saletry do poziomu 15% objętościowych, zachowując wymaganą wytrzymałość mechaniczną granul, a następnie zbadano ależność prędkości detonacji saletrolu do porowatości i rozmiarów granul (ziaren) saletry oraz składu chemicznego (zawartości oleju napędowego, wody i dodatku aluminium).
EN
Prilled/granulated ammonium nitrate is commonly used as a fertilizer and basic ingredient of industrial explosives, especially ANFO. One of the important factor affects the explosive properties of ANFO is prills'/granules' porosity. An attempt of manufacturing of ammonium nitrate prills with determined porosity, in order to search its influence on the ANFO detonation velocity, has been presented in the paper. The method of manufacturing of porous ammonium nitrate prills with high oil absorption (up to 15% by volume) has been elaborated. Relations between the porosity and granulometric distribution of ammonium nitrate versus detonation velocity of ANFO have been examined. It has between proved that detonation velocity of ANFO significantly increases, if increases porosity and decreases dimensions of ammonium nitrate prills/granules. The influence of ANFO oxygen balance, the content of water and the additive of flaked aluminium on detonation velocity have been determined.
20
PL
Saletra amonowa jest produktem stosowanym w skali masowej, głównie jako nawóz sztuczny w rolnictwie. Wybuchowe właściwości saletry stwarzają poważny problem w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i publicznego. Właściwości te zdeterminowane strukturą fizyczną granul, wpływającą również na cechy użytkowe produktu, np. na wytrzymałość mechaniczną granul. W pracy opisano wpływ dodatków substancji nieorganicznych do saletry na obniżenie wybuchowości produktu handlowego. Próby technologiczne wprowadzania dodatków do saletry wykonano na instalacjach przemysłowych a wybuchowość różnych odmian saletry określano stosując test w rurze stalowej, zalecany dyrektywą UE. Stwierdzono, że najbardziej efektywnym dodatkiem obniżającym wybuchowość saletry i poprawiającym jej cechy użytkowe jest azotan magnezu - Mg(NO₃)₂.
EN
Ammonium nitrate is a chemical used in massive quantities as a fertilizer in agriculture. Explosive properties of the chemical are still the threat for industrial and public safety. The ability to explosion of the product is determined by the physical structure of prills, influencing on their mechanical properties (hardness of a single prill). In the paper the influence of inorganic additives to ammonium nitrate prills on lowering the ability to explosion is described. Samples of the product with different additives were prepared at industrial installations, and explosive properties were measured using steel pipe test recomended by the EU regulations. It has been found that the most effective additive lowering the ability to explosion of the product and increasing the hardness of prills is magnesium nitrate - Mg(NO₃)₂.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.