TNT当量法简介

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tnt当量

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TNT当量:计算爆炸威力的标准
用释放相同能量的TNT炸药的质量表示核爆炸释放能量的一种习惯计量。

又写成TNT当量。

也可用于表示非核爆炸释放的能量。

核弹爆炸释放的能量,即其威力大小,通常用“吨TNT当量”。

做计量单位,表示为“t TNT”。

1吨TNT炸药爆炸时释放的能量约为4.19兆焦。

1千克铀-235全部裂变时释放的能量约为81.9太焦,1千克钚-239全部裂变时释放的能量约为83.3太焦,都接近2万吨TNT当量。

1千克氘化锂-6完全聚变释放的能量约为260太焦,相当于约6万吨TNT当量。

所谓TNT当量是指核爆炸时所释放的能量相当于多少吨(t)TNT炸药爆炸所释放的能量。

三硝基甲苯(Trinitrotoluene, TNT, 2,4,6-trinitromethylbenzene)是一种带苯环的有机化合物,熔点为81摄氏度。

它带有爆炸性,常用来制造炸药。

它经由甲苯的硝化作用而制成。

TNT炸药的数量又被使用作为能量单位,每公斤可产生4184000焦耳的能量,1吨TNT相等于4184000000焦耳。

通常也作为核武器爆炸当量的单位来使用,比如一枚核武器的当量为200万吨TNT就是指爆炸威力等于200万吨TNT炸药爆炸的威力。

TNT当量计算

TNT当量计算

重大事故后果分析方法:爆炸爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化,也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。

它通常借助于气体的膨胀来实现。

从物质运动的表现形式来看,爆炸就是物质剧烈运动的一种表现。

物质运动急剧增速,由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间内释放出大量的能。

一般说来,爆炸现象具有以下特征:(1)爆炸过程进行得很快;(2)爆炸点附近压力急剧升高,产生冲击波;(3)发出或大或小的响声;(4)周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。

一般将爆炸过程分为两个阶段:第一阶段是物质的能量以一定的形式(定容、绝热)转变为强压缩能;第二阶段强压缩能急剧绝热膨胀对外做功,引起作用介质变形、移动和破坏。

按爆炸性质可分为物理爆炸和化学爆炸。

物理爆炸就是物质状态参数(温度、压力、体积)迅速发生变化,在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。

物理爆炸的特点是:在爆炸现象发生过程中,造成爆炸发生的介质的化学性质不发生变化,发生变化的仅是介质的状态参数。

例如锅炉、压力容器和各种气体或液化气体钢瓶的超压爆炸。

化学爆炸就是物质由一种化学结构迅速转变为另一种化学结构,在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。

例如可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合形成爆炸性混合物的爆炸。

化学爆炸的特点是:爆炸发生过程中介质的化学性质发生了变化,形成爆炸的能源来自物质迅速发生化学变化时所释放的能量。

化学爆炸有3个要素:反应的放热性、反应的快速性和生成气体产物。

从工厂爆炸事故来看,有以下几种化学爆炸类型:(1)蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧,是在无限空间中的气体爆炸;(2)受限空间内可燃混合气体的爆炸;(3)化学反应失控或工艺异常造成压力容器爆炸;(4)不稳定的固体或液体爆炸。

总之,发生化学爆炸时会释放出大量的化学能,爆炸影响范围较大,而物理爆炸仅释放出机械能,其影响范围较小。

1 物理爆炸的能量物理爆炸如压力容器破裂时,气体膨胀所释放的能量(即爆破能量)不仅与气体压力和容器的容积有关,而且与介质在容器内的物性相态有关。

TNT当量评价简介

TNT当量评价简介

一、固有危险度-TNT当量法介绍1)能量转换概述爆炸理论计算其有关爆炸参数。

在此计算预测的情况下,就可考虑具体的破坏情况、人员伤害情况、其影响范围和程度、对附近的易燃、易爆、毒害物质导致燃烧、爆炸、泄漏、毒害的可能性,由此提出相应的对策措施。

具体计算方法如下:为了计算和评价爆炸效应,人们通常以1000千卡/公斤作为梯恩梯当量。

其计算公式为:W TNT =α·W·Q v / Q TNT式中,α-蒸汽云爆炸的效率因子,表明参与爆炸的可燃气体的分数,一般取3%或4%;W —为A物质质量(kg);Q V —为A物质热值(KJ/kg);(单纯物质热值查阅化学品安全卫生综合信息系统,混合物需要计算出混合热值,参看下表)Q TNT —为TNT的爆炸热,一般取4.52×106J/kg;W TNT —A物质的梯恩梯当量(kg)。

2)单元能量转换(1)热量计算对于装置内的物料量而言,由于介质属于混合类危险物质,火灾、爆炸是装置的主要危险因素。

计算单元混合物质热值可以采用加权平均值的方法粗略估计混合物质的热值。

假设物料各组分已知,如下表所示:附表3-5 混合物料热指计算表VmolWn%—为可燃物质的组分摩尔比(2)TNT计算装置按***万吨/年,***kg/h处理量计,根据各组分物质的量及划分的单元,计算公式如下:W TNT =α·W·Q v / Q TNT(5)式中,α——蒸汽云爆炸的效率因子;W —为A物质质量(kg);Q V —为A物质热值(KJ/kg);Q TNT —取4.52×106J/kg;W TNT —A物质梯恩梯当量(kg)。

二、举例:对原料罐的粗醚进行蒸气云爆炸(UVCE)事故模拟计算。

假设粗醚储罐发生部分泄漏,沸点较低、挥发度较高的异丙醚泄漏后蒸发量较大,大量蒸发会在泄漏液上空形成爆炸性蒸气云,遇着火源,即可引发爆炸。

危险源基本情况及物料特性数据分别见附表3-4和附表3-5。

蒸汽云爆炸事故后果模拟分析法

蒸汽云爆炸事故后果模拟分析法

蒸汽云爆炸事故后果模拟分析法Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT蒸汽云爆炸事故后果模拟分析法超压:1)TNT当量通常,以TNT当量法来预测蒸气云爆炸的威力。

如某次事故造成的破坏状况与kgTNT炸药爆炸所造成的破坏相当,则称此次爆炸的威力为kgTNT当量。

蒸气云爆炸的TNT当量W TNT计算式如下:W TNT=×α×W f×Q f/Q TNT式中,W TNT—蒸气云的TNT当量(kg)α—蒸气云的TNT当量系数,正己烷取α=;W f—蒸气云爆炸中烧掉的总质量(kg)Q f—物质的燃烧热值(kJ/kg),正己烷的燃烧热值按×106J/kg,参与爆炸的正己烷按最大使用量792kg计算,则爆炸能量为×109J将爆炸能量换算成TNT当量q,一般取平均爆破能量为×106J/kg,因此W TNT= ×α×W f×Q f /q TNT+ =××792××106/×106=609kg2)危害半径为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况,一种简单但较为合理的预测程序是将危险源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。

死亡区内的人员如缺少防护,则被认为将无例外的蒙受重伤或死亡,其内径为0,外径为R ,表示外周围处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为,它与爆炸量之间的关系为:= m重伤区的人员如缺少防护,则绝大多数将遭受严重伤害,极少数人可能死亡或受伤。

其内径就是死亡半径R1,外径记为R2,代表该处人员因冲击波作用耳膜破损的概率为,它要求的冲击波峰值超压为44000Pa。

∆按下式计算:冲击波超压P∆=++式中:P∆——冲击波超压,Pa;PZ——中间因子,等于;E——蒸气云爆炸能量值,J;P0——大气压,Pa,取101325得R2=轻伤区的人员如缺少防护,则绝大多数将遭受轻微伤害,少数人将受重伤或者平安无事。

tnt爆炸当量法

tnt爆炸当量法

TNT爆炸当量法1. 简介TNT爆炸当量法是一种常用的爆炸能量评估方法,用于比较和描述不同物质的爆炸威力。

该方法以三硝基甲苯(TNT)作为参考物质,将其他物质的爆炸能量与TNT相比较,确定它们的当量。

TNT是一种黄色晶体化合物,具有较高的爆炸能力和稳定性。

它被广泛应用于军事、民用和工业领域,作为标准物质来评估其他化学物质的爆炸性。

2. 爆炸当量定义爆炸当量是指与TNT相比较时,某种物质在同等条件下所释放出的能量。

通过将该物质产生的爆炸能量除以TNT产生的相同条件下的能量,可以得到其爆炸当量。

3. 爆炸能量计算要计算某种物质的爆炸能量,需要知道其化学组成、摩尔质量和反应焓变。

这些数据可以通过实验或计算获得。

3.1 化学组成首先需要确定物质的化学组成,即其元素和它们之间的相对比例。

这可以通过化学分析或质谱分析等方法获得。

3.2 摩尔质量摩尔质量是指物质的相对分子质量或相对原子质量。

它可以通过元素的相对原子质量乘以其在化学式中的个数来计算。

3.3 反应焓变反应焓变是指在化学反应中释放或吸收的能量变化。

对于爆炸反应,反应焓变通常表示为爆炸产物和初始物质之间的差异。

3.4 爆炸能量计算公式根据上述数据,可以使用以下公式计算爆炸能量:E = (ΔH × n) / M其中,E表示爆炸能量,ΔH表示反应焓变(单位为焦耳/摩尔),n表示物质的摩尔数,M表示TNT的摩尔质量。

4. 爆炸当量计算根据所得到的爆炸能量和TNT的爆炸能量,可以计算出物质的爆炸当量。

4.1 TNT爆炸能量TNT的标准爆炸能量为4.184×10^6焦耳/千克。

这个值被用作参考,用于与其他物质的爆炸能量进行比较。

4.2 爆炸当量计算公式爆炸当量可以使用以下公式计算:Q = E / ETNT其中,Q表示爆炸当量,E表示物质的爆炸能量,ETNT表示TNT的标准爆炸能量。

5. 应用和意义TNT爆炸当量法在军事、民用和工业领域有着广泛的应用和重要意义。

TNT当量计算

TNT当量计算

TNT当量计算公式如下:WTNT=α* Wf* Qf / QTNT式中:WTNT——蒸汽云的TNT当量,kg;Wf——蒸汽云中燃料的总质量,kg;α——蒸汽云当量系数,统计平均值为0.04;Qf——蒸汽的燃烧热,J/kg;QTNT——TNT的爆炸热, 4.52MJ/kg;对于地面爆炸,由于地面反射使用使爆炸威力几乎加倍,一般应乘以地面爆炸系数1.8。

以异丁烯的库存量18.3吨为例举例说明:不妥之处批评指正异丁烯的计算:(18.3吨,浓度99%)异丁烯分子量为56.111kg异丁烯为1000/56.11 =17.82mol异丁烯燃烧热为2705.3kj/mol= 2705.3×17.82=48208.446kj/kgW异丁烯=0.04×18300×0.99×48208.446÷4520=7729.13kg地面W异丁烯=7729.13×1.8=13912.43kgX=0.3967W1/3TNTexp[3.503-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2]式中X——伤害半径△p——超压Psi (1 Psi =6.9Kpa)死亡半径的△p按90 Kpa (13.04 Psi)重伤半径的△p按44 Kpa (6.377 Psi)轻伤半径的△p按17 Kpa (2.464 Psi)财产损失△p按13.8Kpa(2.00 Psi)这个后面括号里面的数据带入到上面的公式就可以直接计算,这个后面的数据是我公司一个老专家通过结果反推回去取的值,因为缺乏编程人员将公式解开,所以采取的这个办法,望大家参考使用。

重大事故后果分析方法:爆炸爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化,也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。

它通常借助于气体的膨胀来实现。

从物质运动的表现形式来看,爆炸就是物质剧烈运动的一种表现。

物质运动急剧增速,由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间内释放出大量的能。

易燃气体爆炸事故的能量估算

易燃气体爆炸事故的能量估算

易燃气体爆炸事故的能量估算摘要:易燃气体存在意外爆炸的危险,而对该类事故的分析中,爆炸能量显得尤为重要,而目前理论或实验室数据较少。

本文针对该问题,进行了几种理论的推算,并对事故的分析及安全工作的提出了指导性的建议。

关键词:易燃气体爆炸事故威力估算甲烷1 概述在生产、生活中广泛应用的易燃气体、易燃易挥发液体等,都存在着爆炸的风险,这类事故屡见不鲜。

就2019年一年全国多地有该类事故的报道。

通常认为爆炸反应的发生需具备以下三个条件,即反应放热、反应的快速性和生成气态产物,它们称为爆炸反应的三要素,三者互相关联,缺一不可[1]。

对较为常见的甲烷气体为例,进行了燃气爆炸机理的分析,威力估算等。

2 爆炸机理甲烷标准状态下是一种无色、无味的气体,是最简单的有机物,也是碳含量最小、含氢量对大的烃。

甲烷与空气混合至一定浓度会发生爆炸,该浓度范围被称作爆炸极限,甲烷的爆炸界限为4.9%-16%。

甲烷爆炸是一种剧烈化学反应的结果。

一般甲烷爆炸需要具备三个条件:1)甲烷爆炸是指甲烷与空气混合后遇到火引起爆炸;2)具备火焰,一般认为温度达到650-750℃;3)有足够的氧存在,一般认为不低于12%。

甲烷的爆炸本质是化学反应热的快速释放,导致压力急剧升高而引起的爆炸。

目前主流观点包括链式反应和热点火理论。

[2]1)链式反应理论该理论最早由苏联科学家谢苗洛夫提出。

根据链式反应理论,爆炸混合物与火源接触,就会偶活性分子生成而成为连链反应的活动中心。

气态分子之间的作用,不是两个分子直接接触而得出最终产物,而是活化分子自由基与另一分子起作用,其作用结果会产生新基,新基又迅速参与反应,如此延续下去形成一系列的链锁反应。

[3]2)热点火理论在热点火理论中,物质因自燃而引起着火,从阴燃至明燃直至发生爆炸的现象,成为热爆炸或热自燃。

从化学反应动力学的观点看,热爆炸是一个从缓慢至快速的过程。

事实上,甲烷等易燃气体爆炸是一个非常复杂的现象,其产生机理和影响因素都非常复杂,不可仅用一种理论加以解释,即使是同一爆炸性混合物在不同条件下,发生爆炸的机理也会有所不同。

TNT当量

TNT当量

TNT当量TNT当量是计算爆炸威力的一种标准,一般用于描述核弹威力。

标准TNT取的是,1克TNT释放4184焦耳1.0 x 10^02 J: 鞭炮1.47x 10^02 J: 人类平均屁能提供的能量1.4 x 10^03 J: 900 m/s射出的3.5克AK-74子弹动能3.3 x 10^03 J: 838 m/s射出的9.33克北约步枪弹动能4.184 x 10^03 J: 1克TNT当量1.3 x 10^05 J: 反人员地雷(31克TNT装药)2.1 x 10^05 J: A-10攻击机的GAU-8机炮射出一发贫铀穿甲弹= 50克TNT 当量8.4 x 10^05 J: 1块TNT炸药(200克)9.5 x 10^05 J: 手榴弹(226克TNT装药)1.1 x 10^06 J: HALO星盟等离子手枪1.5 x 10^06 J: STARTERK联邦星际舰队相位步枪1.7 x 10^06 J: HALO星盟等离子步枪3.1 x 10^06 J: 超载模式星盟等离子手枪4.184 x 10^06 J: 1千克TNT当量4.7 x 10^06 J: STARTERK卡达西人相位干扰步枪6.1 x 10^06 J: 120mm坦克炮弹(KEW-A1) = 1.4千克TNT当量2.1 x 10^07 J: 反坦克地雷(5公斤TNT装药)3.9 x 10^07 J: 美国海军64兆焦电磁轨道炮弹头动能1.2 x 10^08 J: 1加仑汽油= 28千克TNT当量1.8 x 10^08 J: 1微克反物质+1微克正物质= 43千克TNT当量5.3 x 10^08 J: 衣阿华战列舰16寸炮炮弹(54公斤高爆炸药)= 127千克TNT当量1.9 x 10^09 J: 战斧式巡航导弹(TLAM-C) = 454 千克TNT当量4.184 x 10^09 J: 1吨TNT当量8.4 x 10^09 J: 俄克拉荷马城爆炸案= 0.002 千吨= 2吨TNT当量2.0 x 10^10 J: 平均水平闪电= 4.8吨TNT当量3.6 x 10^10 J: 平均水平龙卷风= 8.6吨TNT当量4.2 x 10^10 J: 戴维小型战术核武器= 0.01千吨= 10吨TNT当量5.0 x 10^10 J: MOAB巨型燃料空气炸弹,最强大的非核常规武器= 12吨TNT8.0 x 10^10 J: STARTERK 22世纪联邦星舰相位炮阵列每秒功率1.8 x 10^11 J: 1毫克反物质+1毫克正物质= 43吨TNT当量4.184 x 10^12 J: 1 千吨TNT当量5.0 x 10^12 J: STARTERK 地球星舰NX-01进取号相位炮最大输出极限3.6 x 10^13 J: 平均雷暴天气= 0.9万吨4.6 x 10^13 J: 相对论武器:1克物质75%真空光速= 1.1万吨6.3 x 10^13 J: 广岛原子弹“小男孩”= 1.5 万吨8.8 x 10^13 J: 长崎原子弹“胖子”= 2.1 万吨1.2 x 10^14 J: 相对论武器:1克物质90%真空光速=2.9 万吨1.8 x 10^14 J: 1克反物质+1克正物质= 4.3 万吨4.2 x 10^14 J: W76 核弹头= 10 万吨5.5 x 10^14 J: 相对论武器:1克物质99%真空光速= 13.2 万吨6.0 x 10^14 J: 平均水平飓风1秒内释放的能量= 14.3 万吨/sec1.3 x 10^15 J: W87 核弹头= 30 万吨1.4 x 10^15 J: 里氏6.9 级地震= 33.8 万吨1.9 x 10^15 J: 相对论武器:1克物质99.9%真空光速= 45.4 万吨2.0 x 10^15 J: W88 核弹头= 47.5 万吨2.0 x 10^15 J: 里氏7.0 级地震= 47.7 万吨2.1 x 10^15 J: 常青藤-金,最强大的核裂变装置= 50 万吨4.184 x 10^15 J: 1百万吨= 67个广岛原子弹5.0 x 10^15 J: B83 核弹头= 高达1.2 百万吨美国现役最强核弹头6.3 x 10^15 J: 相对论武器:1 克物质99.99%真空光速= 1.5 百万吨1.5 x 10^16 J: 1颗巴林杰陨石(直径可能100米,美国巴林杰陨石坑直径1.2km)= 3.5 百万吨3.8 x 10^16 J: B53 核弹头= 9 百万吨美国最强核弹头,已退役4.4 x 10^16 J: 埃尼威托克环礁核试验= 10.4 百万吨4.6 x 10^16 J: 相对论武器:1千克物质75%真空光速= 11 百万吨6.3 x 10^16 J: 比基尼环礁核试验= 15 百万吨美国最大核试验6.3 x 10^16 J: 通古斯大爆炸= 15 百万吨= 4.3颗巴林杰陨石6.3 x 10^16 J: 里氏8.0 级地震= 15 百万吨1.1 x 10^17 J: 1个“城市杀手”= 25 百万吨1.1 x 10^17 J: B41 核炸弹= 25 百万吨美国最强核炸弹,已退役1.1 x 10^17 J: 圣海伦火山喷发= 25 百万吨= 1.6个通古斯大爆炸1.2 x 10^17 J: 相对论武器:1 千克at 90%真空光速= 29 百万吨1.3 x 10^17 J: 平均水平飓风1天内释放的能量= 31 百万吨每天1.7 x 10^17 J: 地球一秒内接受的来自太阳的能量= 42 百万吨每秒1.8 x 10^17 J: 1千克反物质+1千克正物质= 43 百万吨2.1 x 10^17 J: 沙皇炸弹= 50百万吨苏联爆炸的世界上最强大核炸弹2.7 x 10^17 J: 星际旅行中的光子鱼雷= 1.5千克反物质+1.5千克正物质= 64.3百万吨3.6 x 10^17 J: 里氏8.5 级地震= 85百万吨5.0 x 10^17 J: 里氏8.6 级地震= 120 百万吨5.4 x 10^17 J: 星际旅行中的量子鱼雷5.5 x 10^17 J: 相对论武器:1 千克物质99%真空光速= 132 百万吨6.3 x 10^17 J: 印尼喀拉喀托火山喷发= 150 百万吨= 6个圣海伦火山7.1 x 10^17 J: 里氏8.7 级地震= 120 百万吨1.0 x 10^18 J: 里氏8.8 级地震= 239 百万吨1.9 x 10^18 J: 相对论武器:1 千克物质99.9%真空光速= 454 百万吨2.0 x 10^18 J: 里氏9.0 级地震= 477 百万吨2.5 x 10^18 J: 希腊希拉火山= 600 百万吨= 6个喀拉喀托火山2.8 x 10^18 J: 里氏9.1 级地震= 674 百万吨4.0 x 10^18 J: 里氏9.2 级地震= 952 百万吨4.0 x 10^18 J: 2004年引发印度洋海啸的地震(里氏9.1到9.3)4.184 x 10^18 J: 10亿吨TNT = 1000 百万吨6.3 x 10^18 J: 相对论武器:1千克物质99.99%真空光速= 15亿吨1.1 x 10^19 J: 里氏9.5 级地震= 30 亿吨1.8 x 10^20 J: 1吨反物质+1吨正物质= 430 亿吨4.184 x 10^21 J: 1万亿吨= 10,000 亿吨= 1e6 百万吨1.5 x 10^22 J: 太阳每天提供给地球的能量= 4 万亿吨每天2.5 x 10^22 J: 苏梅克·列维9号彗星= 6 万亿吨= 10,000个希拉火山2.0 x 10^23 J: 太阳耀斑= 48 万亿吨3.4 x 10^23 J: 恐龙杀手= 8e7 百万吨= 800,000 亿吨= 80 万亿吨= 13个苏梅克·列维彗星5.0 x 10^23 J: 希克苏鲁伯陨石(可能直径10km,墨西哥湾希克苏鲁伯陨石坑直径160km)= 120 万亿吨= 20个苏梅克·列维彗星3.0 x 10^24 J: 威尔克斯陨石(南极威尔克斯地陨石坑500km)= 720 万亿吨= 6个希克苏鲁伯陨石4.184 x 10^24 J: 1 千万亿吨TNT当量= 1000 万亿吨5.5 x 10^24 J: 太阳每年提供给地球的能量= 1 千万亿吨每年3.2 x 10^26 J: 轰掉地球大气层= 77 千万亿吨s3.9 x 10^26 J: 太阳每秒散发的能量= 92 千万亿吨每秒6.6 x 10^26 J: 加热烧沸地球的海洋= 158 千万亿吨4.184 x 10^27 J: 1 百亿亿吨= 1000 千万亿吨4.5 x 10^27 J: 加热蒸发地球的海洋= 1 百亿亿吨7.0 x 10^27 J: 加热蒸发地球的海洋和烤干所有地面= 2 百亿亿吨2.9 x 10^28 J: 加热融化地球表面(烧玻璃球?)= 7 百亿亿吨1.0 x 10^29 J: 炸飞地球海洋= 24 百亿亿吨2.1 x 10^29 J: 地球转动能量= 50 百亿亿吨1.5 x 10^30 J: 炸飞全球表面= 359 百亿亿吨4.184 x 1030 J: 1 十万亿亿吨= 1000 百亿亿吨2.9 x 10^31 J: 轰掉地球(残骸留在原轨道上)= 7 十万亿亿吨3.3 x 10^31 J: 太阳每天散发的能量= 8 十万亿亿吨/day5.9 x 10^31 J: 轰掉地球(残骸飞出轨道)= 14 十万亿亿吨2.9 x 10^32 J: 轰掉地球(残骸飞出太阳系)= 69 十万亿亿吨4.184 x 10^33 J: 1 亿亿亿吨TNT当量= 1000 十万亿亿吨1.2 x 10^34 J: 太阳每年散发的能量= 3 亿亿亿吨每年4.184 x 10^36 J: 1 x 10^27吨TNT当量= 1000 亿亿亿吨6.0 x 10^37 J: 英仙座超新星爆发= 1.4 x 10^28吨1.2 x 10^38 J: 太阳一万年内散发的能量=2.9 x 10^28吨每十万年4.184 x 10^39 J: 1 x 10^30吨= 1,000,000 亿亿亿吨1.0 x 104^0 J: 类星体每秒散发的能量=2.0 x 10^30吨每秒1.0 x 10^42 J: I型超新星射出的光子能量= 0.01 foe =2.7 x 10^32吨4.184 x 10^42 J: 1 x 10^33吨= 1,000,000,000 亿亿亿吨3.0 x 10^43 J: 在宇宙中炸出本地泡的超新星Geminga爆发(太阳已经在本地泡内运行了300万年)= 0.3 foe = 7.0 x 10^33吨1.0 x 10^44 J: 1 Foe (10~51尔格超新星爆发残骸强度)1.0 x 10^44 J: I型超新星射出的中微子能量= 1 foe =2.4 x 10^34吨1.3 x 1044 J: 太阳一生散发的能量(100亿年)=3.1 x 10^34吨每太阳生命3.0 x 1044 J: II型超新星射出的光子能量= 1.3 foes = 7.2 x 10^34吨1.0 x 10^45 J: 伽马射线爆= 10 foes = 2.4 x 10^35吨4.184 x 10^45 J: 1 x 10^36吨= 1,000,000,000,000 亿亿亿吨s = 41.84 foes1.0 x 10^46 J: 极超新星射出的光子能量= 100 foes =2.0 x 10^36吨3.0 x 10^46 J: II型超新星射出的中微子能量= 300 foes = 7.0 x 10^36吨1.0 x 10^48 J: 极超新星射出的中微子能量= 10,000 foes =2.4 x 10^38吨4.184 x 10^48 J: 1 x 10^39吨= 1,000,000,000,000,000 亿亿亿吨s = 41,840 foes3.0 x 10^69 J: 大爆炸。

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2.2 TNT当量法简介
梯恩梯(TNT)当量法属于伤害(或破坏)范围评价法。

评价结果直观、可靠。

其评价结果可用于危险分区,也可用于进一步计算伤害区域内的人员及其人员的伤害程度、破坏范围内物体损坏程度和直接经济损失。

TNT当量计算公式如下:
WTNT =α* Wf* Qf / QTNT
式中:WTNT——蒸汽云的TNT当量,kg;
Wf——蒸汽云中燃料的总质量,kg;
α——蒸汽云爆炸的效率因子,表明参与爆炸的可燃气体的分数,取0.04
Qf——蒸汽的燃料热,J/kg;
QTNT——TNT的爆炸热,一般取4.52×103kJ/kg;
效率因子3%的物质
乙醛、丙酮、丙烯腈、乙酸戊酯、戊醇、苯、丁二烯、丁烷、丁烯、乙酸丁酯、一氧化碳氰、甲基异丙基苯、癸烷、二氯苯、二氯乙烷、二甲醚、乙烷、乙醇、乙醇乙酯、乙胺、乙苯、氯乙烷、甲酸乙酯、丙酸乙酯、糠醇、庚烷、已烷、氢氰酸、氢、硫化氢、异丁醇、异丁烯、异丙醇、甲烷、甲醇、乙酸甲酯、甲胺、甲基丁基酮、氯甲烷、甲基乙基酮、甲酸甲酯、甲硫醇、甲基丙基酮、萘、异辛烷、戊烷、石油醚、邻苯二甲酸酐、丙烷、丙醇、乙酸、丙烯、二氯丙烷、苯乙烯、四氟乙烯、甲苯、乙酸乙烯酯、氯乙烯、偏氯乙烯、水煤气、二甲苯
效率因子6%的物质
丙烯醛、二硫化碳、环己烷、乙醚、亚硝酸乙酯、甲基乙烯酯、环氧丙烷
效率因子19%的物质
乙炔、亚乙基氧、硝酸乙酯、联氯、硝酸异丙酯、丙炔、硝基甲烷、乙烯基乙炔。

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