Deflagration vs Detonation
Beide sind Arten von exotherm Prozesse in etwas unterschiedlicher Natur. Der Begriff "exotherm" bezieht sich auf die Freisetzung von Energie in die Umgebung. Sowohl Deflagration als auch Detonation sind Wege, wie der Fluss von fließt Hitze und Energie wird beim Umgang mit Verbrennungsreaktionen gerichtet. Verbrennung ist eine „chemische Reaktion, bei der die Substanz schnell mit Sauerstoff unter Erzeugung von Wärme und Licht reagiert“ (wie im Oxford Dictionary of Chemistry angegeben)..
Deflagration
Das Wort "Verpuffung" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet literarisch "Abbrennen". Bei der Deflagration wird die Wärme der Verbrennungsreaktion Schicht für Schicht übertragen; von einer heißen auf die benachbarte kalte Schicht, wodurch sie heiß wird, und von dort auf die daneben liegende kalte Schicht. Dies verursacht Entzündungen und viele Brände in unserem täglichen Leben werden durch diesen Prozess verursacht Wärmeübertragung. Deflagrationen reichen von Flammen bis zu kleinen Explosionen. Im Allgemeinen ist das verwendete Wärmeausbreitungsverfahren jedoch relativ langsam und erfolgt mit Unterschallgeschwindigkeit. Der Begriff 'Unterschall'bezieht sich auf jede Geschwindigkeit, die langsamer als die Schallgeschwindigkeit ist, und ein Unterschallereignis tritt im Wesentlichen über ein Schallausbreitungsmedium auf.
Aufgrund der relativ langsamen Wärmeübertragung werden Deflagrationen häufig unter Kontrolle gehalten und verursachen keine plötzlichen und massiven Explosionen, bei denen zusätzlich zu Wärme viel Gasdruck freigesetzt wird. Daher wurde dieses Verfahren in vielen Bereichen intensiv eingesetzt Verbrennungsmotoren wegen seiner Sicherheit. Auch das Zünden von Schießpulver, Feuerwerkskörper, das Anzünden des Gasofens usw. ist auf Verpuffung zurückzuführen.
Darüber hinaus wurde dieses Verfahren beim Abbruch von Steinhöhlen im Bergbau als gesunde Alternative zu Sprengstoffen mit hoher Energie eingesetzt, da das Verfahren relativ einfach zu steuern ist. Bestimmte plötzliche Deflagrationen mit kurzer Dauer können jedoch durch die enorme Menge an Energie, die während kurzer Zeit freigesetzt wird, und durch die Druckbeaufschlagung Schäden verursachen. Diese Deflagrationen von kurzer Dauer ähneln eher den Detonationen. Wenn diese bei Verbrennungsmotoren auftreten, bei denen der Deflagrationsprozess idealerweise das ist, was erwartet wird, tritt ein Motorklopfen mit plötzlichen Einbrüchen auf, und dies führt zu Leistungsverlust und zu starker Erwärmung bestimmter Teile des Motors.
Detonation
Im Französischen bedeutet das Wort "Detonation" "explodieren". Bei diesem Prozess wird Wärme über eine Stoßwellenfront übertragen, die von einer hochenergetischen exothermen Reaktion angetrieben wird, die in diesem Fall eine Verbrennungsreaktion ist. Detonation erfolgt um Überschall- Geschwindigkeiten (Geschwindigkeiten schneller als die Schallgeschwindigkeit) und verursacht aufgrund der Stoßwellenfront massive Verwirbelungen im Medium Vermehrung Mit der Wärme viel Druck ablassen.
Meistens wird diese Technik in Bomben und anderen Sprengstoffen verwendet, da Stoßwellen schneller als andere Wellen durch das Medium wandern. Aufgrund der stark gerichteten Natur der Stoßwelle wird Energie in eine Richtung abgegeben. im Allgemeinen nach vorne. Die Detonation wird auch für andere, weniger zerstörerische Zwecke verwendet, z. B. zum Abscheiden von Beschichtungen auf einer Oberfläche, zum Reinigen alter Geräte und zum Triebwerk von Flugzeugen.
Was ist der Unterschied zwischen Deflagration und Detonation??
• Deflagration bedeutet "niederbrennen", während Detonation "explodieren" bedeutet..
• Deflagration ist im Vergleich zur Detonation bei Überschallgeschwindigkeit ein relativ langsamer Prozess.
• Die Detonation setzt in kürzerer Zeit mehr Energie frei als ein Deflagrationsprozess.
• Wärme- und Energieausbreitung in einem Detonationsprozess erfolgt über eine Stoßwellenfront, wohingegen in einem Deflagrationsprozess Wärmeübertragung stattfindet, indem Wärme von Schicht zu Schicht im Medium entweicht.
• Bei einem Detonationsprozess wird neben der Wärme auch Hochdruckgas freigesetzt. Bei der Deflagration wird jedoch hauptsächlich Wärme freigesetzt, wodurch der Druck relativ geringer wird.