www.wikidata.de-de.nina.az
Physikalische Explosionen sind Explosionen die weder auf chemischen noch auf kernphysikalischen Prozessen beruhen sondern aufgrund mechanischer Prozesse geschehen Sehr oft handelt es sich um Wasserdampfexplosionen Physikalische Explosionen treten beispielsweise auf wenn eine Flussigkeit auf einen sehr heissen Stoff trifft dessen Temperatur erheblich hoher ist als der Siedepunkt der Flussigkeit Die Explosion folgt dann daraus dass die Flussigkeit so stark erhitzt dass sie schlagartig verdampft und das Gas dann ein weit grosseres Volumen einfordert als der gleiche Stoff in flussigem Zustand Auch das eher hypothetische schlagartige Sublimieren eines Korpers durch Strahlung kann eine physikalische Explosion erzeugen was im Prinzip identisch funktioniert allerdings ohne Beruhrung mit einem heissen Korper Der heisse Stoff kann in der Natur flussiges Gestein sein also z B Lava oder im technischen Bereich bei der Metallgewinnung oder Metallverarbeitung flussiges Metall Schmelze Die kalte Flussigkeit ist meist Wasser aber auch andere Flussigkeiten wie Silikonole kommen in Frage Eine weitere Moglichkeit kann das schlagartige Freisetzen in einer Flussigkeit geloster Gase sein was ebenfalls bei Vulkanismus eine wichtige Rolle spielt allerdings selten das Ausmass von Explosionen erreicht Ausserdem wenn die Eindammung stark komprimierter Gase schlagartig nachgibt z B ein Gastank bricht Dies ist ebenfalls bei einem Vulkanausbruch der Fall wenn das Magma durch Hitze und Gase einen kritischen Druck erreicht die den Widerstand der Erdoberflache bricht und sie aufsprengt Inhaltsverzeichnis 1 Ablauf 2 Magma 2 1 Magma und Wasser 2 2 Magma vulkanisches Gas und festes Gestein 3 Meteoriten 4 Druckbehalter 5 Ole und Fette 6 Uberlagerung mit chemischer Explosion 7 Als Folge einer Kernschmelze 8 Arbeitssicherheit 8 1 Beispiele Zitate aus amtlichen Unfallberichten 9 Siehe auch 10 EinzelnachweiseAblauf BearbeitenTrifft z B eine Eisenschmelze auf Wasser so entsteht unverzuglich aus dem flussigen Wasser welches das Eisen beruhrt Dampf der eine Dampfschicht um das Eisen bildet Diese lost sich bei der Ausdehnung nicht gleichmassig ab Das nachstromende Wasser lost einen Triggerimpuls aus der die Schmelze in kleine Stucke auseinanderreisst Diese sind nun plotzlich alle von Wasser umgeben und erhitzen es wodurch es schlagartig verdampft Der Dampf dehnt sich so schnell aus dass die Eisenschmelze mit der Druckwelle des Wasserdampfes explodiert und umhergeschleudert wird Magma Bearbeiten nbsp Explosion am Waikupanaha Hawaii beim Zusammentreffen von Magma und MeerwasserZahlreiche physikalische Explosionen wurden schon von flussigem Gestein aus dem Erdinnern dem Magma ausgelost Magma und Wasser Bearbeiten So fand z B am 17 Mai 1724 auf Island westlich des alten Vulkans Krafla eine gewaltige Explosion statt Asche und Schlacken wurden im Umkreis von 10 km verstreut Magma war mit dem Grundwasser in Beruhrung gekommen Der Ausbruch dauerte wahrscheinlich nur einen Tag und hinterliess einen stinkenden dampfenden und mit kochendem Schlamm gefullten Krater von 320 m Durchmesser Um das Jahr 1840 klarte sich das Wasser im Vitikrater langsam Es blieb ein klarer Kratersee 1 Solche vulkanischen Explosionen unter der Beteiligung von Wasserdampf werden als phreatische Eruption bezeichnet beim gleichzeitigen Ausstoss glutflussigen Materials als phreatomagmatische Eruption die entstehende Vulkanform ist haufig das Maar Magma vulkanisches Gas und festes Gestein Bearbeiten Je nach den ortlichen Bedingungen kann der Druck von Magma das nach oben an die Erdoberflache drangt und oder des in ihm enthaltenen Gases das durch Gesteinsschichten aufgehalten wird sich so steigern dass er das Hindernis gewaltsam wegsprengt Eine solche Explosion erzeugt einen besonders explosiven Typ von Vulkanausbruch die Plinianische Eruption Beruhmte plinianische Explosionen waren etwa die des Santorin um 1627 v Chr des Vesuv 79 n Chr des Tambora 1815 des Krakatau 1883 des Mount St Helens 1980 oder des Pinatubo 1991 Meteoriten BearbeitenAuch durch die Reibungshitze der Luft erhitzte Meteore konnen beim Auftreffen auf Wasser eine Dampfexplosion auslosen Die starke Abbremsung beim Auftreffen selbst setzt weitere Warmeenergie frei Bei sehr grossen Meteoriten kann die Energie ausreichen nicht bloss Flussigkeit sondern feste Materie zu verdampfen Der Effekt dieser Explosion tritt zusatzlich zur unmittelbaren Wirkung des Bewegungsimpulses durch die auftreffende Masse auf Ein Beispiel eines solchen Einschlagkraters ist der Barringer Krater in Arizona Druckbehalter BearbeitenBersten konnen auch Druckbehalter wenn sie technisch nicht mehr dem vorgesehenen Innendruck standhalten oder dieser unzulassig oder durch Unfalle erhoht wird wie etwa beim Kesselzerknall von Dampfkesseln Zum Beispiel fullt das in Acetylenflaschen enthaltene flussige Aceton bei einer Temperatur von 60 C das gesamte Volumen der Flasche aus Bei einer weiteren Erwarmung steigt der Druck der Flasche um 7 8 bar pro 1 C denn die Flussigkeit dehnt sich aus lasst sich aber anders als ein Gas nicht komprimieren Wenn der Berstdruck der Flasche 230 bar erreicht ist explodiert zerknallt die Flasche durch Uberdruck physikalische Explosion Die Trummerteile konnen bis 300 m weit geschleudert werden An die physikalische Explosion schliesst sich im Brandfall durch das Zunden des Acetylens sofort eine chemische Explosion an 2 Ole und Fette BearbeitenZu einer physikalischen Explosion teilweise verbunden mit einer nachfolgenden chemischen Explosion kann es auch bei falschen Loschversuchen bestimmter brennender Flussigkeiten kommen So fuhrt der Versuch brennende Ole oder Fette mit Wasser zu loschen zu einer Fettexplosion mit potentiell verheerenden Folgen fur den Loschenden Obwohl von den Folgen her vergleichbar entsteht die Explosion bei einem mit Wasser geloschten Metallbrand durch eine chemische Reaktion des verdampfenden Wassers vgl Abschnitt Uberlagerung mit chemischer Explosion Uberlagerung mit chemischer Explosion BearbeitenTrifft Aluminiumschmelze auf Wasser so wird die physikalische Explosion durch eine stark exotherme chemische Reaktion verstarkt 2 A l 3 H 2 O A l 2 O 3 3 H 2 displaystyle mathrm 2 Al 3 H 2 O longrightarrow Al 2 O 3 3 H 2 nbsp Die Energiefreisetzung bei dieser Reaktion betragt uber 5 MJ kg sie wird durch einen Lichtblitz sichtbar 3 Als Folge einer Kernschmelze BearbeitenDurch eine Kernschmelze die Folge eines Unfalls in Kernreaktoren sein kann entsteht beim Zusammentreffen der heissen Masse des Reaktorkerns mit der Kuhlflussigkeit eine Situation die zu einer Explosion fuhren kann Die Hitzeentwicklung beruht hier zwar auf nuklearen Prozessen die eigentliche Explosion ist aber nicht nuklearer Art der gleiche Effekt ergabe sich auch bei nicht radioaktiven Metallschmelzen Aus diesem Grund handelt es sich auch hier um eine physikalische Explosion Das grosste Risiko geht dabei von einem sog Schmelze Jetstrahl aus der sich bei Durchgang der flussigen Kernmasse entweder durch die untere Kernplatte des Reaktorbehalters oder dann durch einzelne Durchfuhrungsrohre aus dem Reaktorbehalter hinaus bilden kann Das Kuhlmittel heizt sich so sehr schnell auf und verdampft explosionsartig 4 Arbeitssicherheit BearbeitenDie physikalischen Explosionen fuhren in Huttenwerken und in der Metallindustrie immer wieder zu schweren Unfallen oft mit todlichem Ausgang Die Verhinderung physikalischer Explosionen ist daher in solchen Betrieben ein wichtiger Teil der Arbeitssicherheit Bei physikalischen Explosionen konnen je nach Art und Masse am fragmentierenden heissen Medium Drucke von mehreren 100 Megapascal MPa d h von mehreren Tausend bar entstehen Beispiele Zitate aus amtlichen Unfallberichten Bearbeiten In den Ofen sollte Reinnickel eingebracht und gleichzeitig Trockenstampfmasse gesintert werden Der Ofen sollte dazu randvoll bei ca 1630 C angefahren werden Die Nickelpellets wurden in gebrauchten Fassern angeliefert vorheriger Gebrauch zum Transport nicht bekannt Vor dem Unfallzeitpunkt war die Halfte des Nickels verbraucht Beim Einfullen des 14 Fasses per Gabelstapler kam es zur physikalischen Explosion und Metallschmelze wurde aus dem Ofen geschleudert Es wird vermutet dass sich in dem Fass nicht sichtbare Flussigkeit befand Todliche Verbrennungen des Gabelstaplerfahrers aufgrund herausgeschleuderter heisser Schmelze leichte Verletzungen eines weiteren Mitarbeiters 5 In der Giesshalle einer NE Giesserei befand sich eine Gas Boiling Filtration Box GBF Box aus der uber ein Spundloch der Box Aluminiumschmelze in einen 1 m darunter befindlichen Restschmelzekubel abgelassen wurde Der Kubel war mit einem Gitterrost abgedeckt der den Einblick in den Kubel zur Prufung ob sich eventuell Wasser im Kubel befindet ermoglichte Der Gitterrost diente aber auch als Standflache fur die Arbeitnehmer wahrend des Umfullvorganges Beim Befullen des Restschmelzekubels mit flussiger Aluminiumschmelze aus der GBF Box stand der todlich Verunfallte auf dem Gitterrost oberhalb des Kubels so dass vermutlich Schneereste aus dem Sohlenprofil seines Schuhwerks uber den Rost in den Kubel gelangten Das eingetragene Wasser fuhrte zu einer physikalischen Explosion so dass die Aluminiumschmelze aus dem Kubel herausgeschleudert wurde und den todlich Verunfallten und einen weiteren Arbeitnehmer traf 6 Siehe auch BearbeitenAggregatzustand Umkehrprozess DampfschlagEinzelnachweise Bearbeiten A ferd um Island Das Kraflagebiet Explosion Feuerwehr Halle Saale B Lafrenz Physikalische Explosionen Explosionen aufgrund schneller thermischer Wechselwirkungen PDF Forschung Projekt F 2097 Nicht mehr online verfugbar In www baua de Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ehemals im Original abgerufen am 7 Januar 2023 1 2 Vorlage Toter Link www baua de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven Melt Structure Water Interactions during postulated Severe Accidents in LWRs in ENSI Erfahrungs und Forschungsbericht 2011 Ereignisse zur Auswertung im UA Ereignisauswertung der SFK Memento vom 4 Februar 2014 im Internet Archive PDF 12 kB Kommission fur Anlagensicherheit KAS Ereignisse zur Auswertung im UA Ereignisauswertung der SFK Memento vom 11 Januar 2005 im Internet Archive PDF 4 kB Kommission fur Anlagensicherheit KAS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Physikalische Explosion amp oldid 237005285