화재/EMS 서비스에서 폭발성 물질 인식, 2부

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Mar 01, 2024

화재/EMS 서비스에서 폭발성 물질 인식, 2부

"불의 사면체"에 대한 이해는 범죄인이 폭발물을 만드는 데 필요한 모든 것입니다. 즉석 폭발 장치에 대응하는 Jarred Alden의 답변입니다. JARRED R. ALDEN 불행히도,

"불의 사면체"에 대한 이해는 범죄인이 폭발물을 만드는 데 필요한 모든 것입니다. 즉석 폭발 장치에 대응하는 Jarred Alden의 답변입니다.

자레드 R. 알덴

불행하게도 "불의 사면체"에 대한 이해는 폭발물을 만드는 데 필요한 모든 범죄입니다. 이것이 최초 대응자가 모든 구성 요소에 대한 지식을 포함하여 폭발물이 어떻게 구성되는지 이해해야 하는 이유 중 하나입니다. 오늘날의 폭력적인 세상에서 지식은 힘이자 안전입니다.

Fire Tetrahedron의 구성 요소는 일종의 연료, 산화제, 열원 및 화학적 연쇄 반응입니다. 연료는 일반적으로 숯, 유황, 휘발유, 목재, 왁스, 후추, 커민 등과 같은 탄소 기반 물질입니다. 산화제는 표백제, 풀 쇼크, 질산암모늄, 염소산칼륨 등이 될 수 있으며 일반 이름에 -ite, -ide, -ine 또는 -ate와 같은 접미사가 포함됩니다. 열원은 다양한 형태로 제공되며 약어 FISHED(에프마찰,충격,에스전당,시간먹고, 그리고이자형정전기의충전).

폭발물은 다음 범주로 분류됩니다.

이 기사의 목적을 위해 나는 고차 및 저차 폭발물에 초점을 맞출 것입니다. 그러나 다른 두 범주의 몇 가지 예를 완전히 생략하는 것은 아쉽습니다. 곡물 사일로에서 발생하는 먼지 공기 폭발은 연료 공기 폭발의 한 예입니다. 공기 중의 주변 산소를 사용하여 고온을 생성하는 열압력 무기는 또 다른 유형의 폭발물입니다(러시아 군대 및 기타 국가에서 사용). 이러한 폭발물은 "에어로졸" 또는 "진공" 폭탄이라고도 합니다. 핵 폭발은 한 물질이 플루토늄이나 우라늄과 같은 다른 물질과 혼합되면 화학 반응을 일으키는 폭탄으로 분해됩니다. 관련된 강력한 반응은 생성된 핵폭탄의 유형에 따라 핵융합, 핵분열 또는 융합-분열을 통해 파괴적인 힘과 힘을 얻습니다. 원자폭탄과 수소폭탄은 핵폭발물의 예이다.

고차 폭발물은 폭발하지 않기 때문에 흥미롭습니다. 따라서 이러한 유형의 폭발물에 부여된 이름은 잘못된 이름입니다. 고폭약은 1/100만분의 1초 안에 고체가 가스로 변하기 때문에 폭발하며, 폭발물은 완전히 소모됩니다. 폭발 속도는 초당 3,300피트(ft/sec) 이상입니다. C4 및 폭발 코드와 같은 일부 고성능 폭발물은 최대 27,000피트/초의 폭발 속도에 도달합니다. C4는 폭발성 물질 연구 개발 폭발물(RDX)과 가소제 등의 혼합물이기 때문에 형상 전하입니다. 가소제는 재료를 퍼티처럼 조작할 수 있게 해줍니다. 에너지가 한 영역에 집중되기 때문에 SWAT 팀은 폭발 코드를 사용하여 문을 열 수 있습니다. 이 코드는 벌목 산업에서 큰 나무를 쓰러뜨리는 데에도 사용됩니다. 폭발 코드를 나무에 감으면 에너지가 나무 주위로 집중되어 나무가 부러지고 넘어지기 때문입니다. 고폭탄은 민감도에 따라 FISHED로 평가됩니다.

1차 고차 폭발물은 매우 민감하므로 세심한 주의를 기울여 취급해야 합니다. 위에서 언급한 것처럼 일부는 폭발을 피하기 위해 더 시원한 환경과 물에 보관해야 합니다. 원색의 예로는 TATP 및 폭발 캡이 있습니다. 2차 고차 폭발물은 FISHED에 중간 정도 민감합니다. 몇 가지 예로는 C4, RDX, Semtex, 폭발 코드, 펜트라이트 등이 있습니다. RDX는 독일이 발명했지만 제2차 세계대전 중에 영국이 완성했습니다. 아이러니하게도 이 재료는 제2차 세계대전 당시 영국군이 독일 U-보트에 구멍을 뚫는 데 사용되었습니다. 높은 에너지는 보트를 침몰시킬 만큼 충분한 피해를 입혔습니다. 3차 고차 폭발물은 민감도가 매우 낮으며 폭발을 일으키려면 상당한 형태의 열과 충격이 필요합니다. 이러한 폭발물 범주의 예로는 질산암모늄 연료유(ANFO), 질산암모늄 니트로메탄(ANNM), 질산요소, 니트로요소 등이 있습니다.