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domingo, 21 de abril de 2024

HIDROGÉNIO O PERIGOSO

 


O hidrogénio é um gás altamente inflamável, com uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais. Para entender porque o hidrogénio é tão inflamável, é importante compreender o que é um comburente e um combustível, e quais os elementos necessários para uma combustão ou explosão.

Um comburente é uma substância que participa de uma reação química com um combustível, produzindo calor e luz. O oxigênio é o comburente mais comum, e o hidrogénio é um combustível altamente reativo. Para que ocorra uma combustão ou explosão, é necessário que haja um combustível, um comburente e calor para a energia de ativação ser ultrapassada. A energia de ativação é a energia necessária para iniciar a reação química entre o combustível e o comburente. A estabilidade energética da molécula também desempenha um papel importante na inflamabilidade do hidrogénio.

O hidrogénio é altamente inflamável porque tem uma baixa energia de ativação e uma baixa estabilidade energética. Isso significa que o hidrogénio pode reagir facilmente com outras substâncias, produzindo calor e luz. Além disso, o hidrogénio é um gás leve,  mais leve que existe, o que significa que ele pode espalhar-se rapidamente num qualquer ambiente, aumentando o risco de combustão ou explosão.

Existem outras substâncias que são mais explosivas do que o hidrogénio, considerando a mesma massa. Por exemplo, o tricloreto de nitrogênio é uma substância altamente explosiva que pode ser detonada por uma simples faísca. No entanto, o hidrogénio é uma substância altamente inflamável e deve ser manuseada com cuidado.

Os militares não usam o hidrogénio puro como explosivo porque ele requer uma fonte de ignição externa para iniciar a reação química. Além disso, o hidrogénio é um gás leve, o que significa que ele pode dispersar-se rapidamente num ambiente, tornando-o menos eficaz como explosivo. Em vez disso, os militares usam outras substâncias explosivas, como o TNT e o RDX, que são mais estáveis e podem ser detonadas com mais facilidade.

Nem todos os foguetões usam o par hidrogénio/oxigênio como combustível/comburente. Isso deve-se em parte à complexidade e ao custo associados à produção e armazenamento de hidrogénio e oxigênio líquidos. Além disso, outros combustíveis, como o querosene e o hidrazina, podem ser usados em vez do hidrogénio, dependendo das especificações do motor e do veículo.

O hidrogénio tem vantagens e desvantagens para o corpo humano. Em termos de vantagens, o hidrogénio é um combustível limpo e eficiente, que produz apenas água como subproduto da combustão. Além disso, o hidrogénio pode ser produzido a partir de fontes renováveis, como a água e a eletricidade. No entanto, o hidrogénio também tem desvantagens. Em altas concentrações, o hidrogénio pode ser explosivo e representar um risco para a saúde humana. Além disso, o hidrogénio pode ser difícil de armazenar e transportar em segurança.

Em resumo, o hidrogénio é um gás altamente inflamável com uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais. A inflamabilidade do hidrogénio pode ser explicada pela sua baixa energia de ativação e baixa estabilidade energética. Embora existam outras substâncias mais explosivas do que o hidrogénio, o hidrogénio ainda representa um risco de combustão ou explosão e deve ser manuseado com cuidado. Os militares não usam o hidrogénio puro como explosivo devido à sua falta de estabilidade e dificuldade em detonação. Em vez disso, outras substâncias explosivas, como o TNT e o RDX, são usadas no seu lugar. O hidrogénio tem vantagens e desvantagens para o corpo humano, mas em geral, é um combustível limpo e eficiente que pode ser produzido a partir de fontes renováveis.

Referências:

Chemistry LibreTexts. (2020). Combustion. LibreTexts. Disponível em: https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/Chem_118A%3A_General_Chemistry_II_(Koch)/09%3A_Reactions_of_Hydrogen_and_Halogens/9.05%3A_Combustion

National Hydrogen Association. (2010). Hydrogen Safety Best Practices Manual. Disponível em: https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/0802_safety_manual.pdf

NASA. (2021). Hydrogen Safety. Disponível em: https://www.nasa.gov/centers/glenn/technology/hydrogen/hydrogen_safety.html

日本水素協会. (2016). 水素安全技術ガイドライン. Disponível em: https://www.nha.or.jp/guidelines/pdf/safety_guideline_201603.pdf

スウェーデン水素協会. (2018). 水素の安全性. Disponível em: https://www.hydrogen.se/sakerhet/

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水素エネルギー学会. (2019). 水素エネルギーの安全性. Disponível em: https://www.hydrogen.gr.jp/safety/

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