考点一:燃烧本质
类别 | 必要条件 |
燃烧 | 可燃物、助燃物、引火源 |
多数有焰燃烧 | 可燃物、助燃物、引火源、链式反应自由基 |
考点二:灭火的基本原理与方法
冷却 | 用水扑灭一般固体物质引起的火灾,主要是通过冷却作用来实现的 |
隔离 | 自动喷水-泡沫联用系统在喷水的同时喷出泡沫 泡沫-关断阀门(措施) |
窒息 | 如二氧化碳、氮气、蒸汽(水喷雾)等,使氧浓度低于15% |
化学抑制 | 化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷。 有焰燃烧火灾效果好,而对深位火灾不理想 |
考点三:燃烧物形态分类
气体 燃烧
| 扩散燃烧
| (1)气体的扩散燃烧即可燃气体与氧化剂互相扩散,边混合边燃烧,如家用煤气燃烧 (2)混合过程要比燃烧反应过程慢得多,燃烧过程处于扩散区域内,整个燃烧速度的快慢由物理混合速度决定 (3)扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,燃烧过程不发生回火现象 |
预混燃烧
| (1)预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧 (2)预混燃烧一般发生在封闭体系中或在混合气体向周围扩散的速度远小于燃烧速度的敞开体系中,如氧乙炔焊 (3)预混燃烧的特点为:燃烧反应快,温度高,火焰传播速度快,反应混合气体不扩散。若可燃混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火” | |
液体 燃烧
| 闪燃 | 闪燃是遇明火产生一闪即灭的燃烧 闪点则是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度 |
沸溢 | 沸溢形成必须具备三个条件: (1)原油具有形成热波的特性, 即沸程宽,密度相差较大 (2)原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸汽 (3)原油黏度较大,使水蒸气不容易从下向上穿过油层 | |
喷溅 | 一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早得多 | |
固体 燃烧
| 蒸发燃烧 | 如硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、樟脑、萘等 |
表面燃烧 | 有时又称之为异相燃烧,如木炭、焦炭、铁、铜等 | |
分解燃烧 | 如木材、煤、塑料、橡胶等 | |
熏烟燃烧(阴燃)
| 又称阴燃,如纸张、锯末、纤维织物、胶乳橡胶等 需要指出的是,上述各种燃烧形式的划分不是绝对的,有时包含两种或两种以上的形式。例如,在适当的外界条件下,木材、棉、麻、纸张等的燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式 |
考点四:燃烧产物
完全燃烧产物 | C被氧化生成CQ2 H被氧化生成H2Q S被氧化生成SQ2 |
不完全燃烧产物 | CO、NH3、醇类、醛类、醚类等是不完全燃烧产物 |
主要燃烧产物 | 二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物 |
考点五:火灾分类
(一)按照燃烧对象的性质分类
A类 | 固体 | 木材、棉、毛、麻、纸张等 |
B类 | 液体或可熔化固体 | 汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等 |
C类 | 气体 | 煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等 |
D类 | 金属 | 钾、钠、镁、钛、锆、锂等 |
E类 | 带电火灾 | 变压器等带电燃烧的火灾 |
F类 | 烹饪器具内的烹饪物 | 动物油脂或植物油脂 |
(二)按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类
一般火灾 | ①死亡人数:3人以下 ②重伤人数:10人以下 ③直接经济损失:1000万以下 | 节点从严,“或”关系 |
较大火灾 | ①死亡人数:3-10人 ②重伤人数:10-50人 ③直接经济损失:1000-5000万 | 节点从严,“或”关系 |
重大火灾 | ①死亡人数:10-30人 ②重伤人数:50-100人 ③直接经济损失:5000万-1亿 | 节点从严,“或”关系 |
特别重大火灾 | ①死亡人数:30人以上 ②重伤人数:100人上 ③直接经济损失:1亿以上 | 节点从严,“或”关系 |
备注:节点从严。记忆方法:313;151 |
考点六:建筑火灾蔓延的传热基础
热量传递有三种基本方式,即热传导、热对流和热辐射 | |
热传导 | 热传导又称导热,属于接触传热,是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式 在固体内部,只能依靠导热的方式传热;在流体中,尽管也有导热现象发生,但通常被对流运动所掩盖 |
热对流 | 热对流又称对流,是指流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混引起热量传递的方式 由于流体中存在温差,所以也必然存在导热现象,但导热在整个传热中处于次要地位 一般来说,建筑发生火灾过程中,通风孔洞面积越大,热对流的速度越快;通风孔洞所处位置越高,对流速度越快。热对流对初起火灾的发展起重要作用 |
热辐射 | 辐射是物体通过电磁波来传递能量的方式;与导热和对流不同的是,热辐射在传递能量时不需要互相接触即可进行 |
考点七:建筑火灾烟气的流动过程
(一)烟气流动的路线及特点
现象 | 特点 |
烟气羽流 | 火风压的影响主要在起火房间。 |
顶棚射流 | 顶棚射流层的厚度的为距离顶棚以下高度H (顶棚距离可燃物的垂直高度)的5%- 12%,而最大温度和最大速度出现在距离顶棚以下高度H的1%处。是估算火灾探测器和喷头热响应的重要基础 |
(二)烟气流动的驱动力
竖井中 烟气流动 | 竖井内气体流动的驱动力仅为浮力 |
烟气流动 驱动力 | 烟囱效:在竖井中,浮力作用十分显著;烟囱效应是造成烟气竖向流动的主要因素,能影响全楼 |
火风压:火风压的影响主要在起火房间 | |
外界风 |
(三)建筑室内火灾发展的阶段
初期增长阶段 | 该阶段可能进一步发展形成更大规模的火灾,也可能中途自行熄灭,或因灭火设施动作或人为的干预而被熄灭。此阶段属于燃料控制型火灾 |
充分发展阶段 | 当室内温度继续上升到一定程度时,会出现燃烧面积和燃烧速率瞬间迅速增大,室内温度突增的现象,即轰燃,标志着室内火灾由初期增长阶段转变为充分发展阶段 |
衰减阶段 | 一般认为,室内平均温度下降到其峰值的80%时。火灾进入衰减阶段 |
考点八:爆炸的分类
物理爆炸 | 物理爆炸的特点是爆炸前后物质的化学成分均不改变 例如:蒸汽锅炉因水快速汽化,容器压力急剧增加,压力超过设备所能承受的强度而发生的爆炸;压缩气体或液化气钢瓶、油桶受热爆炸等 |
化学爆炸 | 物质的化学成分和性质均发生了根本的变化 (一)炸药爆炸 (二)可燃气体爆炸 (三)可燃粉尘爆炸 (1)可燃粉尘爆炸一般应具备三个条件: ①粉尘本身是可燃的; ②粉尘必须悬浮在空气中,并且其浓度处于一定的范围; ③有足以引起粉尘爆炸的引火源。 (2)粉尘爆炸的特点: ①与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升和下降速度都较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,爆炸的破坏性和对周围可燃物的烧毁程度较严重 而且,有的粉尘爆炸会因多次爆炸,反应速度和爆炸压力呈现跳跃式加快和升高,具有离起爆点越远破坏越严重的特点 ②粉尘二次爆炸往往比初次爆炸压力更大,破坏更严重 ③粉尘爆炸比气体爆炸所需的点火能大、引爆时间长、过程复杂 |
核爆炸 | 原子核裂变或聚变反应 |
考点九:爆炸极限
定义 | 能引起爆炸的最高浓度称为爆炸上限,没有实用价值 能引起爆炸的最低浓度称为爆炸下限,越低,越危险 上限和下限之间的间隔称为爆炸范围,越大,越危险 |
气体液体爆炸极限
| 除助燃物条件外,对于同种可燃气体,其爆炸极限受以下四方面影响: (1)火源能量:引燃混合气体的火源能量越大,可燃混合气体的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大 (2)初始压力:可燃混合气体初始压力增加,爆炸范围增大,爆炸危险性增加; 注意:干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小 (3)初温:混合气体初温越高,混合气体的爆炸极限范围越大,爆炸危险性越大 (4)惰性气体 可燃混合气体中加入惰性气体,会使爆炸极限范围变小,一般上限降低,下限变化比较复杂 |
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