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例如金属钠在空气中自燃;

煤因堆积过高而自燃等。

这类着火现象通常不需要外界加热,而是在常温下依据自身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。

(2)热自燃。

如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当混合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发生在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。

(二)爆炸

爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气瞬间发生剧烈膨胀等现象。

爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。

作为燃烧类型之一的爆炸主要是指化学爆炸,关于爆炸的具体分类及其特点见本篇第三章第一节。

二、闪点、燃点、自燃点的概念

气体、液体、固体物质的燃烧各有特点,通常根据不同燃烧类型,用不同的燃烧性能参数来分别衡量气体、液体、固体可燃物的燃烧特性。

(一)闪点

表1-1-1常见的几种易燃或可燃液体的闪点

名称

闪点/C

汽油

-50

二硫化碳

-30

煤油

38〜74

甲醇

11

酒精

12

丙酮

-18

-14

乙醛

-38

乙醚

-45

松节油

35

第二节燃烧类型

(二)燃点

1.燃点的定义

在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度,称为燃点。

2.常见可燃物的燃点

一定条件下,物质的燃点越低,越易着火。

常见可燃物的燃点见表1-1-2。

表1-1-2几种常见可燃物的燃点

物质名称

燃点/C

蜡烛

190

棉花

210—255

松香

216

布匹

200

橡胶

120

木材

250—300

纸张

130〜230

豆油

220

(三)自燃点

常见可燃物的自燃点

自然点是衡量可燃物质受热升温导致自燃危险的依据。

可燃物的自燃点越低,发生自燃的危险性就越大。

常见可燃物在空气中的自燃点见表1—1—3。

表1-1-3某些常见可燃物在空气中的自燃点

自燃点/C

氢气

400

丁烷

405

一氧化碳

610

160

硫化氢

260

530〜685

乙炔

305

乙醇

423

影响自燃点变化的规律

不同的可燃物有不同的自燃点,同一种可燃物在不同的条件下自燃点也会发生变化。

可燃物的自燃点越低,

发生火灾的危险性就越大。

第三节燃烧方式及其特点

一、气体燃烧

二、液体燃烧

三、固体燃烧

一、燃烧产物的概念

二、几类典型物质的燃烧产物

(一)高聚物的燃烧产物

(二)木材和煤的燃烧产物

1.木材的燃烧产物

表1-1-4木材在不同温度下分解产生的气体组成

气体成分(体积分数,%)

温度/C

CO2

CO

CH4

C2H4

H2

300

56.07

40.17

3.76

49.36

34.00

14.31

0.86

1.47

500

43.20

29.06

21.72

3.68

2.34

600

40.98

27.20

23.42

5.74

2.66

700

38.56

25.19

24.94

8.50

2.81

2.煤的燃烧产物

(三)金属的燃烧产物三、燃烧产物的危害性

来源

主要的生理作用

短期(10min)估计致死

浓度(ppm)

纺织品、聚丙烯腈尼龙、聚氨酯等物质燃烧时分解出的氰化氢(HCN

一种迅速致死、

窒息性的毒物

350

纺织物燃烧时产生二氧化氮

(NO2和其他氮的氧化物

肺的强刺激剂,能引起即刻死亡及滞后性伤害

>

200

由木材、丝织品、尼龙燃烧产生的氨气(NH3

强刺激性,对眼、鼻有强烈刺激作用

1000

 

第四节燃烧产物

短期(10min)估计致死浓度(ppm)

PVC电绝缘材料,其他含氯高分子材料及阻燃处理物热分解产生的氯化氢(HCI)

呼吸刺激剂,吸附于微粒上的

HCl的潜在危险性较之等量的HCI气体要大

500,气体或

微粒存在时

氟化树脂类及某些含溴阻燃材料热分解产生的含卤酸气体

呼吸刺激剂

约400(HF)约100(COF2>

500(HBr)

含硫化合物及含硫物质燃烧分解产生的二氧化硫(SO2

强刺激剂,在远低于致死浓度下即使人难以忍受

由聚烯烃和纤维素低温热解

(400C)产生的丙醛

潜在的呼吸刺激剂

30〜100

二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。

其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,

会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。

而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍,因而,它能够阻碍人体血液中氧气的输送,引起头痛、虚脱、神志不清等症状和肌肉调节障碍等。

一氧化碳对人的影响见表1.1.6。

表1-1-6一氧化碳对人的影响

影响情况

CO浓度(ppm)

碳氧血红

蛋白浓度(%)

在其中工作8h的允许浓度

50

暴露1h不产生明显影响的浓度

400—500

1h暴露后有明显影响的浓度

600〜700

1h暴露后引起不适,但无危险症状的浓度

1000〜1200

暴露1h后有危险的浓度

1500—2000

在1h内即会致死的浓度

4000及以上

本章思考题

1•如何理解燃烧的条件?

2•燃烧分为哪些类型?

3.固体、气体、液体燃烧各自有哪些类型和特点?

4•举例说明燃烧产物(包括烟)有哪些毒害作用,其危害性主要体现在哪几个方面。

第二章火灾基础知识

学习要求

通过本章的学习,应了解火灾的定义与分类,了解火灾的危害性和火灾发生的常见原因,熟悉火灾蔓延的机理与途径,以及灭火的基本原理与方法。

火灾基础知识主要包括火灾的定义、分类与危害,火灾发生的常见原因,建筑火灾蔓延的机理与途径,灭火的基本原理与方法等内容。

第一节火灾的定义、分类与危害

火灾是灾害的一种,导致火灾的发生既有自然因素,又有许多人为因素。

掌握火灾的定义、分类及其危害特性,是了解火灾规律、研究如何防范火灾的基础。

一、火灾的定义

根据国家标准《消防基本术语(第一部分)》(GB5907--1986),火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧

所造成的灾害。

二、火灾的分类

根据不同的需要,火灾可以按以下不同的方式进行分类。

(一)按照燃烧对象的性质分类

按照国家标准《火灾分类》(GB/T4968--2008)的规定,火灾分为A、B、CD、E、F6类。

A类火灾:

固体物质火灾。

这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

例如,木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

B类火灾:

液体或可熔化固体物质火灾。

例如,汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。

第一节火灾的定义、分类与危害

C类火灾:

气体火灾。

例如,煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等火灾。

D类火灾:

金属火灾。

例如,钾、钠、镁、钛、锆、锂等火灾。

E类火灾:

带电火灾。

物体带电燃烧的火灾。

例如,变压器等设备的电气火灾等。

F类火灾:

烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾。

(二)按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类

依据中华人民共和国国务院2007年4月9日颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493

号)中规定的生产安全事故等级标准,消防部门将火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

1)特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

2)重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

3)较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元圳上5000万元以下直接财产损失的火灾。

4)一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失能火灾。

注:

“以上”包括本数,“以下”不包括本数。

三、火灾的危害

(一)危害生命安全

(二)造成经济损失

(三)破坏文明成果

(四)影响社会稳定

(五)破坏生态环境

第二节火灾发生的常见原因

事故都有起因,火灾也是如此。

分析起火原因,了解火灾发生的特点,是为了更有针对性地运用技术措施,有效控火,防止和减少火灾危害。

一、电气

二、吸烟

三、生活用火不慎

四、生产作业不慎

五、设备故障

六、玩火

七、放火

八、雷击

第三节建筑火灾蔓延的机理与途径

通常情况下,火灾都有一个由小到大、由发展到熄灭的过程,其发生、发展直至熄灭的过程在不同的环境下会呈现不同的特点。

本节主要介绍建筑火灾蔓延的传热基础、烟气蔓延及火灾发展的几个阶段。

一、建筑火灾蔓延的传热基础

(一)热传导

(二)热对流

第三节建筑

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