Thread Content
bg2.png01، يمكن تقسيم عملية الاحتراق إلى احتراق مع وجود لهب واحتراق بدون لهب. ولكي يحدث الاحتراق ويستمر، يجب توفر ثلاثة شروط ضرورية، وهي: المادة القابلة للاحتراق، والمواد المؤكسدة (المساعدة في الاحتراق)، ودرجة الحرارة (مصدر الإشعال). 02. مصادر الاشتعال الشائعة: اللهب المكشوف، القوس الكهربائي، الشرر الكهربائي، الصاعقة، الحرارة العالية، ومصادر الاشتعال التلقائي (الفوسفور الأبيض والألومنيوم الألكيلي يمكن أن يشتعلا تلقائيًا في الهواء) ; تشتعل المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم عند ملامستها للماء ; المواد القابلة للاشتعال والاحتراق تشتعل عند ملامستها للمؤكسدات والبيروكسيدات، إلخ). 03. كلما انخفض نقطة الاشتعال، زاد خطر الحريق، والعكس صحيح. يرتبط نقطة الاشتعال بضغط البخار المشبع للسوائل القابلة للاشتعال؛ فكلما كان ضغط البخار المشبع أعلى، كانت نقطة الاشتعال أقل. عندما تكون درجة حرارة السائل أعلى من نقطة الاشتعال الخاصة به، فإنه قد يشتعل في أي لحظة بسبب مصدر للنار، أو قد يحدث اشتعال ذاتي. أما إذا كانت درجة حرارة السائل أقل من نقطة الاشتعال، فلن يحدث اشتعال، وبالتالي لن يحدث حريق. ٠٤، نقطة الاشتعال للبنزين هي -٥٠ درجة مئوية، بينما تتراوح نقطة الاشتعال للكيروسين بين ٣٨ و٧٤ درجة مئوية. وبناءً على مستوى نقطة الاشتعال، يمكن تحديد فئة خطر الحريق في المواقع التي يتم فيها إنتاج أو معالجة أو تخزين السوائل القابلة للاشتعال: الفئة أ هي تلك التي تكون فيها نقطة الاشتعال أقل من ٢٨ درجة مئوية ; النوع ب: هو ذلك الذي تكون نقطة الاشتعال فيه من 28 درجة مئوية فأكثر وأقل من 60 درجة مئوية ; الفئة ج هي التي يكون فيها نقطة الاشتعال ≥60 درجة مئوية. ٠٥، يكون نقطة الاشتعال للسوائل القابلة للاشتعال عادة أعلى من نقطة الاشتعال اللحظي بمقدار ١ إلى ٥ درجات مئوية، وكلما كانت نقطة الاشتعال اللحظي أقل، كان هذا الفرق أصغر، وخاصة في الحاويات المفتوحة، حيث يصعب التمييز بين نقطة الاشتعال اللحظي ونقطة الاشتعال الفعلية. لذلك، عند تقييم مستوى خطورة الحرائق الناتجة عن هذه السوائل، يتم استخدام نقطة الاشتعال كمعيار عادةً. ٠٦، كلما كان نقطة الاشتعال أقل، زاد خطر حدوث حريق. ٠٧، تنقسم طرق احتراق الغازات إلى الاحتراق بالانتشار (مثل استخدام الغاز في الطهي، وإضاءة الأنوار بالغاز، واللحام باستخدام الغاز)، والاحتراق بالخلط المسبق (مثل احتراق مصابيح الغاز). 08، احتراق السوائل: الاشتعال اللحظي (أدنى درجة حرارة)، الغليان والتناثر. ٠٩، في الحالات العادية، يحدث الغليان المفرط قبل حدوث التناثر بوقت كبير. يعتمد وقت الغليان على نوع النفط الخام ونسبة الماء فيه. ووفقًا للتجارب، فإن النفط الذي يحتوي على 1% رطوبة يبدأ في الغليان والتفجر بعد 45 إلى 60 دقيقة من الاحتراق. يعتمد وقت حدوث الرش على سمك طبقة الزيت، وسرعة انتشار الموجات الحرارية، بالإضافة إلى سرعة احتراق الزيت. 10. احتراق الأجسام الصلبة: الاحتراق بالتبخر، والاحتراق بالتحلل، والاحتراق السطحي، والاحتراق الناتج عن التدخين (الاحتراق الخفي)، والاحتراق الناتج عن الطاقة (الانفجار). 11. منتجات الاحتراق الكامل هي ثاني أكسيد الكربون (غازي) الناتج عن أكسدة الكربون الموجود في المواد القابلة للاحتراق، وماء الهيدروجين (سائل) الناتج عن أكسدة الهيدروجين، وثاني أكسيد الكبريت (غازي) الناتج عن أكسدة الكبريت، وغيرها. 12. منتجات الاحتراق غير الكامل هي CO، NH3، الكحولات، الألدهيدات، الإيثرات وما إلى ذلك. ١٣. نقاط الغليان للمعادن المتطايرة عادةً ما تكون أقل من نقاط انصهار أكاسيدها (باستثناء البوتاسيوم)، أما بالنسبة للمعادن غير المتطايرة، فإن نقاط انصهار أكاسيدها تكون أقل من نقاط غليان المعدن نفسه. ١٤. مخاطر منتجات الاحتراق: السمية والقدرة على تقليل شدة الضوء. عادةً، يكون طول موجة الضوء المرئي بين ٠.٤ و٠.٧ ميكرومتر، أما حجم جزيئات الدخان في دخان الحرائق فهو يتراوح بين بضعة ميكرومترات إلى عشرات الميكرومترات. وبما أن d > 2λ، فإن جزيئات الدخان تكون غير شفافة للضوء المرئي. 15. حرائق الفئة أ: حرائق المواد الصلبة ; حرائق الفئة ب: حرائق المواد السائلة أو الصلبة القابلة للذوبان. مثل حرائق البنزين والكيروسين، والنفط الخام، والميثانول، والإيثانول، والقار، والبارافين، إلخ ; حريق من الفئة ج: حريق الغازات ; حرائق الفئة د: حرائق المعادن ; حرائق الفئة E: حرائق الأجهزة الكهربائية المشحونة ; حرائق الفئة F: حرائق المواد المستخدمة في الطهي داخل أدوات الطهي (مثل الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية). 16. تصنيفًا حسب مستوى الخسائر الناجمة عن حوادث الحرائق: (1) الحرائق الكارثية للغاية: وهي تلك التي تؤدي إلى وفاة 30 شخصًا أو أكثر، أو إصابة 100 شخص أو أكثر بإصابات خطيرة، أو تسبب خسائر مادية تزيد عن 100 مليون يوان ; (2) الحرائق الكبيرة: هي الحرائق التي تتسبب في وفاة ما بين 10 أشخاص و30 شخصًا، أو إصابة ما بين 50 شخصًا و100 شخص بإصابات خطيرة، أو تسبب خسائر مادية مباشرة تتراوح بين 50 مليون يوان ومائة مليون يوان ; (3) الحرائق الكبيرة: وهي تلك التي تتسبب في وفاة 3 أشخاص أو أكثر ولكن لا يزيد عن 10 أشخاص، أو إصابة 10 أشخاص أو أكثر ولكن لا يزيد عن 50 شخصًا بجروح خطيرة، أو تسبب في خسائر مادية تتراوح بين 10 ملايين يوان و50 مليون يوان ; (4) الحرائق العادية: هي الحرائق التي تتسبب في وفاة 3 أشخاص أو أقل، أو إصابة 10 أشخاص أو أقل بجروح خطيرة، أو تسبب خسائر مباشرة لا تتجاوز 10 ملايين يوان. ملاحظة: "أعلاه" تشمل الرقم نفسه، و"أدناه" لا تشمل الرقم نفسه. 16، الأسباب الشائعة للحرائق: الأعطال الكهربائية، التدخين، سوء استخدام النار في الأغراض المنزلية، سوء إجراءات العمل، أعطال المعدات، اللعب بالنار، الإحراق المتعمد، الصواعق. 18. هناك ثلاث طرق لنقل الحرارة: الانتقال الحراري، والتيار الحراري، والإشعاع الحراري. 19. تشمل قوى دفع تدفق الدخان تأثير فرق درجات الحرارة بين الداخل والخارج الذي يسبب تأثير المدخنة، بالإضافة إلى تأثير الرياح الخارجية وتأثير أنظمة التهوية والتكييف. 20، في بداية الحريق، تكون سرعة انتشار الدخان أفقيًا 0.3 م/ث، وعندما يزداد شدة الاحتراق، يمكن أن تصل سرعة انتشار الدخان إلى 0.5–3.0 م/ث ; يمكن أن تصل سرعة انتشار الدخان عبر السلالم أو غيرها من الفتحات العمودية إلى 3.0–4.0 م/ث. أما سرعة المشي على الأرض المستوية فهي تتراوح بين 1.5 و2.0 متر في الثانية، بينما تكون سرعة المشي على السلالم حوالي 0.5 متر في الثانية، وبالتالي فإن سرعة المشي على السلالم **أقل من سرعة تدفق الدخان في الاتجاه العمودي**. لذلك، عندما يشتعل الحريق في المبنى، فإن الركض نحو الطوابق العليا أمر خطير. 21، مراحل تطور حريق المباني: مرحلة النمو الأولية، مرحلة التطور الكامل، مرحلة الانخفاض. 22. المبادئ والطرق الأساسية لإخماد الحرائق: التبريد، العزل، الحرمان من الأكسجين (عندما تكون نسبة الأكسجين أقل من 15%، لا يمكن الحفاظ على اشتعال النار)، والتثبيط الكيميائي (من المواد المستخدمة في التثبيت الكيميائي لإخماد الحرائق: البودرة الجافة وسيفلوروبروبان). 23. يجب توفر ثلاثة شروط لحدوث انفجار الغبار القابل للاشتعال، وهي: أن يكون الغبار نفسه قابلاً للاشتعال، وأن يكون الغبار معلقًا في الهواء ومختلطًا به إلى تركيز يؤدي إلى الانفجار، بالإضافة إلى وجود مصدر للنار كافٍ لإشعال الغبار وتسبيب انفجاره. 24. من الخصائص الرئيسية لانفجار الغبار ما يلي: (1) الانفجار المتواصل هو أبرز خصائص انفجار الغبار، إذ يؤدي الانفجار الأولي إلى رفع الغبار المتراكم، مما يخلق مزيجًا قابلاً للانفجار في مساحة جديدة ويؤدي إلى انفجار آخر ; (2) الطاقة الدنيا اللازمة للاشتعال في حالة انفجار الغبار مرتفعة، وعادة ما تكون أكثر من عدة عشرات من الميليجول، كما أن الاشتعال بواسطة الأسطح الحرارية يصعب تحقيقه ; (3) مقارنةً بانفجار الغازات القابلة للاشتعال، يحدث ارتفاع في الضغط في انفجار الغبار بشكل أبطأ، ويستمر الضغط المرتفع لفترة أطول، كما أن الطاقة المطلقة أكبر والقوة التدميرية أعلى. 25. كلما ارتفع مستوى رطوبة الهواء، زادت الطاقة الدنيا المطلوبة لإشعال الغبار ; مع زيادة نسبة الأكسجين، يزداد النطاق الأقصى لتركيز المواد المتفجرة ; عند وجود غازات قابلة للاشتعال في بيئة بها غبار، فإن ذلك يُزيد من خطر انفجار الغبار. ٢٦، تختلف حدود الانفجار للمواد المختلفة بسبب اختلاف خصائصها الفيزيائية والكيميائية ; حتى للمادة نفسها، فإن حد الانفجار يختلف في ظروف خارجية مختلفة. في الأكسجين، يكون نطاق الحد الأقصى للانفجار أوسع مقارنة بالهواء، وبالتالي ينخفض الحد الأدنى. 27. كلما زادت طاقة مصدر الإشعال للخليط القابل للاشتعال، كان نطاق حدوث الانفجار أوسع، وبالتالي يزداد خطر الانفجار. 28. يزداد الضغط الأولي للخليط، مما يؤدي إلى زيادة نطاق الانفجار وارتفاع خطر الانفجار. من الجدير بالذكر أنه في خليط الغازات المكون من أول أكسيد الكربون الجاف والهواء، عندما يرتفع الضغط، فإن نطاق حدوث الانفجار يتقلص. 29. كلما ارتفعت درجة الحرارة الأولية للخليط، كانت نطاقات الانفجار الممكنة أوسع، وبالتالي يزداد خطر الانفجار. ٣٠، إضافة غازات خاملة إلى الخليط القابل للاشتعال يؤدي إلى تضييق نطاق حدود الانفجار، حيث ينخفض الحد الأقصى عمومًا، بينما يكون تغير الحد الأدنى أكثر تعقيدًا. عندما يتجاوز كمية الغاز الخامل المضاف حدًا معينًا، فإن أي نسبة من الخليط لن تتسبب في انفجار. 31. مع زيادة تركيز الغازات القابلة للاشتعال أو بخار السوائل في المزيج القابل للانفجار، يزداد الحرارة الناتجة عن الانفجار ويرتفع الضغط. عندما ترتفع تركيز المواد القابلة للاشتعال في الخليط إلى مستوى يزيد قليلاً عن التركيز الكيميائي المثالي، فإن هذه المواد تتفاعل بشكل كامل مع الأكسجين الموجود في الهواء، وبالتالي يكون حجم الحرارة المنبعثة من الانفجار أكبر، كما يكون الضغط الناتج أعلى. عندما تتجاوز تركيز المواد القابلة للاشتعال في الخليط التركيز الكيميائي المثالي، فإن الحرارة الناتجة عن الانفجار وضغط الانفجار ينخفضان مع زيادة تركيز المواد القابلة للاشتعال. 32. المصادر الشائعة للإشعال التي تسبب الانفجارات هي المصادر الميكانيكية، والمصادر الحرارية، والمصادر الكهربائية، والمصادر الكيميائية. 33، الطاقة الدنيا المطلوبة للتفجير هي ما يُعرف بحساسية ذلك **. 02. الغازات القابلة للاشتعال هي تلك التي، عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وضغط جوي قياسي يبلغ 101.3 كيلوباسكال، يكون الحد الأدنى للانفجار ≤ 13% من الحجم، أو أن نطاق الاشتعال لا يقل عن 12 نقطة مئوية (وهي الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى لتركيز الانفجار). 34. تنقسم الغازات القابلة للاشتعال إلى فئتين. المستوى الأول: الحد الأدنى للانفجار < 10% ; أو بغض النظر عن الحد الأدنى للانفجار، فإن نطاق الحد الأقصى للانفجار يساوي أو يزيد عن 12 نقطة مئوية ; الدرجة الثانية: 10% ≤ الحد الأدنى للانفجار < 13%, ويكون نطاق الحد الأقصى للانفجار أقل من 12 نقطة مئوية. في التطبيقات العملية، يتم عادةً تصنيف الغازات التي يكون فيها الحد الأدنى للاشتعال أقل من 10% ضمن المواد المسببة للحرائق من الفئة أ، بينما يتم تصنيف الغازات التي يكون فيها الحد الأدنى للاشتعال 10% أو أكثر ضمن المواد المسببة للحرائق من الفئة ب. ٣٥. بشكل عام، الغازات المكونة من مكونات بسيطة، مثل الهيدروجين (H2)، أكثر قابلية للاشتعال مقارنة بالغازات المكونة من مكونات معقدة مثل الميثان (CH4) وأول أكسيد الكربون (CO)، كما أن سرعة اشتعالها أسرع ودرجة حرارة اللهب أعلى، مما يزيد من خطر الانفجار. 36. خطر الحريق للغازات القابلة للاشتعال التي روابطها التكافؤية غير مشبعة أكبر من الغازات القابلة للاشتعال المقابلة التي روابطها التكافؤية مشبعة. 37، عندما يظل الضغط ثابتًا، فإن درجة حرارة الغاز تكون متناسبة مع حجمه ; عندما يظل درجة الحرارة ثابتة، فإن حجم الغاز يكون عكسيًا مع الضغط؛ أي كلما زاد الضغط، قل حجم الغاز ; عند ثبات الحجم، يكون هناك علاقة طردية بين درجة حرارة الغاز وضغطه، أي كلما ارتفعت درجة الحرارة، ارتفع الضغط. 38. كلما زادت كمية الشوائب السائلة أو الصلبة في الغاز، فإن الشحنة الكهربائية الساكنة الناتجة تزداد في معظم الحالات ; كلما زادت سرعة تدفق الغاز، زاد الشحنة الكهربائية الساكنة الناتجة. 39. تصنيع المواد من فولاذ سبائكي عالي الضغط يحتوي على كميات معينة من المعادن النادرة مثل الكروم والموليبدينوم، وفحص مقاومتها للضغط بشكل دوري وغيرها. ٤٠. تنقسم السوائل القابلة للاشتعال إلى ثلاث فئات. (1) المستوى الأول. نقطة الغليان الأولية ≤ 35℃ ; (2) الفئة الثانية. نقطة الاشتعال < 23 درجة مئوية، ونقطة الغليان الأولى أكبر من 35℃ ; (3) الفئة الثالثة. 23℃ ≤ نقطة الاشتعال ≤ 35℃، ونقطة الغليان الأولية أكبر من 35℃ ; أو أن نقطة الاشتعال تكون أكبر من 35 درجة مئوية ولا تزيد عن 60 درجة مئوية، وأن نقطة الغليان الأولى تكون أكبر من 35 درجة مئوية مع استمرار الاحتراق. في التطبيقات العملية، يتم عادةً تصنيف السوائل التي نقطة اشتعالها أقل من 28 درجة مئوية ضمن المواد ذات خطورة حريق من الفئة أ، بينما يتم تصنيف السوائل التي نقطة اشتعالها تساوي أو تزيد عن 28 درجة مئوية ولكنها أقل من 60 درجة مئوية ضمن المواد ذات خطورة حريق من الفئة ب.