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bg2.png01、燃焼は炎を伴う燃焼と炎のない燃焼に分けられ、燃焼が起こり進行するためには、可燃物、酸化剤(助燃剤)、そして温度(着火源)という3つの必要条件が揃っていなければならない。 02、一般的な発火源:明火、アーク、スパーク、雷撃、高温、自然発火性の発火源(白リン、アルキルアルミニウムは空気中で自ら発火する);カリウム、ナトリウムなどの金属は水に触れると発火する;可燃性・燃焼性物質が酸化剤や過酸化物と接触して発火するなど)。 03、引火点が低いほど火災の危険性は高くなり、逆に高いほど低くなる。引火点は可燃性液体の飽和蒸気圧に関連しており、飽和蒸気圧が高いほど引火点は低くなる。液体の温度がその引火点を上回っている場合、火源によっていつでも燃え上がったり、自然発火したりする可能性があります。一方、液体の温度が引火点未満の場合は、発火することはなく、ましてや燃え上がることもありません。 04、ガソリンの引火点は-50℃で、灯油の引火点は38~74℃である。引火点の高低によって、可燃性液体を製造・加工・貯蔵する場所の火災危険度の区分が決定される。引火点<28℃の場合は甲類となる;引火点が28℃以上かつ60℃未満のものを乙類とする;引火点が60℃以上のものを丙類とする。 05、可燃性液体の燃点は一般的に引火点よりも1~5℃高く、引火点が低いほどこの差は小さくなり、特に開放された容器内では引火点と燃点を区別することは困難である。したがって、この種の液体の火災危険性の大きさを評価する際には、一般的に引火点が用いられる。 06、自燃点が低いほど、火災が発生する危険性は高くなる。 07、ガスの燃焼方式は、拡散燃焼(ガスコンロでの調理、ガスランプによる照明、ガス溶接など)と予混合燃焼(ガス灯の燃焼)に分けられる。 08、液体の燃焼:発火点(最低温度)、沸騰噴出、飛散。 09、一般的に、沸騰溢出が発生するのは、噴出が発生するよりもはるかに早い。沸騰が起こる時間は、原油の種類や水分含有量に関連しています。実験によると、水分を1%含む石油は、45~60分間燃焼すると沸騰し始める。噴出が起こる時間は、油層の厚さ、熱波の移動速度、および油の燃焼速度に関連している。 10、固体の燃焼:蒸発燃焼、分解燃焼、表面燃焼、燻焼(陰燃)、動力燃焼(爆発)。 11、完全燃焼生成物とは、可燃物中のCが酸化されて生成するCO2(気体)、Hが酸化されて生成するH2O(液体)、Sが酸化されて生成するSO2(気体)などのことです。 12、不完全燃焼生成物とは、CO、NH3、アルコール類、アルデヒド類、エーテル類などを指す。 13、揮発性金属の沸点は一般的にその酸化物の融点よりも低い(カリウムを除く)。非揮発性金属では、その酸化物の融点が金属の沸点よりも低い。 14、燃焼生成物の危険性:毒性と減光性。通常、可視光の波長λは0.4~0.7μmであり、一般的な火災時の煙中の煙粒子の粒径dは数μmから数十μmである。d>2λであるため、煙粒子は可視光を透過しない。 15、A種火災:固体物質の火災;B類火災:液体または溶融可能な固体物質の火災。ガソリンや灯油、原油、メタノール、エタノール、アスファルト、パラフィンの火災など;C類火災:ガス火災;Dクラス火災:金属火災;E類火災:帯電火災;Fクラスの火災:調理器具内の調理食材(動植物性油脂など)による火災。 16、火災事故によって生じる被害の規模による分類:(1)特別重大火災:30人以上の死者が出たり、100人以上が重傷を負ったり、または1億円以上の直接的な財産損失が発生した火災を指す; (2)重大火災:とは、10人以上30人以下が死亡し、または50人以上100人以下が重傷を負い、または5000万元以上1億元以下の直接的な財産損失をもたらす火災を指す; (3)大規模火災:とは、3人以上10人以下が死亡し、または10人以上50人以下が重傷を負い、または1000万円以上5000万円以下の直接的な財産損失をもたらす火災を指す; (4) 一般火災:とは、死者3人以下、または重傷者10人以下、または直接的な損失が1000万円以下となる火災を指す。 注:「以上」には本数が含まれ、「以下」には本数が含まれない。 16、火災が発生する一般的な原因:電気のトラブル、喫煙、日常生活での火の取り扱いの不注意、生産作業中の不注意、機器の故障、いたずらに火を使うこと、放火、落雷。 18. 熱の伝達方法は3つ:熱伝導、熱対流、熱放射。 19、煙の流れを駆動する力には、室内外の温度差によるチムニー効果、外部風の影響、換気空調システムの影響などがある。 20、火災が始まった初期には、煙の水平方向への拡散速度は0.3m/sであるが、燃焼が激しくなると、煙の拡散速度は0.5~3.0m/sに達する;煙は階段室やその他の垂直な通路を通って拡散する速度が、3.0~4.0m/sに達することがある。一方、人が平地を歩く速度は約1.5~2.0m/sであり、階段を上る際の速度は約0.5m/sです。つまり、人が階段を上る速度は**煙が垂直方向に流れる速度よりも遅い**のです。したがって、建物が火事になったとき、上の階に駆け上がるのは危険です。 21、建築火災の進行段階:初期増大段階、完全発展段階、減衰段階。 22、消火の基本原理と方法:冷却、隔離、窒息(一般的に酸素濃度が15%未満になると燃焼を維持できない)、化学的抑制(化学的抑制消火剤には、乾式粉末やヘプタフルオロプロパンなどがよく使われる)。 23、可燃性粉体の爆発には三つの条件が必要である。すなわち、粉体自体が爆発性を持つこと、粉体が空中に浮遊し空気と爆発濃度まで混合されていること、そして粉体の爆発を引き起こすのに十分な火源があることである。 24、粉塵爆発の特徴としては、主に以下の点が挙げられます。(1)連続的な爆発が、粉塵爆発の最も大きな特徴です。初期の爆発によって堆積していた粉塵が舞い上がり、新たな空間でさらに多くの爆発性混合物が形成され、それによって再び爆発が起こります; (2) 粉塵爆発に必要な最小点火エネルギーは高く、一般的に数十マイクロジュール以上であり、また熱い表面での点火は困難である; (3)可燃性ガスの爆発と比べて、粉塵の爆発では圧力の上昇がゆっくりであり、高圧状態が長く続き、放出されるエネルギーも大きく、破壊力も強い。 25、空気中の水分量が多いほど、粉塵の最小発火エネルギーは高くなる;酸素含有量が増加するにつれて、爆発濃度の限界範囲が広がる;粉塵がある環境に可燃性ガスが存在すると、**粉塵爆発の危険性が高まります。 26、異なる物質はその物理的・化学的性質が異なるため、爆発限界も異なる;同じ物質であっても、外部条件が異なればその爆発限界も異なる。酸素中での爆発限界は、空気中のそれよりも広い範囲になり、下限は低下する。 27、混合気を点火させるためのエネルギーが大きいほど、可燃性混合気の爆発限界範囲は広がり、爆発の危険性も高くなる。 28、混合気の初期圧力が上昇すると、爆発範囲が広がり、爆発の危険性が高まる。注目すべきは、乾燥した一酸化炭素と空気の混合ガスでは、圧力が上昇するにつれてその爆発限界範囲が狭まることである。 29、混合気の初期温度が高いほど、その混合気の爆発限界範囲は広がり、爆発の危険性も高くなる。 30、可燃混合気に不活性ガスを加えると、爆発限界範囲が狭くなり、一般的に上限は低下し、下限は変化がやや複雑になる。不活性ガスの添加量が一定量を超えると、どのような割合で混合されても爆発は起こらない。 31、爆発性混合物中の可燃性ガスや液体の蒸気の濃度が高くなるにつれて、爆発によって生じる熱量が増え、圧力も上昇する。混合物中の可燃物質の濃度が化学量論的濃度をわずかに上回ると、可燃物質は空気中の酸素と十分に反応するため、爆発時に放出される熱量が最も多くなり、生じる圧力も最大となる。混合物中の可燃物質の濃度が化学量論的濃度を超えると、爆発によって放出される熱量や爆発圧力は、可燃物質の濃度が高くなるにつれて低下する。 32、爆発を引き起こす一般的な点火源には、機械的な火源、高温の火源、電気的な火源、そして化学的な火源がある。 33、ある**に必要な最小の起爆エネルギーこそが、その**の感度である。 02. 可燃性ガスとは、温度20℃、標準大気圧101.3kPaの条件下で、爆発下限が13%(体積比)以下、または燃焼範囲が12パーセントポイント以上(爆発濃度の上限と下限の差)であるガスのことです。 34、可燃性ガスは二つの等級に分けられる。I級:爆発下限<10%;また、爆発の下限がどうであれ、爆発の極値範囲は12パーセントポイント以上である;II級:10%≤爆発下限<13%であり、かつ爆発の限界幅が12パーセントポイント未満。実際の利用においては、爆発下限が10%未満のガスは甲種火災危険物として分類され、爆発下限が10%以上のガスは乙種火災危険物として分類されます。 35、一般的に、水素(H2)のような単純な成分で構成されるガスは、メタン(CH4)、一酸化炭素(CO)などの複雑な成分で構成されるガスよりも可燃性が高く、燃焼速度が速く、炎の温度も高いため、爆発の危険性が大きい。 36、価結合が不飽和な可燃性ガスは、対応する価結合が飽和した可燃性ガスよりも火災の危険性が高い。 37、可燃性ガスは圧力が一定の場合、温度は体積に比例する;温度が変わらない場合、気体の体積は圧力と反比例する。つまり、圧力が高くなるほど、体積は小さくなる;体積が変わらない場合、気体の温度は圧力と正比例し、つまり温度が高くなるほど圧力も大きくなる。 38、ガス中に含まれる液体や固体の不純物が多ければ多いほど、ほとんどの場合、発生する静電気荷も多くなる;気体の流速が速いほど、発生する静電気も多くなる。 39、高圧用合金鋼にクロムやモリブデンなど一定量の希少金属を含ませて材料を製造し、定期的に耐圧強度などを検査する。 40、可燃性液体は三つの等級に分けられる。 (1)第I級。初沸点≤35℃; (2)II類。引火点<23℃、かつ初沸点>35℃; (3)Ⅲ類。23℃≤引火点≤35℃、かつ初沸騰点が35℃を超える℃;または、引火点が35℃を超えて60℃以下であり、初沸点が35℃を超えて持続的に燃焼するもの。実際の利用においては、通常、引火点が28℃未満の液体を甲種火災危険物とし、引火点が28℃以上かつ60℃未満の液体を乙種火災危険物とする。