Thread Content
bg2.png01. Горение может быть горением с пламенем и горением без пламени. Для возникновения и развития горения необходимы три условия: горючее вещество, окислитель (вещество, способствующее горению) и температура (источник возгорания). 02. Распространенные источники возгорания: открытый огонь, дуга электрического тока, искры, удар молнии, высокая температура, самовоспламеняющиеся вещества (белый фосфор, алкилалюминий, которые могут самопроизвольно воспламеняться в воздухе) ; Металлы, такие как калий и натрий, вступают в реакцию с водой и возгораются ; Легковоспламеняющиеся и горючие вещества могут воспламениться при контакте с окислителями, пероксидами и т. д.). 03. Чем ниже температура вспышки, тем выше риск возникновения пожара; наоборот, чем выше температура вспышки, тем меньше риск. Температура вспышки связана с насыщенным давлением паров горючей жидкости: чем выше насыщенное давление паров, тем ниже температура вспышки. Когда температура жидкости превышает её температуру вспышки, она может в любой момент загореться от источника огня или возгореться самопроизвольно. Если же температура жидкости ниже температуры вспышки, то вспышка не произойдёт, а значит, и возгорание тоже. 04. Температура вспышки бензина составляет -50°C, а у керосина — 38–74°C. На основе значения температуры вспышки можно определить категорию пожарного риска на предприятиях, где производится, перерабатывается или хранится горючая жидкость: если температура вспышки ниже 28°C, то это относится к первой категории ; Те, у которых температура вспышки составляет от 28°C до <60°C, относятся к классу B ; Те, у которых температура вспышки ≥ 60°C, относятся к классу C. 05. Температура горения легковоспламеняющихся жидкостей обычно на 1–5°C выше их температуры вспышки; чем ниже температура вспышки, тем меньше этот разницы. Особенно в открытых контейнерах бывает сложно отличить температуру вспышки от температуры горения. Поэтому при оценке степени опасности таких жидкостей при возникновении пожара обычно используется температура вспышки. 06. Чем ниже температура самовоспламенения, тем выше риск возникновения пожара. 07. Способы сгорания газа делятся на диффузионное сгорание (например, при приготовлении пищи на газу, для освещения или сварки) и предварительно смешанное сгорание (как в газовых лампах). 08. Горение жидкостей: вспышечное горение (минимальная температура), кипение с выбросом, разбрызгивание. 09. В обычных условиях кипение наступает гораздо раньше, чем брызги. Время наступления перекипания зависит от вида сырой нефти и её содержания влаги. Согласно экспериментам, нефть, содержащая 1% воды, начинает кипеть при сгорании в течение 45–60 минут. Время возникновения брызг зависит от толщины слоя нефти, скорости распространения тепловой волны и скорости горения нефти. 10. Горение твердых веществ: испарительное горение, разложительное горение, поверхностное горение, дымовое горение (тлеющее горение), динамическое горение (взрыв). 11. Продукты полного сгорания – это CO2 (газ), образующийся в результате окисления углерода, содержащегося в горючих веществах; H2O (жидкость), образующаяся в результате окисления водорода; SO2 (газ), образующийся в результате окисления серы и т. д. 12. Продукты неполного сгорания — это CO, NH3, спирты, альдегиды, эфиры и т. д. 13. Температура кипения летучих металлов, как правило, ниже температуры плавления их оксидов (за исключением калия), у нелетучих металлов температура плавления оксидов ниже температуры кипения металлов. 14. Опасность продуктов сгорания: токсичность и способность затемнять свет. Длина волны видимого света обычно составляет 0,4–0,7 мкм. Размер частиц дыма при пожаре колеблется от нескольких до десятков микрометров. Поскольку d > 2λ, частицы дыма являются непрозрачными для видимого света. 15. Пожары класса А: пожары твердых веществ ; Пожары класса B: пожары жидкостей или твердых веществ, способных к плавлению. Такие пожары, как пожары бензина, керосина, сырой нефти, метанола, этанола, асфальта, парафина и т. д ; Пожары класса C: газовые пожары ; Пожары класса D: пожары металлов ; Пожары класса E: пожары, связанные с наличием электрического тока ; Пожары класса F: пожары, возникающие из-за горения продуктов приготовления пищи в кухонной технике (например, животных и растительных масел). 16. Классификация по степени ущерба, причиненного пожаром: (1) Очень серьезные пожары: это пожары, в результате которых погибает 30 и более человек, или получают тяжелые травмы 100 и более человек, либо наносится прямой ущерб имуществу на сумму свыше 100 миллионов юаней ; (2) Крупный пожар: это пожар, в результате которого погибает от 10 до 30 человек, или получают тяжкие травмы от 50 до 100 человек, либо возникает прямой ущерб имуществу в размере от 50 миллионов юаней до 100 миллионов юаней ; (3) Крупный пожар: это пожар, в результате которого погибает от 3 до 10 человек, или получают тяжкие травмы от 10 до 50 человек, либо причиняется прямой ущерб имуществу в размере от 10 миллионов юаней до 50 миллионов юаней ; (4) Обычные пожары: это пожары, в результате которых гибнет 3 и менее человек, или получают тяжелые травмы 10 и менее человек, либо прямой ущерб составляет 10 миллионов юаней и менее. Примечание: «включительно» означает включение данного числа, «исключительно» — исключение данного числа. 16. Распространенные причины пожаров: электрические сбои, курение, неосторожное обращение с огнем в быту, неосторожность в производственной деятельности, неисправности оборудования, игры с огнем, умышленные поджоги, удар молнии. 18. Существует 3 способа передачи тепла: теплопроводность, теплообмен конвекцией и тепловое излучение. 19. Факторами, влияющими на движение дымовых газов, являются эффект дымохода, обусловленный разницей температур между помещением и окружающей средой, действие внешнего ветра, влияние систем вентиляции и кондиционирования воздуха и т. д. 20. В начальной стадии пожара скорость распространения дыма в горизонтальном направлении составляет 0,3 м/с; при интенсивном горении скорость распространения дыма может достигать 0,5–3,0 м/с ; Скорость распространения дыма по лестничным проемам или другим вертикальным каналам может достигать 3,0–4,0 м/с. Скорость ходьбы человека по ровной поверхности составляет примерно 1,5–2,0 м/с, а при подъеме по лестнице — около 0,5 м/с. Следовательно, скорость подъема человека **ниже**, чем скорость вертикального движения дыма. Поэтому, когда здание загорается, бег по лестнице наверх опасен. 21. Несколько этапов развития пожара в здании: начальный этап роста, этап полного развития, этап угасания. 22. Основные принципы и методы тушения пожаров: охлаждение, изоляция, подавление кислорода (при концентрации кислорода ниже 15% горение не может продолжаться), химическое подавление (среди средств для химического тушения пожаров часто используются порошковые вещества и хфрон). 23. Для возникновения взрыва горючей пыли необходимы три условия: сами частицы пыли должны обладать взрывоопасными свойствами; пыль должна находиться в воздухе и смешиваться с ним до уровня, при котором возникает взрывная концентрация; кроме того, должен быть источник огня, способный вызвать взрыв пыли. 24. Основные характеристики взрывов пыли заключаются в следующем: (1) Непрерывность взрывов является главной особенностью взрывов пыли. При первом взрыве пыль поднимается в воздух, что приводит к образованию новых взрывоопасных смесей в других местах, что способствует возникновению дальнейших взрывов ; (2) Для взрыва пыли требуется довольно высокая минимальная энергия зажигания — обычно несколько десятков миллиджоулей и более; к тому же зажигание на горячих поверхностях происходит с трудом ; (3) По сравнению с взрывом горючих газов, при взрыве пыли повышение давления происходит более медленно; высокое давление сохраняется в течение более длительного времени. Это приводит к большему количеству выделяемой энергии и к более сильному разрушительному эффекту. 25. Чем выше содержание влаги в воздухе, тем выше минимальная энергия, необходимая для взрыва пыли ; По мере увеличения содержания кислорода расширяется диапазон предельных концентраций, при которых происходит взрыв ; В среде, содержащей пыль, присутствие горючих газов **увеличивает риск взрыва пыли**. 26. У разных веществ из-за различий в их физико-химических свойствах различаются также пределы взрывчатости ; Даже у одного и того же вещества предел взрывчатости различается в зависимости от внешних условий. Предел взрывчатости в кислороде шире, чем в воздухе, при этом нижняя граница снижается. 27. Чем больше энергия источника огня, зажигающего горючую смесь, тем шире диапазон допустимых условий для взрыва этой смеси, и тем выше степень опасности возникновения взрыва. 28. При увеличении начального давления смеси расширяется зона взрыва, что повышает риск взрыва. Следует отметить, что при повышении давления в смеси сухого угарного газа и воздуха сужается диапазон его взрывоопасности. 29. Чем выше начальная температура смеси, тем шире диапазон пределов взрывоопасности этой смеси, и тем больше риск возникновения взрыва. 30. При добавлении инертных газов в горючую смесь диапазон пределов взрывоопасности сужается: обычно верхний предел снижается, а нижний предел изменяется более сложным образом. Когда количество добавляемого инертного газа превышает определенный уровень, смесь в любом соотношении не может вызвать взрыв. 31. По мере увеличения концентрации горючих газов или паров жидкостей в взрывоопасной смеси увеличивается количество тепла, выделяемого при взрыве, а также давление. Когда концентрация горючего вещества в смеси увеличивается до значения, немного превышающего стехиометрическую концентрацию, горючее вещество полностью реагирует с кислородом из воздуха. В результате выделяется максимальное количество тепла, а давление достигает своего максимума. Когда концентрация горючего вещества в смеси превышает стехиометрическую концентрацию, выделяемое при взрыве тепло и давление взрыва уменьшаются с увеличением концентрации горючего вещества. 32. Чаще всего источниками воспламенения, вызывающими взрыв, являются механические, тепловые, электрические и химические источники. 33. Минимальная энергия, необходимая для взрыва, и является чувствительностью данного вещества. 02. Легковоспламеняющимися газами считаются те газы, у которых при температуре 20°C и стандартном атмосферном давлении 101,3 кПа предел воспламенения составляет ≤13% (по объему), либо диапазон горения не меньше 12 процентных пунктов (разница между верхним и нижним пределами концентрации, при которых происходит воспламенение). 34. Легковоспламеняющиеся газы делятся на два класса. Класс I: Нижний предел взрыва < 10% ; Или, независимо от минимального уровня взрыва, диапазон пределов взрыва ≥ 12 процентных пунктов ; II уровень: 10% ≤ нижняя граница порога взрывчатости < 13%, причем диапазон крайних значений порога взрывчатости < 12 процентных пунктов. На практике газы с пределом взрывчатости < 10% относятся к веществам класса А, а газы с пределом взрывчатости ≥ 10% — к веществам класса Б. 35. Как правило, газы, состоящие из простых компонентов, такие как водород (H2), легче воспламеняются по сравнению с газами, содержащими более сложные соединения, такими как метан (CH4) и угарный газ (CO). У них более высокая скорость горения, более высокая температура пламени, а также повышенный риск взрыва. 36. Легковоспламеняющиеся газы с ненасыщенными ковалентными связями представляют большую опасность возникновения пожара, чем легковоспламеняющиеся газы с насыщенными ковалентными связями. 37. У легковоспламеняющихся газов при постоянном давлении температура газа пропорциональна его объему ; При постоянной температуре объем газа обратно пропорционален давлению, то есть чем выше давление, тем меньше объем ; При неизменном объеме температура газа пропорциональна давлению, то есть чем выше температура, тем выше давление. 38. Чем больше в газе жидких или твердых примесей, тем, как правило, больше образуется статического заряда ; Чем выше скорость потока газа, тем больше возникает статического заряда. 39. Материалы изготавливаются из высокопрочной легированной стали с добавлением определенного количества редких металлов, таких как хром и молибден; регулярно проверяется их прочность при высоком давлении и другие характеристики. 40. Легковоспламеняющиеся жидкости делятся на три класса. (1) Класс I. Начальная температура кипения ≤35℃ ; (2) Класс II. Температура вспышки < 23°C, а температура начала кипения выше 35℃ ; (3) Класс III. 23℃ ≤ температура вспышки ≤ 35℃, причем начальная температура кипения выше 35℃ ; или температура вспышки выше 35°C и ≤ 60°C, начальная температура кипения выше 35°C при непрерывном горении. На практике жидкости с температурой вспышки <28 °C обычно относят к пожароопасным веществам класса А, а жидкости с температурой вспышки ≥28 °C и <60 °C — к пожароопасным веществам класса Б.