Thread Content
01. Горение можно разделить на горение с пламенем и горение 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 самовозгореться в воздухе) ; Металлы, такие как калий и натрий, вступают в реакцию с водой и загораются ; 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 воспламениться от источника огня или загореться сама по себе. Если же температура жидкости ниже температуры вспышки, то вспышка не произойдёт, а тем более возгорание. 04. Температура вспышки бензина составляет -50°C, а температура вспышки керосина — 38–74°C. Исходя из значения температуры вспышки, можно определить категорию пожарной опасности мест, где производятся, перерабатываются или хранятся горючие жидкости: при температуре вспышки менее 28°C относят к классу А ; Те, у которых температура вспышки составляет от 28°C до <60°C, относятся к классу Б ; Вещества с температурой вспышки ≥60°C относятся к классу С. 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 пожарной опасности таких жидкостей обычно используется температура вспышки. 06. Чем ниже температура самовоспламенения, тем выше риск возникновения пожара. 07. Способы горения газа делятся на диффузионное горение (например, приготовление пищи на газу, освещение с использованием газа, сварка с применением газа и т. д.) и предварительно смешанное горение (горение в газовых лампах). 08. Горение жидкостей: вспышка (минимальная температура), кипение с выбросом, брызги. 09. В обычных условиях кипение наступает гораздо раньше, чем брызги. Время начала кипения 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, дымное горение (тление), динамическое горение (взрыв). 11. Продукты полного сгорания – это CO2 (газ), образующийся в результате окисления углерода, содержащегося в горючих веществах; H2O (жидкость) – в результате окисления водорода; SO2 (газ) – 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 их оксидов ниже температуры кипения самих 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 жидких или плавящихся твердых веществ. Такие пожары, как пожары бензина, керосина, сырой нефти, метанола, этанола, асфальта, парафина и т. д ; Пожары класса C: газовые пожары ; Пожары класса D: пожары на металлах ; Пожары класса E: пожары с зарядом электричества ; 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 возникает прямой ущерб имуществу на сумму свыше 100 миллионов юаней ; (2) Крупный пожар: это пожар, в результате которого погибает от 10 до 30 человек, или более 50 человек получают тяжкие травмы, либо прямой ущерб имуществу составляет от 50 миллионов юаней до 100 миллионов юаней ; (3) Крупный пожар: это пожар, в результате которого погибает от 3 до 10 человек, или более 10 человек получают тяжкие травмы, либо прямой ущерб имуществу составляет от 10 миллионов юаней до 50 миллионов юаней ; (4) Обычный пожар: это пожар, в результате которого погибает 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 неисправности, курение, неосторожное обращение с огнем в быту, неосторожность при производственных работах, неисправности оборудования, игры с огнем, умышленные поджоги, удар молнии. 18. Существует 3 способа передачи тепла: теплопроводность, тепловой конвекционный поток и тепловое излучение. 19. Движущими силами потока дыма являются эффект дымохода, обусловленный разницей температур внутри и снаружи помещения, 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 эта скорость может достигать 0,5–3,0 м/с ; Скорость распространения дыма по лестничным клеткам или другим вертикальным каналам может достигать 3,0–4,0 м/с. При ходьбе по ровной поверхности скорость человека составляет примерно 1,5–2,0 м/с, а при подъеме по лестнице — около 0,5 м/с. Скорость подъема человека по лестнице **меньше скорости вертикального движения дыма**. Поэтому, когда в здании возникает пожар, опасно бежать наверх. 21. Несколько стадий развития пожара в зданиях: начальная стадия роста, стадия полного развития, стадия 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 гептифторпропан). 23. Для взрыва горючей пыли необходимы три условия: сами частицы пыли должны обладать взрывоопасными свойствами; пыль должна находиться в воздухе и смешиваться с ним до уровня, достаточного для возникновения взрыва; 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 первоначальном взрыве пыль поднимается в воздух, что приводит к образованию ещё большего количества взрывоопасных смесей в новых зонах, что способствует возникновению новых взрывов ; (2) Минимальная энергия зажигания для взрыва пыли довольно высока — обычно она составляет несколько десятков миллиджоулей и более; к тому же зажигание на горячих поверхностях затруднено ; (3) По сравнению с взрывом горючих газов, при взрыве пыли давление растет медленнее, высокое давление сохраняется дольше, выделяется больше энергии, а разрушительная сила выше. 25. Чем выше влажность воздуха, тем выше минимальная энергия воспламенения пыли ; По мере увеличения содержания кислорода расширяется диапазон предельных концентраций, при которых происходит взрыв ; При наличии горючих газов в среде, содержащей пыль, **увеличивается риск взрыва пыли**. 26. У разных веществ из-за различий в их физико-химических свойствах различаются также пределы взрывчатости ; Даже для одного и того же вещества при разных внешних условиях его пределы взрываемости различаются. Если предел взрывчивости в кислороде шире, чем в воздухе, то нижний предел снижается. 27. Чем больше энергия источника воспламенения смеси, тем шире диапазон взрывоопасных концентраций горючей смеси и тем выше опасность взрыва. 28. При увеличении начального давления газовой смеси увеличивается зона взрыва и повышается опасность взрыва. Следует отметить, что при повышении давления в смеси сухого угарного газа и воздуха диапазон его взрывоопасности сужается. 29. Чем выше начальная температура смеси, тем шире диапазон пределов взрывоопасности смеси, и тем больше риск взрыва. 30. Добавление инертных газов в горючую смесь приводит к сужению диапазона пределов взрывоопасности: 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 горючего газа или паров жидкости в взрывоопасной смеси увеличивается количество тепла, выделяющегося при взрыве, а также давление. Когда концентрация горючего вещества в смеси увеличивается до значения, немного превышающего стехиометрическую концентрацию, горючее вещество полностью реагирует с кислородом воздуха. В результате выделяется максимальное количество тепла, а давление достигает своего максимума. Когда концентрация горючего вещества в смеси превышает стехиометрическую концентрацию, тепло и давление взрыва уменьшаются с увеличением концентрации горючего вещества. 32. Основными источниками возгорания, приводящими к взрыву, являются механические источники огня, горячие источники огня, электрические источники огня и химические источники огня. 33. Минимальная энергия инициирования, необходимая для взрыва данного вещества, и есть его чувствительность. 02. Легковоспламеняющимися газами считаются газы, у которых при температуре 20°C и стандартном атмосферном давлении 101,3 кПа предельное значение концентрации для взрыва составляет ≤13% (по объему), либо диапазон горения не меньше 12 процентных пунктов (разница между верхним и нижним пределами концентрации, при которых происходит взрыв). 34. Легковоспламеняющиеся газы делятся на два класса. I класс: нижняя граница взрывчатости < 10% ; Или, независимо от нижней границы взрывоопасности, диапазон взрывоопасности ≥ 12 процентных пунктов ; Класс II: 10% ≤ нижняя граница взрывоопасности < 13%, причем диапазон взрывоопасности < 12 процентных пунктов. На практике газы с пределом взрывчатости < 10% относятся к веществам класса А по степени опасности при возгорании, 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 возникновения пожаров и взрывов. 36. Горючие газы с ненасыщенными ковалентными связями представляют большую опасность возникновения пожара, чем горючие 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 возникает статического заряда ; Чем быстрее 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) I уровень. 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 этом горение продолжается. На практике жидкости с температурой вспышки < 28°C относятся к веществам, представляющим опасность при возникновении пожара класса А. Жидкости с температурой вспышки от 28°C до 60°C относятся к веществам, представляющим опасность при возникновении пожара класса Б. Что касается температуры вспышки…