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文檔簡介
火災是火失去控制而蔓延的一種災害性燃燒現象。必要條件:可燃物、熱源和氧化劑。根據火災發生地點分類:地上火災、地下火災、水上火災和空間火災。根據燃燒對象分類:固體可燃物火災、液體可燃物火災、氣體可燃物火災和可燃金屬火災。根據火災損失嚴重程度分類:特大火災、重大火災和一般火災。根據火源起因分類:放火、違反電器安裝安全規定、違反燃氣操作規定、吸煙、生活用火不慎、玩火、自然、自然災害和其它。預防火災安全評價的目的:為建筑物的性能化防火設計提供依據;為保險行業制定合理的保障費率提供科學依據;為性能化設計規范和相關安全法規制定做準備。當前我國火災主要有以下特點:重特大火災時有發生;公眾聚集場所火災比較嚴重;物資儲存場所及各類堆放火災突出;私營企業、個體商戶等小型經營場所火災所占比例較大。可燃混合氣體的著火方式有自然著火和強迫著火或點燃。自然和點燃過程統稱為著火過程。著火機理:熱自然機理和鏈式自然機理。熱自然機理是指在外部熱源加熱的條件下,使反應混合氣達到一定的溫度,在此溫度下可燃混合氣發生化學反應所釋放出的熱量大于容器器壁所散失的熱量,從而使混合氣的溫度升高,這又促使混合氣的反應速率和放熱速率增大,這種相互促進的結果,導致極快的反應速率而達到著火。鏈式自然機理是指在混合燃氣中,由于自由基反應鏈的分支,使活化中心迅速增殖,從而使反應速率急劇升高而導致著火。著火反應的兩個特征:具有一定的著火溫度;在著火溫度達到之前有一個感應期,即著火延遲時間。強迫著火與自然著火的不同:一,強迫著火僅在混合氣的局部附近進行,而自然則在整個混合氣中進行。二,自然過程必須使全部可燃氣體在一定的環境溫度下。液體可燃物燃燒時其火焰并不是緊貼在液面上,而是在液面上方空間的某個位置。液體可燃物的燃燒實際上是可燃混合氣的燃燒,是一種氣態物質的均相燃燒。液面燃燒是在液體可燃物自由表面上的燃燒。含有水分的油發生燃燒時有可能發生沸溢現象和噴濺現象。原油中的水分一般以乳化水和水墊層兩種形式存在。乳化水是原油在開采過程中,原油中的水由于強烈攪拌成細小的水珠懸浮于油中而成。放置時間久后,油水分離,水因相對密度較大而沉在底部形成水墊。由于木材結構的各向異性,導致順木材紋方向透氣性好、導熱系數大;垂直木紋方向透氣性差,導熱系數小,一旦受熱則不易散掉,容易形成局部高溫,對熱解、氣化反而有利,所以垂直木紋方向較順木紋方向容易著火。高分子材料受熱之后,發生軟化熔融、熱分解,直至著火。陰燃是固體物質特有的燃燒形式。所謂陰燃是一種在氣固界面處的燃燒反應,一種沒有氣相火焰的緩慢燃燒。發生陰燃的柱狀纖維可分為4個不同的區域。按爆炸物質的物理狀態可分為氣相爆炸和凝相爆炸(固相與液相爆炸)。爆炸的分類和特征:氣相爆炸(可燃混合氣的爆炸、可燃性夜霧的爆炸、可燃性粉塵的爆炸、可燃性流體或固體層與氣體氧化劑的爆炸)液相爆炸(不穩定液體物質爆炸)固相爆炸(不穩定固體物質爆炸)當可燃氣體、可燃蒸汽或粉塵濃度處于可燃界限之內,并且有足夠大能量的點火源和溫度足夠高時,就會發生氣相爆炸,并引發火災。處于層流狀態的火焰稱為層流火焰?;鹧姹砻姘櫿圩冃?,變粗變短,翻滾并發出聲響稱為湍流火焰。當儲油罐或輸油管道破裂時,大量燃油從裂縫中噴出,形成油霧,一旦著火燃燒,火災就會蔓延。當液體的溫度低于閃點時也就不存在火焰的傳播。液滴群火焰傳播特性與燃料性質有關,分子量越小,揮發性就越好,其火焰傳播速度接近于氣體火焰傳播速度。影響液滴群火焰傳播速度的另一個重要因素為液滴的平均粒徑。含可燃液體的固面火災的蔓延首先與可燃液體的閃點有關,當液體初溫較高,尤其大于閃點時,含可燃液體的固面火災的蔓延速度較快。隨著風速增大,含可燃液體的固面火災的蔓延速度減小,當風速增加到某一值后,蔓延速度急劇下降,甚至著火。火災過程中產生的煙氣成分主要有三種類型:氣相燃燒產物;未燃燒的氣態可燃物;未完全燃燒的液、固相分解物和冷凝物微小顆粒。煙氣的產生是衡量火災環境的基本因素之一。陰燃是無明火燃燒,生成的煙氣中含有大量的可燃氣體和液體顆粒?;馂臒煔庠斐傻膰乐匚:χ饕憩F在毒害性和減光性。當空氣中的含氧量低于15%時,人的肌肉活動能力將明顯下降;降低到10%~14%時,人的判斷能力將迅速降低,出現智力混亂現象;降低到6%~10%時,短時間內就會暈倒,甚至死亡。65°C時,人可短時忍受;在120^時,15min內就將產生不可恢復的損傷。評價煙氣毒性的指標:終點判據;毒性指數LC50、EC50;毒性指數LD50;毒性指數LT50和IT50.火羽流是室內可燃物著火之后,在可燃物上方形成氣相火焰。這種火焰可分為三個區,連續火焰區、間斷火焰區和無火焰熱煙氣區。室內火災的發展過程:起火階段、全面發展階段和熄滅階段。建筑物中的豎直通道就好像一座座看不見的煙囪,當建筑物內外存在著溫差時,這些豎直通道中就將發生工業煙囪中發生的種種現象,因此人們稱它為煙囪效應?;馂穆臃绞剑夯鹧娼佑|、延燒、導熱、熱輻射和熱對流?;馂呢摵墒呛饬拷ㄖ锸覂人菁{可燃物數量多少的一個參數,是研究火災全面發展階段性狀的基本要素。富氧燃燒具有與地面火災相似的燃燒和蔓延機理,火源燃燒產生的揮發份氣體在燃燒中已基本耗盡,無多余熾熱揮發性氣體與主風流匯合預熱下風側更大范圍內的可燃物。富燃料燃燒火勢大、溫度高,火源產生大量揮發性氣體,不僅供給燃燒帶消耗,還能與高溫火源加熱的主風流匯合形成熾熱煙流預熱火源下風側較大范圍的可燃物,使其繼續生成大量揮發性氣體。巷道火災火源分帶:冷卻帶、焦化帶、高溫熱解帶和預熱帶。礦井火災產生的熱效應,即浮力和節流效應。引起礦井風流變化分三類:風流逆轉、煙流逆退和煙流滾退。不同巷道發生火災:水平巷道火災、上行通風巷道火災、下行通風巷道火災。研究建筑材料高溫下的性能包括:燃燒性能、力學性能、發煙性能、毒性性能、隔熱性能。鋼的主要成分是鐵和碳。鋼可分為:沸騰鋼、鎮靜鋼、半鎮靜鋼。按化學成分分為碳素鋼和合金鋼。鋼材的屈服點:鋼材或式樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或式樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象的最小應力值即為屈服點。鋼材彈性模量隨溫度升高而降低。鋼材在一定溫度和應力作用下,隨時間的推移,會發生緩慢的塑性變形,即蠕變。溫度越高,蠕變現象越明顯,蠕變不僅受溫度的影響,而且也受應力大小的影響。鋼材導熱系數大是造成鋼結構在火災條件下極易破壞的主要原因之一。影響混凝土抗壓強度的因素:加熱溫度、混凝土的組成材料、消防射水(消防水急驟射到高溫的混凝土結構表面時,會使結構產生嚴重破壞)?;炷猎诟邷叵聫椥阅A拷档兔黠@,其呈現明顯的塑性狀態,形變增加。隨著溫度升高混凝土導熱系數減小,比熱容緩慢增大,由于內部水分的蒸發和發生熱膨脹密度降低。防火粉狀和粒狀材料:膨脹珍珠巖、膨脹蛭石粉、碳酸鎂石棉灰、硅藻土石棉灰、石棉粉。建筑材料分為不燃性材料、難燃性材料、可燃性材料、易燃性材料建筑物構件的耐火極限是指構件在標準耐火實驗中,從受到火的作用時起到失去穩定性或完整性或絕熱性止,這段抵抗火作用的時間。GB規定耐火極限的判定分為分隔構件、承重構件以及具有承重、分隔雙重作用的承重分隔構件。耐火極限的判定條件:穩定性、完整性、絕熱性。防火分區就是用具有較高耐火極限的墻和樓板等構件劃分出的,能在一定時間內阻止火勢向同一建筑的其它區域蔓延的防火單元。防火分區既是控制火災蔓延的區域,同時也是人員安全疏散的區域,因為對起火的區域來講,未起火的區域也是相對安全的區域。水平防火分區指在建筑物內用防火墻、防火門等防火分隔物建筑物的水平方向所劃分出的防火空間。豎向防火分區指在建筑物的垂直方向,用耐火性能比較好的樓板及墻壁等防火分隔物劃分出的防火空間。防火分隔物是具有阻止火勢蔓延,能把整個建筑空間劃分成若干較小防火空間的建筑構件。可分為兩類:固定式的(磚墻、樓板、防火墻、防火懸墻防火墻帶等)、可以開啟和關閉式的(防火門、防火窗、防火卷簾、防火幕等)。防火墻應突出燃燒燃燒體墻的外表面40cm,防火墻帶寬度,從防火墻中心線起每側不應小于2m。防火門是具有一定耐久極限,且在發生火災時能自行關閉的門,按耐火極限不同,可分為甲、乙、丙三級,其耐火極限分別是1.2h、0.90h、0.60h;按照燃燒性能不同,可分為非燃燒體防火門和難燃燒體防火門。防火窗按照安裝方法分為固定窗扇和活動窗扇。防火間距是為了火災在建筑物之間蔓延,十分有效的措施是在相鄰建筑物之間留出一定的防火安全距離。防煙分區指采用擋煙垂壁、隔墻或從頂棚下突出不小于50cm的梁而劃分的防煙空間。安全疏散時間是指建筑物發生火災后,處于危險區域的人員安全撤離火場并抵達安全區域所需的時間。高層民用建筑5~7min,一、二級耐火等級的公共建筑6min,三、四級2~4min。影響疏散時間的因素:轟然、高溫煙氣及缺氧對人員的威脅、建筑構件的倒塌破壞。疏散樓梯是具有一定防火防煙能力,且能作為豎向緊急疏散使用的樓梯。疏散樓梯的基本防火要求:疏散樓梯應具有一定的防火防煙能力;除通向避難層的疏散樓梯外,疏散樓梯應上下直通,較高的建筑物疏散樓梯應至平屋頂,有地下室的建筑物在首層與地下室之間應設有分隔設施,在首層應設有直通室外的出口。避難層是超高層建筑中專供發生火災時人員臨時避難使用的樓層。滅火劑大體可分為:物理滅火劑和化學滅火劑。滅火劑在燃燒過程中是通過抑制火焰中的自由基連鎖反應而抑制燃燒的。水滅火機理:冷卻作用、對氧氣的稀釋作用、水流沖擊作用。水系滅火劑是指在水中加入添加劑改變水的性能,從而提高水的滅火能力減少水的用量,擴大水的滅火范圍的一系列滅火劑。如:強化水滅火劑、潤濕
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