火灾在蔓延的过程中

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火灾中的燃烧反应与火灾蔓延

火灾中的燃烧反应与火灾蔓延

火灾中的燃烧反应与火灾蔓延火灾是指因可燃物质在氧气存在下引起的一连串不可控制的燃烧过程,造成人员伤亡和财产损失。

燃烧反应和火灾蔓延是火灾过程中的两个重要方面。

本文将探讨火灾中的燃烧反应和火灾蔓延的原理与控制方法。

一、火灾中的燃烧反应(1)燃烧三要素燃烧反应必须具备三要素,即可燃物质、氧气和点火源。

可燃物质是火灾中燃烧反应的主要能源,包括固体、液体和气体。

氧气是支持燃烧反应的气体,用于提供氧元素。

点火源是燃烧反应的触发器,引发可燃物质与氧气发生反应。

(2)燃烧过程燃烧过程主要包括点燃阶段、持续燃烧阶段和熄灭阶段。

点燃阶段是指点火源与可燃物质接触,点火传播到整个可燃物质的过程。

持续燃烧阶段是指可燃物质与氧气正常供应,持续发生燃烧反应的过程。

熄灭阶段是指可燃物质或氧气中任一要素不足,导致燃烧反应停止的过程。

(3)燃烧反应类型火灾中的燃烧反应可分为明火燃烧和隐火燃烧两种类型。

明火燃烧是燃烧反应能量释放形成明显火焰和烟雾的过程。

隐火燃烧是指燃烧反应在无明显火焰和烟雾的情况下进行的过程,常见于密闭环境中。

二、火灾蔓延的原理与控制(1)火灾蔓延途径火灾在建筑物中的传播主要通过三个途径,即热传导、热对流和热辐射。

热传导是指火焰热量通过固体材料传递的过程,导致周围可燃物质发生燃烧。

热对流是指火焰热量在气体中传递的过程,使气体温度升高并引发燃烧。

热辐射是指火焰热量以光线的形式传播,照射到远处的可燃物质并引发燃烧。

(2)控制火灾蔓延的方法为了控制火灾的蔓延,可以采取以下措施:1. 隔离火源:及时将燃烧点与其他可燃物分离,防止火势扩大。

2. 封堵通道:封闭建筑物内部通风通道和楼梯间,减少火灾蔓延的途径。

3. 使用防火材料:在建筑物中应用具有防火性能的材料,延缓火灾蔓延速度。

4. 安装自动灭火系统:利用自动喷水、气体灭火等系统对火灾进行及时控制。

5. 增强人员防范意识:通过灭火器使用教育和逃生演练,提高人员应对火灾的能力,减少伤亡和财产损失。

火势蔓延火灾扩散的原因与防范

火势蔓延火灾扩散的原因与防范

火势蔓延火灾扩散的原因与防范火势蔓延:火灾扩散的原因与防范火灾是一种常见而且危险的自然灾害,它在瞬间就能给人们的生命财产造成巨大的损失。

因此,了解火灾扩散的原因以及采取相应的防范措施是至关重要的。

本文将重点探讨火势蔓延的原因,并提供一些有效的防范方法。

一、火灾扩散的原因1. 燃料的存在与可燃性:火灾蔓延的首要原因是燃料的存在以及其可燃性。

燃料可以是任何可燃的物质,如木材、纸张、家具和石油制品等。

这些可燃物质在火灾时会迅速释放热量,并产生大量的可燃气体,进而扩大火势。

2. 热量传导:热量传导是火灾扩散的另一个主要原因。

当火焰接触到周围的物体时,会将热能传导给它们,进而使其变热。

这些物体受热后,将释放可燃气体,并引起更多的火灾点。

3. 火灾点的密度:火灾扩散速度还与火灾点的密度有关。

火灾点密度越高,火势蔓延的速度就会越快。

例如,如果大楼内每个房间都发生火灾,火势将迅速蔓延到整个建筑物。

4. 风力:风是火灾扩散过程中的重要因素。

风力能够使火焰的热量和燃烧物质更快地向外扩散,还能够带走火灾的烟雾,增加火势蔓延的危险性。

二、火灾扩散的防范方法1. 提高火灾意识:加强火灾安全教育,提高大众对火灾的认知和防范意识。

人们需要学会如何正确使用电器、避免乱扔烟蒂以及如何在火灾发生时迅速做出反应。

2. 安装火灾报警器与灭火设备:在住宅、办公楼和工厂等场所安装火灾报警器,并定期检查其工作状态。

同时,在重要位置设置灭火器、灭火器和灭火器,以便在火灾发生时能够及时进行灭火。

3. 建筑物设计与防火设施:在建筑物的设计中应加入防火措施,如设置防火墙、疏散通道和自动喷水灭火系统。

此外,建筑内的电线电缆应合理敷设,避免引发火灾。

4. 进行火灾演练与疏散训练:定期进行火灾演练,提高人们在火灾发生时的应急反应能力,培养疏散和逃生的技能。

总结:火灾扩散是一场势不可挡的灾难,为了减少火灾造成的人员伤亡和财产损失,人们需要时刻保持警觉,并采取相应的防范措施。

火灾的四个过程分别是

火灾的四个过程分别是

火灾的四个过程分别是
火灾是一种非常危险而且具有破坏性的自然灾害,它往往在瞬间就能够造成极为严重的后果。

因此,对于火灾的认知和了解就显得尤为重要。

在火灾的发生和蔓延过程中,有四个关键的过程,我们要了解这些过程,就能够有效地对火灾进行预防和控制。

火灾的四个过程分别是:着火引燃过程、火势蔓延过程、火势发展过程、和火势衰减过程。

一、着火引燃过程
着火引燃过程是整个火灾发生过程的起点,也是整个过程中最为重要的一个过程。

只有当着火引燃过程发生了,才能进入到火灾发生蔓延的过程。

在着火引燃过程中,主要是发生了火花或者是高温导致物体开始燃烧的情况。

二、火势蔓延过程
火势蔓延过程是指火势从着火源处开始,继续向四周进行蔓延和扩散的过程。

在这个过程中,火势对人员和财产的威胁开始逐渐上升,因此对于这个过程的控制和预防也显得尤为重要。

三、火势发展过程
火势发展过程是指火势在蔓延过程中逐渐扩大并进一步发展的过程。

在这个过程中,火灾燃烧能量消耗越来越大,火气
呈指数级别地增强,人员和财产的安全威胁也越来越严重。

如果不加以及时控制和处理,火势就会迅速蔓延,形成毁灭性的破坏力。

四、火势衰减过程
火势衰减过程是指火势从高峰开始逐渐消失和淡化的过程。

在这个过程中,火源能量逐渐消耗殆尽,火焰的大小和强度开始减弱,直到火势完全消失,火灾才真正得到了控制。

总之,了解火灾的四个关键过程对于有效地预防和控制火灾具有重要的意义。

只有深入了解并掌握了这些关键的过程,才能更好地保障人们的生命、财产和财产安全。

火灾事故发生特点有哪些

火灾事故发生特点有哪些

火灾事故发生特点有哪些1. 突发性火灾具有突发性,一旦发生火灾,燃烧的速度和程度是非常快的。

在火灾发生的瞬间,火势会迅速蔓延,给周围的人员和财产造成危险。

因此,在发生火灾时,人们必须迅速采取措施进行逃生和灭火。

2. 危害性火灾的危害性是非常大的,燃烧过程中释放的烟雾和有害气体对人体和环境造成严重的损害。

同时,大规模的火灾也会对周围的建筑和设施造成破坏,给社会和经济造成重大影响。

3. 不可预测性火灾的发生通常是不可预测的,有些火灾是由于人为原因引起的,有些是因为自然原因造成的。

因此,人们往往很难提前预知火灾的发生,更难预测火灾的规模和影响。

4. 隐蔽性火灾的发生有时会比较隐蔽,有的火灾可能在建筑的隐蔽处或深处发生,人们很难及时发现火灾。

因此,在进行日常的安全检查和巡查时,必须注意对隐蔽场所进行认真检查,确保不留死角。

5. 演变过程复杂火灾的演变过程通常比较复杂,火灾在蔓延的过程中受到了很多因素和影响,如空气流动、温度、燃烧物的种类等。

因此,对于火灾的控制和扑救,需要根据实际情况做出灵活的应对措施。

6. 痛苦性火灾事故会给受灾者和目击者带来很大的痛苦,特别是对于因火灾造成生命和财产损失的人们。

因此,在灾害发生后,必须及时为受灾者提供心理疏导和援助。

综上所述,火灾具有突发性、危害性、不可预测性、隐蔽性、演变过程复杂和痛苦性等特点。

对于这些特点,人们在预防和应对火灾时,必须采取切实有效的措施,提高人们的防范意识和自救能力,保护人们的生命和财产安全。

同时,也需要不断改进和完善防火工作体系,提高火灾应对能力和救援水平,减少火灾对社会的不良影响。

火灾发生的五个阶段是

火灾发生的五个阶段是

火灾发生的五个阶段是火灾发生的五个阶段是指,火灾从发生到完全扑灭的过程中,经历了五个阶段。

这五个阶段分别是火灾初期、火势蔓延期、火势发展期、火灾高峰期和火灾扑灭期。

第一阶段:火灾初期火灾初期通常被认为是火灾中最危险的阶段,通常在火源附近可以看到明火。

在这个阶段,火源仍然很小,所以火焰非常弱小,温度并不十分高。

不过,这个阶段却是火灾最容易被控制的时期,因为火源较小,人们可以通过使用灭火器,灌水和破窗逃生等方法来将火灾扑灭。

第二阶段:火势蔓延期在火灾初期得到控制之后,如果没有做好灭火工作,火势会继续扩大。

火灾初期后,火势蔓延期开始,这个阶段火势开始扩大,火源变得更大,引起大量的烟雾,但火灾依然处于相对可控的状态。

如果市民及时拨打火警电话,消防车和救援队就有可能及时赶到,避免火势继续扩大。

第三阶段:火势发展期在火势蔓延期之后,如果火势仍然没有得到有效的控制,在这个阶段火灾就进入了火势发展期。

这个阶段最为危险,火势迅速蔓延,火焰变得异常凶猛,烟雾也变得非常浓密,人们很难在火灾中存活。

此时,消防队员已经来不及到达现场,市民需要认真规划自己的逃生路线,确保自己的安全。

第四阶段:火灾高峰期火灾高峰期是火势发展的最高峰,火势已经非常大,火势遍布整个建筑物,在这个阶段救援非常困难,通常只有消防队员经过长时间的持续性扑救才能控制火灾,并避免火势进一步扩大。

市民在这个阶段要及时向消防队员提供火灾信息,协助救援队员扑救火灾。

第五阶段:火灾扑灭期火灾扑灭期是整个火灾过程中的最后一个阶段,在消防队员的奋力扑灭下,火灾最终被扑灭,火源得到完全的控制。

在这个阶段,市民可以返回火灾现场,对自己的财产进行检查,尽最大的努力保护自己的安全。

总之,火灾是一种危险的现象,但只要我们在火灾发生前做好了预防措施,警惕火源,提高安全意识,及时拨打火警电话,我们就有可能在火灾中获得最好的保护,尽可能的保护自己及他人的生命财产安全。

建筑火灾蔓延过程中,热量传递的三种基本方式

建筑火灾蔓延过程中,热量传递的三种基本方式

建筑火灾蔓延过程中,热量传递的三种基本方式建筑火灾蔓延过程中,热量传递的三种基本方式在建筑火灾的蔓延过程中,热量传递的方式对火灾的发展起着至关重要的作用。

热量传递的三种基本方式分别是传导、对流和辐射。

本文将就这三种方式展开深入讨论,以帮助读者更好地理解建筑火灾蔓延的机理和特点。

1. 传导传导是指热量在固体介质内部传递的过程。

在建筑火灾中,建筑结构或物体的表面会受到火焰的热辐射作用,导致其表面温度升高。

随着时间的推移,高温表面上的热量会向内部传导,使得物体内部的温度也不断上升。

这种过程会导致建筑结构的破坏,加剧火势的蔓延。

传导还包括了传热系数的计算,可以帮助我们评估建筑材料的防火性能。

2. 对流对流是指热量通过流体介质的传递方式。

在建筑火灾中,空气是最常见的流体介质。

火灾将导致空气的流动,形成对流。

热空气会上升,冷空气会下沉,从而形成对流热量传递。

这种方式会导致火势快速蔓延,使得火灾范围不断扩大。

对流还会对人员逃生和消防作业产生影响,因此应当引起足够重视。

3. 辐射辐射是指热量在真空或介质间以电磁波的形式传递的过程。

在建筑火灾中,火焰释放的热辐射是主要的辐射形式。

辐射可以穿透空气,直接作用于建筑结构或物体的表面,使得其温度升高。

这种方式是火灾蔓延的主要原因之一,因为辐射可以快速传递热量,导致火势迅速升级。

建筑火灾蔓延过程中热量传递的三种基本方式——传导、对流和辐射,相互作用,共同推动着火势的蔓延。

要有效地遏制火灾的蔓延,我们需要全面理解这三种方式的特点和机理,并在预防和灭火工作中加以应用。

在个人观点方面,我认为加强对这三种方式的认识和研究,对防火和建筑安全具有重要意义。

只有深入理解火灾蔓延的机理,我们才能制定科学合理的防火措施,保障人们的生命财产安全。

总结回顾起来,本文从传导、对流和辐射三个方面对建筑火灾蔓延的热量传递方式进行了深入讨论。

通过对这些内容的了解,我们不仅能够更好地理解火灾蔓延的机理,还能够更有效地进行防火和灭火工作,从而保障人们的生命财产安全。

火灾事故的火焰蔓延特点

火灾事故的火焰蔓延特点

火灾事故的火焰蔓延特点火灾是一种常见的灾害,其火焰蔓延特点对于事故的发展和扑灭都有着重要的影响。

本文将就火灾事故的火焰蔓延特点进行探讨。

1. 火焰蔓延的速度快火灾事故中的火焰蔓延具有速度快的特点。

火焰在燃烧过程中会产生大量的热量,这些热量会使周围的可燃物质升温并发生燃烧反应,从而形成新的火焰。

这个过程会不断地重复,火焰蔓延的速度会非常快。

尤其在缺氧的环境中,火焰蔓延速度更加迅猛。

2. 火焰蔓延的路径复杂火灾事故中的火焰蔓延路径往往是复杂的。

这是因为火灾事故发生后,燃烧物质的分布情况十分不均匀。

有些地方火势猛烈,有些地方则相对较弱。

火灾事故发生后,火焰蔓延会随着气流、温度和可燃物的分布情况发生变化,导致火焰路径的复杂性。

火焰蔓延路径的复杂性给扑灭工作带来了很大的困难。

3. 火焰蔓延的高温火灾事故中的火焰蔓延通常伴随着高温。

火焰在燃烧过程中会释放出大量的热量,使周围的温度升高。

高温会导致可燃物质快速氧化,产生更多的燃烧产物,进一步提高火焰的温度。

这种高温环境会对人体、建筑物和设备等造成严重的损害,并加剧火灾事故的蔓延。

4. 火焰蔓延的威力大火灾事故中的火焰蔓延威力十分大。

火焰的燃烧过程伴随着释放大量的热能和光能,同时会产生大量的燃烧产物,如一氧化碳和二氧化碳等。

这些热能、光能和燃烧产物会给周围环境带来极大的威胁,损害人们的生命财产安全。

火焰蔓延的威力和危害性需要引起人们高度重视。

5. 火焰蔓延的扑灭困难火灾事故中的火焰蔓延给扑灭工作带来很大的困难。

火源的不断蔓延会导致火势的快速扩大,使火灾的范围越来越大。

同时,复杂的火焰路径和高温环境也增加了扑灭工作的难度。

在扑灭火灾时,需要根据火焰蔓延的特点进行有针对性的灭火措施,确保火灾能够尽快得到控制。

综上所述,火灾事故中火焰蔓延具有速度快、路径复杂、高温、威力大和扑灭困难等特点。

了解和掌握火焰蔓延的特点对于预防和控制火灾有着重要的意义。

我们应该加强火灾防控意识,提高火灾应急处置水平,减少火灾事故的发生,保障人民的生命财产安全。

火灾安全基础知识

火灾安全基础知识

行业资料:________ 火灾安全基础知识单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共8 页火灾安全基础知识1.燃烧的定义燃烧是物质与氧化物之间的放热反应,它通常会在同时释放出火焰或可见光。

2.火灾的定义火灾是火失去控制蔓延而形成的一种灾害性燃烧现象,它通常造成人或物的损失。

3.燃烧和火灾发生的必要条件同时具备氧气、可燃物、点火源,即火的三要素,简称火三角。

这三个要素缺少任何一个,燃烧不能发生和维持,因此火的三要素是火灾燃烧的必要条件。

在火灾防治中,如果能够阻断火三角的任何一个要素就可以扑灭火灾。

4.不同可燃物燃烧的过程火灾中气态可燃物通常为扩散燃烧,即可燃物和氧气边混合边燃烧;液态可燃物(包括受热后先液化后燃烧的固态可燃物)通常先是蒸发为可燃蒸气,可燃蒸气与氧化剂再发生燃烧;固态可燃物先是通过热解等过程产生可燃气体,可燃气体与氧化剂再发生燃烧。

(二)火灾的分类、发生特点、发展规律及危害性1.火灾的分类按发生地点,火灾通常分为森林火灾、建筑火灾、工业火灾、城市火灾等。

森林火灾是指在森林和草原发生的火灾,它包括地下火、地表火、树冠火等形式,具有大尺度、开放性等特点;建筑火灾是建筑物内发生的火灾,往往在受限空间中蔓延,具有多种发展方式和火行为;工第 2 页共 8 页业火灾指工业场所,尤其是油类生产、加工和储存场所发生的火灾,这类火灾往往蔓延迅速,火强度大;城市火灾是城市中发生的火灾,由于城市中建筑和植被邻接、混杂在一起,城市既有建筑火灾的特点,又有森林火灾的特点。

按燃料性质,火灾又可分为A类、B类、C类和D类火灾。

A类火灾是固体物质火灾;B类火灾为液体或可熔化的固体火灾;C类火灾为气体火灾;D类火灾为金属火灾。

2.火灾的发生特点1)火旋风由于风向、地理形态、建筑物的影响,火灾在蔓延的过程中会形成旋转火焰,即火旋风。

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为了能从理论上说明阴燃的传播速度,将区域I和区域 II之间的界面定为燃烧起始表面。由于穿过这一界面的传 热速率决定了阴燃的传播速度,因此在静止空气中,阴燃 传播速度可表示为:
第小五节节名阴燃
和轰爆
一、阴燃* 二、轰爆
q
vag h
(4-39)
式中,vag是阴燃的传播速度;q是穿过燃烧起始表面的净 传热量;ρ是固体材料(堆积)的密度;Δh是单位质量的
所谓阴燃,就是某些固体物质无可见光的缓慢燃烧, 通常产生烟和伴有温度升高的现象。在物质的燃烧性能试 验方面,阴燃的定义是,在规定的试验条件下,物质发生 的持续、有烟、无焰的燃烧现象。阴燃与有焰燃烧的主要 区别是无火焰,与无焰燃烧的主要区别是能热分解出可燃 气。在一定条件下,阴燃可以转变为有焰燃烧。
(一) 阴燃的发生条件
单一材料的尺寸(主要指直径)对阴燃的影响很复杂,
难以得出统一结论。粉尘层尺寸对阴燃的影响可从厚度和
粒径两个方面说明。对于细小粒径的粉尘层,在一定范围
内,随着厚度减小,阴燃的传播速度增加,但厚度减小到
一定程度后,阴燃的传播速度反而减小,而且存在维持粉 尘层阴燃的厚度下限,如表4-1所列。这种影响可解释为: 厚度较大,空气较难进入阴燃区;厚度太小,热量损失太 大。
3、有焰燃烧火焰熄灭后的阴燃。例如固体堆垛有焰 燃烧的外部火焰被水扑灭后,由于水流没有完全进入堆垛 内部,那里仍处于炽热状态,因此可能发生阴燃;室内固 体在有焰燃烧过程中,当空气被消耗到一定程度时,火焰 就会熄灭,接着固体燃烧以阴燃形式存在。
此外,不对称加热、固体内部热点等,都有可能引起阴燃 的发生。
在这个区域的典型温度为600oC ~750oC。该区产生的热量 一部分通过传导进入原始材料,使其温度上升并发生热解, 热解产物(烟)挥发后就剩下炭。对于多数有机材料,完
成这种分解、炭化过程,要求温度大于250oC~300oC。
区域III:残余灰/炭区。在该区中,灼热燃烧不再进 行,温度缓慢下降。
因为阴燃传播是连续的,所以实际上以上各区域间并无明 显界限,其间都存在逐渐变化的过渡阶段。阴燃能否传播 及传播速度快慢主要取决于区域II的稳定及其向前的热传 递情况。
材料从环境温度上升到着火温度时热烩的变化量。
当着火温度与区域II的最高温度Tmax相差不太大时,环 境温度(即材料的初始温度)为To材料的热容为C,则有:
第小五节节名阴燃
和轰爆
(4-40)
假定热传递是通h过 C导T热m进ax 行 T的o ,且为似稳态传热,则 一、阴燃*
有:
q K Tmax To
阴燃是固体材料特有的燃烧形式,但其能否发生,完 全取决于固体材料自身的理化性质及其所处的外部环境。 很多固体材料,如纸张、锯末、纤维织物、纤维板、胶乳 橡胶及某些多孔热固性塑料等,都能发生阴燃。这是因为 这些材料受热分解后能产生刚性结构的多孔炭,从而具备 多孔蓄热并使燃烧持续下去的条件。相反有些材料,如a 一纤维素等,受热时很少产生刚性结构的炭,所以难以发 生阴燃。有些不易阴燃的固体经过一些无机物溶液浸泡处 理后,变得容易发生阴燃,这主要是因为这些无机物有助 于炭化反应的进行,这些无机物主要包括:LiCl、LiOH、 NaCl、NaOH、NaNO3、Na2SO3、FeCl2、FeSO4、AgNO3 等;
(二) 阴燃的传播理论
柱状纤维素材料沿水平方向阴燃现象,能很好地说明 阴燃传播问题。
第小五节节名阴燃
和轰爆
一、阴燃* 二、轰爆
图4-22 纤维素棒沿水平方向阴燃示意图
研究表明,如果材料一端被适当加热,就开始发生阴燃, 接着它沿着未燃区向另一端传播。阴燃的结构分为三个区 域,如图4-22所示。
区域I:热解区。在该区内温度急剧上升,并且从原始 材料中挥发出烟。相同的固体材料,在阴燃中产生的烟与
第小五节节名阴燃
和轰爆
一、阴燃* 二、轰爆
有些物质以粉末状分散于能阴燃的固体中时,会中断碳上 的反应晶格,降低炭生成量,从而能抑制阴燃的发生,这 些无机物主要包括:S、CaC12、CuCl2、CaC12·2H2O、 AlCl3·6H2O、MgC12·6H2O、NiC12·6H2O等,其中S的抑制 阴燃效果最好。
(三) 阴燃的影响因素 阴燃是一种十分复杂的燃烧现象,受到多方面因素的 影响。这些因素主要包括:
第小五节节名阴燃
和轰爆
1、固体材料的性质和尺寸 实验表明,质地松软、细微、杂质少的材料阴燃性能好。 这是由于这类材料的保温性能和隔热性能都比较好,热量
一、阴燃* 二、轰爆
不容易散失。棉花就是这类材料的典型代表。
第小五节节名阴燃
和轰爆
一、阴燃* 二、轰爆
在有焰燃烧中产生的烟大不相同,因阴燃通常不发生明显 的氧化,其烟中含有可燃性气体,冷凝成悬浮粒子的高沸 点液体和焦油等,所以它是可燃的。在密闭的空间内,阴
燃烟的聚集能形成可燃(甚至爆炸)性混合气体。曾发生
过由于乳胶垫阴燃而导致的烟雾爆炸事故。
区域II:炭化区。在该区中,炭的表面发生氧化并放 热,温度升高到最大值。在静止空气中,纤维素材料阴燃
1、自燃热源。固体堆垛内的阴燃多半是自燃的结果, 而堆积固体自燃的基本特征就是在堆垛内部以阴燃反应开 始燃烧,然后缓慢向外传播,直到在堆垛表面转变为有焰 燃烧。
2、阴燃本身成为热源。一种固体正在发生着的阴燃, 可能成为引燃源导致另一种固体阴燃,如香烟的阴燃常常 引起地毯、被褥、木屑、植被等阴燃,进而发生恶性火灾。
式中,K是材料的导热系数;xx是传热距离。
二、轰爆 (4-41)
将式(4-40)和(4-41)代人式(4-39)中,得:
vag
式中,α是热扩散系数。KCx来自x(4-42)
尽管用式(4-42)确定的阴燃的传播速度比较粗略,
但其数量级是比较可靠的。例如,绝缘纤维板实际阴燃的
传播速度的数量级为10-2mm/s,这和用式(4-42)计算的 结果基本相符。
阴燃主要发生、固体物质处于空气不流通的情况下,
第小五节节名阴燃
和轰爆
一、阴燃* 二、轰爆
如固体堆垛内部的阴燃,处于密封性较好的室内的固体阴 燃,但也有暴露于外加热流的固体粉尘层表面上发生阴燃 的情况。无论哪种情况,阴燃的发生都要求有一个供热强 度适宜的热源。因为供热强度过小,固体无法着火;供热 强度过大,固体将发生有焰燃烧。在多孔材料中,常见的 引起阴燃的热源包括:
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