火灾中几种燃烧现象

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中级消防设施操作员第三章(燃烧和火灾的基本知识)

中级消防设施操作员第三章(燃烧和火灾的基本知识)

第三章燃烧和火灾基本知识第一节燃烧基础知识1.燃烧的定义和本质。

2.燃烧的不同类型及相关作用原理。

3.燃烧产物的定义、类型及危害。

知识点1:什么是燃烧燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。

燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。

通常看到的明火都是有焰燃烧;有些固体发生表面燃烧时,有发光、发热的现象,但是没有火焰产生,这种燃烧方式则是无焰燃烧。

知识点2:如何判断物质是否发生了燃烧反应物质是否发生了燃烧反应,可根据发生化学反应、放出热量、发出光亮这3个特征来判断。

知识点3:燃烧发生的条件是什么燃烧过程的发生和发展必须同时具备可燃物、助燃物、引火源3个必要条件,通常称为“燃烧三要素”。

但要导致燃烧发生,不仅需要满足三要素条件,而且需要三者达到一定量的要求,并且存在相互作用的过程。

因此,燃烧的充分条件可以进步表述为:具备足够数量或浓度的可燃物,具备足够数量或浓度的助燃物,具备足够能量的引火源。

知识点4:什么是可燃物凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物,简单来说,可燃物就是可以燃烧的物品。

按化学组成不同,可燃物可分为有机可燃物和无机可燃物:按物理状态不同,可燃物可以分为固体可燃物、气体可燃物和液体可燃物。

知识点5:什么是助燃物助燃物也称氧化剂,是指能与可燃物质发生燃烧反应的物质,通常燃烧过程中的助燃物主要是氧。

此外,某些物质也可作为燃烧反应的助燃物,如氯、氟、氯酸钾等。

知识点6:什么是引火源引火源也称点火源,是使物质开始燃烧的外部热源(能源),常见的引火源主要有明火、电弧、电火花、雷击、高温以及自燃引火源。

知识点7:什么是链式反应当某种可燃物受热,该可燃物的分子会发生热解作用从而产生自由基,自由基是一种高度活泼的化学形态,能与其他的自由基和分子反应,使燃烧持续进行下去,这就是燃烧的链式反应。

简单来说,燃烧的过程放出热量,使剩余可燃物达到燃点,又导致更剧烈的燃烧。

根据火灾的燃烧特征可分几类

根据火灾的燃烧特征可分几类

根据火灾的燃烧特征可分几类
火灾是指燃烧有害物质时产生的有害气体和高温的灾难性事件。

火灾的燃烧特征可以根据引燃物质的不同、火焰的形态和特点等多个方面进行分类。

下面将对根据火灾的燃烧特征进行分类进行详细探讨。

1. 引燃物质的不同
1.1 固体火灾
固体火灾是指由固体物质引燃所引发的火灾。

这类火灾常见于家庭、工业生产等各个领域。

固体火灾燃烧时常伴有大量黑烟和高温,具有剧烈燃烧的特点。

1.2 液体火灾
液体火灾是指由液体物质引燃所引发的火灾。

特点是火势猛烈,可迅速蔓延,热量大,易引起爆炸。

1.3 气体火灾
气体火灾是指气体物质在一定条件下发生燃烧引发的火灾。

这类火灾往往在工业领域中较为常见,燃烧快速并伴有剧烈火焰。

2. 火焰的形态和特点
2.1 明火
明火指火焰高亮,燃烧充分,形成大面积的火焰的状态。

明火常见于固体火灾和液体火灾。

2.2 暗燃
暗燃指火焰较暗,燃烧不充分,常见于密闭空间的火灾中,燃烧产物中含有大量有害气体。

2.3 熄灭状态
熄灭状态指火焰已消失,但火灾场所仍残存燃烧物质的状态。

在这种状态下,仍需注意残留火源可能再次引燃燃烧。

通过对火灾的燃烧特征进行分类,可以更好地了解不同类型火灾的危害性和行为特点,采取相应的消防措施和应急处理方式,确保火灾发生时能够最大限度地减少损失。

愿每个人都能养成消防安全意识,做好火灾预防工作,保障自身和他人的生命财产安全。

第二节燃烧的类型与特点

第二节燃烧的类型与特点

第二节燃烧的类型与特点第二节燃烧的类型与特点一燃烧的类型燃烧的类型有许多种,主要有闪燃、着火、自燃和爆炸。

1、闪燃一定温度下,液体能蒸发成蒸汽或少量固体如樟脑、萘、木材、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯等表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火源能产生一闪即灭的现象。

发生闪燃的最低温度称为闪点;液体的闪点越低,火险性越大。

闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。

表 1-2 给出了某些可燃液体的闪点温度表 1-2某些可燃液体的闪点温度可燃物二硫乙醚汽油丙酮润滑油甲苯乙醇松节油石油名称化碳闪点/ ℃-45-4510-1028526.3103230注:①闪点低于或等于45℃的液体为易燃液体,闪点大于45℃的称为可燃液体;②易燃和可燃液体的闪点高于贮存温度时,火焰的传播速度低。

2、着火可燃物质发生持续燃烧的现象叫着火;如油类、酮类。

可燃物开始持续燃烧的所需要的最低温度,叫燃点(又称为着火点),燃点越低,越容易起火。

根据可燃物质的燃点高低,可以鉴别其火灾危险程度,表1-3 给出了几种可燃物质着火的燃点。

表 1-3几种可燃物质的燃点名称汽油煤油乙醇樟脑萘赛璐橡胶纸张石蜡麦草珞燃点168660~7086100120130190200/ ℃76名称布匹棉花烟草松木有机胶布聚乙聚氯涤纶尼龙玻璃烯乙烯6燃点200210222250260325340391390395 / ℃3、自燃可燃物在空气中没有外来火源,靠自热和外热而发生的燃烧现象称为自燃。

根据热的来源不同,可分为本身自燃和受热自燃。

使可燃物发生自燃的最低温度叫自燃点。

物质的自燃点越低发生火灾的危险性越大。

自燃有固体自燃、气体自燃及液体自燃。

表1-4 给出了几种物质的自燃点表 1-4几种可燃物的自燃点物黄松汽煤柴木无稻涤纶纤质磷香油油油材烟草维名煤称自302425524035040028033442燃0~~~~~0点530290380500500/℃物氢CO CO2H2S乙乙丙醋苯质醇醛酮酸名称自576012029239227566165580燃290点/℃物铝铁镁锌有硫聚树合成橡胶质机苯脂名玻乙称璃烯自643152068044019049046320燃550点/℃自燃物品的防火与灭火:储运自燃物品时必须通风散热,远离火源、热源、电源,不要受日光曝晒,装卸时防止撞击、翻滚、倾倒和破损容器。

森林火灾的燃烧类型

森林火灾的燃烧类型

导言:将森林火灾的燃烧状况进行分类,对正确估计火灾的危害和可能引起的后果,对于预防火灾,扑救火灾都具有极其重要的意义.内容:森林火灾的燃烧类型,一般简称为森林火灾种类,通常分为地下火;地表火;树冠火和树干火.(图6-1)一地下火在泥炭和腐殖质层燃烧;蔓延的火称为地下火.在泥炭中燃烧的火称为泥炭火,在腐殖质层中燃烧的火称为腐殖质火.地下火在地面下燃烧,一般见不到火焰,只有少量的烟.这种火可一直燃烧到矿物质层和地下水的上部.地下火蔓延的速度缓慢,每小时仅4-5米.一昼夜可燃几十米或更多,但不易扑救.地下火的温度高,破坏力强,火灾后树木枯死,出现大量倒木.由于地下火受风的影响很小,火场一般量圆形,典型的地下火初始期的燃烧模式如图6-2.大面积的燃烧状况如图6-1C.地下火持续时间长,能烧几天,几个月或更长的时间.秋季发生的地下火.可以越冬,直到翌年春季还在继续燃烧.所以又称越冬火.这种越冬火多发生在高纬度地区,特别是干旱季节的针叶林内.1966年9月新疆维吾尔自治区乌;苏县就发生过原始森林地下火灾.二地表火火沿地表蔓延,烧毁地被物,危害幼林;灌木;下木;烧伤大树干基和下部枝时以及露出地面的树根.此类火称为地表火(图6-1a)高强度(3500KW/m以上)的地表火,严重影响林木生长,有时造成林木大面积枯死.低强度(3500KW/m以下)的地表火常对林木生长有利,可促进林木生长发育;开花结实;树木更新,防治病虫害,提高产脂量等 . 地表火按其蔓延速度可分为急进地表火和稳进地表火.急进地表火:火蔓延速度快,每小时可蔓延几百米或1公里甚至更多,这种火往往燃烧不均匀,常留下末烧的地块,有的乔,灌木没有烧伤,危害较轻,火烧迹地呈长椭圆形.稳进地表火:火的蔓延较缓慢,一般每小时几十米,燃烧时间长,温度高,燃烧彻底,几乎能烧毁所有地被物,有时乔木底层的枝条也被烧毁,对森林危害较重,严重影响林木生长.火烧迹地呈椭圆形.地表火按蔓延速度亦可分为慢速地表火,蔓延速度在2m/min以内;中速地表火,蔓延速度在 2.1-20m/min;快速地表火,蔓延速度大于20m/min.地表火按火强度和火焰高度分为轻度地表火;中度地表火;高度地表火和强度地表火,如表6-1.表6-1 地表火按火强度和火焰高度分类三林冠火能引起林冠层燃烧的火称为林冠火(图6-16).林冠火燃烧温度高,火强度大,蔓延速度快,破坏性大,不易扑救.林冠火多发生在长期干旱的针叶幼龄林,中龄林或针叶异龄林内.林冠火可分为典型的林冠火,冲冠火,连续型林冠火或间歇性树冠火等. 典型林冠火:能在林冠层燃烧横向蔓延的火叫典型林冠火.按其蔓延速度可分为急进林冠火和稳进林冠火.急进林冠火又称狂燃火.火焰在树冠上跳跃前进,速度极快,顺风每小时可达8-25Km或更大.形成向前伸展的火舌.这种火往往形成上;下两股火,火沿林冠发展快,地面火远远落在后边.但飞火能引起火头前面的地被物燃烧,使林冠层预热,这样更加速了林冠火的蔓延速度.急进林冠火能烧毁针叶;小枝;烧焦树枝.火烧迹地为长椭圆形.稳进林冠火又称遍燃火.火的蔓延速度较慢,顺风每小时达5-8Km.燃烧彻底,能将针叶;树枝和枯立木等完全烧尽,是危害最严重的一种火灾(如图6-3).稳进林冠火的火烧迹地呈椭圆形.单株树冠的火炬状燃烧或称烛状燃烧(如图6-4),是森林火灾中破坏性最严重的燃烧现象.它预示着将形成稳进的林冠火,在大风的条件下就会形成急进林冠火.冲冠火是靠地表火燃烧的热引起部分林冠燃烧的火,它不能脱离地表火单独在林冠层横向蔓延.这种火往往树干上部的枝叶末燃烧,我国南方松杉林分的中龄林或松林异龄林分的火灾常属于这种类型.间歇性林冠火,一般由于林冠不连续连续,或没有足够的地被物支持冲冠火,时而是地表火,时而又是林冠火.这种现象称为间歇性林冠火.四树干火能引起树干燃烧的火称为树干火.树干火常见的有四种情况:(一) 地表火引燃附生于树干的地衣;苔藓;树皮;火沿着树干从基部向上蔓延.(二) 雷击火引起树干的燃烧.(三) 地表火引燃树干基部,将树烧倒,这种火发生在特别干旱;地被物特别厚的针叶林内,破坏力极大.(四) 站杆的燃烧.上述四种类型的火灾可以单独发生,但几乎所有的火灾都是由地表火开始的.地表火可转变成林冠火;树干火和地下火.林冠火也可转变成地表火;树干火和地下火.地下火和树干火也可转变成地表火.小节:同学们了解森林火灾的燃烧类型及其危害程度板书设计。

燃烧类型及其特点

燃烧类型及其特点

燃烧类型及其特点 The manuscript was revised on the evening of 2021第一章燃烧类型及其特点燃烧可从着火方式、持续燃烧形式、燃烧物形态、燃烧现象等不同角度做不同的分类。

掌握燃烧类型的有关常识,对于了解物质燃烧机理、火灾危险性的评定,有着重要的意义。

一、燃烧发生瞬间的特点分类按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分为着火和爆炸。

(一)着火可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与引火源接触即能引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。

着火就是燃烧的开始,并且以出现火焰为特征。

着火是日常生活中常见的燃烧现象。

可燃物的着火方式一般分为下列几类:1.点燃(或称强迫着火)点燃是指从外部能源,诸如电热线圈、电火花、炽热质点、点火火焰等得到能量,使混气的局部范围受到强烈的加热而着火。

这时就会在靠近引火源处引发火焰,然后依靠燃烧波传播到整个可燃混合物中,这种着火方式也习惯上称为引燃。

2. 自燃可燃物质在没有外部火花、火焰等引火源的作用下,因受热成自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。

即物质在无外界引火掠条件下,由于其本身内部所发生的生物、物理或化学变化而产生热量并积蓄,使温度不断上升,自然燃烧起来的现象。

自燃点是指可燃物发生自燃的最低温度。

( 1 )化学自燃。

例如火柴受摩擦而着火等;炸药受撞击而爆炸;金属钠在空气中自燃;煤因堆积过高而自燃等。

这类着火现象通常不需要外界加热,而是在常温下依据自身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。

(2) 热自燃。

如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当混合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发生在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。

(二)爆炸爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生剧烈膨胀等现象。

燃烧的类型

燃烧的类型

燃烧类型燃烧现象按其发生瞬间的特点,可分为闪燃、着火、自燃、爆燃等类型,每一种类型的燃烧有各自的特点。

1.闪燃闪燃是液体可燃物的特征之一。

各种液体的表面都有一定量的蒸气存在,蒸气的浓度取决于该液体的温度。

可燃液体表面或容器内的蒸气与空气混合而形成混合可燃气体,遇火源即发生燃烧。

当火焰或炽热物体接近易燃和可燃液体时,其液面上的蒸气与空气的混合物会发生一闪即灭的燃烧,这种燃烧现象叫做闪燃。

闪燃是短暂的闪火,不是持续的燃烧,这是因为液体在该温度下蒸发速度不快,液体表面上聚积的蒸气一瞬间燃尽,而新的蒸气还未来得及补充,故闪燃一下就熄灭了。

尽管如此,闪燃仍是引起火灾事故的危险因素之一。

在一定的条件下,易燃和可燃液体蒸发出足够的蒸气,在液面上能发生闪燃的最低温度,叫做该物质的闪点。

闪点与物质的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越大,闪点越低。

同一液体饱和蒸气压随其温度的增高而变大,所以温度较高时容易发生闪燃。

如果可燃液体的温度高于它的闪点,一旦接触点火源就会被点燃,所以把闪点低于45℃的液体叫易燃液体,易燃液体比可燃液体危险性高。

易燃液体与可燃液体又分别根据其闪点的高低分成不同的级别,如表1所示。

闪点这个概念主要适用于可燃性液体,某些固体如樟脑和萘等,也能在室温下挥发或缓慢蒸发,因此也有闪点,几种液体的闪点如表2所示。

表1 易燃和可燃液体闪点分类分级2.着火可燃物质受到外界火源的直接作用而开始的持续燃烧现象叫着火,这是日常生活中最常见的燃烧现象。

例如,用火柴点燃柴草,就会引起柴草着火。

可燃物质开始持续燃烧所需的最低温度叫做该物质的燃点或着火点。

物质的燃点越低,越容易着火。

几种可燃物质的燃点如表3所示。

表2 几种液体的闪点表3 几种可燃物质体的燃点3.自燃可燃物质虽没有受到外界点火源的直接作用,但当受热达到一定温度,或由于物质内部的物理(辐射、吸附等),化学(分解、化合等)或生物(细菌、腐败作用等)反应过程所提供的热量聚积起来使其达到一定的温度,从而发生自行燃烧的现象叫自燃。

致消防员伤亡率最高的火灾现象「轰燃与回燃」

致消防员伤亡率最⾼的⽕灾现象「轰燃与回燃」灭了多年的⽕,很多⼈都没遇到过轰燃或者回燃(台湾叫爆燃),因为遇上的战友基本上都成烈⼠了,没找到现⾝说法的战友。

这⾥翻译⼀篇fireengineering⾥关于轰燃和回燃很棒的⼀篇⽂章,与⼤家共同学习!►本⽂约4447字,阅读全⽂约需9分钟轰燃和回燃已经被混淆了多年。

混淆的部分原因是它们产⽣了极为相似的结果——⼀场充满整个房间或区域的⼤⽕。

然⽽,它们发⽣的⽅式和原因是截然不同。

对这些现象的误解也在不断演变。

在这些错误的概念中,有⼀种说法是轰燃将在⽕灾发⽣后四分钟内发⽣,⽽回燃只会在⾼度封闭的建筑中出现。

这都是危险的误解。

轰燃的发⽣没有时间限制,⽽且在给定适当条件的情况下,⼏乎任何封闭的空间都可能发⽣回燃。

轰燃轰燃的定义是:由于热辐射的反馈,⼀个房间或⼀个区域从地⾯到天花板突然卷⼊燃烧现象(在室内⽕灾中,室内所有可燃物表⾯全部卷⼊燃烧的瞬变状态)。

热辐射的反馈就是⽕焰的热量辐射到屋内的所有物体表⾯,包括墙⾯、地板、天花板,使屋内所有物体表⾯温度快速升⾄燃点,屋内物体瞬间同时燃烧,即为轰燃。

这表明轰燃是⼀种温度驱动(燃料控制燃烧)的现象。

它要求⽕焰的辐射热使物体温度快速升⾼,并瞬间同时燃烧。

轰燃标志着⽕灾进⼊了全⾯发展(猛烈燃烧)阶段。

另⼀个需要理解的重要概念是轰燃的物理原理。

有⼏个因素影响房间是否会发⽣轰燃。

房间的⼤⼩、可燃物、空⽓供应、房间的隔热性这⼏个因素相结合决定了⼀个房间是否有发⽣轰燃的可能。

房间越⼩,轰燃发⽣的越早。

⼩房间由于体积原因使热辐射传播更迅速。

在⾼天花板的⼤房间,需要更长的时间加热屋顶下⽅的可燃物。

当辐射热需要传播更远的距离时,会损失能量。

⼩房间⾥物体更为接近,加快了辐射热的吸收。

房间内的物体影响轰燃发⽣的可能性。

⼀个充满易燃家具的房间更容易发⽣⽕灾,因为产⽣更多的热量,更多的辐射热,轰燃发⽣的可能性越⼤。

空⽓供给对于⽕灾发展成轰燃⾄关重要。

火灾事故有哪些现象

火灾事故有哪些现象1. 浓烟滚滚火灾发生时,产生的浓烟会迅速弥漫到周围空间。

浓烟包含了大量有毒气体和灰尘,会造成窒息和呼吸道严重损害。

此外,浓烟还会降低能见度,使逃生变得极为困难。

2. 燃烧的火焰火灾中的明火极为猛烈,火焰可以瞬间烧毁周围物体,引发更大的火灾。

明火的高温和火焰会对周围的建筑物、人员和设备造成严重破坏。

3. 燃烧物质的蔓延火灾中,燃烧的物质会迅速扩散,同时释放出大量的热量和有毒气体。

这会使火灾范围逐渐扩大,并对逃生和灭火添难度。

4. 室内温度急剧上升明火和燃烧的物质会导致室内温度急剧上升。

火灾过程中,室内温度可能超过1000摄氏度,造成房屋结构损坏和人员受伤。

5. 管道和电路组件的燃烧当火灾发生时,管道和电路组件也可能被点燃。

这会引发爆炸和进一步的火灾,对人员造成严重伤害。

6. 死亡和伤亡火灾会造成人员伤亡,因为浓烟、高温和有毒气体会导致人员窒息、中毒和烧伤。

火灾的后果可能非常严重,甚至导致人员死亡。

7. 财产损失火灾会给财产造成巨大损失,包括房屋、设备、家具等。

由于火灾的破坏力极大,很多时候财产无法得到有效的保护。

8. 灭火难度增加火灾现场可能会出现电力中断、供水不足等问题,使灭火工作变得非常困难。

当火灾扩大范围,灭火难度将会大大增加。

9. 疏散困难火灾发生时,由于浓烟和高温影响,人员可能会面临逃生困难。

特别是在一些密闭的空间中,疏散更是难上加难。

10. 社会影响火灾会给社会稳定造成一定程度的冲击,特别是在人员伤亡、财产损失严重的情况下,可能引发社会舆论和政治问题。

总的来说,火灾发生时会带来一系列严重的现象,令人震惊。

因此,预防火灾非常重要,提高火灾预警能力,加强火灾处置能力,这都是减少火灾现象的关键所在。

同时,人们在日常生活中也要加强对火灾常识的了解,提高自我保护意识,以应对潜在的火灾威胁。

火灾四个阶段及判断方法

火灾四个阶段及判断方法火灾是一种极其危险和严重的自然灾害,因其突发性和毁灭性而备受关注。

火灾印象深刻,但它实际上是可以被预测和控制的。

了解火灾的进展阶段和判断方法,能够帮助人们在发生火灾时做出相应的应对和处理措施,以减少财产损失和人员伤亡。

火灾的四个进展阶段一般而言,火灾可以分成四个进展阶段:初期燃烧阶段、自由燃烧阶段、烟雾阶段和扑灭阶段。

下面将会详细介绍这四个阶段。

① 初期燃烧阶段:这个阶段是指火源刚刚产生,火焰较小,温度较低,火势尚未扩散。

此时可以看到明显的燃烧现象,如火光、浓烟等,通常还伴随有爆炸或炸裂声。

这个阶段通常很短暂,持续一般不会超过1分钟。

② 自由燃烧阶段:这个阶段是指火源的燃烧逐渐加强,火势开始扩大。

火焰的颜色也从黄色转变为橙色或红色。

在这个阶段,火焰和烟雾产生的速度很快,因此燃烧强度非常高。

由于火势过于猛烈,通常很难进行自救或灭火工作。

③ 烟雾阶段:这个阶段是指火源附近的空气已经充满了大量的烟雾,而火焰逐渐减弱,火势逐渐变得稳定。

此时人员的生命安全已经受到威胁,因为空气污染和高温环境会引起窒息和中毒等现象。

此时应该尽快撤离现场。

④ 扑灭阶段:这个阶段是指消防员已经到位,始终进行灭火工作。

这个阶段的标志是火源已经处于掌控之下,火势在迅速削弱。

如果采取适当措施,那么火源很快就会被完全扑灭,而当火源被彻底扑灭后,火势就会消失。

判断火灾进展阶段的方法在消防工作和自救过程中,判断火灾的进展阶段是非常重要的。

以下是判断方法:① 视觉判断:无论是在消防工作中还是自救中,用眼睛观察火源的大小、形状、颜色、烟雾状况等都可初步判断火灾的进展情况。

② 手触判断:我们可以用手摸火源附近的物体,如果手感较冷,则说明火源没有扩散,处于初期燃烧阶段。

如果手感较热,则说明已经进入了自由燃烧阶段。

如果感到很烫手,则说明已到达了无法控制的阶段。

③ 打火器判断:使用打火器可以判断火焰的大小和燃烧特点。

如果火势很小,需要激烈的冲击才能吸氧燃烧,那么火源就处于初期燃烧阶段。

火灾的四个特性分别是

火灾的四个特性分别是火灾是一种极其危险的现象,其破坏力不仅仅是在实体上的,同时还会对人的生命造成巨大的威胁。

了解火灾的特性对于预防和处理火灾同样具有重要意义。

本篇文档将介绍火灾的四个特性,分别为燃烧、传播、扩散和灭火。

一、燃烧燃烧是火灾的最基本特性,也是火灾发生的先决条件。

燃烧所必须的三个要素为氧气、可燃物和热源。

没有任何一种要素,火焰都无法持续燃烧。

这是燃烧的基本规律,也是预防火灾的核心之一。

燃烧主要分为明火燃烧和隐火燃烧两种形式。

明火燃烧比较容易发现,一般来说都是可见的。

隐火燃烧则比较隐蔽,通常是指物体表面的低温燃烧或者物体内部的燃烧。

隐火燃烧最容易出现在贮存的物品中,例如木材、油漆、化学品等等。

二、传播火灾发生后,火势的传播速度是非常快的,这是火灾的第二个特性。

火灾的传播方式有多种,在不同的情况下会出现不同的传播方式。

最常见的传播方式包括:辐射传播、烟气传播、对流传播和传导传播。

辐射传播是指热辐射直接使某些易燃物质开始燃烧;烟气传播则是指火灾产生的烟气会随着空气的流动将火灾传播到其它地方;对流传播是指火灾产生的热量会导致空气对流,加速火势的扩散;传导传播则是指火势以固体物体的方式传播。

控制火灾传播速度是灭火的关键之一,这也是救援人员最需要注意的地方。

三、扩散火势的扩散是火灾的第三个特性,在火场的扑救过程中,要及时掌握火势的扩散情况。

火势的扩散方式同样有多种,在不同的环境下会出现不同的扩散方式。

最常见的扩散方式包括:火焰扩散、火烟扩散、火风蔓延等。

要想有效地控制火势的扩散,需要准确评估火势的发展趋势,及时采取有效的控制措施,如施放灭火器材、喷水、隔离火源等等。

四、灭火灭火是火灾最终需要采取的措施,火灾发生后要及时采取有效的灭火措施。

最常见的灭火工具有:灭火器材、水源、泡沫剂等。

在灭火的过程中,要始终保持清醒头脑,掌握扑救火灾的技巧和方法,及时与火灾策略性进行配合,以迅速控制火势,保证人身安全。

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燃烧学
燃烧学
② 与房间保温有关 当房间顶棚、墙壁采用保温材料时,燃烧产生的热量难以传导 消散,所以要比不保温房间发生轰然时间更短。 ③ 用塑料纸和可燃性黏结剂装饰房间,在火灾中先开始燃烧, 增加了室内的热量,轰然所需时间更短。
燃烧学


轰然的危害
对人员逃生危害大
轰然发生后,氧气浓度急剧下降,在轰然鼎盛期,氧气浓度
到破坏。
燃烧学
火羽流与顶棚射流
2 3
轰燃
回燃
燃烧学

பைடு நூலகம்
回然的产生
回燃产生的情况有两种: ① 建筑物门窗关闭条件下发生火灾,或门窗虽未关闭严密
但纯在大量可燃气体,燃烧过程中氧气供应不足,从而使得烟
气层中含有大量可燃气体。此时,一旦形成通风缺口,如门窗
破裂,大量新鲜空气突然进入,可燃烟气获得充分氧气,燃烧
和离开热源的高度。 以甲烷为例,燃烧器上方不远的持续火焰区域内,火焰温度 由500℃迅速增大到800℃ ,然后保持稳定;再往上,火焰温度逐 渐降低,在间歇火焰的边缘,温度降低到约为320℃ ;在浮力羽 流去继续下降接近常温。
燃烧学

火羽流浮力
可燃物燃烧时其火焰上方的烟气与周围空气之间,由于存在
温度梯度而形成密度梯度,从而产生浮力效应,在浮力的作用下
火羽流的火焰基本上是自然扩散火焰。 自然扩散火焰分为两个小区:燃烧表面上方不远的区域内存 在连续火焰面,称为持续火焰区;再往上的一定区域内火焰间断
出现,称为间歇火焰区。所以,火羽流包括持续火焰区、间歇火
焰区和浮力羽流三个部分。
燃烧学
燃烧学

火羽流的温度与流速
火灾燃烧中,烟气羽流的温度取决于火源强度(放热速率)
燃烧学
防止烟气回燃的发生,控制新鲜空气的后期流入和在火 灾中禁止启动无防爆措施的电气设备具有重要作用。
当发现起火建筑物内生成大量浓烟时,不要轻易打开门
窗。在打开通风口时,沿开口向建筑内喷水雾,有效降低烟 气浓度和温度。
燃烧学
1 2
火羽流与顶棚射流
轰然
回燃
燃烧学
【思考】建筑物内某个局部起火后,可能的情形有哪些?
①孤立位置起火:
明火只在起火点附近存 在,室内其它可燃物没 有受到影响。
燃烧学
②若建筑物内通风状态 不好,明火可能自动熄灭, 也可能在氧气浓度很低的情 况下缓慢燃烧。
燃烧学
③若可燃物较多且通 风状态足够好,则明火可 以逐渐扩展,蔓延到整个 房间。
经过很长时间也不发生。
根据经验,轰然发生的征兆有以下5点: ① 产生灼热皮肤的热辐射。 ② 室内的热气流使人无法坚持,室内温度接近450℃。
燃烧学
③ 门热得烫手,木质部分平 均温度超过320℃。 ④ 当室内顶棚及门窗充满高 热浓烟,或烟从窗口上部喷出, 并呈翻滚现象时。 ⑤ 烟气层下降至离地面1m左
只有3%左右,对于处在着火房间的人员来说,氧气浓度下降到 6%就会死亡。 在缺氧的条件下人员会失去活动能力,其次,轰然温度能够
达到1100℃,极易造成人员灼伤。
燃烧学

加速火势蔓延 轰然发生后,火焰面上的热辐射不仅直接危害着着火房间顶
上的房间,而且严重威胁相邻建筑物。

会破坏建筑物的结构
轰然发生后,不仅建筑内装饰物等在燃烧,支撑结构也会受
燃烧学

顶棚射流
当垂直向上的火羽流受到顶
棚阻挡时,热烟气将沿顶棚水平 流动,形成顶棚射流。 羽流在顶棚上的撞击区大体
为圆形,刚离开撞击区边缘的烟
气层不太厚,顶棚射流由此向四
周扩散。
燃烧学
在贴近顶棚的薄层内,烟气流速很低,随着垂直向下距离的 增加,速度增大,超过一定距离,逐渐降低到零。 然而热烟气仍具有一定浮力,很快便会上浮,于是顶棚射流 中便形成一连串的漩涡,将烟气层下方的空气卷吸进来。因此, 顶棚射流的厚度不断增加,速度逐渐降低。
燃烧学

轰然的出现
【思考】轰然出现的原因是什么?
轰然的出现是火灾燃烧释放大量热能和可燃气体积聚的结果。 引起室内轰然的热源主要是热辐射,建筑物内可燃物受到
的热辐射主要来自三个方面:顶棚下方的热烟气层、建筑物的 顶与侧壁所有热表面、火焰。
燃烧学

轰然的征兆
轰然的发生很难预测,有时在室内发生火灾不久,有时
燃烧学 轰然是在第三种情况下出现的,是室内火灾由局部燃烧瞬 间向全面燃烧的转变。
火灾初起阶段后期,通风条件良好,可燃物数量适当,火
灾范围会迅速扩大,并引起室内可燃物的热解和汽化,一旦可
燃气体达到一定浓度且室内温度达到可燃气体燃点时,极短时
间内会出现全室性气相火焰现象,并迅速点燃室内绝大多数可 燃物表面,燃烧迅猛,温度上升速度快,标志着火灾由火灾初 起阶段后期进入全盛时期。
密度较小的气体(烟气)向上运动。
在一般火灾条件下,由于烟气上浮流动的卷吸,其周围较冷
空气进入烟羽流中,使得烟气受到冷却,同时,羽流质量增大, 向上的流速降低。
燃烧学
当火源位于室内中央时,羽流的垂
直向上运动是轴对称的。 若火源靠近墙壁或墙角时,则坚固 外壁对空气卷吸的限制将影响火羽流的 形状,会加强火焰在垂直壁面上的扩展 和蔓延。
右,并出现滚动现象。
燃烧学


影响轰然的因素
通风排烟情况
为了防止和延迟轰然,有时采用通风手段;而有时为了防
止轰然而不采用通风手段。

室内燃烧物的性质
合成纤维及制品能很快放出大量热能和产生大量烟气,比
天然纤维更容易发生轰然。
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房屋的条件
① 房间大小
两个强度一致,大小不同
的房间,发生火灾后,小房间 先发生轰然。
强度增大,突发猛烈燃烧,室内温度迅速提高。
燃烧学
② 室内发生火灾后,人们尽力扑救,大多数情况下火灾
尚未发展到轰然就被扑灭,此时可燃物的挥发气体未完全释 放出来,可燃物周围的温度在短时间内仍比环境温度高,容 易造成可燃气体再度挥发析出,一旦充分供氧条件形成,被 扑灭的火灾重新燃烧。
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回然的预防
燃烧学
——火灾中几种燃烧现象
燃烧学
1
火羽流与顶棚射流
轰然
回燃
燃烧学

火羽流
在火灾中,火源上方的火
焰及燃烧生成的烟气流动称为 火羽流。
火焰区上方为燃烧产物(烟
气)的流动区,其流动完全由浮 力效应控制,称为浮力羽流或烟 气羽流。
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火羽流结构
固体燃烧时,可燃气体的逸出是随加热逐渐分解产生的,其
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