轰燃机理的研究及在防、灭火中的应用

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森林火灾“爆燃”成因及应对策略

森林火灾“爆燃”成因及应对策略

森林火灾“爆燃”成因及应对策略近年来,森林火灾频繁发生,给生态环境和人民生命财产安全造成了巨大威胁。

火灾的“爆燃”现象更是使火势失控,难以控制,影响更为严重。

本文将从森林火灾“爆燃”的成因及应对策略方面进行探讨。

1.气候条件不利极高温度、低湿度、高风速与大气污染等气候条件会使森林干燥,易燃、易燃易爆。

在这种条件下,如果有闪电、人为等引起的火源,很容易引起火势扩大,蔓延,形成“爆燃”现象。

2.森林积淀可燃物过多森林积淀的树叶、干枝、落叶、枯草等可燃物会阻止森林水分蒸发和空气流通,加重森林干燥程度,从而容易燃起火势来。

同时这些可燃物在火势中可以燃烧产生大量的热能,燃烧的速度和热能会形成火势的“爆燃”。

3.人为因素引起人为因素是森林火灾的主要因素之一,例如在野炊、抽烟、烧秸秆等情况下,燃料会引发火灾和“爆燃”现象。

1.加强森林防火宣传通过开展各种形式的防火宣传活动,掌握森林火灾发生的风险情况,提高公众的预防意识和自救能力,增加公众自我保护能力。

2.加强燃烧控制装备成熟的灭火队伍和机器设备,使得火灾能够得到及时控制。

多采用人工控火、烟雾剂、遮光毯等手段控制火势,减少火势的“爆燃”。

3.制定合理防火规划由于环境和气候条件的变化,需制定更加灵活、多样的forest fire management计划,预留出防火救援路线、合理修建消防隔离带、采用节约能源的防火方式等,减少火势的扩散,降低火灾损失。

4. 强化监测和监督通过各种监测手段及时监测和发现火灾,以便快速启动扑救措施,减少火灾的发生和危害。

同时要严格控制和管理森林地区的人类活动,禁止非法野外烧烤和吸烟等不合法行为。

总之,森林火灾是一种严峻的生态环境和社会问题,要求社会各界必须积极参与并协作,合理控制环境、平衡自然、加强防火意识,才能有效减少森林火灾,保护环境和人民生命财产安全。

森林火灾“爆燃”成因及应对策略

森林火灾“爆燃”成因及应对策略

森林火灾“爆燃”成因及应对策略森林火灾是指森林或草原等自然环境中发生的大规模火灾事件。

森林火灾的爆燃成因主要是由于燃料积累、气象条件和人为因素等多种因素相互作用导致的。

燃料积累是森林火灾爆燃的重要原因之一。

燃料积累包括枯死植物、枯木、落叶等可燃物质的积累。

当这些可燃物质积累到一定程度时,如果遇到恰当的气象条件和人为因素,火灾就有可能发生。

气象条件也是森林火灾爆燃的重要因素之一。

气象条件主要包括气温、湿度、风力和降水等因素。

高温干燥的气候会导致植物失去水分,使其更易燃烧。

而强风则会助长火势,使火势迅速蔓延。

降水不足则会导致植被干旱,易燃度增加。

人为因素也是导致森林火灾爆燃的重要原因。

人类的不良活动,如乱丢烟蒂、焚烧垃圾等,易引发火灾。

非法盗伐、野外露营时的火源管理不当等因素也可能导致火灾的发生。

面对森林火灾的威胁,可以采取一系列应对策略来减少火灾的爆燃风险。

加强火灾预防工作,包括加强对潜在火源的管理,禁止乱丢烟蒂,严禁非法砍伐和火源管理不善等活动。

增强森林火灾监测和预警系统,及时发现火情。

可以使用先进的遥感技术和监控设备来实时监测森林火情,并及时发出警报,以便采取及时有效的救灾措施。

加强森林火灾的扑救能力也是应对策略之一。

提升扑灭火灾的能力和技术,及时投入大量扑灭火灾的人力和物力资源,确保火灾得到及时控制和扑灭。

还可以通过开展宣传教育活动,提高公众对森林火灾的意识和防范能力。

向公众普及森林火灾的危害以及应对火灾的措施,加强公众的安全意识和自我保护能力。

森林火灾爆燃是由燃料积累、气象条件和人为因素等多种因素相互作用导致的。

为了减少火灾的发生,需要加强火灾预防工作,增强火灾监测和预警系统,提升扑灭火灾能力,加强公众宣传教育等措施的综合应用。

只有全社会共同努力,才能更好地应对森林火灾的威胁。

超音速燃烧技术的研究与应用

超音速燃烧技术的研究与应用

超音速燃烧技术的研究与应用超音速燃烧技术是一项重要的工程技术,具有广泛的应用领域和前景。

该技术主要是指利用高速燃气流的冲击波和压缩能,提高燃烧效率和能源利用效率的一种工程技术。

其研究和应用在航空航天、火箭发动机、高速列车、工业炉等领域具有广泛的应用价值。

本文将从超音速燃烧的基本原理、研究进展、应用领域等方面进行详细介绍。

一、超音速燃烧的基本原理超音速燃烧的基本原理是在加速过程中形成冲击波,通过这种方式将燃烧过程进行推进。

冲击波能够将来自后燃室的高温高压气体推向前燃室,产生局部超声速燃烧解应力,提高燃气温度和燃烧速度,从而达到提高燃烧效率和能量利用效率的目的。

这种技术主要包括超音速燃烧切向器设计、内流场优化、燃烧稳定性等方面的研究。

二、超声速燃烧的研究进展随着科技的不断发展,超音速燃烧的研究也在不断深入。

欧美国家对该技术的研究较早,日本也对该技术进行了多次研究和应用。

超音速燃烧技术的研究主要集中在如何提高燃气的压缩比和温度,提高燃烧效率和能量利用效率。

日本一项研究显示,通过加入适量的反应性气体可提高燃气压缩比和燃气温度,实现局部超声速燃烧。

超音速燃烧技术在航空航天领域得到了广泛的应用。

其中,超音速冲击波引导下纵向深层加油技术已经在美国、俄罗斯等国家得到广泛应用。

该技术将燃料掺入导引翼燃烧室中进行燃烧,以达到提高发动机性能和燃料利用效率的目的。

三、超音速燃烧技术的应用领域由于超音速燃烧技术在不同领域的特性和需求有所不同,因此其应用领域也存在差异。

在航天领域,超声速燃烧技术可以被应用于宇宙飞船进出轨道时的动力控制、推进系统的设计中。

例如,NASA的X-43A飞机采用超音速燃烧技术,首次飞行时创造了世界超音速飞行速度纪录。

在工业领域,超音速燃烧技术可以被应用于高温化学反应、制造工艺中。

例如,在石化行业中,超音速燃烧可以应用于炼油、裂解等过程中的高温化学反应。

同时,超声速燃烧技术可应用于制造中速涡轮进气口等高精度产品时,在燃烧器中控制温度和压力的分布,实现更高的工艺精度。

氧气管道燃爆机理及控制预防技术

氧气管道燃爆机理及控制预防技术
患。
评估与维修
根据检测结果对管道进行评估, 对存在问题的管道进行维修或更
换,确保管道处于良好状态。
保养措施
定期对管道进行清洗和保养,去 除管道内的杂质和氧化物,保证 管道畅通无阻。同时,对管道外 表面进行防腐处理,延长使用寿
命。
05
应急处置与救援方案
应急预案制定及演练实施
01 02
应急预案制定
根据氧气管道燃爆可能造成的危害程度、影响范围等因素,制定科学、 合理、有效的应急预案,明确应急组织、通讯联络、现场处置、医疗救 护、安全防护等方面的措施。
当燃烧速度达到一定程度时,引发燃爆, 产生巨大的压力和冲击波。
燃爆波传播与破坏效应
01
02
03
燃爆波传播
燃爆产生的冲击波在管道 内迅速传播,对管道和设 备造成破坏。
破坏效应
冲击波对管道、阀门、法 兰等设备的破坏,可能导 致泄漏、变形、破裂等严 重后果。
二次灾害
燃爆可能引发火灾、中毒 等二次灾害,对人员和环 境造成危害。
施工规范
制定详细的氧气管道安装施工规范,明确管道布置、连接方式、焊接工艺等要求,确保施工质量。
质量检查
在施工过程中,实行多级质量检查制度,对每个环节进行严格把关,包括焊接质量、管道清洁度、气 密性测试等,确保施工质量符合要求。
定期检测评估及维修保养制度
定期检测
定期对氧气管道进行全面检测, 包括壁厚测量、泄漏检测、压力 测试等,及时发现潜在的安全隐
事故原因分析
整改落实
根据事故调查结果,对相关责任人和 单位进行严肃处理,并督促相关单位 落实整改措施,防止类似事故再次发 生。
成立事故调查组,对事故原因进行深 入分析,查明事故原因和责任,提出 改进措施和建议。

爆轰型阻火器原理

爆轰型阻火器原理

爆轰型阻火器原理
爆轰型阻火器是一种使用爆轰原理来抑制火焰的灭火装置。

其原理是通过在爆轰灭火管道中产生爆轰来达到灭火的目的。

爆轰型阻火器通常由三个关键部分组成:燃烧室、灭火管道和灭火剂。

当火焰进入燃烧室时,燃烧室中的气体混合物达到特定的浓度范围,发生爆轰反应。

爆轰反应产生巨大的压力和温度波动,造成火焰的压试和冲击力,使火焰消失。

爆轰型阻火器的工作过程如下:首先,当火焰进入燃烧室时,燃烧室中的气体被点火引燃,形成一个火焰。

然后,燃烧室内的气体和火焰持续燃烧,产生热量和压力。

最后,燃烧室内的压力达到一定阈值时,气体发生爆轰反应,产生强大的压力和冲击波,将火焰压至崩溃。

爆轰型阻火器的灭火剂通常是一种易燃或爆炸性的气体,如乙炔、丙炔、液化石油气等。

在发生爆轰反应时,灭火剂会迅速燃烧或爆炸,产生巨大的能量来消除火焰。

总体而言,爆轰型阻火器利用爆轰反应来实现快速和有效的灭火,具有灭火迅速、适用范围广等优点,但受到爆炸和安全性的限制,使用时需要谨慎操作。

炸弹灭火的原理

炸弹灭火的原理

炸弹灭火的原理炸弹灭火是利用爆炸引发的强烈气浪和高温来迅速吸取燃烧热量、熄灭火势的一种方法。

它通常发生在火灾已经失控,传统灭火手段难以控制或无法直接接近火源的情况下使用。

炸弹灭火的原理主要包括两个方面:气浪效应和热量吸取效应。

首先,气浪效应是炸弹灭火的重要原理之一。

炸弹爆炸引发的强烈气浪能够迅速扩散,将大量氧气带入火场,形成类似风暴的气流。

这种气流具有较高的速度和压力,能够迅速切断火源与周围可燃物质之间的接触,限制火势的扩散,有助于隔离和控制火场。

其次,热量吸取效应也是炸弹灭火的重要原理之一。

炸弹爆炸产生的高温能够瞬间蒸发周围空气,导致局部气流迅速升温。

同时,由于爆炸时释放的能量很大,炸弹周围的温度会迅速升高,形成高温区域。

这种高温对火场有一定的熄灭作用,可以降低可燃物质的燃点,使火势得以控制并逐渐消退。

炸弹灭火的实施步骤一般包括以下几个方面:首先,确定灭火炸弹的数量和火场的规模。

根据火场面积、可燃物质的类型和数量,以及火势的大小等因素,确定需要使用的炸弹数量和规格。

一般来说,大型火灾需要使用多颗大功率炸弹进行灭火。

其次,确定灭火炸弹的布置位置。

根据火场的布局、可燃物质的分布和火源的位置,合理选择炸弹的布置位置,使炸弹可以发挥最大的灭火效果。

通常情况下,炸弹应当尽量集中布置在火源周围,以便产生强烈的气浪和高温效应。

然后,进行炸弹的引爆和爆炸。

根据炸弹使用的类型和操作要求,采取相应的引爆方式进行操作。

一般来说,手动引爆是常见的方式,通过引线或遥控装置来实现。

炸弹爆炸后会产生强烈的气浪和高温,将火源周围的燃料吸取过去,使火势逐渐减弱。

最后,进行现场排烟、降温和检查。

在火势得到初步控制之后,应及时进行现场排烟,以减少浓烟和有毒气体的危害。

同时,还需要进行现场的降温工作,以防止可能的复燃。

最后,对灭火效果进行检查,并进行必要的善后处理工作。

需要指出的是,炸弹灭火虽然可以快速控制火势,但操作风险较大,需要专业人员进行操作,并且会对周围环境和建筑物造成一定的破坏。

锅炉炉膛爆燃机理分析及防止

锅炉炉膛爆燃机理分析及防止

炉膛爆燃分析一、锅炉炉膛爆燃分析炉膛爆燃是指在锅炉炉膛、烟道里积存的可燃性混合物瞬间被引燃,由于炉膛的空间有限,使炉膛内烟气侧压力迅速升高,造成炉膛损坏。

锅炉正常运行时,进入炉膛的燃料立即着火,燃烧产生的烟气经烟道排人大气。

当炉膛内温度足够髙、燃料与空气比例适当、燃烧时间充分时,炉膛及烟道里没有积存的可燃性物质,锅炉不会发生炉膛爆燃事故。

当燃烧设备或燃烧控制系统出现故障,且运行人员处理操作不当时,就可能发生炉膛爆燃事故。

爆燃分内爆和外爆:外爆是指在锅炉的炉膛、烟道或煤粉管道中可燃混合物同时被点燃,而使烟气侧压力急剧升高,造成炉膛、尾部烟道和煤粉管道结构严重破坏的现象;内爆则指炉膛内燃烧不稳定或灭火造成炉膛较大负压,使烟气侧压力突然降低,使炉膛内外压差过大,大量外部空气急剧进入炉膛的现象。

无论哪种现象都会造成对锅炉设备的损坏。

二、发生炉膛爆燃事故必须具备以下三个充分必要条件:1、有燃料和助燃空气的存在。

2、燃料和空气的混合物达到了爆燃的浓度(混合比)。

3、有足够的点火能量。

空气和燃料按一定比例混合,当煤粉浓度大于3~4kg/m3(空气)或小于-m3时不轻易引起爆炸。

因为煤粉浓度太高,氧浓度太小;而煤粉浓度太低,缺少可燃物。

只有煤粉浓度为~m3时最轻易发生爆炸。

锅炉炉膛要发生爆燃,以上3个条件缺一不可,若有1个条件不存在,就不会发生爆燃。

所谓爆燃性混合物也就是可以点燃的混合物。

锅炉处于不同的状态所具备的爆燃条件也不一样,当锅炉处于正常运行状态时,有足够的可燃混合物和点火能源,即上述3个条件中的2个满足,因此要防止锅炉爆燃只有设法防止可燃混合物在炉膛或烟道内的积存。

如何避免可燃物的积存是防止锅炉炉膛爆燃的关键所在,但要做到这一点是很困难的。

从发现熄火到保护系统动作切断进入炉膛内的燃料的这段时间里,实际上已经有一定量的燃料进入炉膛,再加上阀门、挡板等的动作滞后时间和关闭不严,以及从阀门、挡板到炉膛之间还有一段管道,都可能将燃料继续送入炉膛而造成可燃物的积存。

爆轰化学反应的基本原理及其应用研究

爆轰化学反应的基本原理及其应用研究

爆轰化学反应的基本原理及其应用研究爆轰化学反应是指当化学反应中产生的热量远远超过了能够耗散的热量,从而导致瞬间的爆炸反应。

这种反应的特点是反应速率极快,通常在几微秒内发生,并且能够产生巨大的压力和能量。

对于这种反应过程的研究不仅可以帮助我们更好地了解爆炸、火灾等现象的本质,还可以为我们开发新型能源、设计新的材料、预测化学反应的安全性等方面提供一定的指导。

爆轰化学反应的发生需要满足以下几个条件:首先,反应物必须含有足够多的化学键,这样才能够释放足够的热量;其次,反应物中必须有足够的能量用于引发反应,通常是由热、电、光等方式提供;最后,反应物之间的相对运动速度必须足够大,这样才有可能在极短的时间内进行反应。

在实际应用中,爆轰化学反应可以被广泛应用于能源和材料领域。

例如,在燃油发动机中,汽油会被喷射进入气缸中,同时引入足够的空气,随着火花塞的点燃,就会发生爆轰反应,从而产生足够的动力使车辆行驶。

另外,在爆炸物的制备过程中,我们也需要考虑如何控制反应的速率和热量释放,以保证爆炸物的安全性和稳定性。

另外,爆轰化学反应还可以用于新材料的设计和合成。

例如,在高分子材料的合成过程中,我们需要考虑反应的速率和热量释放对材料的性质和结构的影响。

通过精细控制反应条件以及添加适当的反应物,我们可以合成出具有特殊功能的高分子材料。

除了应用之外,对于爆轰化学反应的基本原理的研究也非常重要。

例如,许多的化学反应都是由自由基引发的,如果我们能够了解自由基的生成、传递和消失的过程,就能够更好地设计和控制化学反应。

此外,在预测化学反应的安全性方面,了解爆轰化学反应的机理和特点也是非常重要的。

总之,爆轰化学反应是一种非常特殊的化学反应,由于其极快的反应速率、巨大的能量输出和瞬间发生的特点,在能源、材料以及化学安全等领域都有着重要的应用。

对于这种反应过程的深入研究,不仅可以帮助我们更好地掌握其应用的技术和原理,也能够创造更多的科学价值和社会效益。

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轰燃机理的研究及在防、灭火中的应用安全教育科目轰燃机理的研究及在防、灭火中的应用授课时间:2013年8月9日授课地点:中队学习室参加人员:中队全体官兵授课人:周煜茗授课目的:通过教育,使官兵切实做好安全防事故工作,避免各类事故的发生,确保部队高度稳定,保证各项工作健康发展。

结合当前工作实际,采取多项措施,扎实做好部队安全防事故工作,严防各类事故的发生,确保部队高度稳定。

教育方法:1、课堂讲授:40'2、分组讨论:20'3、观看录像:10'授课内容“随着社会经济技术的发展,人们的生活质量越来越高,对室内的装修也越来越注重,可是当室内发生火灾时,人身伤亡和财产损失也愈加惨重。

轰燃会使室内火灾更加严重,会导致室内全面燃烧。

从消防角度来说,室内火灾一旦发生轰燃,不但灭火救援非常难开展,还会导致消防官兵的人员伤亡,因此对轰然的研究和对轰燃机理的掌握能够使消防官兵成功开展救援;合理的防火工作能够将轰燃发生的可能性降到最低。

关键词: 轰燃消防安全灭火救援引言轰燃是室内火灾中一种常见的现象,当它发生时,会使室内所有的可燃物表面产生燃烧并发展成为整个室内进入全面燃烧阶段,这种情况下,人员根本无法逃生和接受救援,如果消防队员对这种现象认识不够、处理不当,还会导致自己陷入火海中无法自拔。

因此,对轰燃现象的研究对消防安全工作意义重大。

1、轰燃的定义及判别依据1.1轰燃多发生于室内火灾,是由室内的局部燃烧发展到全面燃烧的现象,是火灾由初起阶段发展到猛烈燃烧阶段的重要转折,发生轰燃后,室内的温度骤然升高,燃烧强度猛烈,时常会喷出火焰,并导致火势的蔓延。

1.2轰燃的判别依据:工程中常见的判别依据分别是沃特曼判据和休格拉德判据。

1.2.1沃特曼判据是:地面处接受到的热流密度为20KW/m2。

1.2.2休格拉德判据:当顶棚温度达到600°C时,或者说当室内上层热烟气温度达到600°C以上时,室内火灾会发生轰燃。

轰燃的温度,其概念是使室内所有的可燃物都能达到各自燃点从而燃烧的温度,由于物质具有不同的燃点,所以轰燃的温度也不尽相同,因此,轰燃温度为一个区间,即500°C—600°C。

2、轰燃发生的条件2.1简单来说,轰燃就是因为辐射热的反馈造成的。

室内火灾发生后,屋顶天花板及墙壁吸收的大量的热,并且将热量反馈到室内的其他可燃物上,当被热辐射的可燃物达到自身的燃点后也开始燃烧,从而导致室内进入全面燃烧阶段。

2.2充足的氧气可以使燃烧更加猛烈,如果着火房间是密闭的,没有新鲜空气的补给,轰燃就不会发生,因此,充足的氧气是轰燃发生的必要条件之一。

2.3回燃通常可以发展为轰燃。

回燃是一种特殊的火灾现象,发生在密闭房间内,当有大量空气补给到房间后,房间内可燃物再一次进行猛烈燃烧的现象。

由于回燃会使房间的温度急剧升高,因此,会导致房间发生轰燃,使室内的可燃物质进行全面燃烧。

3、发生轰燃后的现象3.1轰燃发生后,室内温度急剧升高,进入全面燃烧阶段,整个房间呈现一片火海,能达到1000°C左右。

3.2室内产生大量浓烟。

室内发生轰燃后,温度是急剧升高的,所以,室内的可燃物质进行不完全燃烧,会产生大量的浓烟和有害气体。

3.3轰燃是伴有火焰喷发的现象。

当看到着火房间内有火焰从门、窗喷发出来时可以判断已经发生轰燃。

4、轰燃的研究在防火工作中的应用与预防4.1火灾自动报警系统的利用。

预防火灾中轰燃的发生就是要控制火灾初起阶段,在建筑中设置火灾自动报警系统可以在火灾发生初期发现火灾并报警,只要有效的进行扑救,就可以控制火势避免轰燃的发生。

4.2防火保护,房间在发生轰燃后的温度会急剧上升,为了使钢构架不因受到高温影响导致承重力直线下降,可以采用对钢结构进行防火处理,例如喷刷防火涂料等。

4.3配置合理的自动灭火设施及固定灭火设施。

自动灭火设施包括自动喷水灭火系统、自动水喷淋系统、消防水炮、气体灭火系统、自动泡沫灭火系统等。

固定灭火设施一般主要是指室内消火栓系统。

自动灭火设施和建筑内的室内消火栓都是用来扑灭初起火灾的。

自动喷水灭火系统的设计作用时间为1h,室内消火栓系统的设计作用时间为2h,只要消防设施配置合理,应用得当,完全能够起到抑制发生轰燃的现象。

4.4疏散通道、安全出口及指示标志的设置。

发生轰燃的建筑,内部充斥着大量的浓烟,被困人员无法长时间处于这样的环境中,因此合理的安全出口和疏散通道的设置,能够减少人员因窒息导致的伤亡;建筑内由于浓烟造成能见度非常低,疏散指示标志和应急照明灯的合理配置也会在被困人员的疏散过程中起到非常重要的作用。

4.5加强监督和管理。

笔者在工作中发现,相当一部分建筑,内部消防设施的设置和配置均符合消防法律、法规的要求,但是由于单位内部人员日常管理的松懈和操作不当,消防设施并不能达到相应的要求、起到相应的作用。

普遍存在的问题有:值班人员不能保证24小时在消防控制室内值班;消防控制室内的值班人员不会操作消防控制柜;消防控制柜与建筑内的消防设施不联动;在手动报警后,控制柜不能直接启泵等。

这样的问题是非常普遍的,如果真正发生火灾时,建筑内的消防设施几乎完全起不到作用,直接造成无谓的损失和伤亡。

因此,在日常监督检查和管理工作中,消防监督人员要强调消防设施的重要作用,提高百姓的消防安全意识并加强监督管理,使得建筑内部的消防设施完整好用。

5、轰燃对灭火救援工作中的危害和影响5.1轰燃会使室内的温度急剧升高,燃烧速率急速加大,建筑物的建筑构件长时间受到热应力的作用可能发生严重的损坏,轰燃发生后,火场迅速释放大量的热,室内会出现500°C—600°C的高温,温度最高时可以达到1000°C左右,此时,建筑构件的强度会显著下降,通过高温下各建筑构件承载能力的变化资料证明:混凝土在温度大于300 ℃后抗压强度呈现线性下降;当温度达到900 ℃时,混凝土的抗压强度不足常温下的10 %,而钢结构在温度达到600 ℃时,强度会下降至常温时的1/3,造成墙壁、顶棚的坍塌,从而导致处于室内的人员的安全受到了威胁,影响消防官兵的救援工作。

5.2轰燃发生后会有火焰喷出,这是造成火灾蔓延的重要因素之一,当火焰喷发出来,使火势迅速加大并冲出原来着火的房间,辐射热会向着火建筑的上面和四周蔓延,造成火灾的泛滥和蔓延,使到达火场的消防官兵受到严重的威胁,进而妨碍灭火救援工作的进行。

5.3室内浓烟滚滚,能见度低,受困人员无法自行安全疏散,消防官兵也无法顺利展开救援工作。

室内聚集了大量的浓烟和有害气体,这些都是由于室内的可燃物不完全燃烧造成的,由于燃烧产物有害,所以能够导致被困人员中毒、窒息,影响灭火救援工作的展开和进行。

6、灭火救援中轰燃的防控与战术6.1轰然前的灭火措施与救援6.1.1自我保护,保证安全。

进入火场之前,要判断是否有发生轰燃的可能性,因此知道轰燃发生的信号对消防官兵的安全灭火救援是非常有必要的。

6.1.1.1充满浓烟的房间内温度非常高。

室内烟气温度越高则发生轰燃的可能性就越大。

但消防员进入房间内,室内烟气温度过高会迫使消防员本能的将身子低下,身体蹲下的越低,轰燃发生的可能性也就越大。

6.1.1.2房间的门尤其是门的把手非常热,如果有这种现象,就证明非常有可能发生轰燃,消防员在进入房间的时候要着消防战斗服,佩戴空气呼吸器,带上手套,不能认为火势不严重而冒然进入酿成惨剧。

6.1.1.3室内浓烟滚滚,如果房间内有浓烟从门窗洞口翻滚而出,同时伴有小量的闪燃的火焰,则可以证明轰燃即将发生,当房间内的烟气温度聚集到一定程度达到室内可燃物的燃点后,轰燃就会发生。

因此,在看到这种现象时,消防队员要做好防护工作。

只有清楚的认识到火灾的发展趋势,选择正确的进攻路线和正确的自我防护措施,在保证消防人员自己安全的前期下进行准确无误的灭火救援工作。

6.1.2将轰燃发生的可能性降到最低。

从上述观点可知,充足的氧气是轰燃发生的必要条件之一,但是通风并不是完全能够导致轰燃。

有实验证明,通风口过大或过小都不能造成轰燃。

如果通风口过小,室内的氧气并不能充足的供给,这时燃烧就并不强烈,燃烧速率不高,并不能导致轰燃。

如果通风口过大,虽然室内氧气得到充分的补给,但是由于辐射热的外散,使室内温度急剧下降,这样也不会造成轰燃。

由此可知,在房间发生轰燃之前,消防指挥员需要作出的重要决定就是何时进行通风,正确的选择可以推迟或避免轰燃的发生,将火灾形势控制住,将火灾的伤亡损失降到最低。

6.1.2.1通过通风推迟轰燃的发生。

如果房间发生火灾,内有被困居民,烟雾很浓但是室内温度并不是很高,这种情况下,消防队员可以迅速打开房门或窗户来降低室内的温度,并在最佳时机内疏散被困人员。

6.1.2.2如果着火的房间已经持续燃烧一段时间,比如一个小时以上,且房间内的居民已经安全疏散,这时消防队员可以通过不给房间通风,使着火房间内缺氧而达到推迟房间内发生轰燃的目的,为布置消防水带和确定进攻方式争取时间。

6.1.2.3消防队员还需要考虑的一种情况就是回燃,如果是一个密闭房间,房间内已经形成了大量烟气和不完全燃烧产物,房间内没有足够氧气,如果消防队员将门、窗打开房间内顿时补充了充足的新鲜空气造成回燃,这样会对消防队员造成严重的威胁。

因此,消防指挥员一定要在消防队员进入火场前进行争取的判断和指挥,避免人员因失误造成不必要的伤亡。

6.2发生轰燃后采取的灭火救援6.2.1在房间内已经发生轰燃后,消防队员首先要考虑到的是轰燃不可返回点是多少,轰燃不可返回点是在发生轰燃后,消防队员在没有任何保护的前提下,匍匐进入火场并且能成功逃离火场的距离。

通过相关的实验和研究,这个距离只有1.5米左右,但是由于现在的房间内装修材料复杂多样,在不完全燃烧的情况下会释放大量的有害气体,这样还会缩短轰燃不可返回点的距离,同时也缩短了消防队员救援的时间。

在这种情况下,消防队员绝不能在没有任何保护的情况下深入火场内部。

消防队员在这种情况下可以考虑在房间的上部或墙壁开口将烟气排出,降低烟气的浓度,并设置水枪阵地降低室内的温度。

消防队员一定不能贸然进入火场,只有在烟气浓度下降,温度降低的情况下才能进入房间。

6.2.2在消防队员着灭火服、佩戴空气呼吸器进入已经发生轰然的火场后,要蹲下对房间进行搜寻,看是否有晕倒的被困人员,到其他着火房间搜寻时如果无法入内,则要先把房间的门窗打开进行通风,在进行搜寻和扑救。

消防队员在扑救过程中一定要采取有效的搜寻方式来避免自己迷失方向,常用的方法则是进到一个房间内采用顺时针或逆时针贴着墙壁搜寻,在房间内停留时要保证与房间的墙壁接触。

6.2.3消防指挥员要把握火场重点,控制火势,防止火灾蔓延,要按照“敢进会堵”的灭火方式堵截火灾防止火灾蔓延;其次要注意保护建筑的承重构件,防止建筑构件因受到高温作用失去原有的承载能力而发生建筑的倒塌。

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