一级消防工程师《消防技术实务笔记整理》第一篇

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一级注册消防工程师《消防安全技术实务》课程精讲第一篇第二章火灾

一级注册消防工程师《消防安全技术实务》课程精讲第一篇第二章火灾

第二章火灾一、火灾定义:在时间和空间上失去控制的燃烧。

二、火灾分类:1、按照燃烧对象的性质分类:A类火灾:固体物质火灾。

例:木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

B类火灾:液体或可溶化固体物质火灾。

例:汽油、煤油、甲醇、沥青、石蜡火灾等。

C类火灾:气体火灾。

例:煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。

D类火灾:金属火灾。

例:钾、钠、镁、钛、锂等。

E类火灾:带电火灾。

物体带电燃烧的火灾。

例:变压器等设备。

F类火灾:烹饪物。

例:动植物油脂。

2、按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类:①特别重大火灾②重大火灾③较大火灾④一般火灾分类指标:①死亡人数:3、10、30人;②重伤人数:10、50、100人;③直接经济损失:1000万、5000万、1亿元电气火灾在各类火灾源中居首位。

三、关于火灾的几个概念:1、火灾的传播方式:热传导、热对流和热辐射。

2、烟气扩散速度:①水平方向为0.1-0.3m/s;②垂直方向为1-5m/s;③竖井内(烟囱效应)可达6-8m/s3、烟气流动的驱动力:烟囱效应、火风压、外界风的作用、空调系统的影响4、火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段(轰然:约600°C)和衰减阶段(80°C)5、建筑室内火灾的特殊现象:轰然和回燃。

6、回燃:是指当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象。

1)回燃通常发生在长时间通风不良的室内火灾门窗被打开或者破坏的时候。

2)处于气相的可燃混合浓度和室内的氧浓度是回燃发生的决定性因素。

3)回燃发生的征兆:着火房间开口较少、通风不良、蓄积大量烟气;门窗把手温度较高,开口处流出脉动式热烟气等。

四、防火的基本方法:1、控制可燃物2、隔绝阻燃物3、控制引火源知识点总结:灭火机理1、冷却:水的冷却性能最好2、隔离:泡沫灭火或切断可燃气体来源3、窒息:氧≤15%或水蒸气≥35%4、化学抑制:干粉、七氟丙烷5、乳化:不溶液体6、稀释:可溶液体。

一级消防工程师 消防安全技术实务 新教材精讲 第一篇 (2)燃烧基础知识

一级消防工程师 消防安全技术实务 新教材精讲 第一篇 (2)燃烧基础知识

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(二)液体燃烧 1.闪燃;2.沸溢;3.喷溅。 (三)固体燃烧 1.蒸发燃烧;2.表面燃烧;3.分解燃烧; 4.熏烟燃烧(阴燃); 5.动力燃烧(爆炸)
扩 可燃性气体和蒸气分子与气体氧化剂互相扩散,边混合边燃烧。燃烧比较稳定,
散 燃 火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气 气 烧 体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象(火焰缩人火孔内部的现象)。 体
闪 燃
液 体沸 燃溢 烧
喷 溅
易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体)挥发的蒸气分子与空气混合达到一定 浓度,遇引火源发生一闪即灭的现象。闪点是指易燃或可燃液体表面上发生闪燃 的最低温度。 体积膨胀向外溢出,液面猛烈沸腾,“跑锅”一样。 沸溢形成必须具备三个条件: ①原油具有形成热波的特性,即沸程宽,密度相差较大。 ②原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸气。 ③原油黏度较大,使水蒸气不容易从下向上穿过油层。 蒸汽体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,向罐外喷射。一般情况 下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早得多。发生沸溢的时间与原油的种类、水分 含量有关。喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。
硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、沥青等可燃固体,在受到火源加热时,先
蒸发燃烧 熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应。樟脑、萘等易升华物质其燃烧
现象也可看作是一种蒸发燃烧。
表面燃烧 可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧和物质


直接作用而发生的。是一种无火焰燃烧,又称为异相燃烧。

木材、煤、合成塑料、钙塑材料等,在受到火源加热时,先发生热分解,
第一篇 消防基础知识
真题分布情况(1 分,0.83%)

消防技术实务-第一篇消防基础知识知识点

消防技术实务-第一篇消防基础知识知识点

第一篇消防基础知识第一章燃烧基础知识1、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。

2、燃烧分为有焰燃烧和无焰燃烧。

3、燃烧的三个必要条件(着火三角形):可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。

这是无焰燃烧的必要条件。

氧气只是一种助燃剂,其它助燃剂发生的光和热也是燃烧,如金属钠在氯气中的燃烧。

4、大部分燃烧的四个必要条件(着火四面体):可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。

这是有焰燃烧的必要条件。

5、可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物;按其状态,可分为固体可燃物、液体可燃物和气体可燃物。

6、常见的引火源有:直接引火源,明火,电弧、电火花,雷击;间接引火源,高温,自燃引火源。

7、防火方法:控制可燃物质、隔绝空气、消除点火源、设置防火间距。

灭火方法:隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。

8、按燃烧发生瞬间的特点分为着火和爆炸。

着火分为点燃和自燃。

自燃分为化学自燃和热自燃。

按燃烧物形态,可分为固体燃烧、液体燃烧和气体燃烧。

9、气体燃烧所需温度仅用于氧化或分解或将气体加热到燃烧温度,分为扩散燃烧和预混燃烧。

扩散燃烧比较稳定,火焰不运动,不会发生回火现象;预混燃烧速度快,不扩散,会发生回火现象。

10、液体燃烧不是液体本身燃烧,而是液体受热蒸发出来的液体蒸汽的燃烧。

液体燃烧的方式有:闪燃、沸溢和喷溅。

11、液态烃类燃烧时产生橘色火焰和黑烟;醇类燃烧时产生蓝色火焰,几乎不产生烟。

12、含有水分、粘性较大原油、重油、沥青油等有扬沸现象(沸溢和喷溅),发生沸溢的时间比发生喷溅的时间早。

13、固体燃烧方式有:表面燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧、阴燃(熏烟燃烧)。

14、属于蒸发燃烧的有:樟脑、萘、松香、沥青、蜡烛、硫、磷、钾、钠等。

属于表面燃烧的有:木炭、焦炭、铁、铜等。

属于分解燃烧的有:木材、煤、合成塑料、钙塑材料等。

属于阴燃的有:大量堆积的煤、纸张、稻草、锯末等。

一级消防工程师重点学习笔记

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第一篇消防基础知识第一章燃烧基础知识第一节燃烧条件1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。

2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。

3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。

第二节燃烧类型4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。

5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。

闪点v 28 C的为甲类,28 CW闪点V 60 C的为乙类,闪点》60 C为丙类。

6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。

而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。

第三节燃烧方式及其特点7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。

8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

9.固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)O第二章火灾基础知识第一节火灾的定义、分类与危害10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。

12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为:13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。

第二节火灾发生的常见原因14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

第三节建筑火灾蔓延的机理与途径15.建筑火灾蔓延的传热基础为:热传导、热对流、热辐射。

16.延期的扩散路线:着火房间-走廊-楼梯间-上不各楼层- 室外;着火房间f室外;着火房间f相邻上层房间f室外。

一级消防工程师重点笔记

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第一篇消防基础知识第一章燃烧基础知识第一节燃烧条件1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。

2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。

3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。

第二节燃烧类型4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。

5•闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。

闪点v 28 C的为甲类,28 CW闪点v 60 C的为乙类,闪点》60 C为丙类。

6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。

而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。

第三节燃烧方式及其特点7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。

8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

9.固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。

第二章火灾基础知识第一节火灾的定义、分类与危害10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A 类火灾(固体物质火灾)、B 类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C 类火灾(气体火灾)、D 类火灾(金属火灾)、E 类火灾(带电火灾)、F 类火灾(烹饪器具内的火灾)。

12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为:死亡人数一般火灾 3 较大火灾10 重大火灾30 特别重大火灾重伤人数10 50 100损失财产1000 万5000 万1亿只上不下,取小于号时带等于号13. 火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。

第二节火灾发生的常见原因14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

第三节建筑火灾蔓延的机理与途径15.建筑火灾蔓延的传热基础为:热传导、热对流、热辐射。

一级消防工程师技术实务综合能力必背考点重点

一级消防工程师技术实务综合能力必背考点重点

第一篇消防基础知识第一章燃烧基础知识01.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。

02.常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)。

03.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。

闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。

当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃,若液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不会发生着火。

04.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。

05.易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小,特别是在敞开的容器中很难将闪点和燃点区分开来。

因此,评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。

06.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。

07.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。

08.液体燃烧:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。

09.一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多。

发生沸溢的时间与原油的种类、水分含量有关。

根据实验,含有1%水分的石油,经45~60min燃烧就会发生沸溢。

喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。

10.固体燃烧:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。

11.完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生成的CO2(气)、H被氧化生成的H2O(液)、S被氧化生成的SO2(气)等。

12.不完全燃烧产物指CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。

13.挥发性金属的沸点一般低于其氧化物的熔点(钾除外),不挥发金属其氧化物的熔点低于金属沸点。

一级消防工程师技术实务学霸笔记

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2021年一级消防工程师考试《消防技术实务》学霸笔记考点1:燃烧及燃烧的条件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。

发光的气相燃烧区就是火焰,它是燃烧过程中最明显的标志。

由于燃烧不完全等原因,会使产物中产生一些小颗粒,这样就形成了烟。

燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。

多数可燃物质的燃烧都是在蒸气或气体的状态下进行的,称为有焰燃烧。

而有的固体物质则不能变为气态,其燃烧只发生在氧气与固体表面的氧化还原反应,称为无焰燃烧。

燃烧条件燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、助燃物和引火源。

(一)可燃物能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应,并形成燃烧的物质,称为可燃物。

(二)助燃物与可燃物结合能导致和支持燃烧的氧化剂,称为助燃物。

(三)引火源使物质开始燃烧的外部热源(能源)称为引火源。

燃烧发生时,上述三个条件必须同时具备。

燃烧发生的充分条件可表述为: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;上述三者相互作用。

考点2:燃烧的链式反应理论自由基是一种高度活泼的化学基团,容易自由结合或与其他物质的分子反应,从而使燃烧按链式反应的形式扩展,也称游离基。

对于多数有焰燃烧而言,其燃烧过程中存在未受抑制的自由基作中间体。

自由基的链式反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。

因此,可以用着火四面体来表示有焰燃烧的四个条件,即可燃物、助燃物、引火源和链式反应自由基。

:考点3:建筑火灾蔓延的传热基础热量传递有三种基本方式,即热传导、热对流和热辐射。

(一)热传导热传导又称导热,属于接触传热,是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。

在固体内部,只能依靠导热的方式传热;在流体中,尽管也有导热现象发生,但通常被对流运动所掩盖。

(二)热对流热对流又称对流,是指流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混引起热量传递的方式。

一级消防工程师重点学习笔记

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第一篇消防基础知识第一章燃烧基础知识第一节燃烧条件1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。

2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。

3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。

第二节燃烧类型4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。

5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。

闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。

6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。

而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。

第三节燃烧方式及其特点7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。

8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

9.固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。

第二章火灾基础知识第一节火灾的定义、分类与危害10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B 类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D 类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。

12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为:13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。

第二节火灾发生的常见原因14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

第三节建筑火灾蔓延的机理与途径15.建筑火灾蔓延的传热基础为:热传导、热对流、热辐射。

16.延期的扩散路线:着火房间→走廊→楼梯间→上不各楼层→室外;着火房间→室外;着火房间→相邻上层房间→室外。

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一级消防工程师《消防技术实务笔记整理》第一篇一级消防工程师消防技术实务笔记整理第一篇消防基础知识第一章燃烧基础知识第一节:燃烧条件一、燃烧的必要条件1、可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物两大类。

按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体三大类。

2、氧化剂(助燃物):凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。

3、引火源:凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为引火源。

1.直接火源——明火、电弧电火花、雷击2.间接货源——高温、自燃起火4、链式反应:游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。

二、燃烧的充分条件一定的可燃物浓度一定的助燃物浓度一定的点火能量燃烧条件的相互感化未受抑制的链式反应第二节:燃烧类型一、燃烧类型分类(闪燃、着火、自燃、爆炸)1、闪燃:闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇火源产生一闪即灭的现象。

闪燃却是引起火灾事故的先兆之一。

闪点即是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。

2、着火:可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在着火源分开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的征象叫着火。

可燃物开始持续燃烧所需的最高温度称为着火点,即燃点。

3、自燃:可燃物质在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。

自燃点是指可燃物发生自燃的最低温度。

可将自燃分为受热自燃和本身自燃两种。

受热自燃是指没有外界明火的直接感化,而是受外界热源影响引起的自燃。

引起受热自燃的主要缘故原由有接触灼热物体4、爆炸:爆炸是指物质由一种状况迅速地改变成另一种状况,并在瞬间以机械功的形式释放出宏大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等征象。

(压力突变)。

2、闪点、燃点、自燃点的观点1、闪点定义:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点闪点意义:闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。

饱和蒸气压越高,闪点越低。

闪点应用:汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类2、燃点定义:在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度,称为燃点。

燃点与闪点的关系:燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小评定这类液体火警危险性大小时,一般用闪点。

关于闪点在100℃以上的可燃液体,闪点和燃点差值达30℃,这类液体一般情况下不容易发生闪燃,也不宜用闪点去权衡它们的火警危险性。

固体的火警危险性大小一般用燃点来权衡。

3、自燃点定义:在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度,称为自燃点。

在这一温度时,物质与空气(氧)接触,不需要明火的作用,就能发生燃烧。

影响自燃点变化的纪律:不同的可燃物有不同的自燃点,同一种可燃物在不同的条件下自燃点也会发生变化。

关于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、的材质和内径等因素的影响。

而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数目、固体的颗粒度、受热工夫等因素的影响。

第三节燃烧体式格局和特点一、气体燃烧的特点(扩散燃烧、预混燃烧)容易燃烧且燃烧速度快其燃烧体式格局分为散布燃烧和预混燃烧。

1、扩散燃烧:即可燃性气体和蒸气分子与气体氧化剂互相扩散,边混合边燃烧。

扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,扩散火焰不运动,2、预混燃烧:又称动力燃烧或爆炸式燃烧。

它是指可燃气体、蒸气或粉尘预先同空气(或氧)混合,遇火源产生带有冲击力的燃烧。

预混燃烧的特点为:燃烧反应快,温度高,火焰流传速度快,反应夹杂气体不散布。

二、液体燃烧的特点:(沸溢、喷溅)蒸发燃烧,液体能否发生燃烧、燃烧速度高低,与液体的蒸气压、闪点、沸点和蒸发速度等性质密切相关。

常见的可燃液体中,液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。

醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。

某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。

1、沸溢:乳化水、跑锅P8三个条件:①原油具有形成热波的特性,即沸程宽,比重相差较大;②原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸气;③原油粘度较大,使水蒸汽不容易从下向上穿过油层。

2、喷溅:发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多。

发生沸溢的时间与原油的种类、水分含量有关。

喷溅发生的工夫与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。

三、固体燃烧的特点(蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、阴燃)1、蒸发燃烧:可熔化的可燃性固体受热升华或熔化后蒸发,产生可燃气体进而发生的有焰燃烧,称为蒸发燃烧。

石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青和热塑性高分子材料等燃烧,均为蒸发燃烧。

燃烧过程总保持边熔化、边蒸发、边燃烧形式。

2、分解燃烧:分子结构复杂的固体可燃物,在受热后分解出其组成成分及与加热温度相应的热分解产物,这些分解产物再氧化燃烧,称为分解燃烧。

木材、纸张、棉、麻、毛、丝、以及合成高分子的热固性塑料、合成橡胶等燃烧。

3、表面燃烧:可燃物受热不发生热分解和相变,可燃物质在被加热的表面上吸附氧,从表面开始呈余烬的燃烧状态叫表面燃烧(也叫无火焰的非均相燃烧)。

焦炭、木炭和不挥发金属(铝、铁)等。

整个燃烧过程中固体表面呈高温炽热发光而无火焰,燃烧速度小于蒸发速度。

不挥发金属的氧化物熔点低于该金属的沸点。

这类金属在粉末状、气熔胶状、刨花状时,燃烧进行得很剧烈,且无烟生成。

4、阴燃:阴燃是指物质无可见光的缓慢燃烧,通常产生烟和温度升高的迹象。

这种燃烧看不见火苗,可持续数天甚至数十天,不易发现。

易发生阴燃的情况:如成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木料、布匹等(干馏分解)阴燃和有焰分解燃烧的相互转化:在缺氧或湿度较大条件下发生火灾,由于燃烧消耗氧气及水蒸气的蒸发耗能,使燃烧体系氧气浓度和温度均降低,燃烧速度减慢,固体分解出的气体量减少,火焰逐渐熄灭,由有焰燃烧转为阴燃。

如果通风条件改变,当持续的阴燃完全穿透固体材料时...火场上的复燃现象和由于固体阴燃引起的火灾等,都是阴燃在一定条件下转化为有焰分解燃烧的例子。

蒸发燃烧和分解燃烧都是有火焰的均相燃烧,只是可燃气体的起原不同。

蒸发燃烧的可燃气体是相变产物,分解燃烧的可燃气体来自固体的热分解。

固体的表面燃烧和阴燃,都是发生在固体表面与空气的界面上,呈无火焰的非均相燃烧。

阴燃和表面燃烧的区别,就在于表面燃烧的过程当中固体不发生分解。

第四节燃烧产物燃烧生成的气体一般有一氧化碳、氰化氢、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等。

一、燃烧产物的概念:由燃烧或热解作用产生的全部物质,称为燃烧产物,有完全燃烧产物和不完全燃烧产物之分。

完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生成的CO2(气)、H被氧化生成的H2O(液)、S被氧化生成的SO2(气)等。

燃烧产物中的烟主要是燃烧或热解感化所产生。

二、几种典型物质的燃烧产物(单质、化合物、合成有机高分子材料、木材)1单质的燃烧产物:一般单质在空气中完全燃烧,其产物为构成该单质的元素的氧化物,如二氧化碳、水、二氧化硫等。

2、化合物的燃烧产物:受热后会产生热裂解,生成许多不同类型的有机化合物,并能进一步燃烧。

有些不完全燃烧产物能与空气形成爆炸性夹杂物,导致火势的突变。

3、合成有机高分子材料的燃烧产物:受热后会产生热裂解,生成许多不同类型的有机化合物,并能进一步燃烧。

有些不完全燃烧产物能与空气形成爆炸性混合物,导致火势的突变。

4、木料的燃烧产物:生成二氧化碳、水蒸气、甲酸、乙酸、一氧化碳等产物。

三、燃烧产物的危害性一氧化碳、氰化氢、二氧化硫、二氧化氮等。

表1-1-4一些主要有害气体的起原、生理感化及致死浓度起原木料、纺织品、聚丙烯腈尼龙、聚氨脂等物质燃烧时分解出的氰化氢(HCN)纺织物燃烧时产生二氧化氮(NO2)和其他氮的氧化物由木料、丝织品、尼龙以及三聚氰胺燃烧产生的氨气(NH3)PVC电绝缘材料,其他含氯高分子材料及主要的生理作用短期(10min)估计致死浓度(ppm)350一种迅速致死、窒息性的毒物肺的强刺激剂,能引起即刻死亡及滞后性伤害强刺激性,对眼、鼻有强烈刺激作用呼吸刺激剂,吸附于微粒上的HCl的>200>1000>500,气体或微粒阻燃处理物热分解产生的氯化氢(HCl)潜在危险性较之等量的HCl气体要大存在时氟化树脂类或薄膜类以及某些含溴阻燃材料热分解产生的含卤酸气体含硫化合物及含硫物质燃烧分解产生的二氧化硫(SO2)由聚烯烃和纤维素低温热解(400℃)产生的丙醛HF≈400呼吸刺激剂COF2≈100HBr>500强刺激剂,在远低于致死浓度下即使人难以忍受潜伏的呼吸刺激剂>50030~100燃烧产生的烟气还具有一定的减光性。

第二章火警基础知识第一节火警的界说、分类与危害一、火灾的分类按照燃烧对象的性质分类:A.类火警:固体物质火警。

这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

如木料、棉、毛、麻、纸张火警等。

B.类火警:液体或可熔化固体物质火警。

如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火警等。

C.类火警:气体火警。

如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。

D.类火警:金属火警。

如钾、钠、镁、钛、锆、锂等。

E.类火灾:带电火灾。

物体带电燃烧的火灾。

如变压器等设备的电气火灾等。

F.类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

二、火灾的危害1、危害生命安全2、形成经济丧失3、破坏文化成果4、影响社会稳定5、破坏生态环境第二节火警发生的常见缘故原由1、电气:电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位。

电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位。

全国因电气原因引起的火灾占火灾总数的32.2%。

电气设备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路等是电气引起火灾的直接原因。

其间接原因是由于电气设备故障或电器设备设置使用不当所造成。

2、抽烟:全国因抽烟引发的火警占到了总数的6.2%。

3、生活用火不慎:全国因生活用火不慎引发的火警占到了总数的17.9%。

4、生产作业不慎:全国因生产作业不慎引发的火警占到了总数的4.1%。

5、设备妨碍:因摩擦、过载、短路等缘故原由形成局部过热,从而引发火警。

6、玩火。

7、纵火:全国因纵火引发的火警占到了总数的2%。

8、雷击。

第三节建筑火灾蔓延的机理与途径一、建筑火灾蔓延的机理(热传导、热对流、热辐射)1、热传导:热传导又称导热,属于接触传热,是连续介质就地通报热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热体式格局。

固体、液体和气体物质都有这种传热机能,其中以固体物质为最强,气体物质最弱。

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