火灾及其分类课件

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1、2.12.1火灾的分类火灾的分类(二)(二)按火灾损失分类按火灾损失分类u2 2、重大火灾、重大火灾 具有下列情形之一的火灾,为具有下列情形之一的火灾,为重大火灾:重大火灾:(1 1)死亡)死亡3 3人及人及3 3人以上;人以上;(2 2)重伤)重伤1010人及人及1010人以上;人以上;(3 3)死亡、重伤)死亡、重伤1010人及人及1010人人以上;以上;(4 4)受灾)受灾3030户及户及3030户以上;户以上;(5 5)直接财产损失)直接财产损失3030万元及万元及以上。以上。u3 3、一般火灾、一般火灾 2005年上半年全国火灾原因情况用火不慎30.6%违章操作3.8%吸烟7.3%玩

2、火8.0%雷击0.1%自燃1.3%不明15.5%其它7.5%放火5.5%电气20.5%一、起火条件一、起火条件 使可燃体系在一段时间后出现使可燃体系在一段时间后出现剧烈的反应过程剧烈的反应过程、从而使其在某一、从而使其在某一瞬间达到瞬间达到高温反应态(燃烧态)高温反应态(燃烧态)的初始条件。的初始条件。T 反应反应速度速度Ws Tc Tc 2.22.2可燃气体起火可燃气体起火需要注意的几点:需要注意的几点:(1 1)系统达到着火条件并不意味着已经着)系统达到着火条件并不意味着已经着火,而只是系统火,而只是系统已具备了着火的条件已具备了着火的条件。(2 2)着火这一现象是就系统的初态而言的)着火

3、这一现象是就系统的初态而言的,它的,它的临界性质临界性质不能错误地解释为化学反应速不能错误地解释为化学反应速度随温度的变化有突跃的性质。度随温度的变化有突跃的性质。(3 3)着火条件不是一个简单的初温条件,)着火条件不是一个简单的初温条件,而是化学动力学参数和流体力学参数的综合体而是化学动力学参数和流体力学参数的综合体现。对一定种类可燃预混气而言,其着火条件现。对一定种类可燃预混气而言,其着火条件可由下列函数关系表示:可由下列函数关系表示:f(T0,h,P,d,)=0(一)谢苗诺夫方程(一)谢苗诺夫方程(二)几条重要曲线(二)几条重要曲线 (1 1)临界压力随温度变化曲线)临界压力随温度变化曲

4、线1 1 (2 2)临界压力随温度变化曲线)临界压力随温度变化曲线2 2 (3 3)临界温度随浓度变化曲线)临界温度随浓度变化曲线 (4 4)临界压力随浓度变化曲线)临界压力随浓度变化曲线CnnA1nn2nCCnRTEQVZxhARlnTPln1)(EcT1)(2cc/TPlnnRE斜斜率率2123)(ExQVhARlnAZ截截距距CnnA1nn2nCCnRTEQVZxhARlnTPln1)(En=a+b,n反应级数反应级数 n=?,?,n=2临界压力随温度变化曲线临界压力随温度变化曲线1 1nnAE/RT1nn2nCCQVZxehARTPC1)(EEnAE/RT1n2nCnCQVZXehAR

5、TPCPC,TC,XAnnAE/RT1nn2nCCQVZxehARTPC1)(EcTcP在曲线上方在曲线上方能自发着火能自发着火在曲线下方不能自发着火在曲线下方不能自发着火临界临界压力压力随随温度温度变化曲线变化曲线2 2临界临界压力压力随随浓度浓度变化曲变化曲线线临界临界温度温度随随浓度浓度变化曲变化曲线线着火着火着火着火不着火不着火不着火不着火cTcP浓度浓度浓度上限浓度上限U浓度上限浓度上限U下限下限L浓度浓度下限下限LnnAE/RT1nn2nCCQVZxehARTPC1)(E自燃温度自燃温度极限极限自燃压力自燃压力极限极限(三)结论(三)结论 (1 1)浓度极限浓度极限:在压力或温度保

6、持不变条件下,可:在压力或温度保持不变条件下,可燃物存在着火燃物存在着火浓度下限和上限浓度下限和上限,如果体系中可燃物的浓,如果体系中可燃物的浓度太大或太小,不管温度或压力多高,度太大或太小,不管温度或压力多高,体系都不会着火体系都不会着火。(2 2)温度极限温度极限:在压力或浓度保持不变的条件下,:在压力或浓度保持不变的条件下,体系温度低于体系温度低于某一临界值某一临界值,体系不会着火体系不会着火;温度再低于;温度再低于一更小的临界值,不论压力或浓度多大,体系都不会着一更小的临界值,不论压力或浓度多大,体系都不会着火。火。(3 3)压力极限压力极限:在温度或浓度保持不变的条件下,:在温度或浓

7、度保持不变的条件下,体系压力低于体系压力低于某一临界值某一临界值,体系不会着火体系不会着火;压力再低于;压力再低于一更小的临界值,不论温度或浓度多大,体系都不会着一更小的临界值,不论温度或浓度多大,体系都不会着火火三、谢苗诺夫的三、谢苗诺夫的应用应用预测预测自燃着火极限自燃着火极限 可燃性液体可燃性液体蒸发蒸发可燃性气体可燃性气体混合混合可燃性混合气体可燃性混合气体起火起火热能热能氧化剂氧化剂热能热能可燃性液体的起火过程示意图可燃性液体的起火过程示意图一、可燃液体燃烧特点一、可燃液体燃烧特点可燃液体燃烧时,火焰并不紧贴在液面上,可燃液体燃烧时,火焰并不紧贴在液面上,而是在空间的某个位置而是在空

8、间的某个位置二、单液滴的二、单液滴的燃烧燃烧(一)(一)基本假设基本假设和和物理模型物理模型 1、液滴与周围环境无相对运动,只有、液滴与周围环境无相对运动,只有斯斯蒂芬流蒂芬流引起的引起的球对称径向球对称径向一维流动;一维流动;2、忽略忽略燃烧过程中的燃烧过程中的热辐射和热解离热辐射和热解离;3、不考虑不考虑液面的液面的内移效应内移效应;4、火焰是、火焰是几何面几何面。(二)可燃液体单个液滴的着火(二)可燃液体单个液滴的着火(二)可燃液体液滴群的着火(二)可燃液体液滴群的着火 可燃性固体可燃性固体升华升华可燃性气体可燃性气体混合混合可燃性混合气体可燃性混合气体热能热能可燃性固体的起火过程示意图

9、可燃性固体的起火过程示意图起火起火热能热能氧化剂氧化剂裂解裂解热解热解熔融熔融可燃性液体可燃性液体蒸发蒸发热能热能碳阴燃定义阴燃定义:是一种只在气固相界面处燃烧的:是一种只在气固相界面处燃烧的反应。燃烧速度很慢。反应。燃烧速度很慢。某些物质在堆积或空气不足的条件下发生的某些物质在堆积或空气不足的条件下发生的只冒烟只冒烟而而无火焰无火焰的燃烧现象。的燃烧现象。例如:例如:纸张、锯末、纤维织物、纤维素板、纸张、锯末、纤维织物、纤维素板、胶乳橡胶以及某些多孔热固性塑料等胶乳橡胶以及某些多孔热固性塑料等 可燃性固体可燃性固体可燃性气体可燃性气体固体残留物固体残留物有焰燃烧有焰燃烧阴燃阴燃热分解热分解热

10、能热能阴燃过程阴燃过程一、阴燃发生的条件一、阴燃发生的条件(一)内在原因(一)内在原因一些材料受热分解后能产生一些材料受热分解后能产生刚性结构的多孔炭刚性结构的多孔炭,从而具备多孔从而具备多孔蓄热蓄热和大面积和大面积吸附氧气吸附氧气。一、阴燃发生的条件一、阴燃发生的条件(二)外在原因(二)外在原因具有一个具有一个供热强度适宜供热强度适宜的热源的热源供热强度供热强度过小过小,固体无法着火,固体无法着火供热强度供热强度过大过大,固体发生有焰燃烧,固体发生有焰燃烧1、自燃、自燃2、阴燃本身、阴燃本身3、有焰燃烧火焰熄灭后的阴燃、有焰燃烧火焰熄灭后的阴燃4、物质内部热点或外部热流、物质内部热点或外部热

11、流热解区热解区炭化区炭化区残余区残余区二、阴燃的传播理论二、阴燃的传播理论(一)阴燃的结构(一)阴燃的结构传播方向传播方向烟烟原始纤维素原始纤维素纤维素纤维素变色区变色区黑色炭黑色炭灼热炭灼热炭残余灰残余灰/炭炭云南红塔云南红塔二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(一)固体材料的性质和尺寸(一)固体材料的性质和尺寸(二)外加空气流(风)速度(二)外加空气流(风)速度(三)阴燃的传播方向(三)阴燃的传播方向(四)双元材料体系的阴燃(四)双元材料体系的阴燃(五)其他因素的影响(五)其他因素的影响二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(一)固体材料的性质和尺寸(一)固体材料的性质和尺寸

12、1、质地松软、细微、杂质少的材料、质地松软、细微、杂质少的材料 阴燃性能好阴燃性能好 原因:保温性能和隔热性能好,热量不容易散失。原因:保温性能和隔热性能好,热量不容易散失。2、单一材料、单一材料 其尺寸(主要指直径)对阴燃的影响很复杂,难以其尺寸(主要指直径)对阴燃的影响很复杂,难以得出统一结论。得出统一结论。粉尘层尺寸对阴燃的影响可从粉尘层尺寸对阴燃的影响可从厚度厚度、粒径粒径和和密度密度两两个方面说明。个方面说明。二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(一)固体材料的性质和尺寸(一)固体材料的性质和尺寸2、单一材料、单一材料 厚度厚度厚度厚度减小减小,阴燃传播速度阴燃传播速度先先增

13、大增大后后减小减小 原因:厚度原因:厚度太大太大,空气较难进入阴燃区,空气较难进入阴燃区 厚度厚度太小太小,热量损失增大,热量损失增大存在维持粉尘阴燃的厚度下限存在维持粉尘阴燃的厚度下限二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(一)固体材料的性质和尺寸(一)固体材料的性质和尺寸2、单一材料、单一材料 粒径粒径粒径粒径增大增大,厚度下限厚度下限先先增大增大后后减小减小 密度密度粉尘层密度粉尘层密度减小减小,阴燃的传播速度,阴燃的传播速度增加增加二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(二)外加空气流(风)速度(二)外加空气流(风)速度外加空气流速度增大,阴燃的传播速度明显外加空气流速度增

14、大,阴燃的传播速度明显增大,尤其空气流动方向与阴燃传播方向一增大,尤其空气流动方向与阴燃传播方向一致时。致时。原因:促进原因:促进氧气氧气的的传播传播 促进促进热量热量的的传递传递二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(二)外加空气流(风)速度(二)外加空气流(风)速度外加空气流速度增大,阴燃的传播速度明显外加空气流速度增大,阴燃的传播速度明显增大,尤其空气流动方向与阴燃传播方向一增大,尤其空气流动方向与阴燃传播方向一致时。致时。原因:促进原因:促进氧气氧气的的传播传播 促进促进热量热量的的传递传递二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(三)阴燃的传播方向(三)阴燃的传播方向二、阴

15、燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素(四)双元材料体系的阴燃(四)双元材料体系的阴燃某些高聚物单独存在时难以阴燃,与其他材某些高聚物单独存在时难以阴燃,与其他材料组合时,可以发生阴燃。料组合时,可以发生阴燃。(五)其他因素的影响(五)其他因素的影响杂质杂质水水三、阴燃向有焰燃烧的转变三、阴燃向有焰燃烧的转变(一)阴燃从材料堆垛(一)阴燃从材料堆垛内部传播内部传播到到外部外部时转变时转变为有焰燃烧为有焰燃烧(二)加热温度提高,(二)加热温度提高,阴燃阴燃转变为转变为有焰燃烧有焰燃烧(三)(三)密闭空间密闭空间内材料的阴燃转变为有焰燃烧内材料的阴燃转变为有焰燃烧一、阴燃发生的条件一、阴燃发生的条件二、阴燃发生的影响因素二、阴燃发生的影响因素三、阴燃向有焰燃烧的转变三、阴燃向有焰燃烧的转变

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