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一、火災的定義、分類與危害 | 二、建筑火災發展及蔓延的機理 | 三、滅火的基本原理與方法 |
(一)按照燃燒對象的性質分類
類別 | 屬性 | 舉例 |
A類 | 固體 | 木材、棉、毛、麻、紙張等 |
B類 | 液體或可熔化固體 | 汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、瀝青、石蠟等 |
C類 | 氣體 | 煤氣、天然氣、甲烷、乙烷、氫氣、乙炔等 |
D類 | 金屬 | 鉀、鈉、鎂、鈦、鋯、鋰等 |
E類 | 帶電火災 | 變壓器等帶電燃燒的火災 |
F類 | 烹飪器具內的烹飪物 | 動物油脂或植物油脂 |
(二)按照火災事故所造成的災害損失程度分類
類別 | 標準 | 備注 |
一般火災 | ①死亡人數:3人以下 | 節點從嚴,“或”關系 |
較大火災 | ①死亡人數:3-10人 | 節點從嚴,“或”關系 |
重大火災 | ①死亡人數:10-30人 | 節點從嚴,“或”關系 |
特別重大火災 | ①死亡人數:30人以上 | 節點從嚴,“或”關系 |
備注:節點從嚴。記憶方法:313;151 |
(一)建筑火災蔓延的傳熱基礎
熱量傳遞有三種基本方式,即熱傳導、熱對流和熱輻射。 | |
熱傳導 | 熱傳導又稱導熱,屬于接觸傳熱,是連續介質就地傳遞熱量而又沒有各部分之間相對的宏觀位移的一種傳熱方式。 |
熱對流 | 熱對流又稱對流,是指流體各部分之間發生相對位移,冷熱流體相互摻混引起熱量傳遞的方式。 |
熱輻射 | 輻射是物體通過電磁波來傳遞能量的方式。熱輻射是因熱的原因而發出輻射能的現象。 |
(二)建筑火災煙氣的流動過程
類別 | 相關內容 |
煙氣流動 | 煙氣流動的方向通常是火勢蔓延的一個主要方向。500℃以上熱煙所到之處,遇到的可燃物都有可能被引燃。 |
著火房間內煙氣流動 | 描述室內煙氣流動特點和規律涉及幾個重要的概念,包括煙氣羽流、頂棚射流、煙氣層沉降 。 |
(1)煙氣羽流。火源上方的火焰及燃燒生成的流動煙氣通常稱為火羽流。而火焰區上方為燃燒產物即煙氣的羽流區,其流動完全由浮力效應控制,一般稱其為煙氣羽流或浮力羽流。 | |
(2)頂棚射流。當煙氣羽流撞擊到房間的頂棚后,沿頂棚水平運動,形成一個較薄的頂棚射流層,稱為頂棚射流。由于它的作用,使安裝在頂棚上的感煙探測器、感溫探測器和灑水噴 頭產生響應,實現自動報警和噴淋滅火。 | |
(3)煙氣層沉降。隨著燃燒持續發展,新的煙氣不斷向上補充,室內煙氣層的厚度逐漸增加。 在這一階段,上部煙氣的溫度逐漸升高、濃度逐漸增大,如果可燃物充足,且煙氣不能充分地從上部排出,煙氣層將會一直下降,直到浸沒火源。 | |
豎井煙氣流動 | 豎井內氣體流動的驅動力僅為浮力。 |
煙氣流 | 煙囪效應 |
火風壓 | |
外界風的作用 |
(三)建筑室內火災發展的階段
初期增長階段 | 該階段可能進一步發展形成更大規模的火災,也可能中途自行熄滅,或因滅火設施動作或人為的干預而被熄滅。初期階段持續時間的長短不定。 |
充分發展階段 | 當室內溫度繼續上升到一定程度時,會出現燃燒面積和燃燒速率瞬間迅速增大,室內溫度突增的現象,即轟燃,標志著室內火災由初期增長階段轉變為充分發展階段。 |
衰減階段 | 一般認為,室內平均溫度下降到其峰值的80%時?;馂倪M入衰減階段。 |
(四)建筑室內火災的特殊現象
轟燃 | 室內火災發展過程中出現的轟燃現象,是火災發展的重要轉折點。 |
回燃 | 回燃則是建筑火災過程中發生的具有爆炸性的特殊現象。 |
冷卻滅火 | 用水撲滅一般固體物質引起的火災,主要是通過冷卻作用來實現的。 |
隔離滅火 | 自動噴水-泡沫聯用系統在噴水的同時噴出泡沫。 |
窒息滅火 | 如二氧化碳、氮氣、蒸汽(水噴霧)等, |
化學抑制滅火 | 化學抑制滅火的滅火劑常見的有干粉和七氟丙烷。 |
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