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2.火灾
第一节 火灾的定义、分类与危害
一.火灾的分类
(一)按燃烧对象的性质分类
ABCDEF
是燃烧的性质,不是状态
B类液体和可熔化固体(石蜡、沥青)
A类中金属固体是D
(二)按火灾事故所造成的灾害损失程度分类
一般、较大、重大、特大
死亡,3,10,30
重伤,10,50,100
直接 经济损失1000万,5000万,1个亿
从重判断
第三节 建筑火灾发展及蔓延的机理
一、传热基础
热量传递三种方式:
- 热传导:导热,接触传热,连续介质就地传递,各部分没有相对位移(固体)
- 热对流:流体各部分相对位移,冷热相互掺混,初期火灾
- 热辐射:电磁波传递,不需要接触,例如太阳向地球表面传递热量
二、建筑火灾烟气流动过程
烟气流动方向是火势蔓延方向,500℃以上热烟所到之处,可燃物可能被点燃
烟和热一起
(一)烟气流动的路线及特点
水平、垂直流动,三种:
1.着火房间-走廊-楼梯间-上部各楼层(主要)
2.着火房间-室外
3.着火房间-相邻上层房间-室外
(1)烟气羽流:
火焰+烟气=火羽流
烟气,受浮力效应控制,叫烟气羽流,或浮力羽流
烟会飘走,与旁边新鲜空气融合,火不会动
(2)顶棚射流:烟气羽流撞到顶棚,沿顶棚水平运动,形成了较薄的顶棚射流层
顶棚距离可燃物垂直高度H,顶棚射流层厚度为5-12%,最大温度和速度在1%处
影响后面火灾探测器和喷头热响应
(3)烟气层沉降
刚才顶棚遇到墙,会下降到旁边,房间开口,门、窗或其他缝隙,扩散到其他地方,影响疏散
后面会在上面开排风
3.竖井中的烟气运动
楼梯间、电梯间、竖井、通风管道等部位扩散并迅速向上层流动
对开口截面积较大的,气体流动摩擦力不计,竖井里气体流动驱动力仅为浮力
(二)烟气流动的驱动力
1.烟囱效应:是烟气向上蔓延的主要因素,烟本来要向上,给它一个烟囱,升的更快了
2.火风压:起火房间里,温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成压力
火风压大于进风口压力,大量烟火从外墙窗口,由室外向上蔓延
火风压小于等于进风口压力,烟火从内部蔓延
烟囱效应和火风压的区别:火风压只限房间内部,烟囱效应影响全楼
3.外界风
三、建筑室内火灾发展阶段
(一)初期
室内阴火开始,局部温度较高,平均温度低
因范围小,供养充足,燃烧速率取决于可燃物的燃烧特性,与通风条件无关
燃料控制型火灾
可能进一步发展,也可能中途自行熄灭,或灭火设施动作、人为干预,初期时间不定
(二)充分发展阶段
燃料充足、通风良好,达到热解温度,释放可燃气体,
燃烧面积和速率瞬间迅速增大,室内温度突增,即轰然
(三)衰减阶段
峰值降到温度80%,可燃物减少,有焰燃烧逐渐无法支持,剩下炭无焰燃烧,直至熄灭
四、火灾特殊现象
(一)轰然
(二)回燃:通风不良、燃烧缺氧状态,氧气引入导致热烟爆炸或快速燃烧
发生在门窗打开或被破坏时
第四节 灭火基本原理与方法
一、灭火基本原理和方法
(一)冷却灭火:可燃固体,燃点以下,可燃液体,闪电以下
降温,靠水,比热大
雾状水(水喷雾,蒸发汽化吸热更明显)、直流水
(二)隔离灭火:可燃物、助燃物空气分离
泡沫隔离
扑灭可燃液体或气体火灾,关闭阀门
(三)窒息灭火
可燃物氧化,需要氧气浓度至少15%,灌注非助燃气体,二氧化碳,氮气,蒸汽(水喷雾)
(四)化学抑制灭火
针对自由基,有焰燃烧,链式反应
干粉和七氟丙烷(自身化学反应分解、吸热,吸收自由基),抑制自由基浓度
无焰燃烧,例如炭,深位火灾效果不理想,渗透性较差