消防燃烧学-PPT课件.ppt
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1、燃烧学的发展简史燃烧学的发展简史一、燃烧学的发展简史一、燃烧学的发展简史(一)燃烧的燃素说(一)燃烧的燃素说(二)燃烧的氧学说(二)燃烧的氧学说 17世纪,德国的斯塔尔提世纪,德国的斯塔尔提出燃素说。他认为:(出燃素说。他认为:(1)火)火是由无数细小而活泼的微粒构是由无数细小而活泼的微粒构成的物质实体,由这种火微粒成的物质实体,由这种火微粒构成的元素就是燃素;(构成的元素就是燃素;(2)所有可燃物都含有燃素,并且所有可燃物都含有燃素,并且在燃烧时将燃素释放出来,变在燃烧时将燃素释放出来,变为灰烬,不含燃素的物质不能为灰烬,不含燃素的物质不能燃烧;(燃烧;(3)无视在燃烧时之)无视在燃烧时之所
2、以需要空气,是因为空气能所以需要空气,是因为空气能吸收和富集燃素。吸收和富集燃素。 1774年,英国的普里斯特列年,英国的普里斯特列在空气中发现了氧,在此基础上在空气中发现了氧,在此基础上,法国化学家拉瓦锡进行大量的,法国化学家拉瓦锡进行大量的实验,提出了燃烧的氧学说,并实验,提出了燃烧的氧学说,并于于1777年公布于世。其中心思想年公布于世。其中心思想是:燃烧是可燃物与氧的化合反是:燃烧是可燃物与氧的化合反应,同时放出光和热。应,同时放出光和热。 现代化学表明,燃烧是可燃物与现代化学表明,燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴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
3、象。可有火焰、发光和(或)发烟现象。可见,燃烧的氧学说距离现代燃烧学说见,燃烧的氧学说距离现代燃烧学说只有一步之遥。只有一步之遥。燃烧学的发展简史燃烧学的发展简史燃烧学的应用燃烧学的应用二、燃烧学的应用二、燃烧学的应用(一)提高能效方面(一)提高能效方面 现代社会的动力来源,主要来自于矿物燃料的燃烧现代社会的动力来源,主要来自于矿物燃料的燃烧。如火力发电厂的锅炉、工厂的工业用蒸汽、各种交通。如火力发电厂的锅炉、工厂的工业用蒸汽、各种交通工具的发动机等,都是以固体、液体和气体燃料的燃烧工具的发动机等,都是以固体、液体和气体燃料的燃烧产生的热能为动力;在冶金、化工、玻璃、化肥、水泥产生的热能为动力
4、;在冶金、化工、玻璃、化肥、水泥、陶瓷、石油等生产过程中,都以燃料的燃烧来提供热、陶瓷、石油等生产过程中,都以燃料的燃烧来提供热源;人们生活空间的取暖,人们日常的食物制作源;人们生活空间的取暖,人们日常的食物制作 ,都以,都以燃料的燃烧作为热源。燃料的燃烧作为热源。 以上这些领域,均对燃烧过程的研究提出了更高的以上这些领域,均对燃烧过程的研究提出了更高的要求。因此,如何高效、经济地控制燃烧过程,是燃烧要求。因此,如何高效、经济地控制燃烧过程,是燃烧学研究的一个重要方向。学研究的一个重要方向。燃烧学的应用燃烧学的应用二、燃烧学的应用二、燃烧学的应用(二)减少损失方面(二)减少损失方面 在国民经济
5、和社会发展的同时,火灾发生的频在国民经济和社会发展的同时,火灾发生的频率和火灾造成的损失也令人焦虑地快速增长着。预率和火灾造成的损失也令人焦虑地快速增长着。预防和减少因火灾造成的生命、财产和资源的损失,防和减少因火灾造成的生命、财产和资源的损失,也给燃烧学的研究者提出了许多新的研究方向。也给燃烧学的研究者提出了许多新的研究方向。火灾的定义火灾的定义三、火灾的定义三、火灾的定义(一)分类(一)分类按燃烧对象分类按燃烧对象分类 1、A类火灾。普通固体可燃物燃烧而引起的火类火灾。普通固体可燃物燃烧而引起的火灾。灾。 2、B类火灾。一切可燃液体和可熔化的固体物类火灾。一切可燃液体和可熔化的固体物质燃烧
6、引起的火灾。质燃烧引起的火灾。 3、C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾。类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾。 4、D类火灾。可燃金属引起的火灾。类火灾。可燃金属引起的火灾。火灾的定义火灾的定义三、火灾的定义三、火灾的定义(一)分类(一)分类按火灾损失的严重程度分类按火灾损失的严重程度分类 1、特大火灾。死亡、特大火灾。死亡10人及以上;重伤人及以上;重伤20人及以人及以上;死亡、重伤上;死亡、重伤20人及以上;受灾人及以上;受灾50户及以上;烧户及以上;烧毁财物损失毁财物损失1000万及以上。万及以上。 2、重大火灾。死亡、重大火灾。死亡3人及以上;重伤人及以上;重伤10人及以人及以上;死亡、重伤上
7、;死亡、重伤10人及以上;受灾人及以上;受灾30户及以上;烧户及以上;烧毁财物损失毁财物损失100万及以上。万及以上。 3、一般火灾。不具备以上条件的火灾。、一般火灾。不具备以上条件的火灾。火灾的定义火灾的定义三、火灾的定义三、火灾的定义(一)分类(一)分类按起火直接原因分类按起火直接原因分类 1、放火。、放火。2、违反电气安装安全规定。、违反电气安装安全规定。3、违反、违反电器使用安全规定。电器使用安全规定。4、违反安全操作规定。、违反安全操作规定。5、吸、吸烟。烟。6、生活用火不慎。、生活用火不慎。7、玩火。、玩火。8、自燃。、自燃。9、自、自然灾害。然灾害。10、其他。、其他。燃烧的本质
8、燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(一)本质(一)本质 所谓燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放所谓燃烧,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。热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 从本质上讲,燃烧是一种氧化还原反应,但其从本质上讲,燃烧是一种氧化还原反应,但其放热、发光、发烟、伴有火焰等基本特征表明它不放热、发光、发烟、伴有火焰等基本特征表明它不同于一般的氧化还原反应。同于一般的氧化还原反应。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(二)基本条件(二)基本条件 1、可燃物(还原剂)、可燃物(还原剂) 不论是气体、液体还是固体,也不论是金
9、属还不论是气体、液体还是固体,也不论是金属还是非金属、无机物还是有机物,凡是能与空气中的是非金属、无机物还是有机物,凡是能与空气中的氧气或其他氧化剂发生燃烧反应的物质,均被称为氧气或其他氧化剂发生燃烧反应的物质,均被称为可燃物。如:氢气、乙炔、酒精、汽油、木材、纸可燃物。如:氢气、乙炔、酒精、汽油、木材、纸张、硫、磷、钾、钠等。张、硫、磷、钾、钠等。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(二)基本条件(二)基本条件 2、助燃物(氧化剂)、助燃物(氧化剂) 凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质。凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质。如:空气(氧气)、氯气、氯化钾、高锰酸钾、过如:空
10、气(氧气)、氯气、氯化钾、高锰酸钾、过氧化钠等。氧化钠等。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(二)基本条件(二)基本条件 3、点火源、点火源 凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为点火凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为点火源。如明火、高温表面、摩擦与撞击、自燃发热、源。如明火、高温表面、摩擦与撞击、自燃发热、化学反应热、电火花、光热射线等。化学反应热、电火花、光热射线等。 可燃物和助燃物要有一定的数量和浓度,点火源有可燃物和助燃物要有一定的数量和浓度,点火源有一定的温度和足够的能量。一定的温度和足够的能量。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(三)燃烧条件的应用(三)
11、燃烧条件的应用 1、防火措施、防火措施 (1)控制可燃物控制可燃物 在可能的情况下,用难燃或不燃材料代替易燃材料;对工厂易产生可在可能的情况下,用难燃或不燃材料代替易燃材料;对工厂易产生可燃气体的地方,采取通风等。燃气体的地方,采取通风等。 (2)隔绝空气)隔绝空气 涉及易燃易爆物质的生产过程,应在密闭设备中进行;对有异常危险涉及易燃易爆物质的生产过程,应在密闭设备中进行;对有异常危险的要充入惰性介质保护等。的要充入惰性介质保护等。 (3)消除点火源)消除点火源 在易产生可燃性气体的场所,应采用防爆电器;同时禁止一切火种等。在易产生可燃性气体的场所,应采用防爆电器;同时禁止一切火种等。燃烧的本
12、质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(三)燃烧条件的应用(三)燃烧条件的应用 2、灭火方法、灭火方法 (1)隔离法)隔离法 (2)窒息法)窒息法 (3)冷却法)冷却法 (4)抑制法)抑制法燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(三)燃烧条件的应用(三)燃烧条件的应用 2、灭火方法、灭火方法 点烧防火线是通过烧除林区尤其是林缘可燃物来预点烧防火线是通过烧除林区尤其是林缘可燃物来预防火灾发生和减缓火灾蔓延的一种手段。它是现在世界防火灾发生和减缓火灾蔓延的一种手段。它是现在世界上许多国家普遍采用的森林防火措施。我国从上个世纪上许多国家普遍采用的森林防火措施。我国从上个世纪年代开始采取点
13、烧防火线这一措施,目前已形成明年代开始采取点烧防火线这一措施,目前已形成明确的操作规定和技术要求。这种确的操作规定和技术要求。这种以火防火以火防火的方式在很的方式在很大程度上预防和减缓了森林火灾的发生和蔓延,也是现大程度上预防和减缓了森林火灾的发生和蔓延,也是现有条件下最为省时、省力、有效的森林防火方式。有条件下最为省时、省力、有效的森林防火方式。 燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物 定义:由于燃烧而生成的气体、液体和固体物定义:由于燃烧而生成的气体、液体和固体物质。质。分类:分类:(1 1)完全燃烧产物)完全燃烧产物 (2 2)不完全燃烧产物)不完全
14、燃烧产物 (3 3)离解产物)离解产物 (4 4)烟)烟燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物碳粒子生成的影响因素:碳粒子生成的影响因素: a.氧气供给情况氧气供给情况: 氧气供给充分,碳粒子生成少,或不生成碳粒子。氧气供给不充分氧气供给充分,碳粒子生成少,或不生成碳粒子。氧气供给不充分,碳粒子生成多。,碳粒子生成多。 b. 可燃物分子中碳氢比值:可燃物分子中碳氢比值: 可燃物分子中碳氢比值不同,生碳能力不同,碳氢比值大的生碳能可燃物分子中碳氢比值不同,生碳能力不同,碳氢比值大的生碳能力强。力强。 c.可燃物分子结构:可燃物分子结构: 环状结构的芳香族化合
15、物生碳能力比直链的脂肪族化合物高。环状结构的芳香族化合物生碳能力比直链的脂肪族化合物高。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物毒害作用:毒害作用:1.缺氧、窒息作用缺氧、窒息作用2.毒性、刺激性、腐蚀性毒性、刺激性、腐蚀性CO、SO2、HCl、HCN、NOx3.高温气体的热损伤高温气体的热损伤燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物 1948年年10月月27日早晨,浓浓的烟雾覆盖着美国多诺拉工业小镇,而且烟雾日早晨,浓浓的烟雾覆盖着美国多诺拉工业小镇,而且烟雾越来越越来越 稠厚,几乎是凝结成一块,地面正处于死风状态。午后
16、,情况仍没有好稠厚,几乎是凝结成一块,地面正处于死风状态。午后,情况仍没有好转,视线仅仅转,视线仅仅 能看到街的对面,除了烟囱之外,所有工厂都消失了。人们在烟能看到街的对面,除了烟囱之外,所有工厂都消失了。人们在烟雾之中匆匆忙忙地工雾之中匆匆忙忙地工 作着,虽然有人开始呕吐,但空气中的刺激性怪味没有引作着,虽然有人开始呕吐,但空气中的刺激性怪味没有引起他们的注意。起他们的注意。 病倒的人越来越多,他们感到眼痛、喉痛、流鼻涕、干咳、头痛、肢体酸乏病倒的人越来越多,他们感到眼痛、喉痛、流鼻涕、干咳、头痛、肢体酸乏,当,当 然有的人症状是综合的。几天之内,全镇居民共有然有的人症状是综合的。几天之内,
17、全镇居民共有5910人发病,占全镇居人发病,占全镇居民人数的民人数的43%, 其中,轻患者占居民总数的其中,轻患者占居民总数的15.5%,中度患者占,中度患者占16.8%,重患者,重患者是是10.4%,还有,还有 17人在人在 痛苦中死去了。痛苦中死去了。 有怪味的烟雾从有怪味的烟雾从27日一直持续到日一直持续到30日,一场大雨才使空气逐渐恢复清新。日,一场大雨才使空气逐渐恢复清新。事后得事后得 知,这是由于空气中知,这是由于空气中SO2浓度过高而造成的。浓度过高而造成的。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物 1952年年12月月 5日,英国首都伦敦上空
18、突然浓雾笼罩,天昏地暗,经久不散,日,英国首都伦敦上空突然浓雾笼罩,天昏地暗,经久不散,就像就像 一个巨大的盖子罩在了城市上空,农村和工厂的许多烟囱排出的浓烟积聚一个巨大的盖子罩在了城市上空,农村和工厂的许多烟囱排出的浓烟积聚在低空,使在低空,使 污染物浓度不断增加,最高时每立方米烟尘浓度竟达到污染物浓度不断增加,最高时每立方米烟尘浓度竟达到4.5毫克,毫克,SO2也达也达3.8毫克。毫克。 在伦敦准备展出的一群获奖的牛,首先对烟雾毒害有了反应。它们伸长舌头在伦敦准备展出的一群获奖的牛,首先对烟雾毒害有了反应。它们伸长舌头,呼,呼 吸困难,有一头当即死亡,吸困难,有一头当即死亡,12头因病重只
19、好送到屠宰场,另有头因病重只好送到屠宰场,另有 160头牛需头牛需要治疗。与要治疗。与 此同时,过路的行人也闻到了一股股强烈刺鼻的气味,成千上万的此同时,过路的行人也闻到了一股股强烈刺鼻的气味,成千上万的市民感到胸闷气急市民感到胸闷气急、 喉痛咳嗽、呕吐不止,其他疾病也随之不断出现。喉痛咳嗽、呕吐不止,其他疾病也随之不断出现。4天内,天内,伦敦有近伦敦有近 4000人死亡,患人死亡,患 有呼吸器官疾病者是平时的有呼吸器官疾病者是平时的4倍,患心脏病者是平时倍,患心脏病者是平时的的3倍,紧接着,英国全境出现大倍,紧接着,英国全境出现大 雾,气温逆转,甚至在之后的雾,气温逆转,甚至在之后的2个月内
20、,还有个月内,还有 8000多人因各种疾病死亡。这就是举世多人因各种疾病死亡。这就是举世 闻名的闻名的“伦敦烟雾事件伦敦烟雾事件”。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物危害性:危害性:1.烟气的毒害性烟气的毒害性2.烟气的减光性烟气的减光性3.不完全燃烧产物的爆炸性不完全燃烧产物的爆炸性燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物 提起火灾,人们常用提起火灾,人们常用“烧死烧死”多少人来说明惨重程度,多少人来说明惨重程度,一本书是这样引用数字的:一本书是这样引用数字的:“1985年全国共发生火灾年全国共发生火灾39400多
21、起,烧死多起,烧死2241人,烧伤人,烧伤3542人,人,1986年年烧死烧死2600人,烧伤人,烧伤4360人人”也用也用“烧死烧伤烧死烧伤”来统计火灾伤来统计火灾伤亡人数,其实,有相当多的人不是被亡人数,其实,有相当多的人不是被“烧死烧死”的,如果说,的,如果说,熊熊烈火是毁灭生命财产的狂虐凶神的话,与之形影不离的熊熊烈火是毁灭生命财产的狂虐凶神的话,与之形影不离的滚滚浓烟则是窒息生命的蒙面杀手。滚滚浓烟则是窒息生命的蒙面杀手。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物烧死的?还是熏死的?烧死的?还是熏死的? 1990年年1月月14日凌晨,西班牙名城萨拉戈
22、萨一家迪斯科舞厅发生火灾。大火过日凌晨,西班牙名城萨拉戈萨一家迪斯科舞厅发生火灾。大火过后人们发现,死亡的后人们发现,死亡的43人中,多数是坐在椅子上死去的,身上毫无烧灼痕迹;人中,多数是坐在椅子上死去的,身上毫无烧灼痕迹; 1990年年3月月25日凌晨,美国纽约日凌晨,美国纽约“乐土乐土”俱乐部火灾中这样不带烧痕的尸体有俱乐部火灾中这样不带烧痕的尸体有87具;具; 1982年国内年国内202次民航客机火灾事故中,次民航客机火灾事故中,25名丧生者,个个衣冠整齐,皮肉无名丧生者,个个衣冠整齐,皮肉无损。损。 他们全部死于火灾中的有毒烟气。他们全部死于火灾中的有毒烟气。遭遇火灾,人脑首先掠过的念
23、头便是遭遇火灾,人脑首先掠过的念头便是“快跑!快跑!”然而诸如然而诸如“人能跑过烟吗?跑向人能跑过烟吗?跑向哪里?哪里?”“”“怎样跑才没有危险?怎样跑才没有危险?”等问题却有相当多的人不懂得,他们的火场行等问题却有相当多的人不懂得,他们的火场行为几乎完全受求生本能驱动。为几乎完全受求生本能驱动。燃烧的本质燃烧的本质四、燃烧的本质四、燃烧的本质(四)燃烧产物(四)燃烧产物 人们都有这样的生活经验:夜间突然断电,白天进入影人们都有这样的生活经验:夜间突然断电,白天进入影院,都会造成突然的院,都会造成突然的“失明失明”,视觉恢复需要一定的适应过,视觉恢复需要一定的适应过程,火灾烟气同样能造成这样的
24、效果。人一旦为烟气围困,程,火灾烟气同样能造成这样的效果。人一旦为烟气围困,无论是白昼还是黑夜,常使人的视距不足几十厘米,因而也无论是白昼还是黑夜,常使人的视距不足几十厘米,因而也使火场逃生极度困难,这便是火灾烟气的三大危害之一,与使火场逃生极度困难,这便是火灾烟气的三大危害之一,与毒害性、恐怖性并驾齐驱的减光性。不仅如此,火灾烟气通毒害性、恐怖性并驾齐驱的减光性。不仅如此,火灾烟气通常温度极高,低则数百度,高则近千度,人在其中,简直是常温度极高,低则数百度,高则近千度,人在其中,简直是在受殷商酷法在受殷商酷法炮烙之刑。炮烙之刑。燃烧的热量传递燃烧的热量传递五、燃烧的热量传递五、燃烧的热量传递
25、(一)传递方式(一)传递方式 1、热传导、热传导 相互接触而温度不同的物体或物体中温度不同的各个部相互接触而温度不同的物体或物体中温度不同的各个部分之间,当不存在宏观的相对位移时,由微观粒子的热运动分之间,当不存在宏观的相对位移时,由微观粒子的热运动引起的热传递现象。引起的热传递现象。FdTQ(1)温度差)温度差(2)导热系数)导热系数(3)导热物体的厚度和截面积)导热物体的厚度和截面积(4)时间)时间燃烧的热量传递燃烧的热量传递五、燃烧的热量传递五、燃烧的热量传递(一)传递方式(一)传递方式 2、热对流、热对流 流体中温度不同的各个部分之间,由于相对的宏观运动流体中温度不同的各个部分之间,由
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