二氧化碳灭火剂建筑消防安全课件.ppt
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- 二氧化碳 灭火剂 建筑 消防安全 课件
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1、第一章 建筑消防概论第一节 燃烧特性 第二节 建筑火灾的特点及危害第三节 灭火的基本原理及灭火介质第四节 建筑消防系统建筑消防安全建筑消防安全第一节第一节 燃烧特性燃烧特性 可燃物与氧化剂作用而发生的放热反应,通常伴有火焰,发光或发烟的现象称为燃烧。燃烧的基本特征为:放热放热、发光发光、发烟发烟、伴有火焰伴有火焰等。燃烧机理活化能理论过氧化物理论链式反应理论一、燃烧本质一、燃烧本质建筑消防安全建筑消防安全链式反应机理链引发链传递链终止HH22能量OHOOH22HOHHOH22HOHHO22现以氢在空气中的燃烧为例: 建筑消防安全建筑消防安全二、燃烧条件二、燃烧条件无焰燃烧有焰燃烧建筑消防安全建
2、筑消防安全燃烧充燃烧充分条件分条件一定的可燃物浓度不受抑制的链式反应一定的点火能量一定的氧气含量建筑消防安全建筑消防安全三、燃烧类型三、燃烧类型闪燃 可燃蒸汽遇火能产生一闪即灭的短促燃烧现象。着火自燃爆炸燃 烧 由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象。建筑消防安全建筑消防安全名称闪点名称闪点名称闪点汽油50乙苯23.5丙烯腈-5煤油37.873.9丁苯30.5戊烯-17.8柴油60110甲酸丙酯-3丁二烯41原油-6.732.2乙酸丙酯13.5氢氰酸-17.5乙醇12.8乙酸乙酯-5二硫化碳-45正丙醇23.5乙酸丁酯17苯乙烯38戊烷-40乙酸戊酯42乙二醇85己烷
3、-20乙醚-45丙酮-10辛烷16.5丙醛15环己烷6.3苯-14乙酸42.9松节油32甲苯5.5丁酸77环氧丙烷-37注:闪点低于或等于45的液体为易燃液体,闪点大于45的称为可燃液体; 易燃和可燃液体的闪点高于贮存温度时,火焰的传播速度低。表表1-1 1-1 部分易燃物和可燃液体的闪点部分易燃物和可燃液体的闪点 在消防工作中,以闪点的高低作为评价液体火灾危险性的依据。闪点越低的液体,其火灾危险性就越大。建筑消防安全建筑消防安全物质名称燃点物质名称燃点石蜡158195塞璐珞100蜡烛190醋酸纤维320樟脑70涤纶纤维390萘86黏胶纤维235纸张130尼龙6395棉花210255腈纶355
4、麻绒150聚乙烯341麻150200有机玻璃260蚕丝250300聚丙烯270木材250300聚苯乙烯345360松木250聚氯乙烯39l表表1-2 1-2 部分常见可燃物质的燃点部分常见可燃物质的燃点 一切可燃液体的燃点都高于其闪点。一般规律是,易燃液体的燃点比其闪点高出15,而且液体的闪点越低,这一差别越小,因此在评定这类液体的火灾危险性时,燃点没有实际意义。燃点对可燃固体和闪点比较高的可燃液体,具有实际意义。建筑消防安全建筑消防安全物质名称自燃点物质名称自燃点汽油415530二硫化碳112煤油210木材250350石油约350褐煤250450氢572木炭350400己烷248棉纤维530
5、丁烯443聚乙烯520乙炔305聚苯乙烯560苯580有机玻璃440甲醇498镁520 可燃物质的自燃点不是固定不变的,它主要取决于氧化时所放出的热量和向外导出的热量。液体与气体可燃物(包括受热时能熔融的固体)的自燃点还受压力、浓度、含氧量、催化剂等因素的影响;固体可燃物自燃点与固体粉碎颗粒的大小、分解产生的可燃气体数量及受热时间长短等因素有关。表表1-3 1-3 部分可燃物质在空气中的自燃点部分可燃物质在空气中的自燃点建筑消防安全建筑消防安全物质名称在空气中在氧气中下限上限下限上限氢气4.075.04.794.0乙炔2.582.02.893.0甲烷5.015.05.460.0乙烷3.012.
6、453.066.0丙烷2.19.52.355.0乙烯2.7534.03.080.0丙烯2.011.02.153.0氨15.028.013.579.0环丙烷2.410.42.563.O一氧化碳12.574.015.594.0乙醚1.940.02.182.0丁烷1.58.51.849.0二乙烯醚1.727.O1.8585.5表表1-4 1-4 可燃气体和液体蒸气的爆炸极限可燃气体和液体蒸气的爆炸极限 一般而言,初始温度越高,其分子内能增大,爆炸极限范围越大;初始压力升高,其分子距离缩短,爆炸极限范围变大;混合物中加入惰性气体,爆炸极限范围缩小,特别是爆炸上限受影响更大;混合物中氧含量增大,爆炸下限
7、降低,爆炸上限上升;点火源的温度越高,热表面面积越大,与混合物接触时间越长,点火源给混合物的能量越大,爆炸极限范围也越大。建筑消防安全建筑消防安全扩散燃烧混合燃烧蒸发燃烧分解燃烧固态可燃物液态可燃物气态可燃物四、可燃物的燃烧特点及燃烧产物四、可燃物的燃烧特点及燃烧产物可燃物的四种可燃物的四种燃烧形式燃烧形式建筑消防安全建筑消防安全1、可燃气体的燃烧特点 可燃气体的燃烧不需像固体、液体那样经过熔化、蒸发过程,其所需热量仅用于氧化或分解,或将气体加热到燃点,因此可燃气体容易燃烧,速度也快。2、可燃液体的燃烧特点 可燃液体的燃烧实际上是液体蒸气进行燃烧;因此燃烧与否、燃烧速率等与液体的蒸气压、闪点、
8、沸点和蒸发速率等性质有关。 液态烃类燃烧时,通常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,这类物质的火灾难以扑灭。 液体火灾危险性分类是根据其闪点来划分等级的,可燃液体的火灾危险性分类如表1-5所示。火灾危险性分类分 级闪点可燃液体举例甲一级易燃液体60柴油、润滑油表表 1-5 1-5 可燃液体的火灾危险性分类可燃液体的火灾危险性分类建筑消防安全建筑消防安全3、可燃固体的燃烧特点 凡遇火、受热、撞击、摩擦或与氧化剂接触能着火的固体物质,统称为燃烧固体。固体物质燃烧特点是必须经过受热、蒸发、热分解使固体上方可
9、燃气体的浓度达到燃烧的极限,才能持续不断地发生燃烧。 燃点低,易于燃烧或爆炸,燃烧速度快,并能释放出剧毒气体。 红磷、三硫化四磷、五硫化四磷;二硝基苯及一些含氮量在12.5%的硝化棉闪光粉等一级易燃固体 燃烧性能比一级固体差,燃烧速度慢,燃烧毒性小。 各种金属粉末;碱金属氨基化合物,如氨基化锂等;硝基化合物,如硝基芳烃;硝化棉制品,如硝化纤维漆布等;萘及其化合物等二级易燃固体建筑消防安全建筑消防安全 表面燃烧 蒸气压非常小或者难于热分解的可燃固体不能发生蒸发燃烧或分解燃烧,当氧气包围物质的表层时,呈炽热状态并发生无焰燃烧。表面燃烧属于非均相燃烧,现象为表面发红而无火焰,如木炭、焦炭等的燃烧。
10、阴燃 没有火焰的缓慢燃烧现象称为阴燃。一些固体可燃物,如成捆堆放的棉,大堆垛的煤、草、木材等在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时会阴燃。随着阴燃的进行,热量聚集、温度升高,此时如有空气导入可能会转变为明火燃烧。气 体 一氧化碳、氰化氢、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫、二氧化氮等热 量 放热反应形成热气的对流、辐射可见可见烟烟 悬浮在大气中可见的固体和(或)液体颗粒的总称,其粒径一般在0.0110微米燃燃 烧烧产产 物物建筑消防安全建筑消防安全第二节第二节 建筑火灾的特点及危害建筑火灾的特点及危害一、建筑火灾的特点一、建筑火灾的特点1火灾的定义及分类火灾的定义及分类根据火灾分类(GB/T
11、4968-2008)可知,根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定义为六个不同的类别。A类火灾:是指固体物质火灾。B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。C类火灾:是指气体火灾。D类火灾:是指金属火灾。E类火灾:带电火灾。F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。建筑消防安全建筑消防安全2建筑火灾的发展和蔓延建筑火灾的发展和蔓延(1) 建筑火灾的发展过程建筑火灾的发展过程 室内发生火灾后,最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。火灾初起阶段火灾初起阶段 可燃物燃烧猛烈,燃烧处于稳定期,可燃物的燃烧速度接近定值,火灾温度上升到最高点。全面发展阶段全面发展阶段 室内可燃物的挥发物质不断减少以,及
12、可燃物数量的减少,火灾燃烧速度递减,温度逐渐下降。熄灭阶段熄灭阶段建筑消防安全建筑消防安全图图1-1 室内火灾温度室内火灾温度-时间变化曲线时间变化曲线(1) 建筑火灾的发展过程建筑火灾的发展过程建筑消防安全建筑消防安全(2)建筑火灾蔓延)建筑火灾蔓延火灾蔓延方式火焰火焰蔓延蔓延热传导热传导热对流热对流热辐射热辐射1)火灾蔓延方式建筑消防安全建筑消防安全2)火灾蔓延途径未设防火分区 对于主体为耐火结构的建筑来说,造成水平蔓延的主要原因之一是建筑物内未设水平防火分区,没有防火墙及相应的防火门、防火窗等形成控制火灾的区域空间。洞口分隔不完善 对于耐火建筑来说,火灾水平蔓延的另一途径是洞口处的分隔处
13、理不完善。如户门为可燃的木质门,火灾时被烧穿;普通防火卷帘无水幕保护,导致卷帘被熔化;管道穿孔处未用不可燃材料封堵等等。火灾在吊顶内部空间蔓延 火灾通过楼梯间蔓延 建筑消防安全建筑消防安全火灾通过电梯井蔓延火灾通过其他竖井蔓延 通风竖井、管道井、电缆井、垃圾井等。火灾通过空调系统管道蔓延 第一种方式为通风管道本身起火并向连通的水平和竖向空间(房间、吊顶内部、机房等)蔓延; 第二种方式为通风管道吸进火灾房间的烟气,并在远离火场的其他空间再喷冒出来,后一种方式更加危险。火灾由窗口蔓延 纵向蔓延 和 水平蔓延建筑消防安全建筑消防安全3. 高层建筑火灾的特点高层建筑火灾的特点什么是高层建筑? 高层建筑
14、,超过一定高度和层数的多层建筑。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m的建筑视为高层建筑。 中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。建筑消防安全建筑消防安全 高层建筑功能复杂,着火点多高层建筑功能复杂,着火点多 高层建筑功能复杂,使用单位多,人员集中,建筑装饰材料种类繁多,火灾安全隐患大。由于智能化程度高,电气线路复杂,起火几率很高。 火势凶猛且蔓延迅速火势凶猛且蔓延迅速 高层建筑内由于功能的需要设置了各种管井,如电梯井、楼梯井、通风井等,发生火灾时,这些竖井就象一座座“烟囱”,
15、在强大热压力作用下使火焰及烟雾在其中迅速地向上扩散,形成“烟囱效应”。 人员和物质的疏散十分困难人员和物质的疏散十分困难 火灾扑救工作难度极大火灾扑救工作难度极大建筑消防安全建筑消防安全二、火灾烟气及其危害二、火灾烟气及其危害 国外多次建筑火灾的统计表明,火灾中85%以上的死亡者是由于烟气的影响,其中大部分是吸入了烟尘及有毒气体昏迷后致死的。烟气的危害性主要体现在以下3个方面:1对人体的危害对人体的危害对人的危害生理生理危害危害视觉危害心理危害建筑消防安全建筑消防安全(1)对生理的危害一氧化碳中毒一氧化碳中毒(CO)对人体的影响程度0.01数小时内对人体影响不大0.051.0h内对人体影响不大
16、0.11.0h后头痛,不舒服,呕吐0.5引起剧烈头晕,经20-30min有死亡危险1.0呼吸数次失去知觉,经1-2min即可能死亡表表1-6 空气中一氧化碳的浓度对人体的影响程度空气中一氧化碳的浓度对人体的影响程度二氧化碳对人体的危害二氧化碳对人体的危害 正常情况下,空气中(CO2)为0.03,而在燃烧旺盛阶段火场中心(C02)为1523。当(CO2)=10时,就会引起头晕,以致昏迷、呼吸困难,甚至失去知觉。当(C02)=20时,人会因控制生命的神经中枢完全麻痹而死亡。建筑消防安全建筑消防安全烟气中毒烟气中毒火灾疏散时的有毒气体允许体积分数见表1-7。种 类一氧化碳(CO)二氧化碳(C02)氯
17、化氢(HCl)光气(COCl2)氨(NH3)氢化氰(HCN)/%0.23.00.10.00250.30.02表表1-7 疏散时有毒气体允许体积分数疏散时有毒气体允许体积分数缺氧缺氧(O2)/%症状21空气中含氧的正常值20无影响1612呼吸、脉搏增加,肌肉有规律的运动受到影响1210觉错乱,呼吸紊乱,肌肉不舒畅,很快即疲劳106呕吐,神智不清6呼吸停止,数分钟后死亡窒息窒息 火灾时人员可能因头部烧伤或吸入高温烟气而使呼吸系统烫伤,导致口腔及喉头 肿胀,器官受损,呼吸困难,以致引起呼吸道阻塞窒息。表表1-8 缺氧对人体的影响程度缺氧对人体的影响程度建筑消防安全建筑消防安全(2)对视觉的危害 在着
18、火区域的房间及疏散通道内,充满了大量的烟气,烟气中的某些成分会对眼睛产生强烈的刺激,使辨别疏散通道的视觉能力下降。(3)对心理的危害 浓烟会造成极为紧张的恐怖心理状态,使人们失去正常的行动能力和判断能力,导致无法疏散或采取异常行动。建筑消防安全建筑消防安全 火场的经验表明,人们在烟中停留12min就可能昏倒,45 min即有死亡的危险。2对疏散的危害对疏散的危害 弥漫的烟雾影响视线,使消防队员很难找到起火点,也不易辨别火势发展的方向,灭火行动难以有效地开展; 烟气中某些燃烧产物还有造成新的火源和促使火势发展的危险; 不完全燃烧产物可能继续燃烧,有的还能与空气形成爆炸性混合物; 高温的烟气会因气
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