建筑滅火器適用范圍及危險場所劃分:1)撲救A類火災應選用水、泡沫、磷酸銨鹽干粉、鹵代烷型滅火器2)撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳型滅火器3)撲救極性溶劑B類火災不得選用化學泡沫滅火器4)撲救C類火災應選用鹵代烷、二氧化碳、干粉型滅火器5)撲救A、B、C類和帶電火災應選用磷酸銨鹽干粉、鹵代烷型滅火器6)撲救D類火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決。撲救E類火災應選用磷酸銨鹽干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器,但不得選用裝有金屬喇叭噴筒的二氧化碳滅火器。危險場所分為嚴重危險級、中危險級、輕危險級。
按照能量的來源,爆炸可以分為三類,即物理爆炸、化學爆炸和核爆炸。
核爆炸過程表現為兩個階段,在第一階段中,物質的(或系統的)潛在能以一定的方式轉化為強烈的壓縮能;第二階段,壓縮急劇膨脹,對外做功,從而引起周圍介質的變形、移動和破壞。
化學爆炸反應歷程:有熱反應和鏈式反應兩種歷程。鏈式反應有直鏈式反應和支鏈式反應兩種.直鏈反應是指每一個游離基都進行自己的連鎖反應,如氯和氫屬于這一類反應。即氯分子在光的作用下被活化成兩個氯的游離基,每一個氯的游離基都進行自己的連鎖反應,而且每次反應只引出一個新的游離基。
支鏈反應是指在反應中一個游離基能生成一個以上的新的游離基,如氫和氧的連鎖反應屬于此類反應,鏈式反應歷程:1)鏈引發,游離基生成2)鏈傳遞,游離基作用于其他參與反應的化合物,產生新的游離基3)鏈終止,即游離基的消耗,使連鎖反應終止。熱反應歷程指危險物受熱發生化學反應,反應在某一定空間內進行時,如散熱不良會使反應溫度不斷提高,溫度的提高又使反應速度加快,使得熱大于失熱,導致爆炸.
爆炸極限是表征可燃氣體、蒸汽和可燃粉塵危險性的主要示性數.當可燃性氣體、蒸氣或可燃粉塵與空氣(或氧)在一定濃度范圍內均勻混合,遇到火源發生爆炸的濃度范圍稱為爆炸濃度極限,簡稱爆炸極限。
可燃性氣體、蒸氣的爆炸極限用可燃氣體或蒸氣在混合氣體中的所占體積分數來表示;可燃粉塵的爆炸極限是以在混合物中的質量濃度(g/m3)來表示。
可燃性氣體的體積分數及質量濃度比在20℃時的換算公式如下:
Y= L/100 × 1000M/22.4 × 273/(273+20)=LM/2.4
式中L—體積分數,Y—質量濃度,g/m3。M—可燃性氣體或蒸氣的相對分子質量;22.4—標準狀態下(0℃,latm) lmol物質氣化時的體積。
用爆炸上限與下限濃度之差與爆炸下限濃度之比值表示其危險度H,即:
H = (L上—L下)/ L下或H = (Y上—Y下)/ Y下
容器材料的傳熱性好,管徑越細,火焰在其中越難傳播,爆炸極限范圍變小。當容器直徑或火焰通道小到某一數值時,火焰就不能傳播下去,這一直徑稱為臨界直徑或最大滅火間距。如甲烷的臨界直徑為0.4~0.5m m,氫和乙炔為0.1~0.2 mm。目前一般采用直徑為50mm的爆炸管或球形爆炸容器。
點火源的活化能量越大,加熱面積越大,作用時間越長,爆炸極限范圍也越大。當火花能量達到某一值時,爆炸極限范圍受點火能量的影響較小。一般情況下,爆炸極限均在較高的點火能量下測得。
(三)爆炸上限和下限的計算,含有惰性氣體組成混合物爆炸極限計算
爆炸上限和下限的計算: 1)根據完全燃燒反應所需氧原子數
L下=100/[4.76(N-1)+1]
L上=4×100/(4.76N+4)
式中 L下 —碳氫化合物的爆炸下限;L上—碳氫化合物的爆炸上限;
N—每摩爾可燃氣體完全燃燒所需氧原子數。
多種可燃氣體組成的混合物的爆炸極限計算:可根據各組分的爆炸極限進行
Lm=100/(V1/L1+ V2/L2+ V3/L3……)
式中Lm—爆炸性混合氣的爆炸極限,%;L1、L2、L3—組成混合氣各組分的爆炸極限,%;V1、V2、V3—各組分在混合氣中的濃度,%。V1+ V2+ V3+…= 100%
粉塵爆炸是一個瞬間的連鎖反應,屬于不定的氣固二相流反應。
粉塵爆炸特點:1)粉塵爆炸速度或爆炸壓力上升速度比爆炸氣體小,燃燒時間長,產生的能量大,破壞程度大2)爆炸感應期較長3)有產生二次爆炸的可能
評價粉塵爆炸危險性的主要特征參數是爆炸極限、最小點火能量、最低著火溫度、粉塵爆炸壓力及壓力上升速率。
粉塵爆炸極限的影響因素主要有粉塵粒度、分散度、濕度、點火源的性質、可燃氣含量、氧含量、惰性粉塵和灰分溫度等。
粉塵爆炸在管道中傳播時碰到障礙片時,因湍流的影響,使粉塵呈漩渦狀態,使爆炸波陣面不斷加速。當管道長度足夠長時,甚至會轉化為爆轟。
控制產生粉塵爆炸的技術措施是縮小粉塵擴散范圍,消除粉塵,控制火源,適當增濕。還可以采用抑爆裝置等技術措施。
火藥燃燒的特性:1)能量特征2)燃燒特性3)力學特性4)安定性5)安全性。
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