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    昆山爆炸事故引發對防爆防爆安全知識的重視

    發布日期:[2016-08-15 09:24:00]    共閱[]次

    新業防爆空調8月15日訊 2014年8月2號昆山爆炸事故中,遇難人員總共46人,女性居多,受傷人員共185人。其中除了江蘇本地人以外,還包括河南、四川、甘肅、陜西、江西等地。由此可以看來對防火防爆安全知識的掌握是非常重要的,可以對操作人員安全提供一定保障。今天新業防爆空調主要來為大家介紹一下防爆防爆安全知識,希望可以幫助到大家。

    一、火災基本概念和火災防治安全基礎知識

    (一)火災

    1.火災的定義

    火災是火失去控制蔓延而形成的一種災害性燃燒現象,它通常造成人或物的損失。

    2.火災發生的條件

    火三角是助燃劑、可燃物和引火源的簡稱,也叫火災三要素。這三個條件缺少任何一個,則火災燃燒不能發生和維持,因此火三角是火災燃燒的必要條件。在火災防治中,如果能夠切斷火三角就可以撲滅火災。

    3.火旋風

    由于風向、地理形態、建筑物的影響,火災在蔓延的過程中會形成旋轉火焰,即火旋風。它通常分為垂直火旋風和水平火旋風,它的出現使得火蔓延速度和火強度大大增加。

    4.建筑火災的發展過程

    初起期、發展期、最盛期和熄滅期。初起期是火災從無到有開始發生的階段,這一階段可燃物的熱解過程至關重要;發展期是火勢由小到大發展的階段,這一階段通常滿足時間平方規律,即火災熱釋放速率隨時間的平方非線性發展,轟燃就發生在這一階段;最盛期的火災燃燒方式是通風控制火災,火勢的大小由建筑物的通風情況決定;熄滅期是火災由最盛期開始消減直至熄滅的階段,熄滅的原因可以是燃料不足、滅火系統的作用等。由于建筑物內可燃物、通風等條件的不同,建筑火災有可能達不到最盛期,而是緩慢發展后就熄滅了。

    5.轟燃

    轟燃的常見定義有:①室內火災由局部火向大火的轉變,轉變完成后室內所有可燃物表面都開始燃燒;②室內燃燒由燃料控制向通風控制的轉變,轉變使得火災由發展期進入最盛期;③在室內頂棚下方積聚的未燃氣體或蒸氣突然著火而造成火焰迅速擴展。在工程上應用最廣的兩個轟燃判據為:①上層熱煙氣平均溫度達到600 ℃;②地面處接受的熱流密度達到20kW/m2。滿足這兩個條件時,通常可燃物可以發生轟燃。影響轟燃發生最重要的兩個因素是輻射和對流情況,也就是上層煙氣的熱量得失關系,如果接收的熱量大于損失的熱量,則轟燃可以發生。轟燃的其他影響因素有:通風條件、房間尺寸和煙氣層的化學性質等。

    6.回燃

    當通風條件非常差時,在室內發生的火災燃燒一段時間后可能會因空氣不足而熄滅。這時,雖然沒有燃燒過程,但是灰燼的溫度仍然非常高。由于開始時的燃燒過程以及燃燒結束后的高溫環境,使室內可燃物仍然進行著熱解反應,室內會逐漸積聚大量的可燃氣體,此時一旦通風條件改善,空氣會以重力流的形式補充進來與室內的可燃氣體混合。當混合氣被灰燼點燃后,就會形成大強度、快速的火焰傳播,在室內燃燒的同時,在通風口外形成巨大的火球,從而同時對室內和室外造成危害,這種“死灰復燃”現象就稱為回燃。回燃具有隱蔽性和突發性,因此對生命財產安全危害極大。

    7.火災的雙重性

    火災過程既有確定性,又有隨機性。確定性是指火災的孕育、發生、發展、熄滅過程具有規律性,隨機性是指火災各個子過程都要受到不確定性因素的影響。這就決定了火災科學研究手段是模擬研究和統計分析及兩者的結合。另一方面,火災既有自然屬性,又有人為屬性:火災不僅僅是一個自然過程,它要受到人的影響,火災的絕大多數是人為因素引起的,人為因素是火災系統的組成部分之一;同樣,火災的危害不僅是財產的損失,而且具有重要的社會影響。

    (二)火災防治途徑

    火災防治途徑一般分為設計與評估、阻燃、火災探測、滅火等。在建筑及工程的設計階段就可以考慮到火災安全,進行安全設計,對已有的建筑和工程可以進行危險性評估,從而確定人員和財產的火災安全性能;對于建筑材料和結構可以進行阻燃處理,降低火災發生的概率和發展的速率;一旦火災發生,要準確、及時地發現它,并克服誤報警因素;發現火災之后,要合理配置資源,迅速、安全地撲滅火災。目前,火災防治的趨勢是“清潔阻燃、智能探測、清潔高效滅火、性能化設計與評估”。火災防治途徑環環相扣,就構成了火災防治系統。

    高分子材料已廣泛應用到工業、民用和建筑等各個領域,由于這些材料大部分是由碳氫元素組成且易燃,具有潛在的火災危險性。采用高分子材料阻燃化技術可以克服或降低高分子材料的可燃性,減少火災的發生及蔓延。

    高分子材料阻燃化技術主要通過阻燃劑使聚合物不容易著火或著火后其燃燒速度變慢。阻燃劑按其使用方法分為反應型和添加型兩種。

    添加型阻燃劑可分為有機阻燃劑和無機阻燃劑,它們和樹脂進行機械混合后賦予樹脂一定的阻燃性能,主要用于聚烯烴、聚氯乙烯、聚苯乙烯等樹脂中。它的優點是使用方便、適應面廣,但對聚合物的使用性能有較大的影響。

    反應型阻燃劑是作為一種反應單體參加反應,使聚合物本身含有阻燃成分。多用于縮聚反應,如聚氨酯、不飽和聚酯、環氧樹脂、聚碳酸酯等。反應型阻燃劑具有賦予組成物或聚合物永久阻燃性的優點。

    阻燃劑大多數是元素周期表中的第ⅤA,ⅦA和ⅢA族元素的化合物。如第Ⅴ,族的氮、磷、砷、銻和鉍的化合物,第ⅦA族的氯和溴的化合物以及第ⅢA族的硼、鋁的化合物。此外硅、鎂和鉬的化合物也可作阻燃劑使用。其中最常用和最重要的是磷、氯、溴、銻和鋁的化合物。

    理想的阻燃劑應當是無色,易于加入聚合物或組成物中,與其他組分相容性好,對熱和光的反應穩定,且具有良好的阻燃性和非遷移性,對聚合物的物理性能沒有明顯的不利影響。另一方面,阻燃劑本身的毒性較小,當加入到聚合物后不增加材料燃燒過程中的毒性。

    在人們對阻燃劑及阻燃材料需求量增大的同時,人們對阻燃劑及阻燃材料的性能要求也更加多面化。到目前為止,絕大多數阻燃劑不能同時滿足上述這些性能要求,往往是增加阻燃性能的同時影響材料的其他性能。因此,綜合性能優化的阻燃技術是將阻燃性能、物理性能和應用性相互和諧統一,滿足材料的使用要求及減少火災風險。

    目前廣泛使用的含鹵材料具有優良的阻燃性。但是當火災發生時,由于這些材料的分解和燃燒時會產生大量煙霧,其主要起阻燃的鹵化氫是有毒、有腐蝕性的氣體,從而妨礙救火和人員的疏散,腐蝕儀器和設備,造成“二次災害”。因此,它將被逐漸淘汰,取而代之的是更為清潔、環保、綜合性能優化的阻燃技術及其產品。

    (三)火災探測

    火災探測報警系統本身并不能影響火災的自然發展進程,其主要作用是及時將火災跡象通知有關人員,以便他們準備疏散或組織滅火,延長建筑物可供疏散的時間并通過聯動系統啟動其他消防設施。在火災的早期階段,準確的探測到火情并迅速報警,對于及時組織有序快速疏散、積極有效地控制火災的蔓延、快速滅火和減少火災損失都具有重要的意義。

    火災探測的基本原理:在火災的孕育與初期階段,建筑物內會出現不少特殊現象或征兆,如發熱、發光、發聲以及散發出煙塵、可燃氣體、特殊氣味等。這些特性是物質燃燒過程中發生物質轉換和能量轉換的結果,為早期發現火災、進行火災探測提供了依據。深入分析火災早期現象的特征,從中提取出可用于火災探測的信息是一項極其重要的工作。按照探測元件與探測對象的關系,火災探測原理可分為接觸式和非接觸式兩種基本類型。

    1.接觸式探測

    在火災的初期階段,煙氣是反映火災特征的主要方面。接觸式探測就是利用某種裝置直接接觸煙氣來實現火災探測的,只有當煙氣到達該裝置所安裝的位置時感受元件方可發生響應。煙氣的濃度、溫度、特殊產物的含量等都是探測火災的常用參數。在普通建筑物中使用最多的是點式探測器,它們有一個直徑約10cm殼體,其內部安裝了某種感受煙氣濃度、溫度或代表燃燒產物(如CO)的元件,當進入殼體的煙氣所具有的濃度或溫度達到所用元件的設定危險閾值時便發出報警。在某些特殊場合下,接觸式探測器也可做成線型,如適宜在電纜溝內使用的纜線式感溫探測器,它們是根據纜線所在空間環境的溫度變化來判斷火災的。

    2.非接觸式探測

    非接觸式火災探測器主要是根據火焰或煙氣的光學效果進行探測的。由于探測元件不必觸及煙氣,可以在離起火點較遠的位置進行探測,所以探測速度較快,適宜探測那些發展較快的火災。這類探測器主要有光束對射式探測器、感光(火焰)式探測器和圖像式探測器。

    光束式探測器是將發光元件和受光元件分成兩個部件,分別安裝在建筑空間的兩個位置。當有煙氣從兩者之間通過時,煙氣濃度致使光路之間的減光量達到報警閾值時,便可發出火災報警信號。感光(火焰)式探測器利用光電效應探測火災,主要探測火焰發出的紫外光或紅外光,而不用可見光波段,因為它不易有效地把火焰的輻射與周圍環境的背景輻射區別開來。圖像式探測器是利用攝像原理發現火災的,目前主要采取紅外攝像與日光盲熱釋電預警器件進行復合。一旦發生火災,火源及相關區域必然發出一定的紅外輻射。在遠處的攝像機發現這種信號后,便輸入到計算機中進行綜合分析,若判定確實是火災信號,則立即發出報警。由于它所給出的是圖像信號,因此具有很強的可視和火源空間定位功能,有助于減少誤報警和縮短火災確認時間,增加人員疏散時間,從而實現早期滅火。

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