中国石油安全技术研究所
防火防爆基础知识
防 火 防 爆 基 础 知 识
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防火防爆基础知识
主要内容
? 第一部分 燃烧与爆炸
? 第二部分 可燃物质的火灾爆炸危险性
? 第三部分 防火防爆措施
? 第四部分 消防知识
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?第一部分 燃烧与爆炸
燃烧的定义,
燃烧是可燃物质 (气体, 液体或固体 )与助燃物 (氧
或氧化剂 )发生的伴有放热和发光的一种激烈的化学反
应 。
它具有发光, 发热, 生成新物质三个特征 。 最常
见, 最普通的燃烧现象是可燃物在空气或氧气中燃烧 。
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燃烧的条件
燃烧必须同时具备下述三个
条件,可燃性物质, 助燃性物质,
点火源 。 每一个条件要有一定的
量, 相互作用, 燃烧方可产生 。
(1)可燃物
(2)助燃物
(3)点火源
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燃烧三要素
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常见的火源种类
在生产中, 常见的引起火灾爆炸的点火源有以下 8种:
(1) 明火
(2) 高热物及高温表面
(3) 电火花
(4) 静电, 雷电
(5) 摩擦与撞击
(6) 易燃物自行发热
(7) 绝热压缩
(8) 化学反应热及光线和射线
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可燃气体的燃烧过程
可燃气体 最易燃烧, 燃烧
所需热量只用于本身氧化
分解, 所以将可燃气体加
热到其燃点即可燃烧 。
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可燃气体的燃烧形式
当可燃气体流入大气中时, 在可燃性气体
与助燃性气体的接触面上所发生的燃烧叫 扩散
燃烧 。
当可燃性气体和助燃性气体预先混合成一
定浓度范围内的混合气体, 然后遇到点火源而
产生的燃烧叫 预混燃烧 (动力燃烧 )。
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可燃液体的燃烧过程及形式
可燃液体在火源或热源的作用下, 首先蒸发, 然
后蒸气氧化, 分解进行燃烧 。
可燃液体的燃烧, 实质上是燃烧可燃液体蒸发出
来的蒸气, 所以叫 蒸发燃烧 。 对于难挥发的可燃液体,
其受热后分解出可燃性气体, 然后这些可燃性气体进
行燃烧, 这种燃烧形式称为 分解燃烧 。
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可燃固体的燃烧过程及形式 (1)
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可燃固体的燃烧过程及形式 (2)
可燃固体的燃烧可分为简单可燃固体, 高熔点
可燃固体, 低熔点可燃固体和复杂的可燃固体燃烧
等四种情况 。
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可燃固体的燃烧过程及形式 (3)
(1) 简单可燃固体燃烧
硫, 磷, 钾, 钠等都属于简单的可燃固体, 由单质组成 。
它们燃烧时, 先受热熔化, 然后蒸发变成蒸气而燃烧, 所以
也属于蒸发燃烧 。 这类物质只需要较少热量就可变成蒸气,
而且没有分解过程, 所以容易着火 。
(2) 高熔点可燃固体燃烧
固体碳和铝, 镍, 铁等金属熔点较高, 在热源作用下不
氧化也不分解, 它们的燃烧发生在空气和固体表面接触的部
位, 能产生红热的表面, 但不产生火焰, 燃烧的速度和固体
表面的大小有关 。 这种燃烧形式称为表面燃烧 。
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可燃固体的燃烧过程及形式 (4)
(3) 低熔点可燃固体燃烧
低熔点可燃固体常温下是固体, 受热后迅速熔化, 如石蜡,
沥青, 松香等 。 它们燃烧时, 先受热熔化, 然后蒸发, 分解, 直
至燃烧出现火焰 。 例如用火柴点燃蜡烛, 当火焰接近时, 它并不
马上燃烧, 而是首先受热熔化, 然后蒸发气化, 发生氧化分解,
氧化分解产物和空气中的氧化合而进行燃烧, 所以也称为分解燃
烧 。
(4) 复杂可燃固体燃烧
这类物质有木材, 煤, 纸, 棉麻纤维, 橡胶, 合成树脂等 。
它们在燃烧时, 首先受热分解, 生成气态和液态产物, 然后气态
和液态产物的蒸气再发生氧化燃烧 。 例如, 木材开始受热时先蒸
发出水分和二氧化碳, 然后慢慢分解出一氧化碳, 氢和碳氢化合
物等可燃的气态产物, 继而剧烈地氧化, 直至有火焰的燃烧 。 因
此, 这种燃烧也是分解燃烧 。
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燃烧特性 (1)
? 完全燃烧:
有机可燃气体燃烧, 可燃气体分子中所含的碳全
部氧化成二氧化碳, 氢全部氧化生成水, 这样的过程
称为完全燃烧 。
? 燃烧热:
燃烧热的数值是用热量计在常压下测得, 是单位
质量或单位体积的可燃物完全燃烧后冷却到 18℃ 时所
放出的热量 (kJ/kg,kJ/m3)。
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燃烧特性 (2)
燃烧温度:
(1) 理论燃烧温度:是指可燃物与空气在绝热条件下完全
燃烧, 所释放出来的热量全部用于加热燃烧产物, 使燃烧产
物达到的最高燃烧温度 。
(2) 实际燃烧温度:可燃物燃烧的完全程度与可燃物在空
气中的浓度有关, 燃烧放出的热量也会有一部分散失于周围
环境, 燃烧产物实际达到的温度称为实际燃烧温度, 也称火
焰温度 。
实际燃烧温度不是固定的值, 它受可燃物浓度和一系列
外界因素的影响 。
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燃烧特性 (3)
燃烧速度:
1 气体燃烧速度:火焰在可燃介质中的传播速度也称燃烧速度 。
气体燃烧速度的 影响因素,
(1) 气体的组成和结构
(2) 可燃气体含量
(3) 初温
(4) 燃烧形式
(5) 管道
(6) 压力和流动状态
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燃烧特性 (4)
2 液体的燃烧速度
液体的燃烧速度工业上有两种表示方法:一种是以单位面积上
单位时间内烧掉的液体质量来表示, 叫做液体燃烧的质量速度;
另一种是以单位时间内烧掉液层的高度来表示, 叫做液体燃烧的
直线速度 。
影响因素,
(1) 初温
(2) 含水量
(3) 容器
(4) 风速, 风向
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燃烧特性 (5)
3 固体的燃烧速度
固体的燃烧速度一般小于可燃气体和液体的燃烧速度 。
不同组成, 不同结构的固体物质, 燃烧速度有很大差别 。
影响因素:
(1)组成, 结构
(2) 风向和风力
(3) 含水量
(4) 比表面积 (表面积对体积的比值 )
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热传播
可燃物燃烧放出的热量通过热传导, 热对流, 热
辐射三种方式向外传播 。
热传导,热量通过接触的物体从温度较高部位传
递到温度较低部位的现象叫做热传导 。
热对流,热量通过流动的气体或液体由空间中的
一处传到另一处的现象叫做热对流 。
热辐射,以热射线传播热能的现象称为热辐射 。
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燃烧的分类
? 根据可燃物状态的不同, 燃烧分为 气体燃烧,
液体燃烧 和 固体燃烧 三种形式 。
? 根据燃烧方式的不同, 燃烧分为 扩散燃烧, 预
混燃烧, 蒸发燃烧, 分解燃烧 和 表面燃烧 。
? 根据燃烧发生瞬间的特点, 燃烧分为 闪燃, 着
火 和 自燃 三种形式 。
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闪燃与闪点
液体的表面都有一定数量的蒸气存在, 蒸气的浓度取决于
该液体所处的温度, 温度越高则蒸气浓度越大 。
在一定温度下, 可燃性液体 (包括少量可熔化的固体, 如萘,
樟脑, 硫磺, 石蜡, 沥青等 )蒸气与空气混合后, 达到一定的浓
度时, 遇点火源产生的一闪即灭的燃烧现象, 叫做闪燃 。 闪点
是指可燃性液体产生闪燃现象的最低温度 。
闪点是液体可以引起火灾危险的最低温度 。 液体的闪点越
低, 它的火灾危险性越大 。
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闪点的影响因素
(1) 同系物液体的闪点随着相对分子量, 相对密度, 沸点的增
加和蒸汽压的降低而增加 。
(2) 同类组分混合液, 如汽油, 煤油等, 由烃类的同系物组成,
其闪点随着馏分的增高而增设 。
(3) 异构体的闪点低于正构体 。
(4) 能溶于水的易燃液体, 闪点随浓度的降低而增高 。
(5) 油漆类液体的闪点取决于油漆中所含溶剂的闪点 。
(6) 两种可燃液体混合物的闪点一般低于这两种液体闪点的平
均值 。
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着火与着火点
着火是指可燃物受到外界火源的直接作用而开
始的持续燃烧现象 。 例如, 用火柴点燃稻草, 就会
引起着火 。 可燃物质开始着火所需要的最低温度,
叫做燃点, 又称着火点 。
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自燃与自燃点
可燃物在没有外部火花, 火焰等点火源的作用下,
因受热或自身发热并蓄热而发生的自然燃烧现象, 叫
做自燃 。
可燃物质在没有火焰, 电火花等明火源的作用
下, 由于本身受空气氧化而放出热量, 或受外界温度,
湿度影响使其温度升高而引起燃烧的最低温度称为自
燃点 ( 或引燃温度 ) 。
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自燃有以下两种情况 。
(1)受热自燃,可燃物质在外部热源作用下温度
升高, 达到自燃点而自行燃烧 。
(2)自热自燃,可燃物在无外部热源影响下, 其
内部发生物理的, 化学的或生化过程而产生热量, 并
经长时间积累达到该物质的自燃点而自行燃烧的现象 。
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自燃点的影响因素
物质的自燃点不是固定不变的数值, 而是受压力, 密度, 容
器直径, 浓度等因素的影响 。
一般规律是:受压越高, 自燃点越低;密度越大, 自燃点越
低;容器直径越小, 自燃点越高 。
掌握了物质的自燃点, 不仅对评定它们的火灾危险性大小有
着实际意义, 而且对它们的安全生产和储存也有重要意义 。 例如,
根据自燃点, 选择防爆电气型式, 控制反应温度, 设计阻火器的
直径, 隔离热源等等 。
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影响因素
可燃物质的自燃温度并不是一个物理常数, 它的数值大小与许多因
素有关 。
1.压力的影响
压力对可燃气体和液体的自燃温度有显著影响, 压力愈高, 自燃温度
愈低 。 如,CH4,当压力从 0.5atm增大到 10atm,其自燃温度下降 100℃ 。
2.浓度的影响
在热损失相同的情况下, 贫乏的和富裕的燃料 — 空气混合物的自燃温
度较高, 化学计算浓度时自燃温度最低 。 如,H2S在爆炸下限浓度时, 自
燃温度为 373℃ ;在爆炸上限浓度时, 自燃温度为 304℃ ;而在化学计算
浓度时, 自燃温度仅为 246℃ 。
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3.催化剂
活性催化剂能降低物质的自燃点, 惰性催化剂能提高物质的自
燃点 。
4.容器
一般地讲, 容器体积愈小, 自燃温度愈高 。 当容器很小时, 可
导致燃料混合物失去燃烧性 。 此外, 容器的材质, 形状及表面积
与体积的比值都对样品的自燃温度产生影响 。
5.可燃固体的粒度
它们粉碎的程度愈高, 粒度愈细, 自燃温度就愈低 。
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6.可燃物质的种类
(1)同系物中, 碳原子数较少的自燃点较高, 随着碳原子数增多
自燃点逐个降低 。 如:甲烷的自燃点高于乙烷, 乙烷高于丙烷, 丙
烷高于丁烷 。
(2)饱和烃的自燃点高于碳原子数相同的不饱和烃的自燃点 。 例
如:乙烷的自燃点为 515℃, 乙烯为 490℃, 乙炔为 305℃ 。
(3) 芳香烃的自燃点高于原子数相同的脂肪族化合物的自燃点 。
如:苯的自燃点为 550 ℃, 己烷的自燃点为 248℃ 。
(4)正构体化合物的自燃点比异构体低 。 例如:正丁醇是 242 ℃,
而异丁醇为 413℃ 。
(5) 液体燃烧的密度越小, 则闪点越低, 而自燃点越高, 反之,
密度越大, 则闪点越高, 而自燃点越低 。
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7.环境温度, 湿度
环境温度, 湿度等对自燃温度的测试结果均有一定的影响 。
对轻质燃料油而言, 一般地讲, 液体燃料的比重越小, 其闪点
越低, 而自燃温度却越高 。
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可燃物燃烧的温度 — 时间曲线
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爆炸的定义
物质由一种状态迅速地转变为另一种状态, 并瞬间以机械
功的形式放出大量能量的现象, 称为 爆炸 。
爆炸现象一般具有如下特征:
( 1) 爆炸过程进行得很快
( 2) 爆炸点附近瞬间压力急剧上升
( 3) 发出声响
( 4) 周围介质发生震动或邻近物质遭到破坏
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爆炸的分类
爆炸的分类:
?按爆炸能量的来源分类, 爆炸可分为 物理爆炸 和 化学爆炸 二类 。
?化学爆炸按参加物质的反应类型, 分为 简单分解爆炸, 复杂分
解爆炸 和 爆炸性混合物爆炸 。
?化学性爆炸按爆炸传播速度, 分为 爆燃 和 爆轰 。
? 根据爆炸物的物理状态, 爆炸分为 凝聚相爆炸 和 气相爆炸 。
我们通常所说的爆炸, 一般是指化学爆炸 。
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爆炸极限及影响因素
可燃气体, 可燃液体蒸气或可燃粉尘与空气混合并达到一定
浓度时, 遇火源就会燃烧或爆炸 。 这个遇火源能够发生燃烧或爆
炸的浓度范围, 称为爆炸极限 。 爆炸极限通常用可燃气体在空气
中的体积百分比 ( V%) 表示 。 对可燃粉尘, 我们通常用单位体积
内可燃粉尘的质量 g/cm3来表示其爆炸上, 下限值 。
一般石油产品蒸气的爆炸范围约为 1%~6%。 四个碳以下的气
体爆炸范围大致在 1.9%~15%之间 。
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影响因素
1,温度
温度越高, 爆炸范围越宽 ( 下限下降, 上限上升 ), 爆炸危险
性增加 。
2,压力
压力越大, 爆炸范围越宽 ( 对下限的影响较小, 对上限的影响
较大 ), 危险性增加 。 压力降到某一数值, 上限与下限重合, 这一
压力称为临界压力 。 低于临界压力, 混合气则无燃烧爆炸的危险 。
3,氧含量
混合气中增加氧含量, 会使上限显著增高, 爆炸范围增大 。
4, 惰性气体
惰性气体含量增加, 爆炸范围变窄, 但不同惰性气体的影响不
同 。
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5,点火源
点火源的强度高, 热表面的面积大, 火源与混合物的接触时
间长, 会使爆炸范围扩大, 增加燃烧, 爆炸的危险性 。
6,消焰距离
实验证明, 通道尺寸越小, 通道内混合气体的爆炸浓度范围
越小, 燃烧时火焰蔓延速度越慢 。 把火焰蔓延不下去的最大通道
尺寸叫消焰距离 。
各种可燃气有不同的消焰距离, 消焰距离还与可燃气的浓度
有关, 也受气体流速, 压力的影响 。 消焰距离是可燃物蔓延能力
的一个度量参数, 度量可燃物危险程度的一个重要参数 。
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最小点火能及影响因素
最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所
需的最小能量 。
对可燃气体和液体蒸汽而言, 最小点火能对应 4%的
点燃概率 。 对可燃粉尘而言, 最小点火能对应 10%的点燃
概率 。
最小点火能数值愈小, 说明该物质愈易被引燃 。
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燃烧和爆炸的关系
燃烧的主要特征是发光和发热, 与压力无特别关系 。 爆炸
的主要特征是压力的急剧上升和爆炸波的产生 。 燃烧和化学爆炸
本质上都是氧化还原反应, 但二者反应速度, 放热速率和火焰传
播速度都不同, 前者比后者慢得多 。
燃烧和爆炸关系十分密切, 有时难以将它们完全分开 。 在
一定条件下, 燃烧可以引起爆炸, 爆炸也可以引起燃烧 。 事实上,
在很多火灾爆炸事故案例中, 火灾和爆炸是同时存在的 。
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火灾与爆炸的破坏作用 (1)
火灾发生后, 随着时间的延续,
损失数量迅速增长, 损失大约与时
间的平方成比例, 如火灾时间延长
一倍, 损失可能增加四倍 。
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火灾与爆炸的破坏作用 (2)
爆炸则是猝不及防 。 可能仅
在一秒种内爆炸过程已经结束,
设备损坏, 厂房倒塌, 人员伤亡
等巨大损失也将在瞬间发生 。 爆
炸通常伴随发热, 发光, 发声,
压力上升, 真空和电离等现象,
具有很大的破坏作用 。 其破坏作
用的大小与爆炸物的数量和性质,
爆炸时的条件以及爆炸位置等因
素有关 。
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火灾与爆炸的破坏作用 (3)
爆炸的破坏形式:
1 震荡作用
2 冲击波的破坏作用
3 碎片冲击
4 造成火灾
5 造成中毒和环境污染
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?第二部分 可燃物质的火灾爆炸危险性
?, 建筑设计防火规范, (GBJ16-87,2001年版 ) 中对储存物品
的火灾危险性分为五类
? 爆炸极限是评定气体火灾爆炸危险的主要指标 。
? 闪点是评定可燃液体火灾爆炸危险性的主要标志 。
? 燃点是评定固体物质火灾危险性主要标志 。
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气体物质的火灾爆炸危险性
爆炸极限是评定气体火灾爆炸危险的主要指标 。
评定气体火灾爆炸危险性的参数还有自燃点, 化学活
泼性, 比重, 扩散性, 可缩性和受热膨胀性, 腐蚀性,
毒害性及带电性等等 。
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根据, 石油化工企业设计防火规范, (GB50160-92,
1999年版 )规定, 可燃气体的火灾危险性按下表分类 。
类别 可燃气体与空气混合物的爆炸下限
甲 < 10%(体积 )
乙 ≥10%( 体积 )
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液体物质的火灾爆炸危险性
评定液体危险性的主要指标是闪点 。 此外, 爆
炸温度极限, 饱和蒸气压, 膨胀性, 流动扩散性,
相对密度, 沸点, 相对分子质量及化学结构等也都
影响其危险性 。
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石油库储存油品的火灾危险性分类
类 别 油品闪点 ℃
甲 Ft< 28
乙 A 28≤ Ft ≤45
B 45< Ft < 60
丙 A 60≤ Ft ≤120
B Ft > 120
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防火防爆基础知识
,石油化工企业设计防火规范, (GB50160-92,1999年版 )规定,
液化烃, 可燃液体的火灾危险性按规划下表分类 。
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,原油和天然气工程设计防火规范, (GB50183-93) 中, 有关常用储存物品
的火灾危险性分类及举例:
储存物
品类别
火灾危险性特征 举例
甲 1 37.8℃ 的 蒸 气 压 >
200kPa的液体
2 闪点< 28℃ 的液体
3 爆炸下限< 10%的气
体
4 受到水或空气中水蒸
气的作用能产生爆炸下
限< 10%气体的固体物
质
液化石油气, 天然气凝液
汽油, 苯, 甲苯, 甲醇, 乙醇, 石脑
油, 乙硫醇, 丙酮, 吡啶, 丙烯, 己
烷, 戊烷, 环戊烷, 原油
甲烷, 乙烷, 丙烷, 丁烷, 氢, 乙炔,
硫化氢, 乙烯, 丙烯, 丁二烯, 水煤
气
电石, 碳化铝
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储存
物品
类别
火灾危险性特征 举例
乙 1 闪点 ≥28℃ 到< 60℃ 的液
体
2 爆炸下限 ≥10%的气体
3 不属于甲类的化学易燃
危险固体
4 助燃气体
煤油, 丁醇, 溶剂油, 戊醇,
丙苯, 苯乙烯, 氯苯, 乙二胺
氨
硫磺, 镁粉, 铝粉
氧
丙 1 闪点 ≥60℃ 的液体
2可燃固体
乙二醇, 二甘醇, 三甘醇, 一
乙醇胺, 二乙醇胺, 二异丙醇
胺, 环丁砜, 二甲基亚砜, 机
油, 轻柴油, 沥青, 润滑油
硫胺
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固体物质的火灾危险性主要取决于其熔点, 燃点, 自燃点, 比
表面积及热分解性等, 燃点是评定固体物质火灾危险性主要标志 。
熔点, 燃点, 自燃点越低, 危险性越大;固体物质的比表面积越大,
危险性越大;固体物质受热分解温度越低, 危险性越大 。 固体的火
灾危险性, 我们一般按照国家标准, 建筑设计防火规范, 中对储存
物品的火灾危险性分类的要求进行分类 。
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危险化学品的分类及标志
依据 GB13690-92,常用危险化学品的分类及标志,,
将危险化学品分为 8大类 21项 。
第 1类,爆炸品
第 2类,压缩气体和液化气体
第 3类,易燃液体
第 4类,易燃固体, 自燃物品和遇湿易燃物品
第 5类,氧化剂 和有机过氧化物
第 6类:毒害品和感染性物品
第 7类:放射性物品
第 8类:腐蚀品
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?第三部分 防火防爆措施
根据物质燃烧爆炸原理, 防止发生火灾爆炸事故的
基本原则是:
(1) 控制可燃物和助燃物的浓度, 温度, 压力及混触
条件, 避免物料处于燃爆的危险状态 。
(2) 消除一切足以导致起火爆炸的点火源 。
(3) 采取各种阻隔手段, 阻止火灾爆炸事故灾害的扩
大 。
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控制可燃物的措施
控制可燃物, 就是使可燃物达不到燃爆所需要的
数量, 浓度, 或者使可燃物难燃化或用不燃材料取而
代之, 从而消除发生燃爆的物质基础 。
?控制气态可燃物
?控制液态可燃物
?控制固态可燃物
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控制助燃物的措施
控制助燃物, 就是使可燃性气体, 液体, 固体, 粉
体物料不与空气, 氧气或其他氧化剂接触, 或者将它
们隔离开来, 即使有点火源作用, 也因为没有助燃物
参混而不致发生燃烧, 爆炸 。
? 密闭设备系统
? 惰性气体保护
? 隔绝空气
? 隔离储存
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控制点火源的措施
在大多数场合, 可燃物和助燃物的存在是不可避
免的, 因此, 消除或控制点火源就成为防火防爆的关
键 。 但是, 在生产加工过程中, 点火源常常是一种必
要的热能源, 故须科学地对待点火源, 即要保证安全
地利用有益于生产的点火源, 又要设法消除能够引起
火灾爆炸的点火源 。
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阻止火势蔓延的措施
阻止火势蔓延, 就是阻止火焰或火星窜入有燃烧爆炸危险的
设备, 管道或空间, 或者阻止火焰在设备和管道中扩展, 或者把
燃烧限制在一定范围内不致向外传播 。 其目的在于减少火灾危害,
把火灾损失降到最低限度 。 这主要是通过设置阻火装置和建造阻
火设施来达到 。
? 阻火装置:安全液封, 阻火器, 回火防止器, 防火阀, 火星熄
灭器 。
? 阻火设施,防火门, 防火墙, 防火带, 防火卷帘, 水封井,
防火堤, 防火分隔堤, 事故存油罐, 防火集流坑 。
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限制爆炸波扩散的措施
限制爆炸波扩散的措施, 就是采取泄压隔爆措施防止爆炸冲
击波对设备或建 (构 )筑物的破坏和对人员的伤害 。 这主要是通过
在工艺设备上设置防爆泄压装置和建 (构 )筑物上设置泄压隔爆结
构或设施来达到 。
防爆泄压装置, 是指设置在工艺设备上或受压容器上, 能够防
止压力突然升高或爆炸冲击波对设备, 容器的破坏的安全防护装
置 。
安全阀, 防爆片, 防爆球阀, 泄爆门, 止回阀, 呼吸阀 。
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? 第四部分 消防知识
一个完整的火灾发展过程分为如下四个阶段:
(1)酝酿期 --此阶段呈没有火焰的阴燃;
(2)发展期 --火苗窜起, 火场很快扩大;
(3)猛烈期 --易燃物全面着火, 火场扩大蔓延;
(4)衰灭期 --灭火措施见效或易燃物烧尽, 因而火势
逐渐衰落, 终至熄灭 。
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火灾的分类
国家标准, 建筑灭火器配置设计规范, (GBJ140-90,1997年版 )
中将火灾分为五类:
( 1) A类火灾:指含碳固体可燃物, 如木材, 棉, 毛, 痳, 纸
张等燃烧的火灾
( 2) B类火灾:指甲, 乙, 丙类液体, 如汽油, 煤油, 柴油,
甲醇, 乙醚, 丙酮等燃烧的火灾
( 3) C类火灾:指可燃气体, 如煤气, 天然气, 甲烷, 丙烷,
乙炔, 氢气等燃烧的火灾
( 4) D类火灾:指可燃金属, 如钾, 钠, 镁, 钛, 锆, 锂, 铝
镁合金等燃烧的火灾
( 5) 带电火灾:指带电物体燃烧的火灾 。
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灭火原理与方法
灭火原理
物质燃烧必须具备三个条件:即可燃物, 助燃
物, 火源, 缺一不可 。 灭火的原理就是破坏燃烧的
条件, 使燃烧反应因缺少条件而终止 。
基本的灭火方法
? 冷却法
? 窒息法
? 隔离法
? 抑制法
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冷却法 —— 降低燃烧物质的温度
冷却法是根据可燃物质能够持续燃烧的条件之
一就是它们在火焰或热的作用下达到了各自的燃点这
个条件, 将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上, 使可
燃物的温度降低到燃点以下, 从而使燃烧停止 。 例如
直流水的灭火机理主要就是冷却作用 。 另外, 二氧化
碳灭火时, 其冷却的效果也很好 。
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窒息法 —— 减少空气中氧的浓度
窒息法是根据可燃物质的燃烧都必须在其最低
氧气浓度以上进行, 否则燃烧不能持续进行这一条
件, 通过降低燃烧物周围的氧气浓度可以起到灭火
的作用 。
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隔离法 —— 隔离与着火物相近的可燃物质
隔离法就是根据发生燃烧必须具备可燃物这一条件, 把可燃
物与火源隔离开来, 燃烧反应就会自动中止 。 火灾中, 关闭有关
阀门, 切断流向着火区的可燃气体和液体的通道;打开有关阀门,
使已经发生燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的液体可燃物通
过管道导至安全区域;拆除与火源相连的设备或易燃建筑物, 造
成阻止火焰蔓延的空间地带;设法筑堤阻拦已燃的可燃或易燃的
液体外流, 阻止火势蔓延, 都是隔离灭火的措施 。
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抑制法 —— 消除燃烧过程中的游离基
抑制法就是通过灭火剂参与燃烧的链式反应过程,
使燃烧过程中产生的活泼游离基消失, 形成稳定分子
或低活性的游离基, 从而使燃烧链式反应中断, 燃烧
停止 。 常用的干粉灭火剂, 卤代烷灭火剂的主要灭火
机理就是化学抑制作用 。
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常用灭火剂介绍
灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件, 使燃烧终止
的物质 。 灭火剂的种类很多, 有水, 泡沫, 卤代烷,
二氧化碳, 干粉等 。
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水
水是不燃液体, 用水灭火, 取用方便, 器材简
单, 价格便宜, 而且灭火效果好, 因此, 水仍是目前
国内外普遍使用的主要灭火剂 。
水的灭火机理主要是冷却和窒息 。
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水可以以普通无压力水, 加压的密集水流, 雾化水
及水蒸汽等形式进行灭火 。
⒈ 普通无压力水
⒉ 加压的密集水流 ( 直流水, 开花水 ),具有很大的动
能和冲击力, 喷射较远 。
⒊ 雾化水,液滴的表面积大, 与可燃物接触面积大, 有
利于吸收可燃物热量, 降温迅速 。
⒋ 水蒸汽,适于扑救密闭的厂房, 容器及空气不流通的
地方 。
水蒸气浓度在燃烧区超过 30-35%时, 即可将火熄灭 。
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水不能用于扑救以下物质的火灾:
(1)与水反应能产生可燃气体, 容易引起爆炸的物质 。
例如轻金属, 遇水生成氢气, 电石遇水生成乙炔气都能
放出大量的热, 且氢气和乙炔气与空气混合容易发生爆
炸等 。
(2)非水溶性可燃, 易燃液体火灾, 不能用直流水扑
救, 但原油, 重油可用雾状水扑救 。
(3)直流水 ( 密集水 ) 不能用于扑救带电设备火灾,
也不能扑救可燃粉尘聚集处的火灾 。
(4)贮存大量浓硫酸, 浓硝酸的场所发生火灾, 不能
用直流水扑救, 以免酸液发热飞溅 。
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泡沫灭火剂
泡沫灭火剂指能够与水混溶, 并可通过机械或化学反应产
生灭火泡沫的灭火剂 。 可用于扑救 A类和 B类火灾 。
泡沫的灭火机理主要是隔离, 也有一定冷却作用 。
多数泡沫灭火剂是以浓缩液 ( 泡沫液 ) 的形式储存, 以水
溶液 ( 混合液 ) 的形式使用 。 泡沫液通过比例混合装置与压力水
按规定的比例混合, 形成泡沫溶液, 然后通过泡沫产生器形成泡
沫 。
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泡沫灭火剂分类
( 1) 机械泡沫和化学泡沫
泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为机械泡沫和化学泡沫两种
类型 。
( 2) 低倍数, 中倍数和高倍数泡沫灭火剂
机械泡沫按其生成泡沫的发泡倍数可以分为低倍数, 中倍数和
高倍数泡沫灭火剂三种类型 。 发泡倍数小于 20的泡沫称为低倍数泡
沫;发泡倍数在 20-200之间的泡沫称为中倍数泡沫;发泡倍数大于
200的泡沫称为高倍数泡沫 。
( 3) 普通和抗溶泡沫灭火剂
按其灭火的适用范围, 可分为普通和抗溶泡沫灭火剂 。 普通型主
要用于扑救 B类火灾中的非极性液体火灾 。 抗溶泡沫灭火剂又称为多
功能泡沫灭火剂 。 其适用范围除了与普通泡沫相同外, 主要特点是
适用于扑救 B类火灾中的极性液体火灾 。
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常用的泡沫灭火剂
(1)蛋白泡沫液
(2)氟蛋白泡沫液
(3)成膜氟蛋白泡沫液
(4)水成膜泡沫液
(5)合成泡沫液
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泡沫液的储存
?泡沫液应储存于专用的储罐内
?泡沫液最高储存温度不宜超过 40℃, 最低储存温度
应高于其流动点 5℃ 。
?应避免与其他物质相混
?保质期
?应定期进行质量检测
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干粉灭火剂
干粉灭火剂是干燥的, 易于流动的细微粉末, 一
般以粉雾的形式灭火 。 干粉灭火剂是一种灭火效果好,
速度快的有效灭火剂, 但扑救后易于复燃, 故经常与
氟蛋白泡沫灭火系统联用 。
干粉灭火主要是依靠抑制作用 。
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卤代烷灭火剂( Halon)
卤代烷是以卤素原子取代烷烃分子中的部分氢原子或全部
氢原子后, 得到的一类有机化合物的总称 。 它们是无色, 无味,
非导电物质 。 其灭火机理是卤代烷接触高温表面或火焰时, 分
解产生的活性自由基, 通过溴和氟等卤素氢化物的负化学催化
作用和化学净化作用, 大量扑捉, 消耗燃烧链式反应中产生的
自由基, 破坏和抑制燃烧的链式反应, 而迅速将火焰扑灭, 是
靠化学抑制作用灭火 。 另外, 还有部分稀释氧和冷却作用 。
卤代烷灭火剂可适用于除金属火灾外的所有火灾, 因其灭
火后全部气化, 不留痕迹, 一般在需要干净的灭火剂的场合使
用 。 尤其适用于扑救精密仪器, 计算机, 珍贵文物及贵重物资
仓库等的初起火灾 。
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哈龙替代品
根据公安部公消 [2001]217号, 关于进一步加强哈
龙替代品及其替代技术管理的通知,,在我国允许使用
的清洁灭火剂主要有三氟甲烷、五氟丙烷,六氟丙烷、
IG01,IG55,IG100和 IG541,但在技术上比较成熟、
各种性能指标比较合理,且具有实际推广价值的,在我
国也的确应用较为广泛的是 IG541和七氟丙烷两种。
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二氧化碳灭火剂
二氧化碳是一种气体灭火剂, 在自然界中存在也较为广泛,
价格低, 获取容易, 其灭火主要依靠窒息作用和部分冷却作用 。
二氧化碳的灭火机理:液态二氧化碳加压充装在灭火器中,
当液态二氧化碳喷出时, 迅速气化, 并从周围空气中吸收大量的
热, 导致燃烧物体温度急剧下降, 对燃烧物有一定冷却作用, 同
时增加空气中既不燃烧也不助燃的成分, 降低了空气中氧气的含
量 。 当燃烧区域空气中氧气的含量低于 12%,或者二氧化碳的浓
度达到 30~ 35%时, 绝大多数的燃烧都会熄灭 。
由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹, 有一定的绝缘性能
等特点, 因此适用于扑救 600伏以下的带电电器, 贵重设备, 图书
资料, 仪器仪表等场所的初起火灾, 以及一般的液体火灾;不适
用扑救轻金属火灾 。
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烟雾灭火剂
烟雾灭火剂是气溶胶类灭火剂, 是一种深灰色粉末状混合
物 。 它被充装于特制的发烟器中, 发生火灾时, 灭火剂被自动点
燃 。 灭火剂在燃烧时, 能产生大量含 85%以上的二氧化碳和氮气
等惰性气体, 燃烧生成的烟气 ( 即气溶胶 ) 从发烟器中喷出, 可
在燃烧油面上形成均匀而浓厚的惰性气体层, 将油面封闭, 切断
油气向燃烧区的扩散, 同时阻止氧向燃烧区流动, 稀释可燃蒸汽
浓度 。 而烟气中未燃完的烟雾剂残渣固体颗粒落到油面上, 也能
起到覆盖和窒息燃烧的作用 。
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灭火器
灭火器轻便灵活机动, 易于掌握使用, 是扑救初起火灾的
重要消防器材 。 石油火灾的扑救在于一个, 快, 字, 只有将火
消灭在初起阶段, 才能有效避免重大, 特大火灾的发生 。 因此,
在油气站库的生产区域及其他作业场所除了按防火规范要求设
置固定式或半固定式消防设施外, 还应配备一定数量的灭火器 。
灭火器包括各类手提式和推车式可移动灭火器 。
灭火器的种类很多, 按其移动方式可分为:手提式和推车
式;按驱动灭火剂动力来源可分为:储气瓶式, 储压式, 化学
反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫, 二氧化碳, 干
粉, 卤代烷 ( 例如常见的 1211灭火器 ) 还有酸碱, 清水灭火器
等 。
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国家标准规定, 灭火器型号应以汉语拼音大写字
母和阿拉伯数字标于筒体, 如, MF2”等 。 其中第一
个字母 M代表灭火器, 第二个字母代表灭火剂类型
( F是干粉灭火剂, FL是磷铵干粉, T是二氧化碳灭
火剂, Y是卤代烷灭火剂, P是泡沫, QP是轻水泡沫
灭火剂, SQ是清水灭火剂 ), 后面的阿拉伯数字代表
灭火剂重量或容积, 一般单位为千克或升 。
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泡沫灭火器
指灭火器内充装的为泡沫灭火剂, 可分为化学泡沫灭火器和
空气泡沫灭火器 。
化学泡沫灭火器内装硫酸铝 ( 酸性 ) 和碳酸氢钠 ( 碱性 ) 两
种化学药剂 。 使用时, 两种溶液混合引起化学反应产生 CO2泡沫,
并在压力作用下喷射出去进行灭火 。 空气泡沫灭火器充装的是空
气泡沫灭火剂, 是化学泡沫灭火器的更新换代产品 。 它可根据不
同需要充装蛋白泡沫, 氟蛋白泡沫, 聚合物泡沫, 轻水 ( 水成膜 )
泡沫和抗溶性泡沫等 。
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化学泡沫灭火器的维护保养
(1) 放置于阴凉、干燥、通风,并取用方便的部位。不可靠近
高温或受日光曝晒以防碳酸氢钠分解,冬季要防冻,并定期检查
喷嘴是否堵塞,使之保持通畅。
(2) 每年定期检查碳酸氢钠溶液是否失效。检查方法是从筒体
内取出三份碳酸氢钠溶液,在瓶胆内取出一份硫酸铝溶液,将两
种溶液迅速一起倒入量杯内,看产生的泡沫是否大于四份溶液体
积的 6倍以上。如小于 6倍,则应更换灭火剂。
(3) 每次更换灭火药剂或使用期已满二年以上的,应进行水压
试验,试验压力为该灭火器使用压力的 1.5倍,试验合格后方可继
续使用,并在灭火器上标明试压试验日期。
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空气泡沫灭火器的维护保养
(1) 灭火器应当放置在阴凉, 干燥, 通风, 并取用方便的部位 。
环境温度应为 4-40℃, 冬季应注意防冻 。
(2) 定期检查喷嘴是否堵塞, 使之保持通畅 。 每半年检查灭火
器是否有工作压力 。 对储压式空气泡沫灭火器只需检查压力显示
表, 如表针指向红色区域即应及时进行修理;对储气瓶式空气泡
沫灭火器, 则要打开器盖检查二氧化碳储气瓶, 检查称重是否与
钢瓶上的重量一致, 如小于钢瓶总重量 25克以上的, 应当进行检
查修理 。
(3) 每次更换灭火剂或者出厂已满三年的, 应对灭火器进行水压
强度试验, 水压强度合格才能继续使用 。
(4) 灭火器的检查应当由经过培训的专业人员进行, 维修应由
取得维修许可证的专业单位进行 。
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使用二氧化碳灭火器的注意事项
使用二氧化碳灭火器时, 在室外使用的, 应选择在上风方向喷
射;在室内窄小空间使用的, 灭火后操作者应迅速离开, 以防窒
息 。 二氧化碳是窒息性气体, 对人体有害, 在空气中二氧化碳含
量达到 8.5%,会发生呼吸困难, 血压增高;二氧化碳含量达到
20-30%时, 呼吸衰弱, 精神不振, 严重的可能因窒息而死亡 。 因
此, 在空气不流通的火场使用二氧化碳灭火器后, 必须及时通风 。
二氧化碳是以液态存放在钢瓶内的, 使用时液体迅速气化吸收
本身的热量, 使自身温度急剧下降到 -78.5℃ 左右 。 利用它来冷却
燃烧物质和冲淡燃烧区空气中的含氧量以达到灭火的效果 。 所以
在使用中要戴上手套, 动作要迅速, 以防止冻伤 。
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二氧化碳灭火器的维护保养
(1) 二氧化碳灭火器应放置明显, 取用方便的地方, 不可放在
采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方, 存放温度不要超过
55℃ 。
(2) 灭火器每半年应检查一次重量, 用称重法检查 。 称出的重量
与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较, 如果低于钢印所示量 50
克的, 应送维修单位检修 。
(3) 在搬运过程中, 应轻拿轻放, 防止撞击 。 在寒冷季节使用
二氧化碳灭火器时, 阀门 ( 开关 ) 开启后, 不得时启时闭, 以防阀
门冻结 。
(4) 灭火器每隔 5年送请专业机构进行一次水压试验, 并打上试
验年, 月的钢印 。 水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,
水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定, 只有水压试验合
格且残余变形率小于 6的钢瓶才能继续使用 。
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干粉灭火器的维护保养
(1)灭火器应放置在通风, 干燥, 阴凉并取用方便的地方 。
(2) 灭火器应避免高温, 潮湿和有严重腐蚀场合, 防止干粉灭火剂结块,
分解 。
(3) 每半年检查干粉是否结块, 储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏 。 检查
二氧化碳储气瓶, 应将储气瓶拆下称重, 称出的重量与储气瓶上钢印所
标的数值是否相同, 如小于所标值 7克以上的, 应送维修部门修理 。 如系
储压式则检查其内部压力显示表, 指针是否指在绿色区域 。 如指针已在
红色区域, 则说明内部压力已泄漏无法使用, 应立即送维修部门检修 。
(4) 灭火器一经开启必须再充装, 再充装时, 绝对不能变换干粉灭火剂
的种类, 即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂 。
(5) 每次再充装前或灭火器出厂三年后, 应进行水压试验, 水压试验时
对灭火器筒体和储气瓶应分别进行 。 其水压试验压力应与该灭火器上标
签或钢印所示的压力相同 。 水压试验合格后才能再次充装使用 。
(6) 维护必须由经过培训的专人负责, 修理, 再充装应送专业维修单位进
行 。
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1211灭火器的维护保养
(1) 应存放在通风, 干燥, 取用方便的地方, 使用温度范围为 -20~
+55℃ 。
(2) 不得存放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的场所, 以免
变质失效 。
(3) 每隔半年检查一次灭火器上的压力, 压力表指针指示在红色区
域内, 应立即补充灭火剂和氮气 。
(4) 每次使用后不管是否有剩余, 都应送维修部门进行再充装 。 每
次再充装前或出厂三年以上的, 应进行水压试验, 试验压力与
标签上所标的值相同, 试验合格方可继续使用 。
(5) 如灭火器上无内部压力显示表的, 可采用称重的方法 。 当称出
的重量小于标签所标明重量的 90%时, 应送维修部门修理 。 在实
际购买时应选购有内部压力显示表的 1211灭火器为好 。
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使用 1301灭火器的注意事项
1301灭火器内部充入的灭火剂为三氟一溴甲烷, 分子式为 CF3Br,
该灭火剂是无色透明状液体, 但它的沸点较低, 蒸气压力较高,
因此 1301灭火器筒体受压较大, 其壁厚也较厚, 尤其应注意不能
将 1301灭火剂充灌到 1211灭火器筒体内, 否则极易产生爆炸危险 。
1301灭火器的使用方法和适用范围与 1211灭火器相同,但由
于 1301灭火剂喷出成气雾状,在室外有风状态下使用时,其灭火
能力没有 1211灭火器高,因此更应在上风方向喷射。
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灭火器的配置
为了合理配置灭火器, 有效地扑救初起火灾, 减少火灾损失,
保护人身和财产的安全, 国家标准对灭火器的配置做了详细的
规定 。 涉及石油企业的有关灭火器配置的标准有:
(1) 建筑灭火器配置设计规范 (GBJ140-920,1997版 )
(2) 石油化工企业设计防火规范 (GB50160-92,1999版 )
(3) 石油库设计规范 (GB50074-2002)
(4) 原油和天然气工程设计防火规范 (GB50183-93)
(5) 汽车加油加气站设计与施工规范 (GB50156-2002)
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,建筑灭火器配置设计规范, 的有关要求
适用范围
规范第 1.0.2条规定, 本规范适用于新建, 扩建,
改建的生产, 使用和贮存物的工业与民用建筑工程 。
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灭火器配置场所的危险等级 (1)
规范第 2.0.1条规定, 工业建筑灭火器配置场所 的危险等级, 应
根据其生产, 使用, 贮存物品的火灾危险性, 可燃物数量, 火灾
蔓延速度以及扑救难易程度等因素, 划分为以下三级:
(1) 严重危险级:火灾危险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速或
容易造成重大火灾损失的场所;
(2) 中危险级:火灾危险性较大, 可燃物较多, 起火后蔓延较迅
速的场所;
(3) 轻危险级:火灾危险性较小, 可燃物较少, 起火后蔓延较缓
慢的场所 。
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灭火器配置场所的危险等级 (2)
规范第 2.0.2条规定, 民用建筑灭火器配置场所 的危险等级,
应根据其使用性质, 火灾危险性, 可燃物数量, 火灾蔓延速度
以及扑救难易程度等因素, 划分为以下三级:
(1) 严重危险级:功能复杂, 用电用火多, 设备贵重, 火灾危
险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失
的场所;
(2) 中危险级:用电用火较多, 火灾危险性较大, 可燃物较多,
起火后蔓延较迅速的场所;
(3) 轻危险级:用电用火较少, 火灾危险性较小, 可燃物较少,
起火后蔓延较缓慢的场所 。
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灭火器的灭火级别
规范第 2.0.4条规定, 灭火器的灭火级别应由数
字和字母组成, 数字应表示灭火级别的大小, 字母
(A或 B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种
类 。
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灭火器的选择 (1)
规范第 3.0.1条规定, 灭火器应按下列因素选择:
(1) 灭火器配置场所的火灾种类;
(2) 灭火有效程度;
(3) 对保护物品的污损程序;
(4) 设置点的环境温度;
(5) 使用灭火器人员的素质 。
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灭火器的选择 (2)
规范第 3.0.2条规定, 灭火器类型的选择应符合下列规定:
(1) 扑救 A类火灾应选用水型, 泡沫, 磷酸铵盐干粉, 卤代烷
型灭火器;
(2) 扑救 B类火灾应选用干粉, 泡沫, 卤代烷, 二氧化碳型灭
火器, 扑救极性溶剂 B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
(3) 扑救 C类火灾应选用干粉, 卤代烷, 二氧化碳型灭火器;
(4) 扑救带电火灾应选用卤代烷, 二氧化碳, 干粉型灭火器;
(5) 扑救 A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉, 卤
代烷型灭火器;
(6) 扑救 D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监
督部门协商解决 。
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灭火器的选择 (3)
规范第 3.0.3条规定, 在同一灭火器配置场所, 当选用
同一类型灭火器时, 宜选用操作方法相同的灭火器 。
规范第 3.0.4条规定, 在同量灭火器配置场所, 当选用
两种或两种以上类型灭火器时, 应采用灭火剂相容的灭
火器 。
规范第 3.0.5条规定, 在非必要配置卤代烷灭火器的场
所不得选用卤代烷灭火器, 宜选用磷酸铵盐干粉灭火器
或轻水泡沫灭火器等其他类型灭火器 。
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灭火器的配置 (1)
规范第 4.0.1条规定, A类火灾配置场所灭火器的
配置基准, 应符合表 2-3的规定 。
规范第 4.0.2条规定, B类火灾配置场所灭火器的配
置基准, 应符合表 2-4的规定 。
规范第 4.0.3条规定, C类火灾配置场所灭火器的配
置基准, 应按 B类火灾配置场所的规定执行 。
规范第 4.0.4条规定, 地下建筑灭火器的配置数量
应按其相应的地面建筑的规定 30%。
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灭火器的配置 (2)
规范第 4.0.5条规定, 设有消火栓, 灭火系统的灭火
器配置场所, 可按下列规定减少灭火器配置数量:
(1) 设有消火栓的, 可相应减少 30%;
(2) 设有灭火系统的, 可相应减少 50%;
(3) 设有消火栓和灭火系统的, 可相应减少 70%。
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灭火器的配置 (3)
规范第 4.0.6条规定, 可燃物露天堆垛, 甲, 乙, 丙
类液体贮罐, 可燃气体贮罐的灭火器配置场所, 灭火
器的配置数量可相应减少 70%。
规范第 4.0.7条规定, 一个灭火器配置场所内的灭火
器不应少于 2具, 每个设置点的灭火器不宜多于 5具 。
规范第 4.0.8条规定, 已配置在工业与民用建筑及人
防工程内的所有卤代烷灭火器, 除用于扑灭火灾外,
不得随意向大气中排放 。
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灭火器的配置 (4)
规范第 4.0.9条规定, 在卤代烷灭火器定期维修, 水压试验或作
报废处理时, 必须使用经国家认可的卤代烷回收装置来回收卤代
烷灭火剂 。
规范第 4.0.10条规定, 在非必要配置卤代烷灭火器的场所已配
置的卤代烷灭火器, 当其超过规定的使用年限或达不到产品质量
标准要求时, 应将其撤换, 并应作报废处理 。
规范第 4.0.11条规定,凡已确定撤换卤代烷灭火器的非必要配
置场所,应在其原设置位置重新配置其他类型灭火器。
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灭火器的设置 -----灭火器的设置要求
规范第 5.1.1条规定, 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,
且不得影响安全疏散 。
规范第 5.1.2条规定, 灭火器应设置稳固, 其铭牌必须朝外 。
规范第 5.1.3条规定, 手提式灭火器宜设置在挂钩, 托架上或
灭火器箱内, 其顶部离地面高度应小于 1.50m;底部离地面高度
不宜小于 0.15m。
规范第 5.1.4条规定, 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地
点, 当必须设置时, 应有相应的保护措施 。
设置在室外的灭火器, 应有保护措施 。
规范第 5.1.5条规定, 灭火器不得设置在超出其使用温度范围
的地点 。
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灭火器的设置 -----灭火器的保护距离
规范第 5.2.1条规定了设置在 A类火灾配置场所的灭火器的最大
保护距离 。
规范第 5.2.2条规定了设置在 B类火灾配置场所的灭火器的最大
保护距离 。
规范第 5.2.3条规定, 设置在 C类火灾配置场所的灭火器, 其最
大保护距离应按规范第 5.2.2条规定执行 。
规范第 5.2.4条规定, 设置在可燃物露天堆垛, 甲, 乙, 丙类液
体贮罐, 可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器, 其最大保护
距离应按国家现行有关标准, 规范的规定执行 。
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灭火器配置的设计计算
规范第 6.0.7条规定, 灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
(1)确定各灭火器配置场所的危险等级;
(2)确定各灭火器配置场所的火灾种类;
(3)划分灭火器配置场所的计算单元;
(4)测算各单元的保护面积;
(5)计算各单元所需的灭火级别;
(6)确定各单元的灭火器设置点;
(7)计算每个灭火器设置点的灭火级别;
(8)确定每个设置点灭火器的类型, 规格与数量;
(9)验算各设置点和各单元实际配置的所有灭火器的灭火级别;
(10)确定每具灭火器的设置方式和要求, 在设计图上标明其类
型, 规格, 数量与设置位置 。
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防火防爆基础知识
,石油化工企业设计防火规范, 的有关要求 (1)
规范第 7.7.1条规定, 生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器,
但仪表控制室, 计算机室, 电信站, 化验室等宜设置二氧化碳型
灭火器 。
规范第 7.7.2条规定, 生产区内设置的单个灭火器的规格, 宜
按下表选用 。
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防火防爆基础知识
,石油化工企业设计防火规范, 的有关要求 (2)
规范第 7.7.3条规定, 工艺装置内手提式干粉型灭火器的配置, 应
符合下列规定:
(1) 甲类装置灭火器的最大保护距离, 不宜超过 9m,乙, 丙类装置
不宜超过 12m;
(2) 每一配置点的灭火器数量不应少于两个, 多层框架应分层配置;
(3) 危险的重要场所, 宜增加推车式灭火器 。
规范第 7.7.4条规定, 可燃气体, 液化烃, 可燃液体的铁路装卸栈
台, 应沿栈台第 12m处上下分别设置一个手提式干粉型灭火器 。
规范第 7.7.5条规定, 可燃气体, 液化烃, 可燃液体的地上罐组,
宜按防火堤内面积每 400m2配置一个手提式灭火器, 但每个储罐配置
的数量不宜超过 3个 。
规范第 7.7.6条规定, 灭火器的配置, 除上述规定外, 其他有关要
求, 应按现行国家标准, 建筑灭火器配置规范, 的有关规定执行 。
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,石油库设计规范, 的有关要求 (1)
规范第 12.4.2条规定, 控制室, 电话间, 化验室
宜选用二氧化碳灭火器;其他场所宜选用干粉型或
泡沫型灭火器 。
规范第 12.4.3条规定, 灭火器材配置应执行现行
国家标准, 建筑灭火器配置设计规范, (GBJ140-90,
1997年版 )的有关规定, 且还应符合下列规定:
(1) 油罐组按防火堤内面积每 400m2应设 1具 8kg手
提式干粉灭火器;当计算数量超过 6具时, 可设 6具;
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防火防爆基础知识
,石油库设计规范, 的有关要求 (2)
(2) 五级石油库主要场所灭火毯, 灭火砂配置数量不应少于下表的
规定;
(3) 四级及以上石油库配备的灭火砂数量应同五级石油库, 灭火毯
数量在上表所列各场所应按 4-6块配置 。
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,原油和天然气工程设计防火规范, 的有关要求
规范第 7.5.1条规定, 油气厂, 站, 库内建 (构 )筑物应配置灭
火器, 其配置类型和数量按现行国家标准, 建筑灭火器配置设计规
范, 确定 。
规范第 7.5.2条规定, 甲, 乙类储罐及露天生产装置灭火器配
置, 应符合下列规定:
(1) 油气厂, 站, 库的甲, 乙类液体储罐区当设有固定式或
半固定式消防系统时, 固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的 10%设
置, 浮顶罐按应配置数量的 5%设置 。 当储罐组内储罐数量超过两座
时, 灭火器配置数量应按其中两个较大储罐计算确定, 所配灭火器
应分散布置;
(2) 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时, 应
按应配置数量的 30%设置 。 手提式灭火器的保护距离不宜大于 9m。
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防火防爆基础知识
,汽车加油加气站设计与施工规范, 的有关要求 (1)
规范第 9.0.10条规定, 加油加气站的灭火器材配
置应符合下列规定:
(1) 每 2台加气机应设置不少于 1只 8kg手提式干粉灭
火器或 2只 4kg手提式干粉灭火器;加气机不足 2台按 2
台计算 。
(2) 每 2台加油机应设置不少于 1只 4kg手提式干粉灭
火器和 1只泡沫灭火器;加油机不足 2台按 2台计算 。
(3) 地上储罐应设 35kg推车式干粉灭火器 2个 。 当两
种介质储罐之间的距离超过 15m时, 应分别设置 。
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防火防爆基础知识
,汽车加油加气站设计与施工规范, 的有关要求 (2)
(4) 地下储罐应设 35kg推车式干粉灭火器 1个 。 当
两种介质储罐之间距离超过 15m时, 应分别设置 。
(5) 泵, 压缩机操作间 (棚 )应按建筑面积每 50m2设
8kg手提式干粉灭火器 1只, 总数不应少于 2只 。
(6) 一, 二级加油站应配置灭火毯 5块, 沙子 2m3;
三级加油站应配置灭火毯 2块, 沙子 2m3。 加油加气合
建站按同级别的加油站配置灭火毯和沙子 。
(7) 其余建筑的灭火器材配置应符合国家标准, 建
筑灭火器配置设计规范, GBJ140的规定 。
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消防设施
消防设施总的说来, 可分为预警系统和灭火系统, 而灭火
系统按传统又可分为四大灭火系统:水灭火系统, 气体灭火系
统, 泡沫灭火系统和干粉灭火系统 。
灭火系统通常可分为固定式, 半固定式和移动式三种形式 。
一般而言, 固定式系统的特点是系统时刻处于临战状态, 可立
即投入灭火, 但一次性投资大, 维修, 保养要求高 。 而半固定
式和移动式系统的特点是设备投资省, 维修保养费用低, 机动
灵活 。
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消防给水系统
消防给水系统包括消防水源, 消防给水管网,
消防水池, 消火栓等 。
用于满足灭火和冷却用水需要 。
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泡沫灭火系统
泡沫灭火系统主要包括泡沫消防泵 ( 或消防车 ),
泡沫比例混合器, 泡沫产生装置和管道, 水带等 。
泡沫灭火剂对于 B类火灾十分有效 。 储罐通常采
用的都是泡沫灭火系统 ( 主要是低倍泡沫 系统 ) 。
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烟雾自动灭火系统
气体灭火系统的一种, 是重要的哈龙替代技术 。
烟雾自动灭火装置是安装在储罐内部用以扑灭油罐火灾的
一种新型消防灭火技术 。 其灭火原理是当油罐着火后, 罐内温度
会急剧升高 。 此时安装在自动灭火装置上的发烟器头盖的低熔点
合金引火头便会自动脱落, 导火索被火焰引燃, 使内存烟雾燃烧
并释放出大量含有二氧化碳, 氮气, 水蒸汽成分的烟雾气体 。 当
释放出的烟雾达到一定压力时, 通过喷口密封薄, 喷射覆盖在油
面上使火焰窒息而灭 。
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干粉灭火系统
扑救可燃气体, 可燃液体和电器设备等的火灾,
宜选用钠盐干粉 。 当干粉与氟蛋白泡沫灭火系统联用
时, 应选用硅化钠盐干粉 。
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蒸汽灭火系统
蒸汽用于灭火和控制火势均很有效 。 实践表明,
用蒸汽扑灭的火灾约占火灾总数的 30%。 蒸汽可连
续供给用于灭火 。 另外, 在大量烃类气体泄漏时,
可用于阻隔, 驱散烃类气体, 防止与火源相遇, 引
发火灾爆炸事故 。
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火灾自动报警系统
设置火灾自动报警系统, 有利于及时发现火情,
抓住灭火最有利的初起火灾阶段及时扑救火灾 。 由于
火灾自动报警装置需要较高的技术和较多的投资, 我
国相关标准只对单罐容量大于或等于 50000m3的油罐
要求设自动报警装置, 其它较小油罐不做强制要求 。
防火防爆基础知识
防 火 防 爆 基 础 知 识
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防火防爆基础知识
主要内容
? 第一部分 燃烧与爆炸
? 第二部分 可燃物质的火灾爆炸危险性
? 第三部分 防火防爆措施
? 第四部分 消防知识
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?第一部分 燃烧与爆炸
燃烧的定义,
燃烧是可燃物质 (气体, 液体或固体 )与助燃物 (氧
或氧化剂 )发生的伴有放热和发光的一种激烈的化学反
应 。
它具有发光, 发热, 生成新物质三个特征 。 最常
见, 最普通的燃烧现象是可燃物在空气或氧气中燃烧 。
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燃烧的条件
燃烧必须同时具备下述三个
条件,可燃性物质, 助燃性物质,
点火源 。 每一个条件要有一定的
量, 相互作用, 燃烧方可产生 。
(1)可燃物
(2)助燃物
(3)点火源
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燃烧三要素
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常见的火源种类
在生产中, 常见的引起火灾爆炸的点火源有以下 8种:
(1) 明火
(2) 高热物及高温表面
(3) 电火花
(4) 静电, 雷电
(5) 摩擦与撞击
(6) 易燃物自行发热
(7) 绝热压缩
(8) 化学反应热及光线和射线
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可燃气体的燃烧过程
可燃气体 最易燃烧, 燃烧
所需热量只用于本身氧化
分解, 所以将可燃气体加
热到其燃点即可燃烧 。
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可燃气体的燃烧形式
当可燃气体流入大气中时, 在可燃性气体
与助燃性气体的接触面上所发生的燃烧叫 扩散
燃烧 。
当可燃性气体和助燃性气体预先混合成一
定浓度范围内的混合气体, 然后遇到点火源而
产生的燃烧叫 预混燃烧 (动力燃烧 )。
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可燃液体的燃烧过程及形式
可燃液体在火源或热源的作用下, 首先蒸发, 然
后蒸气氧化, 分解进行燃烧 。
可燃液体的燃烧, 实质上是燃烧可燃液体蒸发出
来的蒸气, 所以叫 蒸发燃烧 。 对于难挥发的可燃液体,
其受热后分解出可燃性气体, 然后这些可燃性气体进
行燃烧, 这种燃烧形式称为 分解燃烧 。
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可燃固体的燃烧过程及形式 (1)
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可燃固体的燃烧过程及形式 (2)
可燃固体的燃烧可分为简单可燃固体, 高熔点
可燃固体, 低熔点可燃固体和复杂的可燃固体燃烧
等四种情况 。
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可燃固体的燃烧过程及形式 (3)
(1) 简单可燃固体燃烧
硫, 磷, 钾, 钠等都属于简单的可燃固体, 由单质组成 。
它们燃烧时, 先受热熔化, 然后蒸发变成蒸气而燃烧, 所以
也属于蒸发燃烧 。 这类物质只需要较少热量就可变成蒸气,
而且没有分解过程, 所以容易着火 。
(2) 高熔点可燃固体燃烧
固体碳和铝, 镍, 铁等金属熔点较高, 在热源作用下不
氧化也不分解, 它们的燃烧发生在空气和固体表面接触的部
位, 能产生红热的表面, 但不产生火焰, 燃烧的速度和固体
表面的大小有关 。 这种燃烧形式称为表面燃烧 。
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可燃固体的燃烧过程及形式 (4)
(3) 低熔点可燃固体燃烧
低熔点可燃固体常温下是固体, 受热后迅速熔化, 如石蜡,
沥青, 松香等 。 它们燃烧时, 先受热熔化, 然后蒸发, 分解, 直
至燃烧出现火焰 。 例如用火柴点燃蜡烛, 当火焰接近时, 它并不
马上燃烧, 而是首先受热熔化, 然后蒸发气化, 发生氧化分解,
氧化分解产物和空气中的氧化合而进行燃烧, 所以也称为分解燃
烧 。
(4) 复杂可燃固体燃烧
这类物质有木材, 煤, 纸, 棉麻纤维, 橡胶, 合成树脂等 。
它们在燃烧时, 首先受热分解, 生成气态和液态产物, 然后气态
和液态产物的蒸气再发生氧化燃烧 。 例如, 木材开始受热时先蒸
发出水分和二氧化碳, 然后慢慢分解出一氧化碳, 氢和碳氢化合
物等可燃的气态产物, 继而剧烈地氧化, 直至有火焰的燃烧 。 因
此, 这种燃烧也是分解燃烧 。
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燃烧特性 (1)
? 完全燃烧:
有机可燃气体燃烧, 可燃气体分子中所含的碳全
部氧化成二氧化碳, 氢全部氧化生成水, 这样的过程
称为完全燃烧 。
? 燃烧热:
燃烧热的数值是用热量计在常压下测得, 是单位
质量或单位体积的可燃物完全燃烧后冷却到 18℃ 时所
放出的热量 (kJ/kg,kJ/m3)。
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燃烧特性 (2)
燃烧温度:
(1) 理论燃烧温度:是指可燃物与空气在绝热条件下完全
燃烧, 所释放出来的热量全部用于加热燃烧产物, 使燃烧产
物达到的最高燃烧温度 。
(2) 实际燃烧温度:可燃物燃烧的完全程度与可燃物在空
气中的浓度有关, 燃烧放出的热量也会有一部分散失于周围
环境, 燃烧产物实际达到的温度称为实际燃烧温度, 也称火
焰温度 。
实际燃烧温度不是固定的值, 它受可燃物浓度和一系列
外界因素的影响 。
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燃烧特性 (3)
燃烧速度:
1 气体燃烧速度:火焰在可燃介质中的传播速度也称燃烧速度 。
气体燃烧速度的 影响因素,
(1) 气体的组成和结构
(2) 可燃气体含量
(3) 初温
(4) 燃烧形式
(5) 管道
(6) 压力和流动状态
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燃烧特性 (4)
2 液体的燃烧速度
液体的燃烧速度工业上有两种表示方法:一种是以单位面积上
单位时间内烧掉的液体质量来表示, 叫做液体燃烧的质量速度;
另一种是以单位时间内烧掉液层的高度来表示, 叫做液体燃烧的
直线速度 。
影响因素,
(1) 初温
(2) 含水量
(3) 容器
(4) 风速, 风向
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燃烧特性 (5)
3 固体的燃烧速度
固体的燃烧速度一般小于可燃气体和液体的燃烧速度 。
不同组成, 不同结构的固体物质, 燃烧速度有很大差别 。
影响因素:
(1)组成, 结构
(2) 风向和风力
(3) 含水量
(4) 比表面积 (表面积对体积的比值 )
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热传播
可燃物燃烧放出的热量通过热传导, 热对流, 热
辐射三种方式向外传播 。
热传导,热量通过接触的物体从温度较高部位传
递到温度较低部位的现象叫做热传导 。
热对流,热量通过流动的气体或液体由空间中的
一处传到另一处的现象叫做热对流 。
热辐射,以热射线传播热能的现象称为热辐射 。
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燃烧的分类
? 根据可燃物状态的不同, 燃烧分为 气体燃烧,
液体燃烧 和 固体燃烧 三种形式 。
? 根据燃烧方式的不同, 燃烧分为 扩散燃烧, 预
混燃烧, 蒸发燃烧, 分解燃烧 和 表面燃烧 。
? 根据燃烧发生瞬间的特点, 燃烧分为 闪燃, 着
火 和 自燃 三种形式 。
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闪燃与闪点
液体的表面都有一定数量的蒸气存在, 蒸气的浓度取决于
该液体所处的温度, 温度越高则蒸气浓度越大 。
在一定温度下, 可燃性液体 (包括少量可熔化的固体, 如萘,
樟脑, 硫磺, 石蜡, 沥青等 )蒸气与空气混合后, 达到一定的浓
度时, 遇点火源产生的一闪即灭的燃烧现象, 叫做闪燃 。 闪点
是指可燃性液体产生闪燃现象的最低温度 。
闪点是液体可以引起火灾危险的最低温度 。 液体的闪点越
低, 它的火灾危险性越大 。
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闪点的影响因素
(1) 同系物液体的闪点随着相对分子量, 相对密度, 沸点的增
加和蒸汽压的降低而增加 。
(2) 同类组分混合液, 如汽油, 煤油等, 由烃类的同系物组成,
其闪点随着馏分的增高而增设 。
(3) 异构体的闪点低于正构体 。
(4) 能溶于水的易燃液体, 闪点随浓度的降低而增高 。
(5) 油漆类液体的闪点取决于油漆中所含溶剂的闪点 。
(6) 两种可燃液体混合物的闪点一般低于这两种液体闪点的平
均值 。
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着火与着火点
着火是指可燃物受到外界火源的直接作用而开
始的持续燃烧现象 。 例如, 用火柴点燃稻草, 就会
引起着火 。 可燃物质开始着火所需要的最低温度,
叫做燃点, 又称着火点 。
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自燃与自燃点
可燃物在没有外部火花, 火焰等点火源的作用下,
因受热或自身发热并蓄热而发生的自然燃烧现象, 叫
做自燃 。
可燃物质在没有火焰, 电火花等明火源的作用
下, 由于本身受空气氧化而放出热量, 或受外界温度,
湿度影响使其温度升高而引起燃烧的最低温度称为自
燃点 ( 或引燃温度 ) 。
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自燃有以下两种情况 。
(1)受热自燃,可燃物质在外部热源作用下温度
升高, 达到自燃点而自行燃烧 。
(2)自热自燃,可燃物在无外部热源影响下, 其
内部发生物理的, 化学的或生化过程而产生热量, 并
经长时间积累达到该物质的自燃点而自行燃烧的现象 。
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自燃点的影响因素
物质的自燃点不是固定不变的数值, 而是受压力, 密度, 容
器直径, 浓度等因素的影响 。
一般规律是:受压越高, 自燃点越低;密度越大, 自燃点越
低;容器直径越小, 自燃点越高 。
掌握了物质的自燃点, 不仅对评定它们的火灾危险性大小有
着实际意义, 而且对它们的安全生产和储存也有重要意义 。 例如,
根据自燃点, 选择防爆电气型式, 控制反应温度, 设计阻火器的
直径, 隔离热源等等 。
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影响因素
可燃物质的自燃温度并不是一个物理常数, 它的数值大小与许多因
素有关 。
1.压力的影响
压力对可燃气体和液体的自燃温度有显著影响, 压力愈高, 自燃温度
愈低 。 如,CH4,当压力从 0.5atm增大到 10atm,其自燃温度下降 100℃ 。
2.浓度的影响
在热损失相同的情况下, 贫乏的和富裕的燃料 — 空气混合物的自燃温
度较高, 化学计算浓度时自燃温度最低 。 如,H2S在爆炸下限浓度时, 自
燃温度为 373℃ ;在爆炸上限浓度时, 自燃温度为 304℃ ;而在化学计算
浓度时, 自燃温度仅为 246℃ 。
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3.催化剂
活性催化剂能降低物质的自燃点, 惰性催化剂能提高物质的自
燃点 。
4.容器
一般地讲, 容器体积愈小, 自燃温度愈高 。 当容器很小时, 可
导致燃料混合物失去燃烧性 。 此外, 容器的材质, 形状及表面积
与体积的比值都对样品的自燃温度产生影响 。
5.可燃固体的粒度
它们粉碎的程度愈高, 粒度愈细, 自燃温度就愈低 。
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6.可燃物质的种类
(1)同系物中, 碳原子数较少的自燃点较高, 随着碳原子数增多
自燃点逐个降低 。 如:甲烷的自燃点高于乙烷, 乙烷高于丙烷, 丙
烷高于丁烷 。
(2)饱和烃的自燃点高于碳原子数相同的不饱和烃的自燃点 。 例
如:乙烷的自燃点为 515℃, 乙烯为 490℃, 乙炔为 305℃ 。
(3) 芳香烃的自燃点高于原子数相同的脂肪族化合物的自燃点 。
如:苯的自燃点为 550 ℃, 己烷的自燃点为 248℃ 。
(4)正构体化合物的自燃点比异构体低 。 例如:正丁醇是 242 ℃,
而异丁醇为 413℃ 。
(5) 液体燃烧的密度越小, 则闪点越低, 而自燃点越高, 反之,
密度越大, 则闪点越高, 而自燃点越低 。
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7.环境温度, 湿度
环境温度, 湿度等对自燃温度的测试结果均有一定的影响 。
对轻质燃料油而言, 一般地讲, 液体燃料的比重越小, 其闪点
越低, 而自燃温度却越高 。
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可燃物燃烧的温度 — 时间曲线
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爆炸的定义
物质由一种状态迅速地转变为另一种状态, 并瞬间以机械
功的形式放出大量能量的现象, 称为 爆炸 。
爆炸现象一般具有如下特征:
( 1) 爆炸过程进行得很快
( 2) 爆炸点附近瞬间压力急剧上升
( 3) 发出声响
( 4) 周围介质发生震动或邻近物质遭到破坏
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爆炸的分类
爆炸的分类:
?按爆炸能量的来源分类, 爆炸可分为 物理爆炸 和 化学爆炸 二类 。
?化学爆炸按参加物质的反应类型, 分为 简单分解爆炸, 复杂分
解爆炸 和 爆炸性混合物爆炸 。
?化学性爆炸按爆炸传播速度, 分为 爆燃 和 爆轰 。
? 根据爆炸物的物理状态, 爆炸分为 凝聚相爆炸 和 气相爆炸 。
我们通常所说的爆炸, 一般是指化学爆炸 。
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爆炸极限及影响因素
可燃气体, 可燃液体蒸气或可燃粉尘与空气混合并达到一定
浓度时, 遇火源就会燃烧或爆炸 。 这个遇火源能够发生燃烧或爆
炸的浓度范围, 称为爆炸极限 。 爆炸极限通常用可燃气体在空气
中的体积百分比 ( V%) 表示 。 对可燃粉尘, 我们通常用单位体积
内可燃粉尘的质量 g/cm3来表示其爆炸上, 下限值 。
一般石油产品蒸气的爆炸范围约为 1%~6%。 四个碳以下的气
体爆炸范围大致在 1.9%~15%之间 。
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影响因素
1,温度
温度越高, 爆炸范围越宽 ( 下限下降, 上限上升 ), 爆炸危险
性增加 。
2,压力
压力越大, 爆炸范围越宽 ( 对下限的影响较小, 对上限的影响
较大 ), 危险性增加 。 压力降到某一数值, 上限与下限重合, 这一
压力称为临界压力 。 低于临界压力, 混合气则无燃烧爆炸的危险 。
3,氧含量
混合气中增加氧含量, 会使上限显著增高, 爆炸范围增大 。
4, 惰性气体
惰性气体含量增加, 爆炸范围变窄, 但不同惰性气体的影响不
同 。
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5,点火源
点火源的强度高, 热表面的面积大, 火源与混合物的接触时
间长, 会使爆炸范围扩大, 增加燃烧, 爆炸的危险性 。
6,消焰距离
实验证明, 通道尺寸越小, 通道内混合气体的爆炸浓度范围
越小, 燃烧时火焰蔓延速度越慢 。 把火焰蔓延不下去的最大通道
尺寸叫消焰距离 。
各种可燃气有不同的消焰距离, 消焰距离还与可燃气的浓度
有关, 也受气体流速, 压力的影响 。 消焰距离是可燃物蔓延能力
的一个度量参数, 度量可燃物危险程度的一个重要参数 。
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最小点火能及影响因素
最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所
需的最小能量 。
对可燃气体和液体蒸汽而言, 最小点火能对应 4%的
点燃概率 。 对可燃粉尘而言, 最小点火能对应 10%的点燃
概率 。
最小点火能数值愈小, 说明该物质愈易被引燃 。
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燃烧和爆炸的关系
燃烧的主要特征是发光和发热, 与压力无特别关系 。 爆炸
的主要特征是压力的急剧上升和爆炸波的产生 。 燃烧和化学爆炸
本质上都是氧化还原反应, 但二者反应速度, 放热速率和火焰传
播速度都不同, 前者比后者慢得多 。
燃烧和爆炸关系十分密切, 有时难以将它们完全分开 。 在
一定条件下, 燃烧可以引起爆炸, 爆炸也可以引起燃烧 。 事实上,
在很多火灾爆炸事故案例中, 火灾和爆炸是同时存在的 。
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火灾与爆炸的破坏作用 (1)
火灾发生后, 随着时间的延续,
损失数量迅速增长, 损失大约与时
间的平方成比例, 如火灾时间延长
一倍, 损失可能增加四倍 。
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火灾与爆炸的破坏作用 (2)
爆炸则是猝不及防 。 可能仅
在一秒种内爆炸过程已经结束,
设备损坏, 厂房倒塌, 人员伤亡
等巨大损失也将在瞬间发生 。 爆
炸通常伴随发热, 发光, 发声,
压力上升, 真空和电离等现象,
具有很大的破坏作用 。 其破坏作
用的大小与爆炸物的数量和性质,
爆炸时的条件以及爆炸位置等因
素有关 。
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火灾与爆炸的破坏作用 (3)
爆炸的破坏形式:
1 震荡作用
2 冲击波的破坏作用
3 碎片冲击
4 造成火灾
5 造成中毒和环境污染
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?第二部分 可燃物质的火灾爆炸危险性
?, 建筑设计防火规范, (GBJ16-87,2001年版 ) 中对储存物品
的火灾危险性分为五类
? 爆炸极限是评定气体火灾爆炸危险的主要指标 。
? 闪点是评定可燃液体火灾爆炸危险性的主要标志 。
? 燃点是评定固体物质火灾危险性主要标志 。
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气体物质的火灾爆炸危险性
爆炸极限是评定气体火灾爆炸危险的主要指标 。
评定气体火灾爆炸危险性的参数还有自燃点, 化学活
泼性, 比重, 扩散性, 可缩性和受热膨胀性, 腐蚀性,
毒害性及带电性等等 。
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防火防爆基础知识
根据, 石油化工企业设计防火规范, (GB50160-92,
1999年版 )规定, 可燃气体的火灾危险性按下表分类 。
类别 可燃气体与空气混合物的爆炸下限
甲 < 10%(体积 )
乙 ≥10%( 体积 )
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液体物质的火灾爆炸危险性
评定液体危险性的主要指标是闪点 。 此外, 爆
炸温度极限, 饱和蒸气压, 膨胀性, 流动扩散性,
相对密度, 沸点, 相对分子质量及化学结构等也都
影响其危险性 。
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石油库储存油品的火灾危险性分类
类 别 油品闪点 ℃
甲 Ft< 28
乙 A 28≤ Ft ≤45
B 45< Ft < 60
丙 A 60≤ Ft ≤120
B Ft > 120
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,石油化工企业设计防火规范, (GB50160-92,1999年版 )规定,
液化烃, 可燃液体的火灾危险性按规划下表分类 。
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,原油和天然气工程设计防火规范, (GB50183-93) 中, 有关常用储存物品
的火灾危险性分类及举例:
储存物
品类别
火灾危险性特征 举例
甲 1 37.8℃ 的 蒸 气 压 >
200kPa的液体
2 闪点< 28℃ 的液体
3 爆炸下限< 10%的气
体
4 受到水或空气中水蒸
气的作用能产生爆炸下
限< 10%气体的固体物
质
液化石油气, 天然气凝液
汽油, 苯, 甲苯, 甲醇, 乙醇, 石脑
油, 乙硫醇, 丙酮, 吡啶, 丙烯, 己
烷, 戊烷, 环戊烷, 原油
甲烷, 乙烷, 丙烷, 丁烷, 氢, 乙炔,
硫化氢, 乙烯, 丙烯, 丁二烯, 水煤
气
电石, 碳化铝
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储存
物品
类别
火灾危险性特征 举例
乙 1 闪点 ≥28℃ 到< 60℃ 的液
体
2 爆炸下限 ≥10%的气体
3 不属于甲类的化学易燃
危险固体
4 助燃气体
煤油, 丁醇, 溶剂油, 戊醇,
丙苯, 苯乙烯, 氯苯, 乙二胺
氨
硫磺, 镁粉, 铝粉
氧
丙 1 闪点 ≥60℃ 的液体
2可燃固体
乙二醇, 二甘醇, 三甘醇, 一
乙醇胺, 二乙醇胺, 二异丙醇
胺, 环丁砜, 二甲基亚砜, 机
油, 轻柴油, 沥青, 润滑油
硫胺
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固体物质的火灾危险性主要取决于其熔点, 燃点, 自燃点, 比
表面积及热分解性等, 燃点是评定固体物质火灾危险性主要标志 。
熔点, 燃点, 自燃点越低, 危险性越大;固体物质的比表面积越大,
危险性越大;固体物质受热分解温度越低, 危险性越大 。 固体的火
灾危险性, 我们一般按照国家标准, 建筑设计防火规范, 中对储存
物品的火灾危险性分类的要求进行分类 。
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危险化学品的分类及标志
依据 GB13690-92,常用危险化学品的分类及标志,,
将危险化学品分为 8大类 21项 。
第 1类,爆炸品
第 2类,压缩气体和液化气体
第 3类,易燃液体
第 4类,易燃固体, 自燃物品和遇湿易燃物品
第 5类,氧化剂 和有机过氧化物
第 6类:毒害品和感染性物品
第 7类:放射性物品
第 8类:腐蚀品
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?第三部分 防火防爆措施
根据物质燃烧爆炸原理, 防止发生火灾爆炸事故的
基本原则是:
(1) 控制可燃物和助燃物的浓度, 温度, 压力及混触
条件, 避免物料处于燃爆的危险状态 。
(2) 消除一切足以导致起火爆炸的点火源 。
(3) 采取各种阻隔手段, 阻止火灾爆炸事故灾害的扩
大 。
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控制可燃物的措施
控制可燃物, 就是使可燃物达不到燃爆所需要的
数量, 浓度, 或者使可燃物难燃化或用不燃材料取而
代之, 从而消除发生燃爆的物质基础 。
?控制气态可燃物
?控制液态可燃物
?控制固态可燃物
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控制助燃物的措施
控制助燃物, 就是使可燃性气体, 液体, 固体, 粉
体物料不与空气, 氧气或其他氧化剂接触, 或者将它
们隔离开来, 即使有点火源作用, 也因为没有助燃物
参混而不致发生燃烧, 爆炸 。
? 密闭设备系统
? 惰性气体保护
? 隔绝空气
? 隔离储存
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控制点火源的措施
在大多数场合, 可燃物和助燃物的存在是不可避
免的, 因此, 消除或控制点火源就成为防火防爆的关
键 。 但是, 在生产加工过程中, 点火源常常是一种必
要的热能源, 故须科学地对待点火源, 即要保证安全
地利用有益于生产的点火源, 又要设法消除能够引起
火灾爆炸的点火源 。
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阻止火势蔓延的措施
阻止火势蔓延, 就是阻止火焰或火星窜入有燃烧爆炸危险的
设备, 管道或空间, 或者阻止火焰在设备和管道中扩展, 或者把
燃烧限制在一定范围内不致向外传播 。 其目的在于减少火灾危害,
把火灾损失降到最低限度 。 这主要是通过设置阻火装置和建造阻
火设施来达到 。
? 阻火装置:安全液封, 阻火器, 回火防止器, 防火阀, 火星熄
灭器 。
? 阻火设施,防火门, 防火墙, 防火带, 防火卷帘, 水封井,
防火堤, 防火分隔堤, 事故存油罐, 防火集流坑 。
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限制爆炸波扩散的措施
限制爆炸波扩散的措施, 就是采取泄压隔爆措施防止爆炸冲
击波对设备或建 (构 )筑物的破坏和对人员的伤害 。 这主要是通过
在工艺设备上设置防爆泄压装置和建 (构 )筑物上设置泄压隔爆结
构或设施来达到 。
防爆泄压装置, 是指设置在工艺设备上或受压容器上, 能够防
止压力突然升高或爆炸冲击波对设备, 容器的破坏的安全防护装
置 。
安全阀, 防爆片, 防爆球阀, 泄爆门, 止回阀, 呼吸阀 。
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? 第四部分 消防知识
一个完整的火灾发展过程分为如下四个阶段:
(1)酝酿期 --此阶段呈没有火焰的阴燃;
(2)发展期 --火苗窜起, 火场很快扩大;
(3)猛烈期 --易燃物全面着火, 火场扩大蔓延;
(4)衰灭期 --灭火措施见效或易燃物烧尽, 因而火势
逐渐衰落, 终至熄灭 。
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火灾的分类
国家标准, 建筑灭火器配置设计规范, (GBJ140-90,1997年版 )
中将火灾分为五类:
( 1) A类火灾:指含碳固体可燃物, 如木材, 棉, 毛, 痳, 纸
张等燃烧的火灾
( 2) B类火灾:指甲, 乙, 丙类液体, 如汽油, 煤油, 柴油,
甲醇, 乙醚, 丙酮等燃烧的火灾
( 3) C类火灾:指可燃气体, 如煤气, 天然气, 甲烷, 丙烷,
乙炔, 氢气等燃烧的火灾
( 4) D类火灾:指可燃金属, 如钾, 钠, 镁, 钛, 锆, 锂, 铝
镁合金等燃烧的火灾
( 5) 带电火灾:指带电物体燃烧的火灾 。
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灭火原理与方法
灭火原理
物质燃烧必须具备三个条件:即可燃物, 助燃
物, 火源, 缺一不可 。 灭火的原理就是破坏燃烧的
条件, 使燃烧反应因缺少条件而终止 。
基本的灭火方法
? 冷却法
? 窒息法
? 隔离法
? 抑制法
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冷却法 —— 降低燃烧物质的温度
冷却法是根据可燃物质能够持续燃烧的条件之
一就是它们在火焰或热的作用下达到了各自的燃点这
个条件, 将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上, 使可
燃物的温度降低到燃点以下, 从而使燃烧停止 。 例如
直流水的灭火机理主要就是冷却作用 。 另外, 二氧化
碳灭火时, 其冷却的效果也很好 。
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窒息法 —— 减少空气中氧的浓度
窒息法是根据可燃物质的燃烧都必须在其最低
氧气浓度以上进行, 否则燃烧不能持续进行这一条
件, 通过降低燃烧物周围的氧气浓度可以起到灭火
的作用 。
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隔离法 —— 隔离与着火物相近的可燃物质
隔离法就是根据发生燃烧必须具备可燃物这一条件, 把可燃
物与火源隔离开来, 燃烧反应就会自动中止 。 火灾中, 关闭有关
阀门, 切断流向着火区的可燃气体和液体的通道;打开有关阀门,
使已经发生燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的液体可燃物通
过管道导至安全区域;拆除与火源相连的设备或易燃建筑物, 造
成阻止火焰蔓延的空间地带;设法筑堤阻拦已燃的可燃或易燃的
液体外流, 阻止火势蔓延, 都是隔离灭火的措施 。
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抑制法 —— 消除燃烧过程中的游离基
抑制法就是通过灭火剂参与燃烧的链式反应过程,
使燃烧过程中产生的活泼游离基消失, 形成稳定分子
或低活性的游离基, 从而使燃烧链式反应中断, 燃烧
停止 。 常用的干粉灭火剂, 卤代烷灭火剂的主要灭火
机理就是化学抑制作用 。
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常用灭火剂介绍
灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件, 使燃烧终止
的物质 。 灭火剂的种类很多, 有水, 泡沫, 卤代烷,
二氧化碳, 干粉等 。
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水
水是不燃液体, 用水灭火, 取用方便, 器材简
单, 价格便宜, 而且灭火效果好, 因此, 水仍是目前
国内外普遍使用的主要灭火剂 。
水的灭火机理主要是冷却和窒息 。
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水可以以普通无压力水, 加压的密集水流, 雾化水
及水蒸汽等形式进行灭火 。
⒈ 普通无压力水
⒉ 加压的密集水流 ( 直流水, 开花水 ),具有很大的动
能和冲击力, 喷射较远 。
⒊ 雾化水,液滴的表面积大, 与可燃物接触面积大, 有
利于吸收可燃物热量, 降温迅速 。
⒋ 水蒸汽,适于扑救密闭的厂房, 容器及空气不流通的
地方 。
水蒸气浓度在燃烧区超过 30-35%时, 即可将火熄灭 。
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水不能用于扑救以下物质的火灾:
(1)与水反应能产生可燃气体, 容易引起爆炸的物质 。
例如轻金属, 遇水生成氢气, 电石遇水生成乙炔气都能
放出大量的热, 且氢气和乙炔气与空气混合容易发生爆
炸等 。
(2)非水溶性可燃, 易燃液体火灾, 不能用直流水扑
救, 但原油, 重油可用雾状水扑救 。
(3)直流水 ( 密集水 ) 不能用于扑救带电设备火灾,
也不能扑救可燃粉尘聚集处的火灾 。
(4)贮存大量浓硫酸, 浓硝酸的场所发生火灾, 不能
用直流水扑救, 以免酸液发热飞溅 。
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泡沫灭火剂
泡沫灭火剂指能够与水混溶, 并可通过机械或化学反应产
生灭火泡沫的灭火剂 。 可用于扑救 A类和 B类火灾 。
泡沫的灭火机理主要是隔离, 也有一定冷却作用 。
多数泡沫灭火剂是以浓缩液 ( 泡沫液 ) 的形式储存, 以水
溶液 ( 混合液 ) 的形式使用 。 泡沫液通过比例混合装置与压力水
按规定的比例混合, 形成泡沫溶液, 然后通过泡沫产生器形成泡
沫 。
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泡沫灭火剂分类
( 1) 机械泡沫和化学泡沫
泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为机械泡沫和化学泡沫两种
类型 。
( 2) 低倍数, 中倍数和高倍数泡沫灭火剂
机械泡沫按其生成泡沫的发泡倍数可以分为低倍数, 中倍数和
高倍数泡沫灭火剂三种类型 。 发泡倍数小于 20的泡沫称为低倍数泡
沫;发泡倍数在 20-200之间的泡沫称为中倍数泡沫;发泡倍数大于
200的泡沫称为高倍数泡沫 。
( 3) 普通和抗溶泡沫灭火剂
按其灭火的适用范围, 可分为普通和抗溶泡沫灭火剂 。 普通型主
要用于扑救 B类火灾中的非极性液体火灾 。 抗溶泡沫灭火剂又称为多
功能泡沫灭火剂 。 其适用范围除了与普通泡沫相同外, 主要特点是
适用于扑救 B类火灾中的极性液体火灾 。
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常用的泡沫灭火剂
(1)蛋白泡沫液
(2)氟蛋白泡沫液
(3)成膜氟蛋白泡沫液
(4)水成膜泡沫液
(5)合成泡沫液
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泡沫液的储存
?泡沫液应储存于专用的储罐内
?泡沫液最高储存温度不宜超过 40℃, 最低储存温度
应高于其流动点 5℃ 。
?应避免与其他物质相混
?保质期
?应定期进行质量检测
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干粉灭火剂
干粉灭火剂是干燥的, 易于流动的细微粉末, 一
般以粉雾的形式灭火 。 干粉灭火剂是一种灭火效果好,
速度快的有效灭火剂, 但扑救后易于复燃, 故经常与
氟蛋白泡沫灭火系统联用 。
干粉灭火主要是依靠抑制作用 。
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卤代烷灭火剂( Halon)
卤代烷是以卤素原子取代烷烃分子中的部分氢原子或全部
氢原子后, 得到的一类有机化合物的总称 。 它们是无色, 无味,
非导电物质 。 其灭火机理是卤代烷接触高温表面或火焰时, 分
解产生的活性自由基, 通过溴和氟等卤素氢化物的负化学催化
作用和化学净化作用, 大量扑捉, 消耗燃烧链式反应中产生的
自由基, 破坏和抑制燃烧的链式反应, 而迅速将火焰扑灭, 是
靠化学抑制作用灭火 。 另外, 还有部分稀释氧和冷却作用 。
卤代烷灭火剂可适用于除金属火灾外的所有火灾, 因其灭
火后全部气化, 不留痕迹, 一般在需要干净的灭火剂的场合使
用 。 尤其适用于扑救精密仪器, 计算机, 珍贵文物及贵重物资
仓库等的初起火灾 。
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哈龙替代品
根据公安部公消 [2001]217号, 关于进一步加强哈
龙替代品及其替代技术管理的通知,,在我国允许使用
的清洁灭火剂主要有三氟甲烷、五氟丙烷,六氟丙烷、
IG01,IG55,IG100和 IG541,但在技术上比较成熟、
各种性能指标比较合理,且具有实际推广价值的,在我
国也的确应用较为广泛的是 IG541和七氟丙烷两种。
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二氧化碳灭火剂
二氧化碳是一种气体灭火剂, 在自然界中存在也较为广泛,
价格低, 获取容易, 其灭火主要依靠窒息作用和部分冷却作用 。
二氧化碳的灭火机理:液态二氧化碳加压充装在灭火器中,
当液态二氧化碳喷出时, 迅速气化, 并从周围空气中吸收大量的
热, 导致燃烧物体温度急剧下降, 对燃烧物有一定冷却作用, 同
时增加空气中既不燃烧也不助燃的成分, 降低了空气中氧气的含
量 。 当燃烧区域空气中氧气的含量低于 12%,或者二氧化碳的浓
度达到 30~ 35%时, 绝大多数的燃烧都会熄灭 。
由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹, 有一定的绝缘性能
等特点, 因此适用于扑救 600伏以下的带电电器, 贵重设备, 图书
资料, 仪器仪表等场所的初起火灾, 以及一般的液体火灾;不适
用扑救轻金属火灾 。
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烟雾灭火剂
烟雾灭火剂是气溶胶类灭火剂, 是一种深灰色粉末状混合
物 。 它被充装于特制的发烟器中, 发生火灾时, 灭火剂被自动点
燃 。 灭火剂在燃烧时, 能产生大量含 85%以上的二氧化碳和氮气
等惰性气体, 燃烧生成的烟气 ( 即气溶胶 ) 从发烟器中喷出, 可
在燃烧油面上形成均匀而浓厚的惰性气体层, 将油面封闭, 切断
油气向燃烧区的扩散, 同时阻止氧向燃烧区流动, 稀释可燃蒸汽
浓度 。 而烟气中未燃完的烟雾剂残渣固体颗粒落到油面上, 也能
起到覆盖和窒息燃烧的作用 。
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灭火器
灭火器轻便灵活机动, 易于掌握使用, 是扑救初起火灾的
重要消防器材 。 石油火灾的扑救在于一个, 快, 字, 只有将火
消灭在初起阶段, 才能有效避免重大, 特大火灾的发生 。 因此,
在油气站库的生产区域及其他作业场所除了按防火规范要求设
置固定式或半固定式消防设施外, 还应配备一定数量的灭火器 。
灭火器包括各类手提式和推车式可移动灭火器 。
灭火器的种类很多, 按其移动方式可分为:手提式和推车
式;按驱动灭火剂动力来源可分为:储气瓶式, 储压式, 化学
反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫, 二氧化碳, 干
粉, 卤代烷 ( 例如常见的 1211灭火器 ) 还有酸碱, 清水灭火器
等 。
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国家标准规定, 灭火器型号应以汉语拼音大写字
母和阿拉伯数字标于筒体, 如, MF2”等 。 其中第一
个字母 M代表灭火器, 第二个字母代表灭火剂类型
( F是干粉灭火剂, FL是磷铵干粉, T是二氧化碳灭
火剂, Y是卤代烷灭火剂, P是泡沫, QP是轻水泡沫
灭火剂, SQ是清水灭火剂 ), 后面的阿拉伯数字代表
灭火剂重量或容积, 一般单位为千克或升 。
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泡沫灭火器
指灭火器内充装的为泡沫灭火剂, 可分为化学泡沫灭火器和
空气泡沫灭火器 。
化学泡沫灭火器内装硫酸铝 ( 酸性 ) 和碳酸氢钠 ( 碱性 ) 两
种化学药剂 。 使用时, 两种溶液混合引起化学反应产生 CO2泡沫,
并在压力作用下喷射出去进行灭火 。 空气泡沫灭火器充装的是空
气泡沫灭火剂, 是化学泡沫灭火器的更新换代产品 。 它可根据不
同需要充装蛋白泡沫, 氟蛋白泡沫, 聚合物泡沫, 轻水 ( 水成膜 )
泡沫和抗溶性泡沫等 。
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化学泡沫灭火器的维护保养
(1) 放置于阴凉、干燥、通风,并取用方便的部位。不可靠近
高温或受日光曝晒以防碳酸氢钠分解,冬季要防冻,并定期检查
喷嘴是否堵塞,使之保持通畅。
(2) 每年定期检查碳酸氢钠溶液是否失效。检查方法是从筒体
内取出三份碳酸氢钠溶液,在瓶胆内取出一份硫酸铝溶液,将两
种溶液迅速一起倒入量杯内,看产生的泡沫是否大于四份溶液体
积的 6倍以上。如小于 6倍,则应更换灭火剂。
(3) 每次更换灭火药剂或使用期已满二年以上的,应进行水压
试验,试验压力为该灭火器使用压力的 1.5倍,试验合格后方可继
续使用,并在灭火器上标明试压试验日期。
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空气泡沫灭火器的维护保养
(1) 灭火器应当放置在阴凉, 干燥, 通风, 并取用方便的部位 。
环境温度应为 4-40℃, 冬季应注意防冻 。
(2) 定期检查喷嘴是否堵塞, 使之保持通畅 。 每半年检查灭火
器是否有工作压力 。 对储压式空气泡沫灭火器只需检查压力显示
表, 如表针指向红色区域即应及时进行修理;对储气瓶式空气泡
沫灭火器, 则要打开器盖检查二氧化碳储气瓶, 检查称重是否与
钢瓶上的重量一致, 如小于钢瓶总重量 25克以上的, 应当进行检
查修理 。
(3) 每次更换灭火剂或者出厂已满三年的, 应对灭火器进行水压
强度试验, 水压强度合格才能继续使用 。
(4) 灭火器的检查应当由经过培训的专业人员进行, 维修应由
取得维修许可证的专业单位进行 。
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使用二氧化碳灭火器的注意事项
使用二氧化碳灭火器时, 在室外使用的, 应选择在上风方向喷
射;在室内窄小空间使用的, 灭火后操作者应迅速离开, 以防窒
息 。 二氧化碳是窒息性气体, 对人体有害, 在空气中二氧化碳含
量达到 8.5%,会发生呼吸困难, 血压增高;二氧化碳含量达到
20-30%时, 呼吸衰弱, 精神不振, 严重的可能因窒息而死亡 。 因
此, 在空气不流通的火场使用二氧化碳灭火器后, 必须及时通风 。
二氧化碳是以液态存放在钢瓶内的, 使用时液体迅速气化吸收
本身的热量, 使自身温度急剧下降到 -78.5℃ 左右 。 利用它来冷却
燃烧物质和冲淡燃烧区空气中的含氧量以达到灭火的效果 。 所以
在使用中要戴上手套, 动作要迅速, 以防止冻伤 。
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二氧化碳灭火器的维护保养
(1) 二氧化碳灭火器应放置明显, 取用方便的地方, 不可放在
采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方, 存放温度不要超过
55℃ 。
(2) 灭火器每半年应检查一次重量, 用称重法检查 。 称出的重量
与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较, 如果低于钢印所示量 50
克的, 应送维修单位检修 。
(3) 在搬运过程中, 应轻拿轻放, 防止撞击 。 在寒冷季节使用
二氧化碳灭火器时, 阀门 ( 开关 ) 开启后, 不得时启时闭, 以防阀
门冻结 。
(4) 灭火器每隔 5年送请专业机构进行一次水压试验, 并打上试
验年, 月的钢印 。 水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,
水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定, 只有水压试验合
格且残余变形率小于 6的钢瓶才能继续使用 。
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干粉灭火器的维护保养
(1)灭火器应放置在通风, 干燥, 阴凉并取用方便的地方 。
(2) 灭火器应避免高温, 潮湿和有严重腐蚀场合, 防止干粉灭火剂结块,
分解 。
(3) 每半年检查干粉是否结块, 储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏 。 检查
二氧化碳储气瓶, 应将储气瓶拆下称重, 称出的重量与储气瓶上钢印所
标的数值是否相同, 如小于所标值 7克以上的, 应送维修部门修理 。 如系
储压式则检查其内部压力显示表, 指针是否指在绿色区域 。 如指针已在
红色区域, 则说明内部压力已泄漏无法使用, 应立即送维修部门检修 。
(4) 灭火器一经开启必须再充装, 再充装时, 绝对不能变换干粉灭火剂
的种类, 即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂 。
(5) 每次再充装前或灭火器出厂三年后, 应进行水压试验, 水压试验时
对灭火器筒体和储气瓶应分别进行 。 其水压试验压力应与该灭火器上标
签或钢印所示的压力相同 。 水压试验合格后才能再次充装使用 。
(6) 维护必须由经过培训的专人负责, 修理, 再充装应送专业维修单位进
行 。
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1211灭火器的维护保养
(1) 应存放在通风, 干燥, 取用方便的地方, 使用温度范围为 -20~
+55℃ 。
(2) 不得存放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的场所, 以免
变质失效 。
(3) 每隔半年检查一次灭火器上的压力, 压力表指针指示在红色区
域内, 应立即补充灭火剂和氮气 。
(4) 每次使用后不管是否有剩余, 都应送维修部门进行再充装 。 每
次再充装前或出厂三年以上的, 应进行水压试验, 试验压力与
标签上所标的值相同, 试验合格方可继续使用 。
(5) 如灭火器上无内部压力显示表的, 可采用称重的方法 。 当称出
的重量小于标签所标明重量的 90%时, 应送维修部门修理 。 在实
际购买时应选购有内部压力显示表的 1211灭火器为好 。
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使用 1301灭火器的注意事项
1301灭火器内部充入的灭火剂为三氟一溴甲烷, 分子式为 CF3Br,
该灭火剂是无色透明状液体, 但它的沸点较低, 蒸气压力较高,
因此 1301灭火器筒体受压较大, 其壁厚也较厚, 尤其应注意不能
将 1301灭火剂充灌到 1211灭火器筒体内, 否则极易产生爆炸危险 。
1301灭火器的使用方法和适用范围与 1211灭火器相同,但由
于 1301灭火剂喷出成气雾状,在室外有风状态下使用时,其灭火
能力没有 1211灭火器高,因此更应在上风方向喷射。
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灭火器的配置
为了合理配置灭火器, 有效地扑救初起火灾, 减少火灾损失,
保护人身和财产的安全, 国家标准对灭火器的配置做了详细的
规定 。 涉及石油企业的有关灭火器配置的标准有:
(1) 建筑灭火器配置设计规范 (GBJ140-920,1997版 )
(2) 石油化工企业设计防火规范 (GB50160-92,1999版 )
(3) 石油库设计规范 (GB50074-2002)
(4) 原油和天然气工程设计防火规范 (GB50183-93)
(5) 汽车加油加气站设计与施工规范 (GB50156-2002)
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,建筑灭火器配置设计规范, 的有关要求
适用范围
规范第 1.0.2条规定, 本规范适用于新建, 扩建,
改建的生产, 使用和贮存物的工业与民用建筑工程 。
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灭火器配置场所的危险等级 (1)
规范第 2.0.1条规定, 工业建筑灭火器配置场所 的危险等级, 应
根据其生产, 使用, 贮存物品的火灾危险性, 可燃物数量, 火灾
蔓延速度以及扑救难易程度等因素, 划分为以下三级:
(1) 严重危险级:火灾危险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速或
容易造成重大火灾损失的场所;
(2) 中危险级:火灾危险性较大, 可燃物较多, 起火后蔓延较迅
速的场所;
(3) 轻危险级:火灾危险性较小, 可燃物较少, 起火后蔓延较缓
慢的场所 。
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灭火器配置场所的危险等级 (2)
规范第 2.0.2条规定, 民用建筑灭火器配置场所 的危险等级,
应根据其使用性质, 火灾危险性, 可燃物数量, 火灾蔓延速度
以及扑救难易程度等因素, 划分为以下三级:
(1) 严重危险级:功能复杂, 用电用火多, 设备贵重, 火灾危
险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失
的场所;
(2) 中危险级:用电用火较多, 火灾危险性较大, 可燃物较多,
起火后蔓延较迅速的场所;
(3) 轻危险级:用电用火较少, 火灾危险性较小, 可燃物较少,
起火后蔓延较缓慢的场所 。
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灭火器的灭火级别
规范第 2.0.4条规定, 灭火器的灭火级别应由数
字和字母组成, 数字应表示灭火级别的大小, 字母
(A或 B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种
类 。
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灭火器的选择 (1)
规范第 3.0.1条规定, 灭火器应按下列因素选择:
(1) 灭火器配置场所的火灾种类;
(2) 灭火有效程度;
(3) 对保护物品的污损程序;
(4) 设置点的环境温度;
(5) 使用灭火器人员的素质 。
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灭火器的选择 (2)
规范第 3.0.2条规定, 灭火器类型的选择应符合下列规定:
(1) 扑救 A类火灾应选用水型, 泡沫, 磷酸铵盐干粉, 卤代烷
型灭火器;
(2) 扑救 B类火灾应选用干粉, 泡沫, 卤代烷, 二氧化碳型灭
火器, 扑救极性溶剂 B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
(3) 扑救 C类火灾应选用干粉, 卤代烷, 二氧化碳型灭火器;
(4) 扑救带电火灾应选用卤代烷, 二氧化碳, 干粉型灭火器;
(5) 扑救 A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉, 卤
代烷型灭火器;
(6) 扑救 D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监
督部门协商解决 。
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灭火器的选择 (3)
规范第 3.0.3条规定, 在同一灭火器配置场所, 当选用
同一类型灭火器时, 宜选用操作方法相同的灭火器 。
规范第 3.0.4条规定, 在同量灭火器配置场所, 当选用
两种或两种以上类型灭火器时, 应采用灭火剂相容的灭
火器 。
规范第 3.0.5条规定, 在非必要配置卤代烷灭火器的场
所不得选用卤代烷灭火器, 宜选用磷酸铵盐干粉灭火器
或轻水泡沫灭火器等其他类型灭火器 。
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灭火器的配置 (1)
规范第 4.0.1条规定, A类火灾配置场所灭火器的
配置基准, 应符合表 2-3的规定 。
规范第 4.0.2条规定, B类火灾配置场所灭火器的配
置基准, 应符合表 2-4的规定 。
规范第 4.0.3条规定, C类火灾配置场所灭火器的配
置基准, 应按 B类火灾配置场所的规定执行 。
规范第 4.0.4条规定, 地下建筑灭火器的配置数量
应按其相应的地面建筑的规定 30%。
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灭火器的配置 (2)
规范第 4.0.5条规定, 设有消火栓, 灭火系统的灭火
器配置场所, 可按下列规定减少灭火器配置数量:
(1) 设有消火栓的, 可相应减少 30%;
(2) 设有灭火系统的, 可相应减少 50%;
(3) 设有消火栓和灭火系统的, 可相应减少 70%。
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灭火器的配置 (3)
规范第 4.0.6条规定, 可燃物露天堆垛, 甲, 乙, 丙
类液体贮罐, 可燃气体贮罐的灭火器配置场所, 灭火
器的配置数量可相应减少 70%。
规范第 4.0.7条规定, 一个灭火器配置场所内的灭火
器不应少于 2具, 每个设置点的灭火器不宜多于 5具 。
规范第 4.0.8条规定, 已配置在工业与民用建筑及人
防工程内的所有卤代烷灭火器, 除用于扑灭火灾外,
不得随意向大气中排放 。
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灭火器的配置 (4)
规范第 4.0.9条规定, 在卤代烷灭火器定期维修, 水压试验或作
报废处理时, 必须使用经国家认可的卤代烷回收装置来回收卤代
烷灭火剂 。
规范第 4.0.10条规定, 在非必要配置卤代烷灭火器的场所已配
置的卤代烷灭火器, 当其超过规定的使用年限或达不到产品质量
标准要求时, 应将其撤换, 并应作报废处理 。
规范第 4.0.11条规定,凡已确定撤换卤代烷灭火器的非必要配
置场所,应在其原设置位置重新配置其他类型灭火器。
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灭火器的设置 -----灭火器的设置要求
规范第 5.1.1条规定, 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,
且不得影响安全疏散 。
规范第 5.1.2条规定, 灭火器应设置稳固, 其铭牌必须朝外 。
规范第 5.1.3条规定, 手提式灭火器宜设置在挂钩, 托架上或
灭火器箱内, 其顶部离地面高度应小于 1.50m;底部离地面高度
不宜小于 0.15m。
规范第 5.1.4条规定, 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地
点, 当必须设置时, 应有相应的保护措施 。
设置在室外的灭火器, 应有保护措施 。
规范第 5.1.5条规定, 灭火器不得设置在超出其使用温度范围
的地点 。
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灭火器的设置 -----灭火器的保护距离
规范第 5.2.1条规定了设置在 A类火灾配置场所的灭火器的最大
保护距离 。
规范第 5.2.2条规定了设置在 B类火灾配置场所的灭火器的最大
保护距离 。
规范第 5.2.3条规定, 设置在 C类火灾配置场所的灭火器, 其最
大保护距离应按规范第 5.2.2条规定执行 。
规范第 5.2.4条规定, 设置在可燃物露天堆垛, 甲, 乙, 丙类液
体贮罐, 可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器, 其最大保护
距离应按国家现行有关标准, 规范的规定执行 。
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灭火器配置的设计计算
规范第 6.0.7条规定, 灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
(1)确定各灭火器配置场所的危险等级;
(2)确定各灭火器配置场所的火灾种类;
(3)划分灭火器配置场所的计算单元;
(4)测算各单元的保护面积;
(5)计算各单元所需的灭火级别;
(6)确定各单元的灭火器设置点;
(7)计算每个灭火器设置点的灭火级别;
(8)确定每个设置点灭火器的类型, 规格与数量;
(9)验算各设置点和各单元实际配置的所有灭火器的灭火级别;
(10)确定每具灭火器的设置方式和要求, 在设计图上标明其类
型, 规格, 数量与设置位置 。
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,石油化工企业设计防火规范, 的有关要求 (1)
规范第 7.7.1条规定, 生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器,
但仪表控制室, 计算机室, 电信站, 化验室等宜设置二氧化碳型
灭火器 。
规范第 7.7.2条规定, 生产区内设置的单个灭火器的规格, 宜
按下表选用 。
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,石油化工企业设计防火规范, 的有关要求 (2)
规范第 7.7.3条规定, 工艺装置内手提式干粉型灭火器的配置, 应
符合下列规定:
(1) 甲类装置灭火器的最大保护距离, 不宜超过 9m,乙, 丙类装置
不宜超过 12m;
(2) 每一配置点的灭火器数量不应少于两个, 多层框架应分层配置;
(3) 危险的重要场所, 宜增加推车式灭火器 。
规范第 7.7.4条规定, 可燃气体, 液化烃, 可燃液体的铁路装卸栈
台, 应沿栈台第 12m处上下分别设置一个手提式干粉型灭火器 。
规范第 7.7.5条规定, 可燃气体, 液化烃, 可燃液体的地上罐组,
宜按防火堤内面积每 400m2配置一个手提式灭火器, 但每个储罐配置
的数量不宜超过 3个 。
规范第 7.7.6条规定, 灭火器的配置, 除上述规定外, 其他有关要
求, 应按现行国家标准, 建筑灭火器配置规范, 的有关规定执行 。
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,石油库设计规范, 的有关要求 (1)
规范第 12.4.2条规定, 控制室, 电话间, 化验室
宜选用二氧化碳灭火器;其他场所宜选用干粉型或
泡沫型灭火器 。
规范第 12.4.3条规定, 灭火器材配置应执行现行
国家标准, 建筑灭火器配置设计规范, (GBJ140-90,
1997年版 )的有关规定, 且还应符合下列规定:
(1) 油罐组按防火堤内面积每 400m2应设 1具 8kg手
提式干粉灭火器;当计算数量超过 6具时, 可设 6具;
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,石油库设计规范, 的有关要求 (2)
(2) 五级石油库主要场所灭火毯, 灭火砂配置数量不应少于下表的
规定;
(3) 四级及以上石油库配备的灭火砂数量应同五级石油库, 灭火毯
数量在上表所列各场所应按 4-6块配置 。
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,原油和天然气工程设计防火规范, 的有关要求
规范第 7.5.1条规定, 油气厂, 站, 库内建 (构 )筑物应配置灭
火器, 其配置类型和数量按现行国家标准, 建筑灭火器配置设计规
范, 确定 。
规范第 7.5.2条规定, 甲, 乙类储罐及露天生产装置灭火器配
置, 应符合下列规定:
(1) 油气厂, 站, 库的甲, 乙类液体储罐区当设有固定式或
半固定式消防系统时, 固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的 10%设
置, 浮顶罐按应配置数量的 5%设置 。 当储罐组内储罐数量超过两座
时, 灭火器配置数量应按其中两个较大储罐计算确定, 所配灭火器
应分散布置;
(2) 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时, 应
按应配置数量的 30%设置 。 手提式灭火器的保护距离不宜大于 9m。
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,汽车加油加气站设计与施工规范, 的有关要求 (1)
规范第 9.0.10条规定, 加油加气站的灭火器材配
置应符合下列规定:
(1) 每 2台加气机应设置不少于 1只 8kg手提式干粉灭
火器或 2只 4kg手提式干粉灭火器;加气机不足 2台按 2
台计算 。
(2) 每 2台加油机应设置不少于 1只 4kg手提式干粉灭
火器和 1只泡沫灭火器;加油机不足 2台按 2台计算 。
(3) 地上储罐应设 35kg推车式干粉灭火器 2个 。 当两
种介质储罐之间的距离超过 15m时, 应分别设置 。
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,汽车加油加气站设计与施工规范, 的有关要求 (2)
(4) 地下储罐应设 35kg推车式干粉灭火器 1个 。 当
两种介质储罐之间距离超过 15m时, 应分别设置 。
(5) 泵, 压缩机操作间 (棚 )应按建筑面积每 50m2设
8kg手提式干粉灭火器 1只, 总数不应少于 2只 。
(6) 一, 二级加油站应配置灭火毯 5块, 沙子 2m3;
三级加油站应配置灭火毯 2块, 沙子 2m3。 加油加气合
建站按同级别的加油站配置灭火毯和沙子 。
(7) 其余建筑的灭火器材配置应符合国家标准, 建
筑灭火器配置设计规范, GBJ140的规定 。
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消防设施
消防设施总的说来, 可分为预警系统和灭火系统, 而灭火
系统按传统又可分为四大灭火系统:水灭火系统, 气体灭火系
统, 泡沫灭火系统和干粉灭火系统 。
灭火系统通常可分为固定式, 半固定式和移动式三种形式 。
一般而言, 固定式系统的特点是系统时刻处于临战状态, 可立
即投入灭火, 但一次性投资大, 维修, 保养要求高 。 而半固定
式和移动式系统的特点是设备投资省, 维修保养费用低, 机动
灵活 。
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消防给水系统
消防给水系统包括消防水源, 消防给水管网,
消防水池, 消火栓等 。
用于满足灭火和冷却用水需要 。
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泡沫灭火系统
泡沫灭火系统主要包括泡沫消防泵 ( 或消防车 ),
泡沫比例混合器, 泡沫产生装置和管道, 水带等 。
泡沫灭火剂对于 B类火灾十分有效 。 储罐通常采
用的都是泡沫灭火系统 ( 主要是低倍泡沫 系统 ) 。
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烟雾自动灭火系统
气体灭火系统的一种, 是重要的哈龙替代技术 。
烟雾自动灭火装置是安装在储罐内部用以扑灭油罐火灾的
一种新型消防灭火技术 。 其灭火原理是当油罐着火后, 罐内温度
会急剧升高 。 此时安装在自动灭火装置上的发烟器头盖的低熔点
合金引火头便会自动脱落, 导火索被火焰引燃, 使内存烟雾燃烧
并释放出大量含有二氧化碳, 氮气, 水蒸汽成分的烟雾气体 。 当
释放出的烟雾达到一定压力时, 通过喷口密封薄, 喷射覆盖在油
面上使火焰窒息而灭 。
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干粉灭火系统
扑救可燃气体, 可燃液体和电器设备等的火灾,
宜选用钠盐干粉 。 当干粉与氟蛋白泡沫灭火系统联用
时, 应选用硅化钠盐干粉 。
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蒸汽灭火系统
蒸汽用于灭火和控制火势均很有效 。 实践表明,
用蒸汽扑灭的火灾约占火灾总数的 30%。 蒸汽可连
续供给用于灭火 。 另外, 在大量烃类气体泄漏时,
可用于阻隔, 驱散烃类气体, 防止与火源相遇, 引
发火灾爆炸事故 。
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火灾自动报警系统
设置火灾自动报警系统, 有利于及时发现火情,
抓住灭火最有利的初起火灾阶段及时扑救火灾 。 由于
火灾自动报警装置需要较高的技术和较多的投资, 我
国相关标准只对单罐容量大于或等于 50000m3的油罐
要求设自动报警装置, 其它较小油罐不做强制要求 。