火灾烟气及其理化特性共20页
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火灾中的烟气中与预防火灾是一种给人们生命财产造成巨大威胁的灾害。
与火灾紧密相连的是烟气,它不仅具有高温和毒性,更是火灾扩散的主要途径之一。
因此,对于火灾中的烟气的认识和预防至关重要。
本文将就火灾中的烟气以及相应的预防措施进行深入探讨。
一、火灾中烟气的危害烟气是火灾中产生的主要有害物质,它包含大量有害气体和颗粒物。
首先是一氧化碳(CO),它具有无色、无味、无刺激性,但能与血红蛋白迅速结合,阻碍血液携氧能力,导致中毒窒息甚至死亡。
其次是硫化氢(H2S)和氮氧化物(NOx),它们会刺激呼吸道、眼睛和皮肤,对人体健康造成不可逆的损害。
此外,烟气中还有大量的烟尘和颗粒物,会对呼吸系统产生机械性刺激,引起支气管炎、肺炎等疾病。
二、火灾中烟气的预防措施1. 室内火灾烟雾警报器的安装和维护烟雾警报器是最常见也是最有效的防范火灾烟气的装置之一。
在室内各个关键位置安装烟雾警报器,如厨房、卧室、客厅等,并定期检查和维护烟雾警报器的电池或供电,确保其正常运行。
2. 保持通风良好火灾发生后,及时开启门窗,保持通风良好,可以加快烟气的排放和稀释,降低烟气对人体的危害。
3. 避免使用易燃物品在家庭和办公场所中,避免使用易燃物品,尽量减少火灾发生的可能性。
粗心大意的使用火源等操作不仅容易引发火灾,同时也会产生大量的烟气,增加逃生的困难。
4. 建筑消防设施的设置建筑物应配备完善的消防设施,如灭火器、消火栓等。
及时发现火灾并采取灭火措施,可以最大限度地减少烟气的产生和危害。
5. 定期进行火灾演练通过定期进行火灾演练,提高人们的火灾防范意识和逃生能力,减少人员伤亡和烟气中毒的概率。
同时,演练过程中也可以检查和维护建筑物的消防设施,确保其正常运行。
结语火灾中的烟气是给人们的生命和财产带来极大威胁的因素之一。
只有深刻认识到烟气的危害性,才能采取相应的预防措施。
通过安装烟雾警报器、保持通风良好、避免使用易燃物品、设置建筑消防设施和定期进行火灾演练等措施,可以有效减少火灾发生和烟气带来的伤害。
火灾中的烟气中和急救处理在火灾发生时,烟气是最常见的危险之一。
烟气中含有大量的有害气体和颗粒物,对人体健康造成危害。
因此,在火灾中,合理妥善地处理烟气中和问题变得至关重要。
本文将介绍火灾中的烟气成分和危害,并提供相应的急救处理方法,以便在紧急情况下能够妥善应对。
一、火灾中的烟气成分和危害1. 烟雾成分火灾烟气主要包含一氧化碳、二氧化碳、氰化物、苯、甲醛等气体,以及悬浮颗粒物等。
这些物质对人体呼吸道和身体健康造成直接威胁。
2. 烟气危害一氧化碳对人体的危害性极高,它可与血红蛋白结合,降低血液中氧气的输送量,导致组织缺氧。
二氧化碳过多也会引起呼吸困难。
氰化物会与血红蛋白结合,形成氰化血红蛋白,影响氧气的运输和利用,甚至造成中毒。
悬浮颗粒物会对呼吸道造成机械性刺激,引起呼吸道炎症和损伤。
二、火灾烟气中和急救处理1. 紧急逃生和报警在火灾发生时,首先要确保自身的安全,迅速进行疏散,并通过电话或其他方式报警求救。
尽量避免火源和大量烟雾。
2. 寻找避难处如果烟气过于浓重,无法疏散到室外,要寻找避难处,尽量选择通风良好的房间。
关闭门窗,湿润床单或用湿布堵住门缝,以减少烟气渗入。
3. 使用湿毛巾或口罩用湿毛巾盖住口鼻,或者佩戴合适的防毒口罩。
湿毛巾或口罩可以过滤空气中的烟雾颗粒物,减少对呼吸道的刺激和伤害。
4. 保持接近地面烟气的密度较大,接近地面会有较少的烟雾和有害气体。
因此,逃生时尽量匍匐前行,降低吸入烟气的浓度。
5. 阻断烟气进入在火灾发生时,可以湿水封堵门窗缝隙,减少烟气流入的机会。
如果有条件,可以湿润床单或毛巾覆盖门缝,使用胶带黏贴窗户缝隙。
6. 氧气供应一旦被困,尽量保持冷静,用湿毛巾捂住口鼻,减缓呼吸。
如果有条件,可以打开窗户或使用废旧衣物等制作紧急通风设备,增加氧气供应。
7. 急救处理在烟气中暴露时间过长后,可能会出现头晕、呕吐、胸闷等症状。
此时,应立即进行急救处理,包括清理呼吸道、保持呼吸道通畅,进行人工呼吸或胸外心脏按压等。
烟气的性质、流动和控制烟气的产生与性质火灾烟气(smob)是一种混合物,包括:(1)可燃物热解或燃挠产生的气相产物,如未燃撒气、水蒸汽、c02、co及多种有毒或有腐蚀性的气体;(2)由于卷吸而进入的空气;(3)多种微小的固体颗粒和液滴。
目前普遍认为,烟气的这种定义方式包括的范围比某些常见定义宽,而且指明了讨论烟气时不能把其中的颗粒与气相产物分割开来。
另一种常见的定义是“烟气是可燃物燃烧所产生的可见挥发产物”。
显然这样说明问题不如前者清楚。
除了极少数情况外,在所有火灾中都会产生大量烟气。
由于遮光性、毒性和高温的影响,火灾烟气对人员构成的威胁最大。
烟气的存在使建筑物内的能见度陈低,这就延长了人员的疏散时间,使他们不得不在高温并含有多种有毒物质的燃烧产物影响下停留较长时间。
若烟气蔓延开来,即使人员处于距起火点较远的地方也会受到影响。
燃烧造成的氧浓度降低也是一种威胁,不过通常这种影响在起火点附近比较明显。
统计结果表明,在火灾中85%以上的死亡者是死于烟气的影响,其中大部分是吸入了烟尘及有毒气体(主要是CO) 昏迷后而致死的。
因此研究火灾中烟气的产生、性质、测量方法及烟气的运动与控制等都具有重要的意义。
火灾燃烧可以是阴燃,也可是有焰骸烷,两种情况下生成的烟气中都含有很多颗粒。
但是颗粒生成的模式及颗粒的性质大不相同。
碳素材料阴燃生成的烟气与该材料加热到热分解温度所得到的挥发份产物相似。
这种产物与冷空气混合时可浓缩成较重的高分子组份,形成含有碳粒和高沸点液体的薄雾。
在静止空气条件下,颗粒的中间直径Dm(反映颗粒的大小的参数)约为l四,并可缓慢地沉积在物体表面,形成油污。
有焰憾烧产生的烟气颗粒则不同,它们几乎全部由固体颗粒组成。
其中一小部分颗粒是在高热通量作用下脱离固体的灰分,大部分颗粒则是在氧浓度较低的情况下,由于不完全燃烧和高温分解而在气相中形成的碳颗粒。
即使原始燃料是气体或液体,也能产生固体颗粒。
这两种类型的烟气都是可燃的,一旦被点燃就可能转变为爆炸,这种爆炸往往发生在一些通风不畅的特殊场合。