浅析火灾烟气的流动及控制
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消防安全常识大全火灾烟气的传播与控制消防安全常识大全:火灾烟气的传播与控制引言:消防安全是保障人民生命财产安全的重要措施之一。
在火灾中,烟气是导致伤亡的主要原因之一。
因此,了解火灾烟气的传播与控制是非常重要的。
本文将详细介绍火灾烟气的传播途径以及相应的控制方法。
一、火灾烟气的传播途径1. 烟气的生成火灾中,燃烧物质产生大量的烟气。
烟气是由燃烧产生的气体和固体颗粒混合而成的。
主要组成成分包括一氧化碳、二氧化碳、一氧化二氮、二氧化硫等。
2. 烟道传播烟气在建筑物内的烟道中传播是火灾烟气传播的一种主要方式。
烟道包括楼梯口、走廊、通风管道等。
当火灾发生时,烟气会沿着烟道向上、向下或水平传播,影响建筑物内其他区域。
3. 空气对流传播火灾烟气也可通过空气对流传播,即烟气随空气流动而传播。
当室内温度升高,烟气会因为密度较小而上升,进而通过通风口或天花板传入上层空间。
同时,室内空气对流也会造成烟气的扩散。
4. 空气扩散传播火灾烟气还可通过空气扩散传播,即烟气随着空气流动蔓延。
烟气中的细小颗粒随着气流的推动,会在火源附近聚集,并向外扩散。
这种传播途径使得大范围的区域都受到了烟气的威胁。
二、火灾烟气的控制方法1. 设立防烟带在建筑物中,合理设置防烟带有助于控制烟气的传播。
防烟带可以通过设置防火门、防火墙等措施来减缓烟气的传播速度,使得火源区域的烟气不易向其他区域扩散。
2. 加强通风设施良好的通风系统是控制烟气传播的关键。
建筑物中应合理设置通风口、烟气排烟装置等设施,确保烟气能够及时排出,减少对人员生命安全的威胁。
3. 设置烟气探测器烟气探测器是火灾报警系统中的重要组成部分。
它能够及时发现烟气的存在并发出警报信号,提醒人们采取相应的逃生措施,防止人员被火灾烟气所伤害。
4. 寻找安全出口在火灾发生时,人们应尽快寻找安全出口,并迅速撤离现场。
了解建筑物内的安全出口位置以及疏散通道的布置是非常重要的,可以帮助人们尽快脱离火灾现场,避免受到烟气的威胁。
火灾现场的通风与烟气控制火灾是一种灾难性的事故,它给人们的生命财产安全带来了严重的威胁。
在火灾发生时,火势蔓延迅猛,同时产生的大量烟气更是造成了无法估量的危害。
因此,在火灾现场进行有效的通风与烟气控制显得尤为重要。
本文将从通风与烟气控制的必要性、通风与烟气控制的方法以及现代技术对通风与烟气控制的影响等方面进行探讨。
1. 通风与烟气控制的必要性火灾现场烟雾浓厚,会对人的呼吸带来巨大的威胁。
合理的通风系统能够及时排除烟雾,减少人员的伤害。
同时,通风还有助于降低火灾现场的温度,减缓火势蔓延的速度,为灭火工作创造更有利的条件。
2. 通风与烟气控制的方法(1)自然通风自然通风是利用自然风力对火灾现场进行通风。
通过合理设置入口和出口,利用自然的气流循环,可以将烟气迅速排到室外,减少火灾现场的烟雾和热量积聚,为救援工作提供更好的环境。
(2)机械通风机械通风是通过使用通风设备,如风机、排烟机等,强制将火灾现场的烟气排出。
这种方法可以在短时间内建立通风系统,迅速将烟雾排至室外,并且可以通过控制风机的转速和风口的开启程度来调整通风效果。
(3)正压送风正压送风是将清洁的空气通过送风口进入火灾现场,形成正压环境,将烟气压缩并迫使其向室外排放。
这种方法适用于封闭空间或需要进入火灾现场进行救援的情况,可以减少救援人员受到的烟雾侵袭。
3. 现代技术对通风与烟气控制的影响(1)智能化系统随着科技的进步,智能化系统在通风与烟气控制中的应用越来越广泛。
通过传感器和自动控制装置,可以实时监测火灾现场的温度、氧气浓度等指标,并自动调整通风设备的工作状态,提高通风效果,减少被害人员。
(2)新材料的应用现代建筑材料的不断发展,为通风与烟气控制提供了更多的选择。
比如防火门、烟雾净化器等新材料的应用,可以在火灾发生时有效地控制烟气的扩散,降低人员伤亡。
(3)无人机技术无人机技术在灾难救援中发挥着越来越重要的作用。
在通风与烟气控制方面,无人机可以搭载烟雾传感器和通风设备,实时监测火灾现场的烟气浓度,并通过自动控制系统进行相应的通风调整,提高救援效率。
火灾中的烟雾蔓延速度了解烟气移动的规律火灾中的烟雾蔓延速度:了解烟气移动的规律火灾是一种极其危险的场景,除了火势的猛烈扩散外,烟雾的蔓延也是给人们带来巨大威胁与伤害的因素之一。
了解火灾中烟雾蔓延速度以及烟气移动的规律,对于火灾防控与室内逃生安全具有重要意义。
本文将深入探讨烟雾蔓延速度的影响因素、烟气移动的规律以及火灾中的烟雾控制措施。
一、烟雾蔓延速度的影响因素在火灾中,烟雾的蔓延速度受到诸多因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 火源特性:火源的温度、燃烧物质的种类和量,直接影响烟雾的产生和蔓延速度。
高温火源和易燃物质将使烟雾生成迅速,加快蔓延速度。
2. 火场结构:火灾发生的场所和结构物的特点决定了烟气的流动路径。
开放式空间中的烟雾蔓延速度较快,而封闭或狭窄的空间则会限制烟气的流动,使其速度较慢。
3. 通风条件:通风条件是影响烟气移动的重要因素之一。
自然通风和人工通风的存在与否以及通风口的位置和大小都会直接影响烟雾的蔓延速度。
4. 居住环境:室内的温度、湿度、空气流动等环境因素也会对烟雾蔓延速度产生影响。
较高的温度和低湿度有利于烟气上升和水平扩散。
二、烟气移动的规律烟气移动在火灾场景中呈现出一定的规律,主要包括以下几个方面:1. 烟气上升:火灾中烟气通常会向上升腾,这是因为烟气具有较低的密度和较高的温度,比空气轻,形成浮力而上升。
烟气的上升速度取决于火源的燃烧强度和室内空气的通风情况。
2. 烟气水平扩散:烟雾在向上升腾的同时,也会水平扩散。
这是因为烟气释放的热量和烟气的动能,使烟雾分子克服空气阻力,沿着水平方向扩散。
扩散速度受到烟气流动路径、通风条件和空间结构的限制。
3. 烟气下降:当烟气上升遇到屋顶、墙壁等障碍时,由于空间受限,烟气将会产生下降的趋势。
下降速度取决于空间结构和烟雾的温度、密度等因素。
三、火灾中的烟雾控制措施为了减少烟雾蔓延速度对人员生命安全的威胁,需要采取一系列的烟雾控制措施:1. 预防为主:加强火灾预防工作,定期检查火灾报警系统、防火设施和灭火器材的完好性和可用性,减少火灾的发生概率和规模。
火灾中的烟雾排烟与通风控制烟雾排烟与通风控制在火灾中起着至关重要的作用。
它们不仅可以有效排除火灾中产生的有毒烟雾,减少人员伤亡和财产损失,还能提供足够的新鲜空气供人员疏散和救援行动使用。
本文将深入探讨火灾中的烟雾排烟与通风控制的重要性、原理、方法和应注意事项。
一、烟雾排烟与通风控制的重要性火灾中产生的烟雾是主要威胁人员生命和安全的因素之一。
烟雾中含有一系列有害气体和颗粒物,如一氧化碳、二氧化碳、氢气、酸性气体等,吸入后会对人的呼吸系统、心血管系统和中枢神经系统造成严重影响。
因此,及时有效地排除火灾现场的烟雾对保护人员生命至关重要。
另外,火灾会导致氧气含量下降,造成人员窒息。
通过通风控制,可以及时提供新鲜空气,维持火灾现场的氧气含量,确保人员有足够的氧气供应进行疏散和救援行动。
二、烟雾排烟与通风控制的原理1. 烟雾排烟原理:通过排烟系统将火灾现场的烟雾引导到室外,降低室内的浓度,保护人员的生命安全。
排烟原理可以分为自然排烟和机械排烟两种方式。
自然排烟利用火灾现场产生的烟囱效应,通过设计合理的进风口和排烟口,自然地将烟雾排出建筑物外部。
机械排烟需要借助风机等设备,通过正压差将烟雾排除室外。
2. 通风控制原理:通风系统通过排除烟雾、补充新鲜空气来提供疏散和救援所需的氧气。
通风控制主要分为机械通风和自然通风两种方式。
机械通风通过风机、排风机等设备不断循环空气,排除有毒烟雾,并补充新鲜空气;自然通风则利用气流的自然对流,通过设计合理的进风口和排风口,实现空气的流动和置换。
三、烟雾排烟与通风控制的方法1. 灭火与隔离:在火灾初期,及时采取灭火措施是必要的。
同时,对火灾区域进行有效隔离,防止火势蔓延。
2. 建筑设计与设备选型:在建筑设计与施工过程中,应考虑烟雾排烟与通风系统的设置。
选用适当的通风设备,确保系统的运行效果。
3. 烟雾探测与报警:安装烟雾探测器和火灾报警系统,及时发现火灾和烟雾,提高火灾自动报警的准确性和响应速度。
浅析火灾烟气的流动及控制2015级,安全工程,***摘要:随着我国现代化建设的飞速发展,高层建筑在全国一些大中型城市像雨后春笋般地蓬勃发展起来,随之而来的高层建筑火灾也越来越多,火灾中所产生的烟气会对受灾人群及扑救人员造成伤害,所产生的烟囱效应对高层建筑火灾的危害越来越明显,是导致人员伤亡的重要原因,因此要达到在火灾初期阶段最大程度降低人员和财产损失的目的,就必须深入了解研究火灾烟气的特征、流动规律,并以此为依据对火灾烟气的产生和运动进行控制。
关键词: 火灾烟气;流动状态;烟囱效应,防排烟系统有燃烧或热解作用所产生的悬浮在气相中的可见的固体和液体微粒称为烟或烟粒子。
含有烟粒子的气体称为烟气。
在火灾发展过程中产生的烟气称为火灾烟气,火灾烟气是建筑火灾中导致人员伤亡的主要因素之一,因此火灾烟气的控制是建筑防火性能化设计的重要内容,与人员安全疏散设计密切相关,开展火灾烟气控制系统的性能化设计必须了解火灾烟气特征及流动规律。
1 火灾烟气的组成火灾烟气的组成成分取决于可燃物的化学组成和燃烧条件,大部分可燃物都属于有机化合物,主要由碳、氧、氢、硫、磷、氮等元素组成。
其中碳、氢、氧、硫、磷等燃烧时分别生成二氧化碳、一氧化碳、水蒸气、二氧化硫和五氧化二磷等产物。
氮在燃烧过程中不起反应而呈游离状态析出,氧在燃烧过程中被消耗掉了。
可燃物在不完全燃烧时,会同时生成完全燃烧产物和不完全燃烧产物。
含碳多的物质在缺氧条件下燃烧时还将产生大量的碳粒子。
1.1 单质燃烧产物一般单质在空气中完全燃烧,其产物为构成该单质的元素的氧化物,如碳、氢、硫等。
1.2 化合物燃烧产物在空气中燃烧除生成完全燃烧产物外,还会生成未完全燃烧产物。
分子化合物会热裂解,并进一步燃烧,其中一氧化碳为最典型的未完全燃烧产物。
1.3 木材燃烧产物木材的主要成分是纤维素,木材受热之后发生裂解,生成不完全燃烧产物,在200℃左右开始,主要生成二氧化碳、水蒸汽、甲酸、乙酸、一氧化碳及各种可燃气体等。
建筑火灾烟气控制浅谈摘要:本文首先对建筑火灾烟气流动过程进行了分析,介绍了着火房间内外的压力分布情况,着火房间门窗开启时的气体流动情况以及烟囱效应,进而分析烟气的质量生成率、温度及分布情况、风和建筑通风系统对烟气流动的影响情况,最后对提出了烟气控制的几种方式,并分析比较。
关键词:建筑火灾,烟气流动,烟气控制1建筑火灾烟气流动的分析建筑物内烟气的流动在不同燃烧阶段表现是不同的。
在火灾发生初期,烟气由于其温度高且密度小,便会伴随着火焰向上升腾,遇到顶棚后,则转为水平方向的层流流动。
试验研究表明,这种层流状态可保持40-50m。
烟气沿着顶棚流动时,如遇到梁或者挡烟垂壁就会反向流动,并逐渐在顶棚聚集,直到烟气的厚度超过挡烟物体时,就会绕过挡烟物体流到其他的空间。
此阶段,烟气扩撒速度约为0.3m/s。
轰然发生前,烟气扩散速度约为0.5-0.8m/s,此时烟气层厚度已充满走廊高度的一半。
轰燃发生时,烟气的喷出速度可达每秒数十米。
当然,烟气在垂直方向上的流动也是很迅速的。
实验证明,烟气在垂直方向上的流动速度要比水平方向流动速度快很多,一般可达3-5m/s。
烟气的流动通常遵循由压力高的地方向压力低的地方流动这个基本规律,倘若房间内为负压,那么烟气就会通过通风口进入室内。
1.1着火房间内外压力分布着火房间内外压力分布如图1所示。
阴影区域为着火房间内外的隔墙,阴影区域右侧为着火房间,左侧为室外,相应的气体温度分别为t n,t w,相应的密度分别为ρn,ρw,房间高度,即从地面到顶棚的垂直距离为H0。
下面是以地面为基准面,来分析垂直方向上着火房间内外的压力分布情况。
图1 着火房间内外压力分布令着火房间内外地面上的静压力分别为P1n,P1w,则距地面垂直距离为h处的室内外的静压力分别为室内室外地面上室内外的压力差为距地面h处的室内外压差为顶棚上的室内外压差为研究结果证明,在垂直于地面的某一高度位置上,必然会出现室内外压力相等的情况,即室内外压力差为0,通过该位置的水平面就是该着火房间的中性面(层),令中性面距地面的高度为h1,则有:当火灾发生时,室内的温度必然会高于室外的温度,即t n>t w,所以(ρn-ρw)>0。
火灾烟气流动规律引言火灾是一种常见的灾害,不仅会造成财产损失,还可能导致人员伤亡。
在火灾中,烟气是最主要的危险因素之一。
了解火灾烟气的流动规律对于有效地进行火灾预防和应急处理至关重要。
本文将详细介绍火灾烟气的流动规律,并探讨其影响因素和应对措施。
火灾烟气的流动规律火灾烟气的流动规律可以分为两个方面:上升流和水平扩散。
上升流在火场发生时,由于燃烧物质产生的高温和大量的热量释放,空气被加热并膨胀,形成上升流。
上升流是火灾烟气向上运动的主要驱动力。
上升流受到多种因素的影响,包括以下几点: 1. 火源温度:火源温度越高,上升流速度越快。
2. 燃料类型:不同材料燃烧所产生的热量和烟气的密度各不相同,从而影响上升流的速度和方向。
3. 火场尺寸:火场尺寸越大,上升流越强烈。
水平扩散除了上升流,火灾烟气还会在水平方向上扩散。
这主要取决于以下因素: 1. 烟气密度:烟气密度越大,水平扩散能力越差。
2. 通风条件:通风条件对于火灾烟气的水平扩散起着重要作用。
如果有良好的通风条件,烟气会更容易被排出建筑物或火场。
影响火灾烟气流动规律的因素火灾烟气的流动规律受到多种因素的影响,下面我们来详细介绍几个主要因素:温度差异温度差异是导致火灾烟气产生上升流的主要原因之一。
由于火源释放出的高温空气比周围环境温度高,形成了温度梯度。
这种温度差异导致了空气密度变化,从而产生了上升流。
空间几何形状建筑物的空间几何形状对火灾烟气的流动规律起着重要影响。
狭长通道会加速烟气的流动速度,而宽敞的房间则会减缓烟气的流动速度。
通风条件通风条件是影响火灾烟气水平扩散的重要因素。
如果建筑物具有良好的通风系统,能够及时排出大量的烟气,从而减少了火灾蔓延和扩大的可能性。
燃料类型和堆放密度不同类型的燃料在燃烧时会产生不同密度和温度的烟气。
堆放密度也会影响火灾烟气流动规律。
高密度堆放的物品会导致更多的热量积聚和更慢的上升流速度。
应对火灾烟气流动规律的措施了解火灾烟气的流动规律可以帮助我们采取相应措施来预防和处理火灾。
火灾事故中的通风控制和烟气抽排火灾是一种严重的灾害,烟气和火焰都对人类和财产造成巨大的危害。
在火灾事故中,有效的通风控制和烟气抽排是至关重要的。
本文将就火灾事故中的通风控制和烟气抽排进行讨论。
一、通风控制的重要性在火灾事故中,控制通风是有效控制火势、烟气和温度的重要手段。
适当的通风能够帮助消防人员找到火源,并减缓火势蔓延的速度。
相反,如果通风不当,可能会引起氧气对火势的加剧,加速火势蔓延,增加被困人员的逃生难度。
通风控制的原则是根据火势和环境条件的情况,合理选择通风口的位置和开启程度,以控制火势发展。
当火源远离通风口时,可选择开启通风口以增加空气对流,帮助稳定火势。
而当火源靠近通风口时,应封闭通风口,避免火势蔓延。
二、通风控制的方法火灾事故中,通风控制可以通过以下几种方法实现:1. 自然通风自然通风是利用自然气流和风力,在建筑内部形成良好的空气流动。
在火灾事故中,可以通过开启窗户、门或通风管道等,利用自然气流将烟气排出,增加新鲜空气的进入。
同时,也可以通过对火源附近通风口进行封闭,防止火势蔓延。
2. 强制通风强制通风是通过机械设备或人工手段产生气流进行通风。
在火灾事故中,可以利用风扇、排烟机等设备进行强制通风,将烟气迅速抽排,增加空气流动。
强制通风的优势在于速度快,有效控制火势和烟气蔓延。
3. 分隔通风分隔通风是通过设置隔墙、隔断等物理障碍,将火源隔离,防止火势扩散。
在火灾事故中,当火势无法控制时,可以通过设置防火门、防火墙等进行分隔通风,减小火势蔓延的范围。
三、烟气抽排的重要性火灾事故中,烟气是最主要的致命因素之一。
烟气中含有大量有害气体和颗粒物,对人体呼吸系统和视觉系统造成严重伤害。
因此,及时高效地抽排烟气是保证被困人员逃生和消防人员救援的重要措施。
烟气抽排的原则是尽快将有害烟气排除,保持逃生通道和救援通道的畅通。
在火灾事故中,烟气抽排可以通过以下几种方式实现:1. 自然抽排自然抽排是利用温度差异和气体密度的原理,使烟气自动向上流动,从高处排出。
热力学:火灾事故中的烟气运动分析引言:火灾是一种自然灾害,当然也是我们生活中常见的一种事故。
在火灾发生时,除了直接的明火危险外,烟气也对人们的安全构成了极大威胁。
因此,了解火灾中烟气运动的规律和特点,对于我们能够更好地预防、应对和处理火灾事故非常重要。
本文将着重探讨热力学角度下,火灾事故中的烟气运动分析,并为相关应对策略提供一些参考。
一、烟气产生原理及组成1.1 燃料与空气的反应在火灾发生过程中,可燃物质与空气中存在的氧气发生反应形成燃料与空气混合物。
当混合物浓度达到可燃限制范围内,并且受到足够高温源(如明火)加热后,就会引发可燃条件下的爆发性反应。
1.2 火焰产生当可燃物质被点燃后,就会形成明亮且能释放大量热能的火焰。
火焰是可燃物质反应的结果,同时也是火灾事故中最直接、最容易引起人员伤害和财产损失的因素之一。
1.3 烟气成分烟气是指火灾发生时由可燃物质燃烧所产生的气体和颗粒物组成的混合物。
主要包括燃料气体、固体颗粒物和液态微滴等。
二、火灾中的烟气运动规律2.1 温度梯度与扩散在火源周围,燃料聚集并被点燃后,温度迅速升高。
这导致周围空气中形成了一个温度梯度,即温度随着距离增加而逐渐降低。
随着火焰不断释放大量的热能,由温暖到凉爽的空气通过对流作用逐渐上升,并进入到更高处,造成了明显的上升式运动。
2.2 对流和溶解火源周围空气受到加热后密度下降,比周围环境轻,从而使得新鲜空气以对流的形式进入到火焰区域。
同时,在火焰区域中因为可燃物质的燃烧释放大量的热能,新产生的烟气在火源周围上升,并通过对流将空气与可燃物质充分混合,加快了火势蔓延的速度和范围。
2.3 火险区域扩散随着时间推移,火焰愈发明亮并不断释放出大量的热能,使得周围空气温度上升。
这导致了火险区域不断扩散,并在地面形成厚重且浓烟尘层。
同时,由于碳氢化合物等有机物被点燃后产生大量CO2、CO、H2O等挥发性气体,在高温下会进一步转变为含黑碳颗粒、二氧化硫和颗粒物等。
火灾烟气的控制与排烟技术消防安全常识大全在火灾发生时,烟气是直接威胁人们生命安全的因素之一。
因此,控制和排除火灾烟气是保障人员疏散逃生、灭火和救援工作的关键。
本文将介绍火灾烟气的控制与排烟技术,为消防安全提供全面的常识与指导。
一、火灾烟气的危害及成分火灾烟气危害主要体现在以下几个方面:导致窒息、中毒、烧伤等伤害;降低逃生通道的可视性和通行能力;增加火势的蔓延速度。
烟气中的成分主要包括一氧化碳、二氧化碳、有毒气体等。
其中,一氧化碳是最具毒性的成分,能与血红蛋白结合,影响血液的输送功能;二氧化碳是一种窒息气体,吸入过多会引起呼吸困难。
二、火灾烟气的控制措施1. 火场隔离和封闭火场隔离和封闭是控制火灾烟气扩散的重要手段。
通过隔离门、防火墙等措施,减少烟气的扩散范围,保护人员的逃生通道。
2. 烟气抑制剂烟气抑制剂是通过释放化学物质,改变烟气的物理特性,减少烟气的生成和扩散。
常见的烟气抑制剂包括无水氨和干粉剂等。
3. 烟气排除通风系统烟气排除通风系统是控制火灾烟气的关键技术。
它能够实现火场内部的空气流通,将烟气迅速排除,保证逃生通道的畅通。
通风系统可以分为自然排烟和机械排烟两种方式,根据不同的火灾情况采取相应的排烟措施。
三、消防安全常识1. 火灾逃生常识火灾发生时,要保持冷静,迅速撤离现场。
选择感烟最少的逃生通道,低姿势贴着墙壁前行,以免误入烟雾浓厚的区域。
逃生时可用湿毛巾捂住口鼻,减少吸入烟气。
2. 使用灭火器的方法在火灾初期,可以尝试使用灭火器扑灭火源。
使用灭火器时,要确保站稳,并将灭火器对准火源喷射。
注意保持一定的距离,避免靠近火源。
3. 定期检查和维护消防设施定期检查和维护消防设施是确保其正常运行的重要措施。
包括消防门、排烟设备、自动喷水灭火系统等。
确保设备完好,有效减少火灾发生的风险。
四、火灾烟气控制技术的应用案例1. 火灾控制与排烟系统在商场的应用商场是人员密集的场所,一旦发生火灾,烟气的扩散速度极快。
2024年火灾中烟雾的控制控制烟雾有“防烟”和“排烟”两种方式。
“防烟”是防止烟的进入,是被动的;相反,“排烟”是积极改变烟的流向,使之排出户外,是主动的,两者互为补充。
目前采取的烟雾控制措施有:1、限制烟雾的产生量。
防烟最好的办法在于消除发烟的源头。
因此,在高层建筑中,应设计火灾报警系统及自动灭火系统,以便尽早发现火灾,在大量浓烟产生之前扑灭火灾或控制火灾发展。
同时,在选用房屋建材及装饰材料、家具时,应尽可能采用发烟性小的材料,以便不幸发生火灾时,发生烟量小,发烟速度慢,相对地有较充裕的逃生时间,减少对生命的威胁。
目前,日本、美国、法国等国家都规定在一些重要公共建筑物内,吊顶、地板、墙壁的装饰不许采用可燃物,经常派消防官员到各大饭店检查那里的家具、窗帘、地毯是不是阻燃的,核算火灾荷载。
2、充分利用建筑物的构造进行自然排烟。
自然排烟是在自然力的作用下,使室内外空气对流进行排烟。
一般采用可开启的外窗和窗外阳台或凹廊进行自然排烟。
3、设置机械加压送风防烟系统。
其目的是为了在高层建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。
设置这种系统的部位应视建筑物的具体情况而定,一般有:不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室;可开窗自然排烟的楼梯间但不具备自然排烟条件的前室;不具备自然排烟条件的消防电梯前室;受楼梯井和消防电梯井烟囱效应影响的合用前室;封闭室避难间等。
对非火灾区域及疏散通道等应迅速采用机械加压送风的防烟措施,使该区域的空气压力高于火灾区域的空气压力、防止烟气的侵入,控制火灾的蔓延。
4、利用机械装置进行机械排烟。
这种排烟方式一般都是利用排风机进行强制排烟。
据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾中能排出80%的热量,使火灾温度大大降低,因此对人员安全疏散和灭火起到重要作用。
利用这种方式进行排烟在设计和使用上应划分防烟分区,合理有效地利用隔墙、挡烟垂壁等进行排烟。
2024年火灾中烟雾的控制(二)烟雾是火灾中最常见的危险之一,它不仅会导致窒息、中毒,还会降低可见度,使火灾扑灭工作变得更加困难。
火灾烟气流动规律概述火灾烟气流动规律是研究火灾中产生的烟气在室内或其他封闭环境中的流动行为。
了解烟气的流动规律对于火灾预防和安全疏散具有重要意义。
本文将深入探讨火灾烟气的流动过程、影响因素以及相关安全措施。
烟气流动在火灾中,燃烧产生的烟气是造成人员伤亡和财产损失的主要原因之一。
烟气中含有大量有毒气体和悬浮颗粒物,其流动特性对于火场疏散、安全通道设计和消防设备等具有重要影响。
烟气流动是通过自然对流、强制对流和辐射传热三种方式进行的。
自然对流是由于烟气的密度较大,受重力作用产生的流动。
强制对流是通过通风设备或其他外部力量施加的压力差而产生的流动。
辐射传热是由于烟气中的热辐射导致气体的热膨胀,进而产生流动。
影响因素火源特性火源的温度、火势大小和燃烧物质的种类直接决定了烟气的温度、密度和化学成分。
火源的高温会导致烟气的密度减小,从而影响烟气的上升速度和流动方向。
空间布局室内的空间布局对于烟气流动具有重要影响。
通风口的位置和尺寸、隔墙的高度和材料等都会影响烟气的扩散和聚集。
狭小的空间容易造成烟气的堆积,增加火灾蔓延的速度和危险程度。
烟囱效应烟囱效应是指烟气在烟道或狭窄通道中由于热膨胀产生的向上流动。
烟囱效应可以加速烟气的排放和通风,但同时也会产生副作用,如将火灾扩散到其他区域或通风不足导致烟雾滞留。
外部环境外部环境的气流、温度和气压都会对烟气的流动产生影响。
风向和风速决定了烟气的传播方向和速度。
温度差异引起的气流变化也会改变烟气的流场分布。
安全措施火灾预防火灾预防是最有效的安全措施之一。
合理使用电器、防止短路、定期检查火灾隐患、配备灭火设备等都能有效减少火灾的发生。
此外,引入火灾报警系统和自动喷水灭火系统也能在火灾初期及时控制火势。
安全疏散火灾疏散的关键是及时有效地将人员从火场中撤离。
建筑物的设计应考虑易于疏散的通道和紧急出口。
在火灾发生时,正确进行疏散演练,提高员工和居民的火灾应急意识和自救能力。
通风设备通风设备是控制烟气流动的重要手段之一。
建筑火灾烟气控制浅谈摘要:本文首先对建筑火灾烟气流动过程进行了分析,介绍了着火房间内外的压力分布情况,着火房间门窗开启时的气体流动情况以及烟囱效应,进而分析烟气的质量生成率、温度及分布情况、风和建筑通风系统对烟气流动的影响情况,最后对提出了烟气控制的几种方式,并分析比较。
关键词:建筑火灾,烟气流动,烟气控制1建筑火灾烟气流动的分析建筑物内烟气的流动在不同燃烧阶段表现是不同的。
在火灾发生初期,烟气由于其温度高且密度小,便会伴随着火焰向上升腾,遇到顶棚后,则转为水平方向的层流流动。
试验研究表明,这种层流状态可保持40-50m。
烟气沿着顶棚流动时,如遇到梁或者挡烟垂壁就会反向流动,并逐渐在顶棚聚集,直到烟气的厚度超过挡烟物体时,就会绕过挡烟物体流到其他的空间。
此阶段,烟气扩撒速度约为0.3m/s。
轰然发生前,烟气扩散速度约为0.5-0.8m/s,此时烟气层厚度已充满走廊高度的一半。
轰燃发生时,烟气的喷出速度可达每秒数十米。
当然,烟气在垂直方向上的流动也是很迅速的。
实验证明,烟气在垂直方向上的流动速度要比水平方向流动速度快很多,一般可达3-5m/s。
烟气的流动通常遵循由压力高的地方向压力低的地方流动这个基本规律,倘若房间内为负压,那么烟气就会通过通风口进入室内。
1.1着火房间内外压力分布着火房间内外压力分布如图1所示。
阴影区域为着火房间内外的隔墙,阴影区域右侧为着火房间,左侧为室外,相应的气体温度分别为t n,t w,相应的密度分别为ρn,ρw,房间高度,即从地面到顶棚的垂直距离为H0。
下面是以地面为基准面,来分析垂直方向上着火房间内外的压力分布情况。
图1 着火房间内外压力分布令着火房间内外地面上的静压力分别为P1n,P1w,则距地面垂直距离为h处的室内外的静压力分别为室内室外地面上室内外的压力差为距地面h处的室内外压差为顶棚上的室内外压差为研究结果证明,在垂直于地面的某一高度位置上,必然会出现室内外压力相等的情况,即室内外压力差为0,通过该位置的水平面就是该着火房间的中性面(层),令中性面距地面的高度为h1,则有:当火灾发生时,室内的温度必然会高于室外的温度,即t n>t w,所以(ρn-ρw)>0。
火灾事故应急处置中的烟气排放与控制火灾事故是一种常见的灾害,不仅对人们的生命财产造成巨大损失,还会带来一系列的环境问题。
其中,烟气排放是火灾事故后续处理中需要重点关注的问题之一。
本文将从烟气排放的危害、应急处置中的控制措施以及环境保护角度来探讨火灾事故应急处置中的烟气排放与控制。
一、烟气排放的危害火灾事故发生时,燃烧过程中产生大量有毒有害气体,其中包括一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、悬浮颗粒物等物质。
这些有害气体对人体健康和环境造成严重危害。
1. 一氧化碳是一种无色、无味、无臭的气体,但易于与人体内的血红蛋白结合,导致血液携氧能力下降。
长时间暴露于高浓度一氧化碳中,会引起中毒,严重时甚至会导致死亡。
2. 二氧化硫、氮氧化物等物质会与大气中的水蒸气反应生成硫酸雾、硝酸雾等形式的酸雨,对植被、土壤和建筑物造成腐蚀,严重影响环境质量。
3. 悬浮颗粒物则通过空气传播,对人体呼吸道造成刺激和损伤。
尤其对老人、儿童以及患有呼吸系统疾病的人群影响更大。
二、应急处置中的烟气排放控制措施针对火灾事故应急处置中的烟气排放,我们可以采取以下控制措施,以减少烟气的排放量和降低对人体健康和环境的影响。
1. 消防设备升级改造。
应急处置机构应配备先进的消防设备,如烟雾探测器、燃烧控制系统等。
这些设备可以及早检测火灾,及时采取有效控制措施,减少烟气的产生。
2. 加强疏散与隔离。
在火灾事故发生后,及时启动疏散预案,确保人员安全撤离。
同时,合理隔离火灾现场,减少烟气向周围环境的扩散。
3. 选择合适的灭火剂。
在火灾扑灭过程中,应选择符合国家标准且对环境污染较小的灭火剂。
避免使用对臭氧层破坏较大的氟利昂类物质,减少二次污染。
4. 合理使用通风设备。
在处置火灾事故时,应根据火灾情况合理使用通风设备。
通过合理的通风方式,增加室内空气流通,减少有害气体的积聚。
5. 排烟系统的设置。
对于高层建筑、地下场所等特殊环境,应配备完善的排烟系统。
火灾事故现场的烟雾控制与排烟方法在火灾事故发生时,烟雾是最为常见的危险因素之一。
烟雾不仅会影响人员的逃生和救援工作,还对人体健康造成危害。
因此,对火灾事故现场的烟雾控制与排烟方法需要给予足够的重视和有效的应对措施。
一、烟雾对人员逃生与救援的影响火灾事故发生时,燃烧产生大量烟雾。
这些烟雾中含有多种有害气体和颗粒物,如一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、悬浮颗粒物等。
吸入这些有害物质会直接危害人体的呼吸系统和导致中毒。
同时,烟雾会降低空气的可见度,使人员逃生和救援工作受到极大的阻碍。
二、烟雾控制的原则烟雾控制是指通过采取措施来控制火灾事故现场烟雾的产生和扩散,减少对人员和环境的危害。
在烟雾控制过程中,需要遵循以下原则:1. 尽早发现和控制火灾:及早控制火灾可以有效降低烟雾的产生量,减少人员逃生和救援工作的困难。
2. 抑制烟火燃烧产生的烟雾:采用合适的灭火剂和灭火技术,抑制烟火的燃烧过程,减少烟雾的产生。
3. 阻断烟雾扩散路径:通过封堵建筑物的开口、门窗等通风孔,减少烟雾进入室内的通道,从而降低室内烟雾浓度,提高人员逃生通道的可见度。
4. 加强空气流动控制:通过合理设置通风和送风系统,控制室内空气流动的方向和速度,促进烟雾的迅速排除。
三、排烟方法排烟是指将火灾事故现场产生的烟雾迅速排除,以提供清洁的空气供人员疏散和救援。
常用的排烟方法包括:1. 自然排烟:利用建筑物内外空气压差和温度差异,通过合理设置排烟口和天窗等通风设施,使烟雾自然流动并排除。
2. 机械排烟:利用排风机、风扇等机械设备强制排出室内的烟雾,加快排烟速度。
3. 组合排烟:将自然排烟与机械排烟相结合,通过自然通风和机械设备的辅助,使烟雾更快速、更彻底地排除。
四、烟雾控制与排烟设施的设计考虑因素在设计烟雾控制与排烟设施时,需要综合考虑以下因素:1. 火灾风险评估:不同场所和建筑结构的火灾风险不同,需要在设计中确定适合的烟雾控制与排烟设施。
火灾中的烟雾控制与蔓延预防火灾是一种致命的灾难,它不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会产生大量的有害烟雾。
烟雾不仅会阻碍人员疏散和救援工作,还会对健康产生严重的危害。
因此,烟雾控制与蔓延预防成为了火灾管理中至关重要的一环。
本文将探讨火灾中的烟雾控制和蔓延预防的相关策略和措施。
一、火灾烟雾的成分和危害烟雾是火灾时产生的气体和微小颗粒的混合物。
它主要由有毒气体、悬浮微粒和水蒸汽组成。
有毒气体如一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮等,会对人体的呼吸系统和神经系统造成伤害。
悬浮微粒则可能携带有有害物质,如氯化物、铅、镉等,对肺部和心血管系统产生危害。
此外,烟雾还会降低能见度,增加火灾扩散和蔓延的风险。
二、烟雾控制策略为有效控制火灾烟雾,以下是几种常用的烟雾控制策略。
1. 源头控制:防止火灾的发生是最有效的烟雾控制策略之一。
通过提高火灾预防和控制措施的标准,减少火灾发生的可能性,从而减少火灾烟雾的产生。
这包括建筑物的防火设计、安全用电、合理储存易燃物品等。
2. 空气净化:安装和维护空气净化设备,如空气过滤器和空气净化器,可以有效减少烟雾中的微小颗粒和有害物质,提高室内空气质量,减少人员的健康风险。
3. 排烟系统:在建筑物中安装良好的排烟系统可以迅速排除火灾烟雾,减少室内烟雾浓度,提供良好的逃生条件和救援通道。
排烟系统应具备足够的处理能力和运行稳定性,确保在火灾发生时能够及时有效地排烟。
4. 通风控制:根据火灾的特点和具体情况,合理控制通风口和通风方式。
对于大型火灾,可以通过关闭门窗和其他通风口来减缓火势蔓延和烟雾扩散的速度,为疏散和灭火工作争取时间。
三、蔓延预防措施除了烟雾控制外,蔓延预防也是减少火灾危害的重要环节。
以下是一些常见的蔓延预防措施。
1. 火灾防控设施:为了最大限度地减少火势蔓延和烟雾扩散的范围,建筑物应配备完善的火灾防控设施。
例如,设置防火墙和防火门,合理布置灭火器和消防栓等。
2. 安全疏散通道:为保障人员快速疏散,建筑物应设置安全疏散通道,并确保通道畅通无阻。
消防工程师如何应对火灾中的通风与烟气控制火灾是一种严重的自然灾害,可能造成财产损失、生命伤亡甚至灭顶之灾。
在火灾发生后,通风与烟气控制是消防工程师必须重点关注的问题之一。
本文将讨论消防工程师在火灾中如何应对通风与烟气控制的方法与策略。
一、通风与烟气控制在火灾中的重要性火灾过程中,烟气是最为致命的因素之一。
烟气中含有大量的有毒物质,如一氧化碳、二氧化碳、苯等,对人体健康产生严重威胁。
同时,烟气的迅速扩散还会导致能见度降低,给逃生和灭火工作带来极大的困难。
因此,合理的通风与烟气控制对于保护人员安全和成功扑灭火灾至关重要。
二、火灾中的通风与烟气控制策略1. 建立良好的通风系统消防工程师需确保建筑物内部设有良好的通风系统,在火灾发生时能够提供必要的通风支持。
该系统应包括天窗、排烟扇、通风管道等设施,以保证火灾发生后能够及时排出烟雾和热气,减少空间内温度的升高。
2. 合理设置通风口通风口的位置和数量对火灾中的通风与烟气控制起着至关重要的作用。
消防工程师应根据建筑物的结构特点,合理设置通风口,确保通风路线畅通,并能配合排烟扇等设备实现烟气的迅速排出。
3. 封堵烟气传播通道火灾中,封堵烟气传播通道是一种重要的控制手段。
消防工程师应提前进行采取措施,阻止烟气通过楼梯、电梯井等通道向上蔓延,以保证逃生通道的安全和畅通。
4. 采用防烟措施在火灾场所内,采用适当的防烟措施可以有效减轻烟气对人员和环境的危害。
消防工程师可以选用防烟门、防烟窗等设备,并设置防烟分区,以限制烟气的传播范围,提高逃生通道的安全性。
5. 优化燃烧条件消防工程师在扑灭火灾的同时,还应关注如何优化燃烧条件,减少烟气产生。
合理选择灭火剂和灭火方法,控制火势的发展,可以有效降低烟气产生的速度和浓度,为通风与烟气控制创造更有利的条件。
三、案例分析以高层建筑火灾为例,消防工程师在火灾中的通风与烟气控制策略需特别关注。
在这种情况下,可以采取以下措施:1. 配备排烟系统:高层建筑内设备排烟系统,确保火灾时能够及时排出烟雾和热气,减少室内温度的升高。
浅析火灾烟气的流动及控制2015级,安全工程,***摘要:随着我国现代化建设的飞速发展,高层建筑在全国一些大中型城市像雨后春笋般地蓬勃发展起来,随之而来的高层建筑火灾也越来越多,火灾中所产生的烟气会对受灾人群及扑救人员造成伤害,所产生的烟囱效应对高层建筑火灾的危害越来越明显,是导致人员伤亡的重要原因,因此要达到在火灾初期阶段最大程度降低人员和财产损失的目的,就必须深入了解研究火灾烟气的特征、流动规律,并以此为依据对火灾烟气的产生和运动进行控制。
关键词: 火灾烟气;流动状态;烟囱效应,防排烟系统有燃烧或热解作用所产生的悬浮在气相中的可见的固体和液体微粒称为烟或烟粒子。
含有烟粒子的气体称为烟气。
在火灾发展过程中产生的烟气称为火灾烟气,火灾烟气是建筑火灾中导致人员伤亡的主要因素之一,因此火灾烟气的控制是建筑防火性能化设计的重要内容,与人员安全疏散设计密切相关,开展火灾烟气控制系统的性能化设计必须了解火灾烟气特征及流动规律。
1 火灾烟气的组成火灾烟气的组成成分取决于可燃物的化学组成和燃烧条件,大部分可燃物都属于有机化合物,主要由碳、氧、氢、硫、磷、氮等元素组成。
其中碳、氢、氧、硫、磷等燃烧时分别生成二氧化碳、一氧化碳、水蒸气、二氧化硫和五氧化二磷等产物。
氮在燃烧过程中不起反应而呈游离状态析出,氧在燃烧过程中被消耗掉了。
可燃物在不完全燃烧时,会同时生成完全燃烧产物和不完全燃烧产物。
含碳多的物质在缺氧条件下燃烧时还将产生大量的碳粒子。
1.1 单质燃烧产物一般单质在空气中完全燃烧,其产物为构成该单质的元素的氧化物,如碳、氢、硫等。
1.2 化合物燃烧产物在空气中燃烧除生成完全燃烧产物外,还会生成未完全燃烧产物。
分子化合物会热裂解,并进一步燃烧,其中一氧化碳为最典型的未完全燃烧产物。
1.3 木材燃烧产物木材的主要成分是纤维素,木材受热之后发生裂解,生成不完全燃烧产物,在200℃左右开始,主要生成二氧化碳、水蒸汽、甲酸、乙酸、一氧化碳及各种可燃气体等。
1.4 合成高分子材料燃烧产物高分子材料在受热中会伴有热裂解,并产生有毒或有刺激气体,如氯化氢、氮氧化物、氰化氢等。
2 火灾烟气的危害2.1 火灾烟气的毒害性研究表明,火灾死亡的人员中有50﹪是吸入有毒物质引起的。
火灾烟气中含有大量有毒成分,如CO、HCH、SO2、NO2等,这些气体对人体的伤害都很大,如CO2,作为主要的燃烧产物之一,在火场中浓度可达15﹪,它最主要的生理作用是刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促,烟气吸入量增加。
再比如CO,是火灾中伤害性最强的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中的血红蛋白的高亲和性,其对血红蛋白的亲和力比氧高出250倍,能够阻碍人体血液中氧气的输送,引起头痛、虚脱、神志不清等症状和肌肉调节障碍等。
2.2 火灾烟气的高温火灾烟气具有较高的温度,这对人也是一个很大的危害。
人体皮肤温度约为45℃时就会有痛感,吸入150℃或者更高温的热烟气将引起人体内部的灼伤。
2.3 火灾烟气的减光性火灾烟气中的烟粒子对可见光是不透明的,其直径只有几微米到几十微米,对可见光有完全的遮蔽作用。
当烟气扩散弥漫时,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱,使能见度大大降低。
同时,烟气中的有些气体,如HCH、NH3、SO2等等,对人的眼睛有不同程度的刺激作用。
使人们在疏散过程中视力无法达到正常视程,进而影响疏散速度。
2.4 火灾烟气的恐怖性火灾发生时常常浓烟密布,特别是轰然发生后火焰和烟气将冲出门窗,烈焰熊熊,浓烟滚滚,使人们惊慌失措,恐怖万分,乱作一团,这样也会影响到人们的疏散速度,造成更大的伤亡。
3 火灾烟气的流动火灾时,随着可燃物的不断燃烧,大量的烟和热随之产生,形成了炽热的烟气流。
由于浮力的驱动,使烟气携带高温在建筑内处于流动状态。
浮力越大,流动速度也越快。
《火灾爆炸与控制》研究生课程论文3.1 烟气在房间内的流动在着火房间中,从起火点上升的烟气和火源上方的火焰形成火羽流,火羽流竖直扩散遇到顶棚后,便向四周水平扩散,形成顶棚羽流;遇到墙壁或障碍物向下降,形成墙羽流。
随着火灾的发展,烟层不断由下向上,再由上向下积聚,向室外或走廊扩散。
如果门窗一直紧闭,烟气层将继续增厚。
随着压力增加到极限,门窗上的玻璃将在热应力的作用下破碎,高温烟气将从门窗洞口喷射而出,形成窗口射流,如图1。
图1 烟气在房间内的流动3.2 烟气在走廊内的流动走廊内的烟气,开始即贴附在天棚下流动,由于受到冷却及与周围空气的混合,烟气层则逐渐加厚,靠近天棚和墙面的烟气易冷却,先沿墙面下降,随着流动路线的增长和周围空气混合作用的加剧,烟气逐渐下降而失去浮力,最后只在走廊中心剩下一个圆筒形空洞,如图2。
图2 烟气在走廊内的流动3.3 烟气在高层建筑中的流动建筑物火灾过程中,建筑物内部的温度往往高于外部温度,因此建筑物内空气密度比外部小,在密度差和高度差的的共同作用下,形成建筑物竖井内外压差,而这种由内外温差引起的压力差,称为热压差。
热压产生的通风效应称为“烟囱效应”。
建筑物内如图3所示,设竖井高H,内外温度分别为T s和T0,ρs和ρ0分别为空气在温度T s 和T0时的密度,g是重力加速度,当建筑地平面的大气压力为P时,设离开地平面高度H上方的某点压力为P s,可按下式计算:《火灾爆炸与控制》研究生课程论文--Hs t t P P g r dH P gr H ==⎰0 0=P P g H ρ-0()s0s 0=-gH ∆ρρρ3.3.1 正烟囱效应如图所示,当冬天或建筑发生火灾后,烟气充满建筑物内时,气温存在内热外冷条件。
4 理解继承反常现象4.1 区别Inheritance 和Subtyping综合各种观点,要理解和解释继承反常现象,首先必须正确区别inheritance 层次和subtyping 层次,并深刻领会二者的联系[6,7].对于这个问题,文献[1,8]的观点是比较权威的.在此基础上,我们的理《火灾爆炸与控制》研究生课程论文解是:Inheritance 是在代码层次上作修改,而subtyping 是在语义层次上作修改.前者是代码共享的一种重要途径,但不能保证subclass 能够继承superclass 的行为;后者要求subtype 保持supertype 的某种外部可观察行为(或语义行为),在规范一级共享,同代码没有关系.Inheritance 层次关系可以理解为“is_similar_to”(或“like”)的关系,而将“is_a”关系更适合用在理解subtyping 层次关系上命题1. 设R ⊆R L ,R '⊆R ,R 定义的Class 范畴为C R ,R '定义的Class 范畴为C R ',则C R '是C R 的子范畴,并称之为C R 的子Class 范畴.推论1. 任何R ⊆R L 定义的Class 范畴C R 都是C L 的子Class 范畴.4.2 渐增式继承Subtyping 要求subtype 保持supertype 的某种行为(可看作是一种不变量,比如同步约束)[10].Subclass 在增加新的属性或方法时,为了避免破坏这种不变量,难免要对继承的代码进行扩展或修改.这种扩展或修改很可能是重大的或实质性的,结果使得代码共享失去意义.这便是继承反常的直观含义.假定非线性优化问题:y x z z y x X z d d 1min 22⎰⎰++∈Ω (1) 的近似解为∑∑===3030)()(),(i j n i n i ij y B x B b y x z ,其中3030,,,i i j j b b b b 由边界条件决定.确定其余几个Bézier 系数是一个非线性约束优化问题.我们采用基于一维线性搜索的整体收敛的Newton 迭代方法来求解.其基本的迭代格式为.1n i i i p X X ⋅+=+λ 基于TB-CCRD 的新系统采用与Linux 直接路由式虚拟服务器相同的框架结构[11].如图2所示,DWSS 的各个后端服务器通过高速以太网相互连接,它们屏蔽ARP 协议,并拥有与前端机相同的IP(记为vIP)和Web 服务端口号(记为vPort),在用户看来,这个系统就相当于一个IP 地址为vIP,服务端口号为vPort 的Web 服务器.在新系统中,前端机负责接收来自用户的数据包,发放用于指示处理该数据包最适当的服务器ID(可以是后端机在系统内部的标识符,也可以是它的MAC 地址)的标记,并转发数据包;后端机则负责处理由前端机转发而来的用户数据包并直接回应用户,具体包括建立/拆除与用户的TCP 连接、TCP 连接转交以及提供URL 内容等工作.4.2.1 定义继承反常现象本节是对上述观点的形式化描述,可与第2.2节对照阅读.范畴论的观点层次较高,易于抽象出问题的本质.与程序P 在F 下运行等价的错误影响程序P F 有图2 基于标记的缓存协作DWSS 系统框架《火灾爆炸与控制》研究生课程论文 4.2.2 解释继承反常现象例1:在谈到顺序面向对象语言时,一般不涉及继承反常现象.这是因为,这类语言L 都默认一个特殊的subtyping 关系p (由R L 定义的完整inheritance 层次关系被默认为相应于p 的渐增式继承关系),它对应的Type 范畴记为T L ,满足:C L 实现T L ,实现函子为F :∀A (A ∈ob C L →F A =type (A )).L 无p -继承反常.因为顺序面向对象语言不提供定义subtyping 关系的机制,所以这种默认的subtyping 关系是语言中惟一的subtyping 关系,这些语言L 无继承反常.5 结束语本文形式地给出了“继承反常现象”的一种一般性定义.定义对每一种Subtyping 关系都有其相对应的“渐增式继承”,使其更具有普适性.文中“渐增式继承”是一个相对的概念,这有助于对人们“使继承反常现象得到缓解”的努力得以分类和评价.致谢 在此,我们向对本文的工作给予支持和建议的同行,尤其是北京大学计算机科学技术系袁崇义教授、屈婉玲教授领导的讨论班上的同学和老师表示感谢.(致谢可省略)参考文献:[1]孙家广, 杨长青. 计算机图形学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1995, 26-28. [2]Skolink M I. Radar handbook[M]. New York: McGraw-Hill, 1990. [3]李旭东, 宗光华, 毕树生等. 生物工程微操作机器人视觉系统的研究[J]. 北京航空航天大学学报, 2002, 28(3): 249-252. [4]ZHANG T, SUN H Y , WU P. Wavelet denoising applied to vortex flowmeters[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2004, 15(1): 325-329. [5] 张佐光, 张晓宏, 仲伟虹等. 多相混杂纤维复合材料拉伸行为分析[A]. 见: 张为民编. 第九届全国复合材料学术会议论文集(下册)[C]. 北京: 世界图书出版公司, 1996. 410-416.(2)Init PF =Init P ,Var PF =Var F ,Unit PF = [A 1⊕F ;A 2⊕F ;…;A n ⊕F ],Where PF =Where P ∧FaultAssumption F .。