火灾燃烧三角模型.docx

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1、火灾燃烧三角模型一、燃烧三角模型1、开始燃烧每个人都知道燃烧三角模型。我们用它来解释燃烧形成的必要条件,这三个必要条件是可燃物,空气(氧气)和(活化)能量。在这种情况下,能量这个词经常被温度或热量所取代,这三个组成条件需要分别达到一定程度才能促成燃烧。燃烧过程实际上是可燃物与氧气之间的化学反应,该过程伴随着热量或者能量的输出。燃烧开始阶段,会消耗氧气。在空气中,氧气含量2设。有限密闭空间中燃烧,将会消耗氧气,火焰将逐渐减弱,直到它将氧气耗尽,最后熄灭。经过计算,空气中含氧量在14%到15%之间,燃烧会逐渐熄灭。一个简单的实验是:蜡烛在密封容器中的燃烧实验。燃烧的蜡烛在密闭仪器中,密闭仪2、燃烧

2、四边形有时会提到燃烧四边形,在那种情况下,空气与可燃物有效接触面积比也会被考虑在内。比方说,我们把一些刨花放在碗里,这将很容易点燃,木屑表面积一大部分暴露在空气中,这意味着有一个很好的可燃物/空气比例。如果我们试图用相同的点火源点燃一根木梁,它将无法实现。与木屑相比,木梁暴露在空气中的表面积实际上要小很多,也即木梁有一个较差的可燃物/空气接触比例。3、燃烧三角形在火灾发展过程中的作用如果发生极端火灾现象(轰燃,回燃和可燃气体燃烧),燃烧三角形在其中就有重要作用。无论何时发生上述现象中的任何一个,你可以应用燃烧三角形进行分析。因为,可燃物、氧气和能量,必须形成一定比例才能触发上述现象之一,一个相当简单的例子就是回燃。在回燃之前,室内有充足的可燃混合物(包括可燃烟气和室内可燃物),火灾高温也保证了能量的供给,也即燃烧三角形的可燃物和能量两项完全满足,只是缺乏供给燃烧的氧气。当我们将第三方的氧气加入可能发生回燃的室内时,回燃发生。换句话说:我们需要让燃烧三角形的所有三个条件都满足才会形成回燃。这也适用于所有其他极端火灾现象。

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