- •2. Геометрические размеры пламени; факторы, влияющие на них
- •3. Какова t поверхности жидкости при установившемся ее горении?
- •4. Что такое температура кипения и что такое скорость испарения (w)? Зависимость w от Pнас, t, скорости воздушного потока
- •5. Как изменится скорость распространения пламени по поверхности жидкости при увеличении начальной t?
- •6. Какие условия необходимы, чтобы произошло воспламенение жидкости?
- •7. Методы расчета температуры вспышки, ее практическое значение
- •8,9. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Уравнение Клайперона – Клаузиуса. Зависимость Pнас от t . Уравнение Антуана.
- •89 Дж/(моль к), (24),
- •10. Методы определения концентрации ненасыщенного пара в производственных помещениях и оценка их опасности
- •11. Как изменяется температура вспышки горючих растворов при изменении концентрации горючего компонента?
- •12. Методы определения концентрации насыщенного пара в аппаратах и резервуарах, и оценка их опасности
- •13. Линейная скорость выгорания и скорость распространения пламени по гж – это одно и то же понятие или нет?
- •15. По какому параметру классифицируются жидкости на лвж (легковоспламеняющаяся жидкость) и гж (горючая жидкость)?
- •16. Расположите в порядке возрастания температурные параметры пожарной опасности; t горения, t вспышки, t кипения, втпр, t самовоспламенения, нтпр, t воспламенения
- •17. Температурные пределы рп, их практическое значение
- •18. Причины образования гомотермального слоя в горящих жидкостях
- •19. Что является движущей силой процесса рп по гж?
- •20. Как изменится скорость выгорания гж при уменьшении уровня жидкости в резервуаре?
- •21. T вспышки, практическое значение
- •22. Вскипание, причины, условия, меры профилактики
- •23. Насыщенный и ненасыщенный пар. Условия образования, характеристики
- •24. Как меняется скорость распространения пламени по гж при изменении условий окружающей среды?
- •25. Массовая и линейная скорости выгорания жидкости, их взаимосвязь
- •Удельная массовая скорость выгорания некоторых веществ
- •26. Как изменяется t вспышки жидкостей в гомологическом ряду предельных углеводородов?
- •27. Причины рп по поверхности жидкостей, от каких факторов зависит скорость рп
- •28. На что расходуется теплота, падающая от пламени на поверхность горящей жидкости
- •29. Основные особенности горения металлов
- •30. Основные характеристики возникновения, распространение пламени и горения твердых органических веществ
- •31. Индекс распространения пламени по поверхности тгм(твёрдых горючих материалов)
- •33. Показатели токсичности продуктов горения тгм, практическое применение
- •34. Тление, его особенности. Температура тления, практическое применение
- •35. Приведенная массовая скорость выгорания, практическое применение
- •36. Причины токсичности для жизни человека продуктов горения тгм
- •37. Особенности горения пылевидных веществ
- •38. Алгоритм процессов горения тгм
- •39. Схема распространения пламени по поверхности тгм
- •40. Показатель горючести тгм, практическое применение
- •41. Состав продуктов термического разложения тгм
- •Энергия разрыва химических связей органических веществ
- •42. Чем вызвано требование ко всем, о необходимости сначала сообщить в пожарную охрану о возникновении пожара и только, потом приступать к тушению его подручными средствами
- •43. Какими показателями характеризуется пожарная опасность горючей пыли, дайте определение и укажите область практического применения
- •Состав газообразных продуктов неполного горения некоторых твердых веществ (температура 500-550 °с)
- •45. Нкпр пыли, область применения, зависимость от различных условий
- •Основные макростадии процесса термолиза древесины
- •47. Как подразделяются горючие вещества по агрегатному состоянию при определении показателей пожарной опасности?
- •48. Что называется температурой вспышки, для каких веществ она определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева гж по температуре вспышки?
- •Виды связей
- •50. Что такое область воспламенения, ее практическое применение, для каких веществ определяется этот параметр; взрывобезопасные концентрации газов и паров гж в смесях с воздухом?
- •51. Что такое температурные пределы распространения пламени, для каких веществ определяются, безопасные температуры нагрева гж?
- •52. Что такое температура тления, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева веществ по температуре тления?
- •53. Что такое условия теплового самовозгорания, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева веществ и материалов по температуре самовозгорания?
- •54. Что такое минимальная энергия зажигания, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные источники зажигания по значению их энергии?
- •Зависимость минимальной энергии зажигания от химической природы вещества
- •55. Что такое критический гасящий диаметр, для каких веществ определяется, его практическое применение?
- •56. Что такое группа горючести, для каких веществ определяется, ее практическое применение?
- •57. Что такое температура воспламенения, для каких веществ определяется, ее практическое применение?
- •58. Что такое нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени, для каких веществ определяются, их практическое применение?
- •Концентрационные пределы распространения пламени
- •59. Что такое способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами, для каких веществ определяется, практическое применение этого показателя?
- •60. Что такое нормальная скорость распространения пламени, для каких веществ определяется, ее практическое применение?
- •61. Что такое скорость выгорания, для каких веществ определяется, ее практическое применение?
- •62. Коэффициент дымообразования, определение, классификация, область применения, сущность метода определения?
- •Классификация материалов по значению показателя токсичности продуктов горения
- •65. Что такое минимальное взрывоопасное содержание кислорода, для каких веществ определяется, его практическое применение?
- •66. Что такое минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора, для каких веществ определяется, ее практическое применение?
- •67. Что такое максимальное давление взрыва, для каких веществ определяется, его практическое применение?
- •68. Что такое скорость нарастания давления при взрыве, для каких веществ определяется, ее практическое применение?
- •69. Тепловая теория гашения пламени
- •70. Предельные режимы нормального горения, методы их оценки для реальных паровоздушных систем
- •71. Способы тушения пожаров
- •Выбор эффективных огнетушащих средств в зависимости от характеристики горючей среды
- •72. Классификация огнетушащих веществ и способы тушения пожаров
- •73. Огнетушащая эффективность огнетушащих веществ и методы их оценки
- •74. Практическое применение теории гашения. Огнепреградитель, физико-химические основы его действия
- •75. Вода как огнетушащее вещество. Область применения, достоинства, недостатки
- •76. Пены в качестве огнетушащего вещества. Физико-химические основы получения. Область применения, достоинства, недостатки
- •77. Негорючие газы в качестве огнетушащих веществ Область применения, достоинства, недостатки
- •78. Галогенуглеводороды как огнетушащие вещества. Область применения, достоинства, недостатки
- •79. Огнетушащие порошковые составы, механизм действия, эксплуатационные свойства и методы их контроля. Область применения, достоинства, недостатки.
- •80. Пути повышения эффективности основных огнетушащих веществ. Основные типы комбинированных огнетушащих составов
- •Состав и основные свойства комбинированных огнетушащих составов
42. Чем вызвано требование ко всем, о необходимости сначала сообщить в пожарную охрану о возникновении пожара и только, потом приступать к тушению его подручными средствами
Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания.
Человек, заметивший пожар или загорание, должен оповестить об этом всех проживающих в доме и немедленно вызвать пожарную помощь установленным для данного населенного пункта способом (по телефону, специальным звуковым сигналом, нарочным и т.п.). При сообщении по телефону нужно обязательно назвать точный адрес пожара и фамилию сообщившего. Например: «Передается сообщение о пожаре. В городе Пятигорск по улице Пионерская, 116 из окон 3-го этажа 5-этажного жилого дома выходит дым и пламя. Сообщил Иванов, тел. 44-16-71», или «Передается сообщение о пожаре. Полтавский район, село Петровка, улица Семеновская, 7. Горит деревянный дом. Сообщил Кузнецов, тел. 3-41-75».
Такое сообщение позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять решение, дающее возможность в короткий срок сосредоточить на пожаре необходимые силы и средства.
Если пожар в первоначальной стадии не замечен, огонь распространится на большие площади, и тогда справиться с ним бывает нелегко. Но случается и так: пожар обнаружен в начальной стадии возникновения, но пожарную помощь не вызвали, решив справиться с ним своими силами при помощи подручных средств пожаротушения. Удается это не всегда, и пожар принимает большие размеры. Нередко пожарную помощь вызывают со значительным опозданием, затрачивая бесценное время на выяснение причин задымления и поиски места возникновения пожара, на неумелые действия по тушению огня.
Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, если пожар уже потушен своими силами. Огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и т.п.) и через некоторое время разгореться с новой силой. Поэтому место пожара должно быть обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны. Только они могут подтвердить полную ликвидацию загорания.
43. Какими показателями характеризуется пожарная опасность горючей пыли, дайте определение и укажите область практического применения
Наименьшая концентрация пыли в воздухе, при которой смесь способна воспламениться от источника зажигания с последующим распространением горения на весь объем смеси, называется нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПРП).
Нижний концентрационный предел распространения пламени по пылевоздушным смесям (НКПРП), г/м3 , - минимальное содержание пыли в воздухе, достаточное для возникновения взрыва (при наличии других условий). НКПРП соответствует определенному среднему значению расстояния между пылевыми частицами, при котором происходит достаточно интенсивный теплообмен между частицами. При этом накапливается необходимая для взрыва тепловая энергия. Если концентрация пыли в воздухе незначительна, расстояния между частицами велики и теплообмен ограничен.
Верхний концентрационный предел распространения пламени (ВКПРП), г/м3 , пылевоздушных смесей – максимальное содержание пыли в воздухе, при котором взрывообразование прекращается, несмотря на наличие прочих необходимых условий. Верхний концентрационный предел распространения пламени для пыли может быть определен в лабораторных условиях, но на практике не используется. Это обусловлено тем, что постоянное существование концентраций аэрозоля выше верхнего предела, когда исключается воспламенение, невозможно и всегда будет существовать такой момент времени, когда в результате осаждения концентрация пыли окажется во взрывоопасном диапазоне.
В состоянии аэрозоля пыль может воспламеняться и гореть в кинетическом режиме, т.е. со взрывом, поэтому за основной параметр пожарной опасности принимается НКПРП. В осевшем состоянии пыль может самовоспламеняться и самовозгораться, поэтому для оценки пожароопасных свойств аэрогеля используют температуру самовоспламенения Тсв.
Все горючие пыли можно разделить на две группы и четыре класса: Первая группа – взрывоопасные пыли. Это пыли, способные к кинетическому горению и имеющие нижний концентрационный предел распространения пламени до 65 г/м 3 включительно:
1-й класс – наиболее взрывоопасные пыли с НКПРП 15 г/м 3 и ниже;
2-й класс – взрывоопасные пыли с НКПРП от 15 и до 65 г/м3 .
Вторая группа – пожароопасные пыли:
3-й класс – наиболее пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения Тсв не выше 250 °C;
4-й класс – пожароопасные пыли с Тсв выше 250 °C.
НКПРП пылевоздушных систем зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются: – мощность источника зажигания, – влажность пыли, – зольность материала, – содержание летучих компонентов, – содержание негорючих газов, – дисперсность пыли.
44. Причины химического недожога при горении ТГМ
Рис. 4. - Схема процесса горения ТГМ:
1 - сублимация, 2 - плавление, 3 - термическое разложение
Образование горючей паровоздушной смеси происходит на периферии потока за счет диффузии кислорода воздуха. Поэтому процесс горения ТГМ протекает в газовой фазе в диффузионном режиме. Закономерности его те же, что и при диффузионном горении горючих газов.
Естественно, летучие продукты выделяются не постоянно, выход их со временем уменьшается. Температура на горящей поверхности твердого органического вещества редко превышает 600-700 °С. После бурного горения в начальный период на ней образуется углистый остаток. Толщина его постепенно увеличивается, тем самым изолируя свежие слои вещества от лучистого теплового потока пламени. Выход летучих продуктов существенно снижается, пламя уменьшается, и воздух начинает доходить до поверхности углистого остатка, который тоже начинает гореть, но в гетерогенном режиме. По мере выгорания слой угля утончается, растрескивается, открывая доступ к свежим слоям горючего и т.д.; процесс продолжается до полного выгорания всех летучих веществ и, наконец, заканчивается гетерогенным горением угля.
На реальных пожарах твердые материалы, как и жидкие, горят в диффузионном режиме при недостатке воздуха, т.е. при коэффициенте избытка воздуха непосредственно в зоне горения a < 1. В таких условиях продукты термического разложения будут, естественно, сгорать не полностью. Состав образующихся продуктов термического разложения и неполного горения можно видеть из табл. 4.
Как видно из этих данных, газообразные продукты неполного горения большинства ТГМ содержат до 75 % горючих веществ. В этом заключается смысл химического недожога, о котором говорилось при изучении теплового баланса процессов горения.
Таблица 4
