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5 可燃固体的燃烧
* 5 可燃固体的燃烧 5.5 可燃固体的阴燃 5.5.1 阴燃及其发生过程 5.5.2 阴燃发生的条件 5.5.3 阴燃传播的影响因素 5.5.4 阴燃向有焰燃烧的转变 * 5 可燃固体的燃烧 5.5.1 阴燃及其发生过程 阴燃是某些固体物质无可见光的缓慢燃烧,通常产生烟和伴有温度升高的现象。 在规定的试验条件下,物质发生的持续、有烟、无焰的燃烧现象。——定义 阴燃与有焰燃烧的主要区别是无火焰,与无焰燃烧的主要区别是能热分解出可燃气。 * 5 可燃固体的燃烧 图5-12 阴燃沿柱状纤维传播示意图 区域I (灼热燃烧区) 区域II (热解碳化区) 区域III(原始材料区) 区域IV(灰烬区) * 5 可燃固体的燃烧 区域I(灼热燃烧区)。在该区纤维素中大部分气体已经挥发掉,剩下的固定碳进行表面燃烧,温度在四个区域中最高,可达600~750℃。 区域II(热解碳化区)。区域I中燃烧热传导到区域II后,使该区域温度升高,当温度达到250~300℃时,纤维素发生分解,析出气体。但由于气体析出速度较小,可燃气体浓度不高,未达到燃烧的条件。在该区上方有烟逸出,烟中含有可燃气体。 区域III(原始材料区)。在该区温度较低,纤维素不发生热解,保持原始状态。 区域IV(灰烬区)。纤维素热解剩下的固体碳经一段时间的燃烧后,只剩下非常松散的灰烬。该区的温度逐渐下降。 * 5 可燃固体的燃烧 5.5.2 阴燃发生的条件 阴燃主要发生在固体物质处于空气不流通的情况下,如固体堆垛内部的阴燃,处于密封性较好的室内的固体阴燃。 也有暴露于外加热流的固体粉尘层表面上发生阴燃的情况。 阴燃的发生都要求有一个供热强度适宜的热源。因为供热强度过小,固体无法着火;供热强度过大,固体将发生有焰燃烧。 * 5 可燃固体的燃烧 常见的引起阴燃的热源 ①. 自燃热源。固体堆垛内的阴燃多半是自燃的结果,而堆积固体自燃的基本特征就是在堆垛内部以阴燃反应开始燃烧,然后缓慢向外传播,直到在堆垛表面转变为有焰燃烧。 ②. 阴燃本身成为热源。一种固体正在发生着的阴燃,可能成为引燃源导致另一种固体阴燃,如香烟的阴燃常常引起地毯、被褥、木屑、植被等阴燃,进而发生恶性火灾。 * 5 可燃固体的燃烧 ③. 有焰燃烧火焰熄灭后的阴燃。例如固体堆垛有焰燃烧的外部火焰被水扑灭后,由于水流没有完全进入堆垛内部,那里仍处于炽热状态,因此可能发生阴燃;室内固体在有焰燃烧过程中,当空气被消耗到一定程度时,火焰就会熄灭,接着固体燃烧以阴燃形式存在。 * 5 可燃固体的燃烧 5.5.3 阴燃传播的影响因素 (1)固体材料的性质和尺寸 质地松软、细微、杂质少的材料阴燃性能好。 表5-15 不同粒径软木粉阴燃的厚度下限(mm) 粒径(mm) 0.5 1.0 2.0 3.6 厚度下限(mm) ~12 ~36 ~47 ~36* (2)外加空气流(风)速度 见图5-13和图5-14 * 5 可燃固体的燃烧 图5-13 厚度下限随空气流的变化 (山毛榉锯末,平均粒径0.48 mm) * 5 可燃固体的燃烧 能够发生阴燃的粉末状物质的能够自燃的厚度下限。 图5-14 阴燃传播速度和区域最高温度之间的关系 (纤维素棒的水平阴燃) * 5 可燃固体的燃烧 * 5 可燃固体的燃烧 (3)阴燃的传播方向 相同的固体材料在相同的环境条件下,向上传播的阴燃速度最快,水平传播的阴燃次之,向下传播的阴燃速度最慢。 表明向上传播的阴燃状态更加危险。 * 5 可燃固体的燃烧 (4)双元材料体系的阴燃 有些高聚物泡沫(例如高弹性的柔性聚氨酯泡沫)单独存在时是难以阴燃的,但是如果它们与许多象织物类的材料组成双元材料体系时,就可以发生阴燃。这说明某些易阴燃材料对其他一些难阴燃材料的阴燃起决定性作用。 * 5 可燃固体的燃烧 图5-15 织物一泡沫体系阴燃的相互作用示意图 * 5 可燃固体的燃烧 5.5.4 阴燃向有焰燃烧的转变 有利于阴燃的上述因素也都有利于阴燃向有焰燃烧的转变; 如外加空气流有利于这种转变; 向上传播的阴燃比向下传播的阴燃更容易向有焰燃烧转变; 棉花等松软、细微的材料的阴燃很容易转变为有焰燃烧等等。 * 5 可燃固体的燃烧 阴燃向有焰燃烧转变的几种情形 (一)阴燃从材料堆垛内部传播到外部时转变为有焰燃烧 (二)加热温度提高,阴燃转变为有焰燃烧 (三)密闭空间内材料的阴燃转变为有焰燃烧(甚至轰燃) 5.6 固体材料火灾危险性评估简介 在发生建筑火灾时,可燃物主要的就是木材、天然纤维、塑料制品、其它合成材料等固体可燃材料。 火灾危险性(fire hazard)包括两个方面: 第一是火灾事故发生的可能
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