【第二章】初级 消防设施操作员基础理论知识点汇总

2019-12-04 10:30:00
广东省安卓消防职业培训学院
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摘要:初级 消防设施操作员基础理论知识点汇总,第二章 燃烧基础知识

初级   消防设施操作员 基础 理论知识点汇总

第一篇 基础知识  第二章 燃烧基础知识

1、 燃烧 是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。

2、燃烧应具备 化学反应、放热和发光 三个特征。

3、根据燃烧的定义, 爆炸 不是燃烧中的常见现象。

4、燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为21%

5、凡是能与空气中的或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为 可燃物

6、凡与可燃物质相结合能导致燃烧的物质称为 助燃物

7、凡使物质开始燃烧的外部热源,统称为 引火源

8、 爆炸下限越低,爆炸极限范围愈宽 ,发生爆炸的危险性就越大。爆炸极限是评定可燃气体、蒸汽或粉尘爆炸危险性大小的主要依据。

9、 固体物质的燃烧 形式有多种, 动力燃烧 不属于固体物质的燃烧形式。

10、 液体物质的燃烧 形式有多种, 直接燃烧 不属于液体物质的燃烧形式。

11、下列燃烧产物中,CO 是不完全燃烧产物。

12、烟气的危害性有多种, 扩散性 不属于烟气的危害性。

13、在液体表面上能产生足够的可燃气体,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象称为 闪燃

14、可燃物质在空气中与火源接触,达到某一温度时,开始产生有火焰的燃烧,并在火源移去后仍能持续并不断扩大的燃烧现象称为 着火

15、在规定的实验条件下,液体挥发的蒸汽与空气形成混合物,遇火源能够产生闪燃的液体最低温度称为 闪点

16、在规定的实验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需要的最低温度,称为 燃点

17、生产和储存火灾危险性为 甲类的液体,其闪点< 60℃

18、生产和储存火灾危险性为 丙类的液体,其闪点 ≥60℃

19、某些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会发生 阴燃

20、 热对流 是热传播的重要方式,是影响初期阶段火灾发展的最主要因素。

21、 以电磁波形式传递热量的现象,叫做 热辐射

22、热辐射在火灾处与 发展阶段 时,成为热传播的主要形式。

23、由于物质本身发生化学反应,产生大量气体并使温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸 化学爆炸

24、 阴燃 是固体的燃烧特点。

25、用水冷却灭火,其原理就是将着火物质的温度降低到 燃点 以下。

26、木炭燃烧属于 分解燃烧

27、窒息灭火其主要机理是 降低氧浓度

28、 氧指数 是衡量可燃固体物质燃烧难易程度的主要参数。

29、根据生产的火灾危险性分类,闪点为 28℃ 液体的生产属于甲类生产。

30、沥青的燃烧属于 蒸发燃烧

31、焦炭的燃烧属于 表面燃烧

32、可燃物质在无外界引火源条件下,由于其自身所发生的生物、物理、化学而产生热量并积蓄,使温度不断上升,自行燃烧起来的现象称为 自燃  

33、 热辐射 是热源温度愈高,与受辐射物体之间的距离越小,辐射越大。

34、根据燃点,将能燃烧的液体分为 易燃烧液体 可燃烧液体

35、 闪燃 往往是可燃液体发生着火的先兆。

36、无可见光的缓慢燃烧,通常产生烟和温度升高的迹象称为 阴燃

37、能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物质发生氧化反应的物质称为 氧化剂

38、液体在燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时先蒸发为蒸汽,蒸汽受热后在发生 热分解、氧化,温度 达到自燃点再燃烧。

39、固体、液体和气体物质都有热传递的性能。它们的强弱顺序为 固体物质最强,液体物质次之,气体物质较弱。

40、 热辐射的特点 1、不需要通过任何介质;2、不受气流、风速、风向的影响;3、以光的速度通过真空将热传播

41、关于热对流与通风口的关系是: 通风口的面积愈大、高度愈高,热对流速度愈快。

42、利用破坏燃烧爆炸的基础的原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,这样的方法称之为 控制可燃物

43、利用破坏助燃条件的原理,密闭有可燃介质的容器、设备等,这样的防火方法称之为 隔绝空气

44、利用不使新的燃烧条件形成的原理,在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等,这样的防火方法称之为 阻止火势蔓延

45、用直流水喷射着火物来降低燃烧物的温度,这样的灭火方法称之为 冷却法

46、利用消除助燃物的原理,往着火的空间冲灌惰性气体、水蒸气等,这样的灭火方法称之为 窒息法

47、利用使着火物与火源隔离的原理,用难燃或不燃物体遮盖受火势威胁的可燃物质等,这样的灭火方法称之为 隔离法

48、利用中断燃烧链反应的原理,往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂,覆盖火焰,中断燃烧等。这样的灭火方法称之为 抑制法

49、液体的火灾危险性是根据液体的 闪点 分类的。

50、汽油的最小点火能量为 0.2mJ

51、乙醚的最小点火能量为 0.19mJ

52、物质燃烧是 氧化 反应,而 氧化 反应不一定是燃烧,能被 氧化 的物质不一定都是能够燃烧的物质。

53、分子结构复杂的固体可燃物,由于受热分解而产生可燃气体后发生的有焰燃烧现象,称为 分解燃烧

54、在密闭或者通风不良的场所发生火灾,由于燃烧消耗了氧,氧浓度降低,燃烧速度减慢,分解出的气体量减少,即可由有 焰燃烧转为阴燃。

55、可燃气体爆炸属于 化学爆炸

56、炸药爆炸属于 化学爆炸

57、蒸汽锅炉爆炸属于 物理爆炸

58、固体可燃气体由于其分子结构的复杂性,物理性质的不同,其燃烧方式也不同,有 蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和阴燃 四种。

59、在燃烧反应过程中,如果生成的燃烧产物不能在燃烧,称为 完全燃烧。

60、火焰的颜色取决于燃烧物质的化学成分和氧化剂的供应强度。大部分物质燃烧时火焰是 橙色 的,但有些物质燃烧时火焰具有特殊的颜色,如 硫磺燃烧的火焰是蓝色 的。

61、根据 闪点 可评定液体火灾危险性的大小,闪点越低的液体起火灾危险性就越大。

62、 爆炸 是物质从一种状态迅速转变成另一种状态,并在瞬间放出大量能量,同时产生声响的现象。

63、热传播除了火焰直接接触外,还有三个途径,即 传导、对流和辐射。

64、可燃物质,在远低于自燃点的温度下自然发热,并且这种热量经过长时间的积蓄使物质达到自燃点而燃烧的现象,称为 本身自燃

65、通风孔洞愈多,各个通风孔洞的面积 愈大、愈高 ,则热对流的速度愈快。

66、火灾发生、发展的整个过程始终伴随着 热传播过程

67、天然气井口发生的井喷燃烧等均属于 扩散燃烧

68、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象,叫做 热对流

69、不管何种形式的点火能量必须达到一定 强度 的才能引起燃烧反应。

70、天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧,均属 分解燃烧

71、成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等,受热后易 发生阴燃

72、火焰的颜色与 燃烧温度 有关,燃烧温度越高,火焰就越接近 蓝白色。

73、火焰的颜色与可燃物的含氧量有关。当含氧量达到 50 % 以上的可燃物质燃烧时,火焰几乎无光。

74、燃烧时发出黄色火焰的物质为

75、火焰的颜色与可燃物的含碳量也有关。当燃烧物的含碳量达到 60 %以上,火焰就显光,而且带有大量黑烟,会出现烟熏。

76、搬离可燃物的灭火方法是 隔离法

77、焦碳以及铁、铜、钨的燃烧均属 表面燃烧

78、通过 烟的气味、颜色、浓度、流动方向灯 特征,消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。

79、液化气钢瓶爆炸不属于 化学爆炸

80、可燃物质与 空气或氧化剂 共存,达到某一温度时,与火源接触即发生燃烧。

83、可燃物质,在远低于自燃点的温度下自然发热,并且这种热量经过长时间的积蓄使物质达到自燃点而燃烧的现象,称为本身自燃。

 

84、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫自燃点。

 

85、爆炸浓度极限是指可燃的气体、蒸汽或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的最高或最低浓度。

 

86、爆炸温度极限是指可燃液体受热蒸发出的蒸发浓度等于爆炸浓度极限时的温度范围。

 

87、一切可燃液体的燃点都高于其闪点。

 

88、钢瓶的爆炸属于物理爆炸。

 

90、可燃气体的爆炸属于化学爆炸。

 

91、棉、麻、煤等在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时发生灭有火焰的缓慢燃烧现象称为轰然。

 

92、燃烧过程的发生和发展都必须具备以下三个必要条件:可燃物、助燃物和引火源。

 

93、如采用冷却灭火,对于木材燃烧必须将其冷却到燃点之下时,燃烧才会中止。

 

94、原油的长时间燃烧可能会发生“沸溢”。

 

95、通过降低火场空气中氧气含量的灭火方式称为窒息灭火。

 

96、合成高分子物质燃烧时不仅会产生一氧化碳、二氧化碳,而且还会分解出乙醛、氯化氢、氰化氢等有毒气体,给人的生命安全造成更大的威胁。

 

97、煤可能发生阴燃。

 

98、炽热的铁在纯氧中能发生剧烈燃烧。

 

99、一定的可燃物浓度、一定的氧气含量、一定的点火能量和相互作用是燃烧发生的充分条件。

 

100、熔点较低的可燃固体受热后融熔,然后与可燃液体一样蒸发成蒸汽而发生的有焰燃烧现象,称为蒸发燃烧。


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