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    職業標準

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    油庫加油站安全防火和滅火的基本原理

    來源:來自本站日期:2019-11-29點擊次數:6661

    消防工作是預防和撲滅火災工作的總稱。我國消防工作總結歷史的經驗,以《中華人民共和國消防法》予以規范的“預防為主,防消結合”的方針,是消防工作的指導原則。對油庫加油站來說,這一方針不僅適用于火災的預防和撲滅,而且對于預防各類事故的發生都具有積極的指導意義。
      “預防為主,防消結合”的方針,科學地說明了防火與滅火的辯證關系,反映了人們同火災作斗爭的客觀規律。正確理解和認真執行這一方針,就必須認真做好防火工作,力求從根本上防止火災的發生。與此同時,積極做好滅火的各項準備工作,一旦火災發生,能迅速有效地予以撲滅,最大限度地減少火災造成的傷亡及損失。
      防火與滅火是一個問題的兩個方面,相輔相成,有機結合,“防”中有“消”,“消”中有“防”?!胺馈睘椤跋眲撛鞐l件,“消”為“防”提供補充?!胺馈笨梢詼p少火災的發生,避免火災的危害;“消”可以減少已發生火災造成的傷亡和損失。忽視任何一方面的工作,都將降低同火災作斗爭的成效。
      一、火與火災
      燃燒的本質是可燃物與氧(含氧化劑)發生強烈的放熱反應,并發熱、發光,火是燃燒的俗稱。
      火災是指失去控制的燃燒,并對財產和人身造成損害的燃燒現象。防火是指采取有效的工程技術和管理措施,防止燃燒失控。
      二、燃燒的充分和必要條件
      (一)常見的燃燒反應
      氫氣的燃燒:    2H2+02===2H20
      甲烷的燃燒:    CH4+202===C02+2H20
      木炭的燃燒:    C+02===C02
      金屬鈉和水反應:    2Na+2H20===2NaOH+H2
      氫氣與氯氣化合的燃燒:    H2+Cl2===2HCl
      (二)燃燒的必要條件
      燃燒發生是有條件的,可燃物、助燃物、點火源是燃燒的三要素,三者結合是燃燒發生的基本條件。無論缺少哪一個條件燃燒都不能發生。防止火災發生就應避免三者的結合,而滅火的原理則是破壞三者的結合。
      1.可燃物。凡是能與空氣中的氧氣或其他氧化劑起化學反應的物質稱為可燃物。按物理狀態可燃物分為氣體、液體、固體等三類。
      (1)氣體可燃物。凡是在空氣中能燃燒的氣體都稱為可燃氣體。如氧、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷、油氣等。
      (2)液體可燃物。液體可燃物絕大多數都是有機化合物,分子中都含有碳、氫原子,有些還含有氧原子。液體可燃物中有不少是石油化工產品。如酒精、汽油、柴油、煤油、苯、乙醚、香焦水、丙酮、油漆、松節油等。按閃點液體可燃物分為兩類,閃點低于60℃的為易燃液體,閃點為60℃及其以上的為可燃液體。
      (3)固體可燃物。凡是遇明火、熱源能在空氣中燃燒的固體物質稱為固體可燃物。如煤、木材、紙、布、棉花、麻、鈉、塑料、糖、谷物、草、鋁等。另外,還有遇水能自燃的固體。
      2.助燃物。助燃物是能幫助和支持可燃物燃燒的物質,即能與可燃物發生氧化反應的物質稱為助燃物。燃燒是一種氧化反應,助燃物是氧化劑,其分子結構中常含有氧元素或鹵素、無機酸根、過氧化物等??諝庵泻?1%的氧氣,大多數燃燒是可燃物與空氣中氧的作用。
      3.點火源。點火源是指提供可燃物與氧、助燃物進行燃燒反應的能量來源。根據點火源的能量來源不同,點火源分為8類。
      (1)明火,如各種火焰、火柴等;
      (2)化學熱能,如燃燒熱、分解熱、反應熱、聚合熱等;
      (3)高溫表面,如點燃煙頭、發熱白熾燈、發動機熱表面等;
      (4)電熱能,如電阻發熱、介質發熱、感應發熱、電弧、電火花、靜電發熱、雷電發熱等;
      (5)機械熱能,如摩擦熱、壓縮熱、撞擊熱等;
      (6)生物熱,如微生物在新鮮稻草中發醇發熱等;
      (7)光能,如日光聚焦等;
      (8)核能,如核分裂產生熱等。
      在油庫加油站中常見的造成火災危害的點火源主要有明火、高溫表面、電熱能、機械熱能等。表7—1列出了幾種點火源的溫度。點火源的溫度越高,越易引起可燃物的燃燒。
      (三)燃燒的充分條件
      燃燒發生的充分條件是一定的可燃物濃度、一定的含氧量、一定的點火能量。以上三個條件要相互作用,燃燒才會發生和持續。三個條件中任何一個的量達不到客觀需要量時,都不會發生燃燒。

      1.一定的可燃物濃度。只有可燃氣體達到一定的濃度,才會發生燃燒或爆炸。雖有可燃氣,但濃度不夠,含量少,燃燒或爆炸也不會發生。
      2.一定的含氧量。雖有氧氣存在,但濃度不夠,含量低,燃燒或爆炸也不會發生。幾種可燃物燃燒所需最低含氧量見表7—2。

      3.一定的點火能量。任何形式的點火能量都必須達到一定的強度才能引起燃燒或爆炸。所需點火能量強度由可燃物的著火溫度決定,即引起燃燒的最小著火能量。著火溫度還受含氧濃度、空氣溫度、暴露時間、容器大小和形狀等因素的影響。幾種可燃物的最小著火能量見表7—30。

      綜合燃燒的必要和充分條件得出,影響燃燒形成和持續進行有六個因素。即可燃物、外部加熱(點火源)、氧(助燃劑)、適當配比、混合作用、反應釋放足夠熱量,才能維持燃燒。
      三、燃燒的基本形式及過程
      (一)燃燒的基本形式
      同時存在可燃物、助燃物、點火源是燃燒的必要條件。通常燃燒有兩種形式,即有焰燃燒和無焰燃燒。
      1.無焰燃燒可用經典三角形表示三者的關系,如圖?—1所示。燃燒三要素(三邊連接)同時存在,相互作用,燃燒才會發生。無焰燃燒有三個特點:一是無連鎖反應;二是氧存在于可燃物的界面上;三是可燃物為熾熱的固體。
      2.有焰燃燒,由于燃燒過程中存在未受抑制的游離基(自由基)作中間體,因而燃燒三角形增加了一個空間坐標,形成了燃燒四面體,如圖7—2所示。有焰燃燒也有三個特點:一是燃燒過程中未受到抑制,形成連鎖反應,存在游離基(自由基);二是擴散并自動地連續燃燒,釋放能量,達到有焰燃燒的溫度;三是可燃物呈蒸氣或氣體狀態。

      不論是有焰燃燒還是無焰燃燒,燃燒過程十分復雜,其維持燃燒的基本形式,如圖7—3所示。固體可燃物經高溫分解產生氣體、可燃液體的蒸氣和可燃氣體燃燒時,出現火焰是有焰燃燒。有些固體,如焦炭、木炭等,它由固態的碳直接參與氧化反應,這種燃燒是不出現火焰的表面燃燒,是無焰燃燒。有的固體,如煤、木材等,燃燒開始為有焰燃燒,之后繼續進行無焰燃燒。

      (二)燃燒的過程
      在可燃氣體、液體、固體物質的燃燒中,其燃燒速度,氣體最快,液體次之,固體較慢。它們的燃燒過程如圖7—4所示。

      1.氣體物質燃燒。由于氣體物質燃燒僅需氧化或分解氣體的熱,或將氣體加熱到點燃的熱量,因此容易燃燒,且速度快。根據燃燒前可燃氣體與氧的混合狀況不同,燃燒分為兩類。一是擴散燃燒,是指可燃氣體從噴嘴口或孔洞噴出,在噴嘴或孔洞處與空氣中的氧氣邊擴散混合邊燃燒的現象。如天燃氣井發生井噴燃燒。這種燃燒通常為穩定燃燒。二是預混燃燒,是指可燃氣體與氧氣在燃燒前已混合,并形成一定濃度的可燃混合氣體,被點火源點著引起的燃燒。這種燃燒往往是爆炸式燃燒。爆燃后,火焰返回至泄漏氣體處,轉為穩定式擴散燃燒。
      2.液體物質燃燒??扇己鸵兹家后w燃燒過程,并不是液體本身燃燒,而是液體受熱蒸發出來的氣體被分解、氧化,達到燃點溫度而燃燒的。通常稱為蒸發燃燒和預混燃燒。   
      3.固體物質燃燒。因固體可燃物分子結構的復雜性,其物理性質不同,燃燒過程也不同。一是蒸發燃燒,熔點較低的可燃固體,受熱后熔融,然后蒸發成氣體而燃燒。二是分解燃燒,分子結構復雜的固體可燃物,受熱分解出與加熱溫度相適應的熱分解產物,這些熱分解物被氧化而燃燒。三是表面燃燒,有些可燃固體,其蒸汽壓力非常小或難于發生熱分解,不能發生蒸發燃燒或分解燃燒。當被氧包圍其表面時,呈熾熱狀態發生無焰燃燒。其特點是表面發紅、無火焰。四是陰燃,有一些可燃固體在空氣不流通場所,加熱溫度較低或含水分較多等條件下,只發生冒煙,無火焰的燃燒現象。如大量堆放的煤、麥草、稻草、濕木材等,受熱后易發生自燃。
      四、影響物質燃燒的主要因素
      影響物質燃燒的因素多而復雜,主要與物質本身組成和理化特征、儲存條件和周圍環境等密切相關。
      (一)影響可燃氣體燃燒的因素
      1.氣體的組成。氣體組成的繁簡決定著燃燒過程的長短,而燃燒過程又表現為燃燒的快慢。
      2.氣體的濃度。燃燒速度與可燃氣體、助燃氣體的濃度有關。通常情況下,可燃氣體濃度稍大于化學計量比時,燃燒速度出現最大值??扇細怏w濃度與化學計量比過低或過高其燃燒速度都變小。在可燃混合氣體中惰性氣體濃度對火焰傳播速度影響很大,燃燒速度隨惰性氣體濃度增加而下降,直至熄滅。
      3.可燃混合氣體的初始溫度。氣體燃燒速度隨初始溫度的增大而加快。在火場上,由于可燃混合氣體被加熱,而燃燒速度大大提高。
      4.管道直徑??扇蓟旌蠚怏w在管道內燃燒時,其性能通常以火焰傳播速度表示。實驗表明,火焰傳播速度一般隨管徑增大而增大,但管徑增大到某一極值時,傳播速度不再增大。管徑小到某一極值時,火焰不能繼續傳播。
      5.管道材質。管道導熱性對火焰傳播速度也有影響,同樣條件下,管道導熱性差比導熱性好的火焰傳播速度快。另外,重力場對管道內火焰傳播速度也有一定影響。
      (二)影響液體物質燃燒的因素
      1.液體物質組成。各種液體物質的燃燒速度是不同的。一般是易燃液體物質高于可燃液體物質的燃燒速度;結構單一的液體物質燃燒速度基本相等;多種物質的混合液體往往是先快后慢。
      2.液體物質的初始溫度。初始溫度越高,燃燒的速度越快;火焰的熱輻射能力越強,燃燒速度越快;熱容、蒸發潛熱越大,燃燒速度越慢。
      3.儲罐內液體物質的液位。儲罐內液位高低不同,其燃燒速度也不同。液位高時大于液位低時的燃燒速度。這主要是由于液位高時,火焰根部與液面距離小,液面接受輻射熱多,單位面積蒸發量大,空氣助燃充分,燃燒反應速度快。
      4.儲罐直徑??扇嘉锖鸵兹家后w儲罐直徑對液體物質燃燒速度影響很大?!闶请S儲油罐直徑增大,燃燒速度加快。消防科研單位試驗數據見表7—4。
      5.油品含水量。油品含水量對燃燒速度影響較大,特別是對初起火時的影響更大。由于油晶中的水分升溫氣化時要獲得熱量,因此油品含水量越高,燃燒速度越小。
      6.風。風對液體燃燒速度有一定的影響。一般說,風速越大儲油罐內液體的燃燒速度越大,只有風速達到某一臨界值時,燃燒速度才會下降,甚至將火焰吹滅。   
      (三)影響固體物質燃燒速度的因素
      對固體物質燃燒速度的影響因素很多,大體有固體物質自身因素和環境因素兩類。
      1.固體物質自身因素。如固體物質的厚度、密度、熱容、導熱性,以及幾何形狀、含水量等都會影響其燃燒速度。一般是厚度大、密度大、熱容大、導熱差,燃燒速度慢。
      2.環境因素。固體物質周圍的氣體組成,可燃材料的溫度,外加輻射熱流,周圍空氣的流動(風)等都會影響其燃燒速度。
      五、燃燒的類型
      燃燒分為閃燃、著火、自燃、爆炸等類型。各種類型的燃燒具有不同的特點。
      (一)閃燃
      在一定的溫度條件下,液態可燃物表面會產生蒸氣;固態可燃物也會蒸發、升華或分解產生可燃氣體。這些可燃氣體或蒸氣與空氣混合而形成可燃性氣體,遇明火時會發生一閃即滅的閃光,這種現象叫閃燃。能夠引起可燃氣體(含易燃和可燃液體的蒸氣)閃燃的最低溫度稱為閃點。閃燃不能引起易燃液體的持續燃燒。閃燃雖是一閃即滅的燃燒現象,但閃燃是液態、固態可燃物發生火災的前兆。
      (二)著火
      可燃物在與空氣共存的條件下,當達到某一溫度時與火源接觸即發生燃燒,將火源移開燃燒仍將持續進行,這種持續燃燒的現象叫著火。能夠引起著火所需的最低溫度叫燃點或叫著火點。燃點高于閃點。
      (三)自燃
      自燃是物質不用點火就能夠自行燃燒的現象。自燃分為受熱燃燒和自熱燃燒。受熱燃燒是可燃物質在外部熱源作用下,溫度升高,達到自燃點時著火燃燒的現象。白熱燃燒是一些物質在沒有外來熱源影響下,由于物質內部發生物理、化學或生化過程而產生熱量,這些熱量積聚引起物質溫度持續升高,達到自燃點而燃燒的現象。
      物質在沒有外部火花或火焰的條件下,能自動引起燃燒和持續燃燒的最低溫度叫自燃點。影響物質自燃點的因素有壓力、溫度和散熱條件等。
      (四)爆炸
      爆炸分為物理性爆炸和化學性爆炸兩類。物理性爆炸是熱能的作用,液體變為氣體或蒸氣,體積膨脹,壓力急劇升高,大大超過容器本身的極限而發生的爆炸?;瘜W性爆炸是物質從一種狀態迅速轉變成另一種狀態,并在瞬間產生大量的熱和氣體,伴有巨大聲響的現象?;瘜W爆炸前后物質的性質和成分均發生了變化?;瘜W爆炸能產生高溫、高壓,能夠直接造成災害或導致災害的蔓延,有很大危險性。
      爆炸按照傳播速度分為爆燃、爆炸、爆震三種。
      1.爆燃的傳播速度為每秒數十米至百米(亞音速),爆燃的壓力不劇增,沒有爆炸聲??扇細怏w混合物在接近爆炸上限或下限時的爆炸屬于爆燃。
      2.爆炸的傳播速度為每秒數百米至千米,爆炸時(在爆炸點)能引起壓力劇增,有震耳的響聲。氣體爆炸混合物多數屬于這類爆炸。
      3.爆震又叫爆轟。這種爆炸的特點是具有極高壓力,爆炸以沖擊波的形式向外傳播,每秒可達1000m以上(超音速)。由于爆震的速度快、威力高,具有很大的破壞力。如各種處于全部或部分封閉狀態下的炸藥爆炸;氣體在特定濃度范圍內的爆炸,或處于高壓條件下的爆炸,都屬于這種爆炸。
      (五)擴散性燃燒和預混合燃燒
      擴散性燃燒是可燃物與助燃物混合界面上形成穩定燃燒的現象,即可燃物和助燃物一邊擴散混合一邊燃燒的現象。如蠟燭焰、打火機火焰、煤氣灶火焰、爐膛火焰等。擴散性燃燒火焰傳播速度決定于可燃物與助燃物的混合速度,一般小于l0cm/S。   
      預混合燃燒也稱爆炸性燃燒,是可燃物與助燃物以適當的比例預先充分混合再點燃的燃燒現象。如汽油機做功是汽油經氣化器霧化與空氣混合進入氣缸后被點燃做功的,這種燃燒就是預混燃燒。它的火焰傳播速度決定于化學反應速度,一般為10—l00m/S。
      六、滅火的基本方法
      根據燃燒的充分和必要的條件,防火、滅火的基本方法就是去掉其中一個或幾個條件,使燃燒不能發生或不能持續。
      (一)冷卻滅火法
      冷卻滅火的原理是降低燃燒物質的溫度,使可燃性蒸氣或氣體的釋放速率降低,直至停止,從而使火熄滅。作為冷卻介質的滅火劑,其降溫效果,主要取決于它的比熱、潛熱、沸點。最常用的冷卻介質(滅火劑)是水。水滅火的優良性能是水的比熱、潛熱,利用率較高,取材方便。
      當用水滅火時,水將燃燒形成的熱量通過傳導、蒸發、對流等帶走而起冷卻作用。水的滅火能力可歸納為五個方面。   
      1.水的氣化熱,lkg水在0—100℃汽化時,要吸收3755—4512kJ的熱。
      2.水氣化體積可膨脹到2500:1,極大地減少封閉空間中的氧含量。
      3.水以一定的角度及壓力噴霧時,可吸人大量空氣,形成高倍數泡沫。
      4.用3.78L/min的水,通??蓳錅?.8m3分隔空間的一般可燃物火災。
      5.水中添加不同的藥劑可取得更佳的滅火效果。如添加表面活性劑,可促進吸水和滲透作用;添加增稠劑可延緩流淌和滲透;添加磷酸銨、碳酸堿、硼酸堿金屬,可形成阻燃的覆蓋層;泡沫液可對固體和多種液體形成泡沫覆蓋層。
      (二)稀釋氧滅火法
      稀釋氧滅火是對氣體空間中的含氧量而言的,對于化合態固定在分子結構內的氧是無法稀釋的。如將C02、N2等氣體人工噴射到著火空間里,降低該氣體空間的含氧百分率,可使火災熄滅。氧氣稀釋的必要程度,因可燃物的不同而有很大的不同。
      有效利用稀釋氧含量原理滅火的典型例子是:噴射C02氣體至封閉或半封閉空間的滅火。通過稀釋氧和對火焰的“吹滅”作用,迅速滅火。這里注意的是封閉空間內火災,燃燒中將氧消耗,但不能靠此來自動滅火,必須采取防爆和防復燃措施。因為不完全燃燒可導致產生大量的易燃氣體,如無意中打開進口或不適當的通風將可能引起爆炸。通常把這種現象稱為“逆通風爆炸”。在油庫加油站中有的油罐、洞內爆炸就屬于此類。在采取密閉窒息滅火時,必須防止“逆通風爆炸”的發生。
      (三)移去可燃物滅火法
      有焰燃燒模式,其固體或液體可燃物必須先氣化,可燃固體被熱解蒸餾或液化蒸發,可燃液體蒸發,可燃氣體不經歷上述過程。無焰燃燒模式是燃燒不需要氣化,直接發生在固體與空氣的界面。由此可知移去可燃物,破壞燃燒的必要條件是滅火的重要方法。移去可燃物的方法有直接和間接之分。直接移去可燃物就是將可燃物撤離火災現場,間接移去可燃物就是排除有焰燃燒的蒸氣,或者覆蓋無焰燃燒灼熱的表面。不同環境中移去可燃物的具體方法舉例如下:
      1.儲油罐發生火災時,可利用油罐的進出油管將油品輸送到其他儲油罐。
      2.如火災的原因是氣體或液體管道破裂、法蘭損壞、填料或密封泄漏等,則應關閉閥門切斷可燃物來源。
      3.固體可燃物發生火災時,惟一實際可行的滅火方法是移走固體可燃物。
      4.森林火災的標準滅火程序是,在火焰前峰前進的路線上用推土機開辟一條隔火帶,清除路線上的所有燃燒物,阻擋火勢前進。
      5.由水和泡沫液充氣而形成的滅火泡沫覆蓋固體和液體可燃物,是飛機、儲油罐、運油罐滅火的基本方法。
      6.干粉滅火劑撲滅流散油品、潤滑油(脂)火災得到了廣泛的應用。用干粉和水噴霧聯合撲滅大型變壓器火災取得了成效。
      (四)化學抑制火焰滅火法
      化學抑制火焰進行滅火的方法,僅適用于有焰燃燒的模式?;瘜W抑制火焰滅火惟一的條件是,必須使活性形式的基團OH-、H+、O-2等不能起維持火焰的作用。具有干擾活性基團性質的物質分屬三類。
      1.氣態、液態的鹵代烴類,其所用鹵素等級越高則效果越好。如三氟一溴甲烷(CBrF3)的1301滅火劑;二氟一溴一氯甲烷(CBrCIF2)的1211滅火劑;二氟二溴甲烷(CBr2F2)的1202滅火劑;四氟二溴乙烷(CBrF2CBrF2)的2402滅火劑。但這類滅火劑已禁止使用。
      2.堿金屬鹽類于粉滅火劑,其中的陽離于部分為鉀、鈉,陰離子部分為碳酸氫鹽、銨基鉀酸鹽或鹵化物。如碳酸氫鈉干粉滅火劑,碳酸氫鉀的干粉滅火劑,銨基甲酸鉀的干粉滅火劑等。
      3.銨鹽干粉滅火劑(磷酸二氫氨較好),其中形成陰離子磷酸鹽基團(H2PO4)和陽離子銨基團(NH4+),前者吸收一個H+活性基團變成正磷酸,脫水變成偏磷酸。
      上述幾類物質噴射到火焰上后,熱解成陰離子和陽離子游離基團,并促使OH-與H+化合,從而減輕它們對延續火焰的作用。如施用適當數量的這種藥劑就可熄滅火焰,達到滅火的目的。
      (五)各種方法的聯合滅火法
      在實際滅火方法中,沒有一種方法是利用單一原理進行滅火的,每一種基本滅火方法都包含有其他基本滅火方法的原理和作用,只是冷卻、隔離可燃物、稀釋氧含量、化學抑制火焰等作用的主要與次要之別。通常滅火都是各種滅火原理、各種基本滅火方法的綜合運用。如噴射水滅火,以冷卻降溫為主兼有隔離可燃物、稀釋氧含量的作用;泡沫覆蓋滅火以隔離燃燒物為主兼有冷卻降溫的作用;噴射干粉滅火以化學抑制火焰為主兼有隔離可燃物的作用;噴射二氧化碳或液氮滅火以稀釋氧含量為主,兼有冷卻降溫作用。
      七、油品燃燒的特點
      油品燃燒特點因油品及儲存條件的不同而不同。
      (一)輕質油品的燃燒特點
      輕質油品燃燒的主要特點是輕質油品密度小(一般不大于0.85),燃燒熱值高、速度快、火焰高、火勢猛、熱輻射強,易造成罐頂、罐壁塌陷,易引起相鄰油罐及其他可燃物的燃燒。
      (二)重質油品燃燒的特點
      重質油品燃燒的主要特點是密度較大(一般大于0.85),燃燒速度較慢,具有熱波性,容易出現沸溢、噴濺現象,火焰常呈現時高時低的現象?;鹧娴蜁r,燃燒強度較弱,是滅火的良機。
      (三)油品在洞室內燃燒的特點
      洞室、半地下油庫加油站的油罐室和巷道,因只有巷道通向外部空間,在這類場所油品燃燒時,具有不同的特點,主要表現是:
      1.缺氧燃燒。由于內部空間小,通風不良,油品燃燒需要的大量空氣得不到滿足,燃燒發生后很快進入缺氧狀態。這種半封閉的缺氧火場,極易造成人員窒息。
      2.有害物積聚。由于通風不良,油品燃燒產生積聚大量二氧化碳、一氧化碳、煙灰等有害物質。據資料介紹,地下火場造成的死亡人中,50%—85%是由于有害物質和缺氧所致。
      3.排煙困難。由于洞室等地下空間,只有巷道與外部空間相通,油品燃燒產生的高溫濃煙充滿洞室和巷道,向外排放極其緩慢。這種高溫煙氣會極大地危害人體健康。
      4.煙筒效應。洞室和巷道發生油品燃燒后,有一個巷道口的洞室,是洞口上部排煙,下部進空氣;有兩個巷道口的洞室,位置較高的排煙,較低的進空氣;有上下巷道的洞室,上巷道排煙,下巷道進空氣。這種有規律的排煙和進氣稱作煙筒效應。
      5.油品燃燒的液面溫度及其速度
      (1)油品燃燒的液面溫度。油晶燃燒有大量的輻射熱產生,對油品表面不斷加熱,油品液面溫度升高,揮發增強。油品揮發吸收大量的氣化熱,當輻射加熱與氣化吸熱達到熱平衡時,油品液面溫度達最大值。輕質油品揮發強,吸熱多,液面溫度較低;重質油晶揮發小,吸收熱量少,液面溫度較高。表7—5是幾種油品燃燒的液面溫度。

      (2)油品燃燒的速度。油品燃燒速度受油罐直徑、風力、氣溫等的影響。輕質油品其速度基本一定,原油、重油的燃燒速度先快后慢。表7—6是幾種油品燃燒速度的參考數據。含水油品(原油、重油)若含水量超過8%時,油品呈乳化狀,不燃燒;含水量4%—8%時,燃燒不穩定,含水量小于4%時,燃燒穩定。

      八、油品火災的形式特征
      由于油庫加油站儲存、輸送的工藝設備及作業活動的不同,其發生火災的形式特征也不同。主要有運油罐、油桶、油罐、輸油管路等散發、積聚的油氣及流散油品著火爆炸。
      (一)油罐火災
      1.油罐起火原因。油罐發生火災的原因較多,一般有明火作業、電器火花、靜電火花、自燃、雷擊等。
      2.不同油晶油罐發生火災的比率。因油罐所存油晶不同,火災危險性也不同。原油、重油需加熱,汽油易揮發,火災危險性較大;煤油、柴油不易揮發,火災危險性較??;潤滑油不易引起火災。
      3.油罐火災形式特征。油罐火災形式特征大體分為兩種。其一是穩定(火炬形)燃燒,如火災發生于油罐頂部孔洞及敞口油罐和油池。其二是油罐火災中爆炸或沸溢、噴濺,造成油品流散或油火飛濺,形成大面積火災。
      (二)鐵路和公路油罐車火災
      鐵路和公路油罐車在裝卸油過程中,可能因鐵器碰擊、靜電、雷擊、雜散電流等火源點燃,形成罐口燃燒的“火矩”形火災或爆炸;在運行過程中,如出現撞車、顛覆、翻車等事故時,往往導致油罐車爆炸、破裂,油品流散的大面積火災。
      (三)油桶火災
      油桶灌裝作業可能由于碰撞、靜電等火源點燃引發火災或爆炸;油桶修理焊接作業中,因油桶內積聚可燃性混合氣體而爆炸的事例較多;桶裝油品庫房(棚)、堆放場發生火災,如撲救不及時會出現油桶爆炸飛起的情況。這是由于油桶兩端是薄弱環節,受熱爆炸時一端破壞所致。在爆破噴射力的作用下,橫臥油桶向未爆炸的一端飛跑,立放油桶會騰空飛起。這樣就會造成火災的擴大蔓延。
      (四)流散油品火災
      這類火災情況復雜,受流散油品多少、跑油部位、地理環境等條件的制約。在裝卸、灌裝作業及檢修作業中,因油品失控或少量滴漏、拋灑被火星、高溫表面等點燃形成。由于安全防護設施不全或技術狀況不良,流散油品可能流到庫外而被點燃,火焰沿著油流燃燒到庫內,或者在河流、湖海的水面形成大面積火災。
      (五)逸散積聚油氣爆炸
      逸散積聚油氣爆炸多發生于油桶修理焊接,各種管溝,儲存過易燃油品的空油罐,洞室和巷道,以及其他易于積聚油氣的場所。其點火源有明火、電火花、雷擊等。通常油氣爆炸破壞性大,會造成傷亡,也會導致重大火災的發生。
     

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