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利用小尺寸控温控湿实验箱研究了不同相对湿度下烟头对纸屑引燃特性.实验结果表明,环境的相对湿度对烟头引燃作用具有明显的影响.当温度一定、烟头置于纸屑表面时,相对湿度越大,预燃时间越长,相对湿度不超过60%时,能出现明火,达到或超过60%时,未能观察到明火;当温度一定、烟头置于纸屑内部时,达到60%及以上时,预燃时间变短,且未能观察到明火. 相似文献
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森林腐殖质阴燃向明火转变实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以树木凋落物形成的腐殖质为实验材料,利用自主设置的实验装置进行阴燃实验,分析不同空气流速、阴燃传播方向、外界热交换条件、含水率和粒径尺寸对森林腐殖质阴燃向明火转变的影响。结果表明:森林腐殖质阴燃稳定后,空气流速越大,阴燃传播速率越大,转变为明火的时间越短;与正向阴燃相比,反向阴燃不易向明火转变,且风速越大越容易熄灭,反向阴燃具有更大的安全性;外界温度对阴燃向明火转变的影响较大,外界温度越高,阴燃越容易向明火转变;森林腐殖质含水率大于20%(包括20%)时,阴燃不能产生明火,且无法自维持传播,逐渐熄灭;粒径尺寸对森林腐殖质阴燃向明火转变的影响较小。 相似文献
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通过统计分析多起粉尘爆炸事故,以明火这一常见点火源作为研究对象,研制了模拟焊接火焰为代表的明火点火源引燃粉尘实验装置,采用玉米淀粉、石松子粉和煤粉为实验材料,研究了明火引燃可燃性粉尘的特性。玉米淀粉和石松子粉在燃爆过程中最高温度分别是956、855 ℃;明火作用下,半开放空间中可燃粉尘能够被引燃的质量浓度明显高于采用20 L球装置测得的爆炸下限。明火不易引燃类似煤粉的对温度类点火源不敏感的粉尘,故判定粉尘可燃性时,明火点火源可作为初步筛选的手段,20 L球测试装置是判定粉尘可爆性的最终方法。 相似文献
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作为点火源的高温物体很多.当可燃物接到高温物体足够的热量,温度达到自燃点以上就会引起燃烧.对于不同的物质类型在不同条件下,点火源具有不同的引燃能力,目前对于点火源的引燃能力还没有一个定量的标准,但高温物体是最常见的点火源之一,因此本文以金属熔渣、白炽灯、烟头等为例来说明高温物体的引燃能力.以便根据不同点火源的不同引燃能力采取不同的预防措施,防止火灾发生. 相似文献
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火灾自动报警系统在我省应用以来,到现在已有一定的规模,并在使用中发挥了相当的作用。如海山宾馆316号客房于1987年2月3日曾因烟头掉在床上引燃棉被,幸得报警系统发出报警,避免了一场火灾。但另一方面,自动报警系统不能正常工作也颇为严重,而使用户的防火安全得不到保证。其主要原因是系统的误报警过多。 相似文献
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杜飞 《消防技术与产品信息》2009,(10):48-50
烟头和蚊香是常见引发火灾的原因。通过两种起火方式的机理和火灾现场分析,总结阴燃性的火灾特点,以及证据收集方法,提出烟头和蚊香起火原因的认定方法。 相似文献
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为研究NSB-120型卤素管取暖器的引燃特性,利用热电偶测量了取暖器在不同工况下的温度分布,对卤素管取暖器在直立、俯倒及仰倒的情况下烘烤棉布、涤纶、人造革后置海绵时的引燃能力进行了研究,主要考虑了织物层数、烘烤距离等因素。结果表明,取暖器俯倒时火灾危险性最大;仰倒时覆盖其上的可燃物可能出现明火;直立使用时不易产生明火但仍具一定火灾危险性;可燃物的材质、厚度、存放形式、受辐射强度及蓄热能力等会很大程度影响引燃结果。 相似文献
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在大多数火灾调查中 ,火灾损失模式可提供有关起火点和火灾起因的重要线索。历史上 ,许多火灾调查依赖直觉去解释火灾模式 ,其结果往往与科学原理不一致。NFPA 92 1Guide for Fire and Explosion Investi-gations(火灾与爆炸调查指南 )提倡适于法庭调查的科学方法 ,包括许多火灾模式的提要以及以科学科目 (例如火灾动力学、热传递和材料科学 )为基础的说明。然而 NFDA92 1没有涉及到首先被引燃的装璜家具的火灾模式。在本试验中 ,进行了一个测试程序 ,目的就是确定由阴燃与有焰点火源所引起的装璜家具火灾模式的特性和程度。阴燃火灾模式往往会有一些老化部位 ,其厚度与释热元件相当。相反 ,有焰火灾模式的炭化部位其厚度比释热元件要薄得多。由阴燃到火焰转变之后 ,由阴燃而建立的火灾模型迅速被火焰所破坏 ,并被有焰火灾模式取代。在十件试验的九件中 ,装璜家具物品中的起火点与烧损 (因释热元件消耗而引起的一种穿透 )位置是一致的。但是 ,由于异常的结构特性而引起的不平衡的火焰蔓延 ,可能导致另一些部位烧损。在由阴燃到有焰燃烧特性转变的六个试验中 ,都观察到烧损。仅仅在引燃时序的最初阶段会保持引燃火源 (阴燃或有焰燃烧 )的物质证据。为了确定起火原因 ,于是调查人员可能不仅需要考虑火灾模 相似文献
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木质材料用无机阻燃剂的性质及其阻燃机理(之二) 总被引:1,自引:0,他引:1
四、阻燃机理在通常的火灾下,木质材料的燃烧状态可分为阳燃(有焰燃烧)和阴燃(无焰燃烧)。为了维护阳燃,可燃物、热量、氧化剂和燃烧连锁反应是不可缺少的;而可燃物、氧化剂及热量对阴燃亦不可缺少。 相似文献