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來(lái)了,火場(chǎng)煙氣為什么可燃「下」

關(guān)于火場(chǎng)的煙氣為什么可燃,上半部分我們介紹了燃燒極限的概念,今天告訴大家,為什么霧狀水能夠有效冷卻煙氣,阻斷火災發(fā)展,達到滅火效果。

 

 

二、阻斷

 


 

我們再看看上一篇文章的不同圖形快看,為什么火場(chǎng)的煙氣可燃?,我們會(huì )發(fā)現,不參與燃燒過(guò)程的天然氣氣體的量越來(lái)越多。這些氣體扮演者抑制劑的作用,本身不貢獻能量,但它們卻需要活化能來(lái)加熱。

這意味著(zhù)點(diǎn)燃混合氣體需要更多的活化能。接下來(lái),他們需要化學(xué)反應產(chǎn)生的能量繼續加熱,這直接導致反應產(chǎn)物溫度較低。 

這種效果也被描述為熱阻斷。不參與化學(xué)反應的分子像反應過(guò)程中的抑制劑。他們使燃燒越來(lái)越難持續。當有足夠的抑制劑時(shí),燃燒就不可能繼續了。

 

 

 

熱阻斷是消防中的一個(gè)重要概念。文章前半部分沒(méi)有提到的例子就是在燃燒中加入水蒸汽。

當消防員開(kāi)始內攻時(shí),他們必須要冷卻氣體。為了實(shí)現這個(gè)目標,水滴以霧狀的形式噴射到煙氣層,水滴會(huì )從煙氣層中吸收能量,然后形成水蒸汽。

水蒸汽能與煙氣混合形成新的氣體,這意味著(zhù)在前面圖的虛線(xiàn)右側需要額外繪制一個(gè)矩形。水蒸汽不參與反應過(guò)程,但它會(huì )吸收部分活化能和部分反應產(chǎn)生的能量。通過(guò)將水蒸汽混入混合氣中,混合氣會(huì )變成不燃的。 

實(shí)際上,熱阻斷在燃燒過(guò)程中會(huì )吸收熱量。所有那些不參與燃燒的分子吸收的熱量,都被“損耗”掉了。看看產(chǎn)生的能量走向是很有趣的。

在火場(chǎng)或燃燒反應(如蠟燭火焰)中,燃燒發(fā)生的位置就是能量產(chǎn)生的確切位置。而且,這些能量會(huì )通過(guò)傳導、對流和熱輻射傳播。當太多的能量從反應區消失時(shí),燃燒就會(huì )停止。

 

 

這種效應可以通過(guò)蠟燭來(lái)研究,蠟燭燃燒有層流擴散火焰,這意味著(zhù)氧氣和燃氣不斷地在火焰表面上混合。這也意味著(zhù)火焰的頂端被火焰底部產(chǎn)生的能量“點(diǎn)燃”了。

將一塊金屬網(wǎng)放在火焰中間時(shí),火焰就被切斷了。這是因為金屬網(wǎng)吸收了火焰的熱能,改變了火焰的方向??扇細怏w繼續透過(guò)金屬網(wǎng)的網(wǎng)眼上升,但其熱量被轉移到了金屬網(wǎng)上。然后,金屬網(wǎng)會(huì )把熱量傳遞到周?chē)沫h(huán)境。

在金屬網(wǎng)的上方,仍然有氧氣和燃料的混合氣體,但是沒(méi)有足夠的能量點(diǎn)燃混合氣體。由于能量被帶走,火焰不能繼續燃燒的現象,被稱(chēng)為冷卻滅火。

 

 

 

在室內火災中,當消防員將水滴噴射到火焰中時(shí),這種效應以第二種方式呈現。每一個(gè)水滴都能吸收一定量的能量。當兩個(gè)水滴彼此靠近時(shí),會(huì )吸收更多的能量,以至于火焰很難通過(guò)水滴。

穿透火焰運動(dòng)的水滴就像穿透蠟燭火焰的金屬網(wǎng)。霧狀水滴能有效冷卻火焰。反過(guò)來(lái)說(shuō),熱阻斷也有這樣的效果。

圖4解釋了甲烷在空氣中的燃燒。兩種氣體被點(diǎn)燃時(shí)都處于室溫,活化能需要把氣體加熱到一個(gè)特定的溫度才能開(kāi)始發(fā)生反應。

在上面的文字中,甲烷被用來(lái)說(shuō)明煙氣的可燃性。在室溫下很少有煙。煙氣的溫度取決于火場(chǎng)的熱釋放速率。當熱煙氣上升,離開(kāi)火場(chǎng)并與空氣混合時(shí)會(huì )使煙冷卻下來(lái)。

圖6顯示了甲烷和空氣的理想燃燒狀態(tài)。與圖4相反,可燃氣和空氣的混合氣體溫度高于室溫?;旌蠚怏w的溫度是200°C。當圖6和圖4比較時(shí),我們看到圖6需要更少的活化能,橙色矩形的面積變小。

最重要的是,反應產(chǎn)物的溫度比圖4將高出180°C。畢竟,燃燒過(guò)程中仍會(huì )產(chǎn)生等量的能量。由于初始溫度比圖4高180°C,最終溫度也將高180°C。圖6中的綠色和紅色矩形在軸上比圖4中的溫度更高,即T4 > T2。 具有較高初始溫度的混合氣體的另一個(gè)重要特征是,燃燒范圍擴大了,所需活化能減少了。

圖6闡釋了甲烷在空氣中的理想燃燒狀態(tài)。

這兩種物質(zhì)的初始溫度為200°C,這意味著(zhù)所需的活化能將小于在室溫下點(diǎn)燃混合氣體所需的活化能?;罨苡沙壬匦伪硎?,其面積比圖4小。

(Karel Lambert繪制)

 

圖7甲烷的爆炸極限擴展與溫度的關(guān)系。

A點(diǎn)的混合氣體是不燃的。當混合氣體從20°C加熱到200°C時(shí),變成B點(diǎn), B點(diǎn)在可燃范圍內。

(Karel Lambert繪制)

 

在上面的段落中,我們解釋了某些混合氣體不能再被點(diǎn)燃,是因為燃燒不能為其他分子提供足夠的活化能。混合氣體在20°C不能被點(diǎn)燃,是因為所需的活化能比燃燒產(chǎn)生的能量更高。但混合氣體在200°C可以被點(diǎn)燃。

在兩種溫度下反應所產(chǎn)生的能量保持不變,而200°C時(shí)所需的點(diǎn)火能更少。這意味著(zhù)當溫度升高時(shí)可燃范圍會(huì )擴大。

這在滅火救援中尤其重要。畢竟,消防員通常在極高的溫度下工作。圖7顯示,當混合氣體溫度為20°C時(shí),甲烷濃度大于15%的混合氣體(A點(diǎn))是不燃的。當混合氣體被加熱后,它在某個(gè)點(diǎn)會(huì )變成易燃。我們可以清楚地看到B點(diǎn)在可燃范圍內,而A點(diǎn)在可燃范圍外,兩者唯一的區別是溫度不同。

 

 

 

 

 
 

最后,我們需要強調的是,上面的段落是對現實(shí)情況的簡(jiǎn)化表述。之所以使用甲烷來(lái)描述,是因為甲烷是易于理解的替代物。最重要的是,甲烷是居民廚房用來(lái)做飯的氣體。每個(gè)人都知道天然氣。

在火災中,可燃混合氣體不是由甲烷和空氣形成的,混合氣體由可燃氣、熱解氣體與空氣混合而成。火場(chǎng)可燃氣體是由除了二氧化碳和水以外的其他許多不同的成分組成。比如一氧化碳、氰化氫等可燃氣體以及其他可燃氣體都會(huì )在火場(chǎng)生成。每種氣體都有自己的可燃范圍和燃點(diǎn)。

最重要的是,火場(chǎng)還產(chǎn)生了大量的熱解氣體,這些氣體的量就越多,燃燒的空氣就越少。熱解氣體的性質(zhì)不同于甲烷和各種可燃氣體。

因此,在實(shí)戰中,現實(shí)情況比上面描述的要復雜得多。不過(guò),用甲烷的簡(jiǎn)單例子足以解釋燃燒極限。

反過(guò)來(lái),這些極限對于快速判斷像回燃、閃燃和煙氣爆炸這樣的火災過(guò)程是很重要的。這就是值得消防隊員更深入地研究爆炸極限的原因。