自燃类火灾原因调查方法及预防对策研究.docx
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1、m燃类火灾原因调鲂法及预防对策Ii开究摘要:自燃类火灾难以预防,它是广泛存在的火灾形式之一,一旦自燃类火灾发生,通常会引发较大经济损失,相关部门必须对其给予高度重视。基于此,文章结合实际工作经验,详细分析自燃类火灾原因调查方法,并提出预防对策,以供相关机构参考。关键词:自燃类火灾原因;调查;预防自燃类物质特别容易产生放热反应,化学物的不稳定性和蓄热性,导致这些物质很容易发生自燃,进而引燃周围可燃物,导致火灾的发生。自燃类火灾类型有很多,且具有不同的自燃原因,这要求采取不同措施进行解决。为减少和防止发生自燃火灾,有必要做好相关的预防工作。一、自燃与自燃类火灾概述从广义上看,自燃指处于正常环境中的
2、可燃物,不需要外界增加热量,就可与其他物质发生反应,进而将热量释放出来,导致可燃物发生火灾的现象,自燃包括两种类型,分别是受热自燃、本身自燃。自燃类火灾指外来火源或热源没有作用于某种物质上,却仍然使物质自身发生燃烧,引发大规模火灾事故。近几年,日益提高的社会经济水平,带动了化工业的高速发展,促使各种各样的化工产品出现在人们日常生活中。很多化工品都具有自燃能力,如果处于适宜环境中,同时温度到达自燃点,就会引发自燃,并且持续时间特别长,还会将周围可燃物引燃,导致发生火灾。通常突然性自燃类火灾发生之前没有明显征兆,防范难度比较大,如果发生火灾,除了会造成不可估量的经济损失外,还会对人员的生命安全造成
3、严重威胁现阶段,我国逐年增长的火灾事件中,自燃类火灾占据较大比例,它还具有较大危害性。持续增多的自燃类火灾事故要求人们必须对自燃类火灾的原因及预防对策给予高度重视,做好火灾预防工作,以最大程度降低损失1。二、自燃机理和影响要素(一)自燃机理反应体系内的可燃物由于缓慢氧化作用,导致热量被释放出来,提高体系温度,与此同时,体系将热量散发到外面,降低体系温度。依据热自燃理论可知,反应放热因素和散热因素共同作用后,产生着火的结果,若占据有利地位的是反应放热,则会有大量热量积聚在体系内,提高温度,加快反应,导致自燃发生;反之,占据有利地位的是散热因素,就会降低体系温度,无法发生自燃2。(二)影响产热与散
4、热速率的要素1 .影响产热速率的要素发热量:以不同的发热原因为依据可将发热量分为不同类型,如发酵热、聚合热等,发热量与自燃呈正相关关系,即越大的发热量,越容易引发自燃。温度:若在常温下的可燃体系经过一段时间后产生自燃,表明在此散热情况下可燃物的最低自燃点低于常温。若在常温下的可燃体系经过很长时间后仍然不能产生自燃,表明在此散热情况下该可燃物的最低自燃点比常温高3。催化物质:此物质可以使反应的活化能力下降,因此,能够提高反应速度,大部分自燃过程都需要空气中的水蒸气或可燃物中的少量水分充当催化剂。新旧程度:物质的氧化发热需要具备一定条件,即没有完全氧化其表面,也就是要求新的物质。发生反应的地表面积
5、:在相同的散热条件下,对于某种物质而言,发生反应的地表面积越大,越能加快反应速度,从而提高自燃发生概率。2 .影响散热速率的要素导热作用:可燃体系导热系数密切联系散热速率,那些容易发生热量蓄积导致自燃的可燃体系,都具有较小导热系数、较小散热速度,相同的粉末状或纤维状物质,因为空气充斥在粉末或纤维之间的空隙中,受到空气较低导热系数影响,比较容易引发可燃体系自燃。换热对流作用:对于可燃物体系而言,空气流动发挥散热作用,如果场所内通风状况不佳,就会聚集大量热。堆积方式:将很多粉末或叠放的薄片物体堆积在一起,对蓄积热量十分有利,究其原因,主要是其中心位置偏低,处于绝热状态,发生自燃的概率比较大。三、自
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