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( )是影响初期火灾发展的最主要因素。

发表时间:2024-07-22 20:59:56 来源:网友投稿

( )是影响初期火灾发展的最主要因素。

A 、热传导

B 、热对流

C 、热辐射

D 、热交换

参考答案:

【正确答案:B】

影响初期火灾发展的最主要因素是热传导

影响初期火灾发展的最主要因素:

一、电气火灾

由于电子信息系统机房内电气设备多,线路复杂,大部分的火灾来源于电气火灾,主要引起火灾的因素:

1. 电气设备设计安装不合理

在机房供配系统的总体设计时容量计算不足,造成“小牛拉大车”而在线路上发生故障,引起火灾。

2. 违反操作程序和操作规定

如在配电线路上任意拉临时电线,形成线路超负荷产生较多的热量,不能及时散发掉,导致电线的绝缘层燃烧或使绝缘损坏,失去绝缘性能,造成短路,引起火灾;

电热器使用多次修理过的电阻丝,由于其长度减少过多,电阻也随之减少甚多,通过的电流增多或引起线路超过负荷。造成火灾;焊枪或电铬铁用过后,未切断电源而离去,导致其过热。使周围的物品燃烧,引起火灾。

3. 电气设备陈旧老化或受到损坏

如使用多年的配电线路绝缘陈旧破损,当两根导线在某一点碰在一起而引起短路,发生火灾;电气设备在长期使用中,其导线之间或导线与闸刀开关,保险装置,仪表及其他电力工具的衔接点连接不牢,导致接触电阻过大,引起火灾。

4. 静电放电

静电通常是由摩擦,撞击而产生的,而由于静电积聚,产生火花,引起火灾的事故屡见不鲜。

5. 配电线路短路造成火灾

线路的火线与火线或火线与地线,在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象叫短路。短路时电流突然增大,在短时间内发热量就很大。这不仅能使绝缘燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近易燃或可燃物燃烧,从而酿成火灾。

6. 配电线路过负荷而发生火灾

导线充许连续通过而不致使导线过热的电流量,称为导线的安全负载流量或导线的安全电流。当线路的工作电流通过导线时,导线因具有电阻而发热。

导线的温度随即升高。导线中流过的电流量超过了安全电流值,叫做导线过负荷。一般导线的最高充许工作温度为65℃,当导线过负荷时,导线温度如果超过这个温度值,导线的绝缘层就会加速老化,甚至变质损坏,引起短路,造成火灾。

7. 配电线路产生的火花和电弧

火花是电极之间放电的结果,电弧是由大量密集的火花构成的。线路产生的火花或电弧能引起周围可燃物燃烧。

电弧在温度可达3000℃以上,不仅能使导线绝缘物燃烧,而且能使金属熔化,是极危险的火源。

8. 电线接触不良

电线接头如果接不好(如电线与电线没有绞紧焊好,电线接到设备的接线端子上时没有将螺丝旋紧),连接处的接触电阻会大大增加,而电流的发热量是和电阻的大小成正比,因此电阻越大,发热量就越大,温度也会随之升得很高;

当温度升到某一值时,电线的绝缘被烧坏,造成火灾,接头如果很松,接触不良,电流通过时断时续,便会发热和产生火花。

9. 开关

闸刀开关的刀口接触不良,闸刀开关与导线连接松弛,会造成大的接触电阻,使刀片和导线发热甚至熔化引起火灾。在分开和闭合开关时,都可能打出火花或电弧,造成火灾。

10. 插销

插销是插头和插座的统称。插头插入或拨出时会产生火花,有些人用裸线头代替插头插进插座,易造成短路或产生火花,发生火灾危险。

二、空调设备引起的火灾

空调设备是计算机机房不可缺少的设备,而空调的电加热量、电加湿器又常常会引起火灾。如电加热器在风机损坏或风机关掉后,电加热器的热量没及时散发出去,使周围温度剧烈上升而造成火灾。电加湿器在水蒸发完后得不到及时补充,也会造成火灾。

三、 雷电引起的火灾

雷电放电时所产生的电磁效应,能产生高达数十万伏,甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应及电磁感应都可能引发火灾。

四、 外部火灾蔓延至机房

在已有建筑上改建机房,由于防火等级较低,且改建的机房区又难以成为一个独立的防火区,也就是说围护结构耐火等级低,再加之消防设施不齐全。因此当其它建筑和房间发生火灾时,火势就会通过围护结构蔓延至机房,造成机房内火灾。

热对流是热传导的主要方式是影响什么类火灾发展的主要因素?

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。热对流(thermalconvection/heatconvection)又称对流传热,指流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程,是传热的三种方式之一。物质(系统)内的热量转移的过程叫做热传递。热传递是通过热传导、热对流和热辐射三种方式来实现。在实际的传热过程中,这三种方式往往是伴随着进行的。通过流动介质热微粒由空间的一处向另一处传播热能的现象。若热对流过程中单位时间通过单位面积有质量m(kg/m·s)的流体由温度t1的地方流到t2处,则此热对流传递的热量应为:q=mcp(t2-t1),单位W/m2。热传递三种形式热对流是热传递的重要形式,它是影响火灾发展的主要因素:

(1)高温热气流能加热在它流经途中的可燃物,引起新的燃烧。

(2)热气流能够往任何方向传递热量,特别是向上传播,能引起上层楼板、天花板燃烧。

(3)通过通风口进行热对流,使新鲜空气不断流进燃烧区,供应持续燃烧。

(4)含有水分的重质油品燃烧时,由于热对流的作用,容易发生沸溢或喷溅等。燃烧区的温度愈高,热对流的速度愈快。通风孔洞愈多,通风孔愈高,通风口面积愈大,热对流的速度就愈快。控制通风洞口,冷却热气流(包括重质油品热微粒)或把热气流导向没有可燃物或火灾危险较小的方向,是防止火势通过热对流发展蔓延的主要措施。

在大楼内,火势向上蔓延的最快途径是

在大楼内火热向上蔓延的最快途径是热对流。

因为室内发生火灾时,气体对流的结果是房间上部,顶棚下面形成一个热气层,由于热气体聚集在房间上部,如果顶棚或者屋顶是可燃结构,就有可能起火燃烧,如果屋顶是钢结构,就有可能在热烟气流的加热作用下逐渐减弱强度甚至垮塌。

热对流是热传递的重要形式,它是影响火灾发展的主要因素:

(1) 高温热气流能加热在它流经途中的可燃物,引起新的燃烧。

(2)

热气流能够往任何方向传递热量,特别是向上传播,能引起上层楼板、天花板燃烧。

(3) 通过通风口进行热对流,使新鲜空气不断流进燃烧区,

供应持续燃烧。

(4)

含有水分的重质油品燃烧时,由于热对流的作用,容易发生沸溢或喷溅等。燃烧区的温度愈高,热对流的速度愈快。

通风孔洞愈多,通风孔愈高,通风口面积愈大,热对流的速度就愈快。控制通风洞口,冷却热气流(包括重质油品热微粒)或把热气流导向没有可燃物或火灾危险较小的方向,是防止火势通过热对流发展蔓延的主要措施。

扩展资料

在大楼内火势向上蔓延的应对措施:

1、身处楼房的,发现火情不要盲目打开门窗,否则有可能引火入室。

2、身处楼房的,不要盲目乱跑,更不要跳楼逃生,这样会造成不应有的伤亡。可以躲到居室里或者阳台上,紧闭门窗,隔断火路,等待救援。有条件的可以不断向门窗上浇水降温,以延缓火势蔓延。

3、在失火的楼房内,逃生不可使用电梯,应通过防火通道走楼梯脱险。因为失火后电梯竖井往往成为烟火的通道,并且电梯随时可能发生故障。

4、因火势太猛,必须从楼房内逃生的,可以从二层处跳下,但要选择不坚硬的地面,同时应从楼上先扔下被褥等增加地面的缓冲,然后再顺窗滑下,要尽量缩小下落高度,做到双脚先落地。

5、在有把握的的情况下,可以将绳索(也可以把床单等撕开连接起来),一头系在窗框上,然后顺绳滑落到地面。

参考资料来源:百度百科-火灾

参考资料来源:百度百科-热对流

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