普通高等院校安全工程专业"十二五"规划教材·国家级特色专业建设资助教材:防火与防爆工程.pdf

普通高等院校安全工程专业
 

书籍描述

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伍爱友编著的《防火与防爆工程(普通高等院校安全工程专业十二五规划教材)》共分10章,包括绪论,燃烧与爆炸的化学本质,燃烧基本原理,爆炸及其破坏作用,化学危险品燃爆特性,火灾与防火技术理论,防爆原理与基本技术措施,防火防爆工程技术,火灾与爆炸灾害危险性,火灾爆炸事故调查与管理。《防火与防爆工程(普通高等院校安全工程专业十二五规划教材)》可作为高等院校安全工程专业和消防工程专业教材,也可作为安全管理人员和安全工程技术人员自学与培训教材。

目录
第1章绪论
1.1火灾与爆炸事故的形势、特点与原因
1.1.1我国火灾事故形势
1.1.2火灾与爆炸事故特点
1.1.3火灾与爆炸事故的原因结构
1.2防火防爆基本原则及理论基础
1.2.1防火防爆基本原则
1.2.2防火基本理论与防火技术
1.2.3防爆基本理论与防爆技术
1.3防火防爆的意义及技术发展进程
1.3.1防火防爆的意义
1.3.2我国防火防爆技术法律进程
1.4防火与防爆课程地位、内容与研究意义
1.4.1防火与防爆课程的学科地位
1.4.2主要学习内容
1.4.3防火与防爆课程学习的意义与要求
本章小结
复习思考题
第2章燃烧与爆炸的化学热力学基础
2.1氧化还原反应
2.1.1氧化剂与还原剂
2.1.2氧化数
2.1.3氧化还原反应方程式的配平
2.2反应的化学热力学基础
2.2.1化学热力学概述
2.2.2术语和基本概念
2.2.3热力学第一定律与内能
2.2.4化学反应热与焓
2.2.5热力学第二定律与熵
2.2.6热力学第三定律与规定熵
2.2.7化学反应方向与吉布斯自由能
2.3反应的化学动力学基础
2.3.1反应速率
2.3.2浓度对反应速率的影响
2.3.3温度对反应速率的影响
2.3.4活化能对反应速率的影响
2.3.5催化剂对反应速率的影响
本章小结
复习思考题
第3章燃烧基本原理
3.1理论概述
3.1.1燃烧的概念
3.1.2燃烧的特征
3.1.3燃烧的要素与条件
3.2燃烧形式与燃烧过程
3.2.1燃烧形式
3.2.2燃烧过程
3.2.3燃烧波
3.3燃烧类型
3.3.1闪燃与闪点
3.3.2自燃与自燃点
3.3.3着火与着火点
3.3.4爆燃与发火点
3.4燃烧特性
3.4.1物质的理化特性与火灾爆炸关系
3.4.2燃烧温度与热传播
3.4.3燃烧极限
3.4.4肖焰距离
3.4.5最小点火能
3.4.6着火延滞期
3.5燃烧与爆轰
3.5.1燃烧与爆炸、爆轰的异同
3.5.2爆轰波的形成与传播
3.5.3可燃气体的爆轰
本章小结
复习思考题
第4章爆炸及其破坏作用
4.1爆炸机理与特性
4.1.1爆炸发生的基本条件
4.1.2气体爆炸
4.1.3粉尘爆炸
4.1.4火炸药爆炸
4.1.5蒸气爆炸
4.2爆炸极限及其理论
4.2.1爆炸完全反应浓度计算
4.2.2爆炸下限和上限计算及影响因素
4.2.3多种可燃气体组成混合物的爆炸极限计算
4.2.4含有惰性气体的多种可燃混合物爆炸极限计算
4.2.5爆炸极限的影响因素
4.2.6爆炸极限的应用
4.3爆炸准则及破坏作用
4.3.1爆炸温度与爆炸压力计算
4.3.2爆炸的超压准则
4.3.3冲量准则
4.3.4目标自振周期
4.3.5安全距离表
4.3.6压力冲量准则
4.4描述空气爆炸波的理论方法
4.4.1解析方法
4.4.2强爆炸波的衰减
4.4.3爆炸波的量纲分析和相似理论
4.4.4普金森比例定律
本章小结
复习思考题
第5章火灾与防火技术基本理论
5.1火灾基础知识
5.1.1火灾及其分类
5.1.2火灾产生的机理与发展过程
5.1.3火灾的危害特征
5.2火灾的特殊燃烧形式
5.2.1阴燃
5.2.2轰燃
5.2.3烟气回燃
5.2.4火羽流与顶棚射流
5.3典型火灾蔓延过程分析
5.3.1建筑室内火灾发展与蔓延
5.3.2油池火灾的发展与蔓延
5.3.3森林火灾的发展与蔓延
5.4烟气的性质、流动与控制
5.4.1烟气的组成与产生原因
5.4.2烟气的物理特性
5.4.3烟气的毒性与危害
5.4.4烟气的流动
5.4.5烟气控制基本方式
5.5防灭火技术理论
5.5.1火灾综合防治的基本原则
5.5.2点火源的控制与消除
5.5.3防灭火技术基本理论与应用
本章小结
复习思考题
第6章防爆原理与基本技术措施
6.1可燃物浓度控制
6.1.1可燃气体浓度控制
6.1.2可燃粉尘浓度控制
6.2惰化防爆
6.2.1情化防爆原理
6.2.2惰化防爆效应
6.2.3惰性气体用量估算
6.3爆炸抑制
6.3.1爆炸抑制系统
6.3.2抑制剂的比较
6.3.3抑爆系统功能范围
6.4爆炸阻隔
6.4.1机械阻火器
6.4.2液封阻火器与料封阻火器
6.4.3主动式隔爆装置
6.4.4被动式隔爆装置
6.5爆炸泄压
6.5.1爆炸泄压基本知识
6.5.2泄爆的优点和缺点
6.5.3小容器内产生的爆炸压力
6.5.4立方定律的应用
6.5.5排泄孔的设计
6.6电气防爆
6.6.1爆炸危险物质及环境区域
6.6.2电气防爆的原理
6.6.3电气设备防爆类型、标志及通用要求
6.6.4防爆电气设备选型
本章小结
复习思考题
……
第7章防火防爆安全设计
第8章火灾与爆炸灾害危险性分析
第9章火灾爆炸事故调查与管理
第10章典型火灾爆炸事故案例分析
参考文献

文摘
版权页:



因此,燃烧是指某些可燃物质在较高温度时与空气或其他氧化剂进行剧烈化合时产生热量,使物体与周围空气的温度显著升高,且产生光亮和火焰的剧烈氧化现象。
3.1.2燃烧的特征
燃烧反应有如下特征:
(1)通过化学反应生成与原来完全不同的新物质。
(2)放热。凡是燃烧反应都有热量生成,这是因为燃烧反应都是氧化还原反应,氧化还原反应在进行时总是有旧键的断裂和新键的生成。断键时要吸收能量,成键时又放出能量。在燃烧反应中,断键时吸收的能量要比成键时放出的能量少,所以燃烧反应都是放热反应。
(3)发光和发烟。大部分燃烧现象都伴有光和烟的现象,但也有少数燃烧只发烟而不发光。燃烧发光的主要原因是燃烧时,火焰中有白炽的炭粒等固体粒子和某些不稳定(或受激发)的中间物质生成。
3.1.3燃烧的要素与条件
1.燃烧要素
燃烧要素包括燃料、氧和火源。
(1)燃料。防火的一个重要内容是考虑燃烧的物质。处于蒸气或其他微小分散状态的燃料和氧之间极易引发燃烧。
氧。一般情况下燃烧都需要氧。而且,反应气体中氧的浓度越高,燃烧得就越迅速。
(3)火源。常见火源有明火、电源、过热、自燃、火花、静电、摩擦等。
2.燃烧的条件
燃烧的条件是可燃物质和氧化剂共同存在构成一个燃烧系统,且有导致着火的火源。
1)燃烧的必要条件
(1)可燃物。指在火源作用下能被点燃,并且当火源移去后能继续燃烧,直到燃尽的物质,如汽油:木材、纸张等。
(2)氧化剂。凡具有较强的氧化性能,能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧化剂,如氧、氯、氟、溴、碘,以及硝酸盐、氯酸盐、高锰酸盐、双氧水等。氧气是最常见的一种氧化剂。
(3)着火源。具有一定温度和热量的能源,或者能引起可燃物质着火的能源称为着火源。生产和生活中常用的多种能源都有可能转化为着火源。例如,化学能转化为化合热、分解热、聚合热、着火热、自燃热;电能转化为电阻热、电火花、电弧、感应发热、静电发热、雷击发热;机械能转化为摩擦热、压缩热、撞击热;光能转化为热能,以及核能转化为热能等。同时,这些能源的能量转化可能形成各种高温表面,如灯泡、汽车排气管、暖气管、烟囱等。还有自然界存在的地热、火山爆发等。几种着火源的温度见表3—1。
2)燃烧的充分条件
在某些情况下,虽然具备了燃烧的三个条件,也不一定能发生燃烧。这是由于三个基本条件没有相互结合和相互作用。例如,可燃物质的数量不够,氧气不足,或者火源的热量不大、温度过低等。在研究燃烧的条件时还应当注意到,上述燃烧三个基本条件在数量上的变化,也会直接影响燃烧能否发生和持续进行。

内容简介
《普通高等院校安全工程专业"十二五"规划教材·国家级特色专业建设资助教材:防火与防爆工程》的知识体系主要侧重于安全工程、消防工程、石油化工等领域内的防火防爆技术措施和防火防爆安全设计。编写过程中强调了基础性、全面性、系统性、前沿性,且注重基本理论与实例分析相结合。全书共分10章,包括绪论,燃烧与爆炸的化学热力学基础,燃烧基本原理,爆炸及其破坏作用,火灾与防火技术理论,防爆原理与基本技术措施,防火防爆安全设计,火灾与爆炸灾害危险性分析,火灾爆炸事故调查与管理,典型火灾爆炸事故案例分析。

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