当前课程知识点:消防燃烧学 > 第四章 可燃气体燃烧 > 4.1气体的特性 > Video
大家好我是李老师
很高兴和大家一起学习消防燃烧学这门课程
下面我们来学习气体的特性
气体的特性主要有流动扩散性
可压缩性和液化性
受热膨胀性三个方面
一气体的流动扩散性
气体分子时刻在做不规则的运动
不同气体能以任意比例相互混合
能够充满任何容器
并对容器壁产生压强
这是因为气体的热运动
使各组分相互混合
浓度趋向均匀一致
气体扩散的动力是浓度差
气体分子总是从高浓度向低浓度扩散
对于同一种气体来说
浓度越大、压强越高
温度越高扩散速率越快
那么不同种类的气体
在同温同压下
如何比较气体的扩散速率大小呢
由此可知在相同条件下
气体的密度越小或摩尔质量越小
其扩散速率越快
在空气中达到爆炸浓度极限范围所需的时间越短
例:试比较同温同压下
氯气和氢气泄漏后的扩散速率
同温同压下
氢气的扩散速率为氯气扩散速率的6倍
在物质燃烧过程中
燃烧产物不断地离开燃烧区
新鲜空气不断地补充进入燃烧区
其主要原因之一就是气体的扩散
低压气体的扩散速率因浓度梯度较小
主要由其与空气的相对密度来决定
而高压气体的扩散速率
主要由高压气体的冲击力来决定
并且远远大于低压气体的自由扩散速率
二可压缩性和液化性
由于气体分子间距离比较大
分子容易被压缩
在一定温度和压力条件下甚至可以被压缩成液态
因此气体通常是以压缩或液化状态储存在钢瓶中
如压缩空气、液化石油气
但是气体压缩成液态
有一个极限压力和极限温度
若超过一定的温度
气体无论施加多大的压力都不可能液化
这一温度叫临界温度
即加压后使气体液化时所允许的最高温度
临界温度时液化所需要的压力叫临界压力
即临界温度时使气体液化所需的最小压力
常压下
临界温度越高的气体越容易被加压液化
从表中数据可知
临界温度较高的气体如氯气临界温度为144℃
在常温常压下加压即液化
临界温度很低的气体如氢气
临界温度为零下239.9℃需经压缩并冷却
到接近绝对零度低温时才能液化
三受热膨胀性
气体具有受热膨胀性
盛装压缩气体或液化气体的容器或钢瓶
如氧气瓶、液化气钢瓶等当受高温、撞击等作用
气体就会急剧膨胀
产生很大的压力引起容器的膨胀
当压力超过容器的耐压极限时
甚至可能发生爆炸
造成火灾爆炸事故
所以对于压力容器应有
防火、隔热、防晒等防护措施
不得靠近热源、火源
以上就是今天的内容
谢谢大家
-1.1火与人类社会
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-1.2燃烧学与消防科学技术
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-第一章 绪论--单元测试
-2.1燃烧与燃烧反应速率方程
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-2.2燃烧条件
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-2.3火焰的特征
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-2.4燃烧空气量的计算
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-2.5燃烧温度
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-2.6燃烧过程中的热量传递
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-2.7火灾烟气
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-2.8轰燃与回燃
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-第二章 燃烧基础--单元测试
-3.1着火方式与着火条件
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-3.2热自燃理论
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-3.3链锁反应
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-第三章 着火与灭火理论--单元测试
-4.1气体的特性
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-4.2可燃气体的燃烧形式
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-4.3可燃气体的燃烧速率
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-4.4 可燃气体爆炸
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-4.5可燃气体爆炸的预防
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-第四章 可燃气体燃烧--单元测试
-5.1可燃液体的燃烧过程及燃烧形式
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-5.2沸溢燃烧和喷溅燃烧
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-5.3可燃液体的燃烧速率
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-5.4 可燃液体的闪燃
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-5.5可燃液体的自燃
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-第五章 可燃液体燃烧--单元测试
-6.1可燃固体的燃烧
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-6.2典型可燃固体物质的燃烧
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-6.3固体材料阻燃处理
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-6.4固体的特性及固体材料的防护技术
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-6.5粉尘爆炸
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-第六章 可燃固体燃烧--单元测试