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工业企业防火
工业企业防火
101
BLEVE是()液化气储罐特有的火灾爆炸类型。
102
据统计,()是引起BLEVE最主要的原因。
103
沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)是物理性爆炸,属于破坏平衡类蒸气爆炸的一种。
104
压力容器中存在大量的过热状态的液体是发生沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)的前提条件。
105
沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)会形成容器碎片,如果容器内的液体是()的,并在泄漏时迅速被点燃,就会形成火球。
106
西安液化石油管理所发生的第一次大爆炸:11号球罐泄漏形成爆炸性混合气体,遇火源发生()。
107
西安液化石油管理所发生的第二次大爆炸:11号球罐受火焰烘烤发生了()。
108
火球最大直径的计算,如果发生火球的罐区是多罐,那么质量取()%的罐容量。
109
火球的持续时间与()参数相关。
110
火球是一种短时间的瞬态燃烧现象,其热辐射伤害作用与()等因素有关。
111
丙烷、丙烯、丁烷、异丁烷等液化石油气往往会因BLEVE形成()而造成严重的破坏伤害后果。
112
火球热辐射的量化分析方法主要包括()和球形模型。
113
池火的点源模型适用于热辐射通量小于()的场合。
114
Heskestad方程中,池火的火焰高度跟()参数相关。
115
析表明,在不同类型的火灾中,()最为常见。
116
池火(poolfire)是一种在可燃液体液面上的自由燃烧现象。
117
计算池火火焰高度的Thomas经验公式是实验室木堆垛火灾实验数据和量刚分析的结果,分别考虑了无风和有风两种条件。
118
可燃液体单位面积的质量燃烧速率与其燃烧热、沸点温度、环境温度、在常压沸点下的气化热和定压热容等因素有关。
119
与火球燃烧不同,池火(poolfire)往往持续时间长,呈现相对稳定的燃烧状态。
120
计算距离池火中心L处目标物接受的池火热辐射通量的点源模型考虑了火焰的总辐射能量输出、池火与目标物间的位置关系等因素。
121
计算池火热辐射通量的Mudan模型(计算法)把池火焰近似看作是一个垂直(无风条件下)或者倾斜(有风条件下)的圆筒形热辐射源。
122
假设液化石油气完全燃烧,已知液化石油气的主要组分是丙烷,燃烧热值为46242kJ/kg,混合燃烧气体的热容为13kJ·kg–1·K–1,燃气混合物在标准状态下的密度为125kg·m–31kg液化石油气形成蒸气云火灾时的燃烧范围半径约为()。
123
蒸气云火灾(flashfire)的主要危害是其燃烧范围内的所有人员和财物都会受到伤害或破坏。
124
蒸气云火灾的燃烧范围通常与发生可燃气体/液体泄漏的设备位置、可燃气体/液体蒸气与空气的混合物在标态下的体积、混合燃气的温度等因素有关。
125
物质的能量以一定的形式转变为强压缩能是爆炸发生的第()阶段。
126
强压缩能急剧绝热膨胀对外做功引起介质变形、移动和破坏是爆炸发生的第()阶段。
127
气体介质压力容器的爆炸能量的估算不与()参数相关。
128
当压力容器内介质为液化气体,其发生物理性爆炸时,爆炸能量不与()参数相关。
129
锅炉超过设计压力发生的汽包破坏的事故时,其内部处于高温高压汽、液相共存状态,属于()类型的事故。
130
无论是物理性爆炸还是化学性爆炸,都有可能形成冲击波。
131
爆炸不仅能够形成冲击波造成伤害破坏作用,还会因毒性物质泄漏而形成较大范围的毒害区域。
132
干饱和水蒸气与高温饱和水的爆炸能量都与其自身的爆炸能量系数和体积有关。
133
冲击波是由于物体的高速运动或爆炸,在介质中引起强烈的压缩并以超音速传播的()。
134
超出周围压力的最大压力称为()。
135
衡量冲击波的大小最常用的参数是()。
136
冲击波在空间的球形传递过程本质上是一种包括压力、密度和温度等参数在内的介质状态突跃变化的强扰动传播。
137
峰值超压、持续时间和(比)冲量是描述冲击波伤害破坏作用的三个特征参量。
138
不属于立方根比例定律条件是()。
139
计算爆炸TNT当量时,通常需要使用到单位质量(kg)TNT的爆炸能量平均值4686kJ。
140
两个几何相似但尺寸不同的同种炸药在相同的大气环境条件下爆炸,必然在相同的()产生相似的冲击波。
141
不属于发生蒸气云爆炸的条件的是()。
142
蒸气云爆炸(VCE,VaporCloudExplosion)的伤害破坏作用可在估算其TNT当量的基础上利用立方根比例定律进一步分析。
143
蒸气云爆轰伤害作用区域大小与蒸气云中参与燃烧的可燃气体的()有关。
144
池火的点源模型适用于热辐射通量小于()kW/m2的场合。
145
石油化工企业()厂房(仓库)、()厂房及()仓库应在各层设置室内消火栓,单层厂房长度小于()时可不设。
146
高压消防给水系统是能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统()。
147
纺织工程中应设置室内消火栓的工业场所有()。
148
钢铁冶金企业设置室内消火栓的工业场所有()。
149
大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的(),其压力宜为07MPa~12MPa。
150
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统()。
151
设置自动喷水灭火系统场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的()及室内空间条件等因素,在分析()和热气流驱动洒水喷头开放及喷水到位的难易程度后确定。
152
有压充气的预作用系统应采取加湿式报警阀、止回阀等防止气体渗漏的措施。
153
有压充气预作用自动喷水灭火系统常见控制方式主要有()、()和火灾探测报警信号与系统的闭式喷头组合控制等。
154
除()液体储罐的水喷雾冷却防护系统外,其他自启动系统供水设施起至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的响应时间不应大于120s的水喷雾灭火系统和水喷雾冷却防护系统,应设置()。
155
水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀或电动控制阀、气动控制阀、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统()。
156
水幕系统主要有防火分隔水幕和防护冷却水幕等类型。
157
因生产工艺需要而无法设置防火墙等防止火灾蔓延的开口部位应设置()。
158
消防水泵应能自动启动;消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。
159
消防水泵应由消防水泵()上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的(),或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
160
当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液;当采用非吸气型喷射装置时,应选用()或()泡沫液。
161
泡沫根据发泡倍数不同,可分为低倍、中倍和高倍泡沫。
162
压力水借助于文丘里管将泡沫液从密闭储罐内排出,并按比例与水混合的装置。依罐内设囊与否,分为无囊式和囊式压力比例混合装置2种。
163
为采用平衡式、计量注入式、()等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵称为泡沫消防水泵。
164
任一层建筑面积大于()m2或总建筑面积大于()m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房,需要设置火灾自动报警系统。
165
每座占地面积大于()m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,需要设置火灾自动报警系统。
166
火灾自动报警系统一般由()组成。
167
设有气体灭火系统的房间或场所,需要设置火灾自动报警系统。
168
可燃物较多的技术夹层,需要设置火灾自动报警系统。
169
火灾报警触发器件主要包括()和手动报警按钮。
170
石油化工企业设置火灾自动报警系统时,甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置(),其间距不宜大于100m。
171
加油加气站应设置紧急切断系统,该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵、()的电源和关闭重要的LPGCNGLNG管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。
172
作业事故主要发生在卸油、量油,加油环节。
173
加油站内有汽油单罐容积45立方米,汽油总容积200立方米,属于二级加油站。
174
加油站管线包含的部分有进油管、出油管、量油孔、通气管等。
175
工艺设备与站外建构筑物小于等于25m或小于规定的防火间距15倍时,相邻一侧应设置高度不低于22m的非燃烧体围墙。
176
加油站的储油罐应采用卧式油罐埋地设置,可设在室内或地下室内。
177
油罐上进油管应向下伸至罐底50mm至100mm处。
178
油罐通气管管径不应小于50mm,管口应高出地面4m以上,距站区围墙3m,并应安装阻火器。
179
汽油罐车宜采用卸油和加油油气回收系统,通气管口可不设机械呼吸阀。
180
每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。
181
加油加气作业区内,不得有明火地点或()。
182
设置在地面上的泵和压缩机,应设置防晒罩棚或()。
183
煤炭是煤化工中常用的的原料。煤加工过程中由于机械摩擦和撞击火花会有煤粉尘燃烧爆炸的危险,运输过程中同样存在自燃、高温燃烧爆炸等危险。
184
煤化工生产中存在煤焦油、粗苯、纯苯、甲苯、二甲苯、酚、萘等多种产品,火灾危险性多为甲、乙类。
185
以下属于火力发电站危险因素的是()。
186
火力发电是目前最重要的发电方式。
187
由于设备自身摩擦升温是导致输煤系统发生火灾的隐患。
188
汽轮机组火灾危险性主要在于油系统。
189
定性的风险评估方法包括:
190
火灾危险性是物质发生火灾的可能性及火灾时不受外力影响下所产生后果的严重程度,强调的是物质固有的物理属性。
191
火灾危险源和火灾风险源的概念是一致的,类似于目前所述的第一类危险源。
192
火灾风险是指潜在的火灾发生的概率及事件所产生()的综合度量。
193
火灾隐患是指由违反()引起的可能导致火灾发生或在火灾发生时造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素。
194
消防安全检查表法是定量的风险评估方法。
195
消防安全检查表的量化方法有逐项赋值法、加权平均法和单项定性加权计分法。
196
各类消防安全检查表可以通用。
197
安全检查表法是利用()的方法以表格的形式查找系统中存在的安全隐患和危险源,是一种常用的定性分析方法。
198
工艺单元危险系数等于一般工艺危险系数乘以特殊工艺危险系数,其数值不大于8
199
火灾爆炸指数等于特殊工艺危险系数乘以物质系数
200
物质系数是表述物质在燃烧和其他化学反应中引起火灾、爆炸时()大小的内在特性。
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