19 有關火羽流及天花板噴射流的敘述,下列何者錯誤?
(A)間歇火焰區上方溫度維持不變
(B)火羽流通常由火焰及熱流組成
(C)火羽流上升遇天花板沿天花板水平移動,形成天花板噴射流
(D)天花板噴射流對地面放射輻射熱,促進可燃物燃燒速度
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統計: A(2789), B(111), C(146), D(183), E(0) #2933877
統計: A(2789), B(111), C(146), D(183), E(0) #2933877
詳解 (共 9 筆)
#5557055
(A) 間歇火焰區上方溫度維持不變(×)
火焰下部分為持續火焰區,因此溫度較高且幾乎維持不便;而火焰的上部為
間歇火焰區,自此以後溫度開始降低,這是由於燃燒反應逐漸減弱並消逝,
同時周圍環境冷空氣被大量吸入的原因。
火焰下部分為持續火焰區,因此溫度較高且幾乎維持不便;而火焰的上部為
間歇火焰區,自此以後溫度開始降低,這是由於燃燒反應逐漸減弱並消逝,
同時周圍環境冷空氣被大量吸入的原因。
(B) 火羽流通常由火焰及熱流組成(○)
火羽流在理想狀態下是由火焰部分及熱流部分所組成。
火羽流在理想狀態下是由火焰部分及熱流部分所組成。
(C) 火羽流上升遇天花板沿天花板水平移動,形成天花板噴射流(○)
火災時,火羽流上升撞擊天花板後延天花板下水平移動,形成天花板噴射流。
火災時,火羽流上升撞擊天花板後延天花板下水平移動,形成天花板噴射流。
(D) 天花板噴射流對地面放射輻射熱,促進可燃物燃燒速度(○)
燃燒中之天花板會向地面放射大量之輻射熱,促進地面可燃物之燃燒速度,此
種現象即為密閉空間具有之「輻射能回饋效果」。
燃燒中之天花板會向地面放射大量之輻射熱,促進地面可燃物之燃燒速度,此
種現象即為密閉空間具有之「輻射能回饋效果」。
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#6035367
容我稍微補充
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| 近場區域(持續火焰區) | 溫度為定值 |
| 間歇火焰區 | 溫度和高度反比 |
| 無火焰熱氣流區(燃氣區域) | 溫度和高度5/3次方反比 |
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0
#5512962
間歇區:溫度與高度成反比
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0
#5508182
(A) 間歇火焰區上方溫度維持不變
間歇火焰溫度降低
持續火焰區,溫度高且維持不變
聖經十版206
8
0
#6340179
火災過程中熱氣流的形成主要由浮力驅動,燃燒產生的高溫氣體密度低於周圍環境,產生向上浮升的浮力作用,形成垂直上升的熱氣流體結構。以下分述火羽流與天花板噴射流的特性:
火羽流(Fire Plume)
結構分層
-
持續火焰區:靠近火源處,溫度較高且穩定,為燃燒反應主區域。
-
間歇火焰區:上方溫度隨高度降低,燃燒反應逐漸減弱,周圍冷空氣大量吸入。
-
熱煙氣區:無火焰但仍含高溫氣體與煙霧,溫度與速度隨高度下降。
特性
-
速度與溫度分布:中心軸速度在火焰高度以下達最大值,隨後隨高度增加而減少;溫度與速度隨天花板高度呈垂直下降。
-
對流機制:火羽流下方形成負壓區,吸入冷空氣形成空間對流,同時熱氣體累積於天花板形成正壓區。
天花板噴射流(Ceiling Jet Flow)
形成原理
火羽流上升撞擊天花板後,熱氣流沿天花板水平移動,形成高速噴射流。這種現象主要出現在火災初期,因為此時熱氣流尚未在室內上方形成靜止層。
特性
-
溫度與速度衰減:噴射流溫度與速度隨移動距離增加而降低,主要因環境空氣吸入與熱傳導至天花板。
-
防災應用:天花板噴射流直接影響探測器與撒水頭的觸發,若天花板開口排出熱氣流,可延緩熱層聚集。
比較表
| 特徵 | 火羽流(Fire Plume) | 天花板噴射流(Ceiling Jet Flow) |
|---|---|---|
| 形成位置 | 火源上方垂直上升 | 天花板水平移動 |
| 溫度分布 | 持續火焰區高溫,間歇區溫度降低 | 隨移動距離溫度降低 |
| 速度特性 | 中心軸速度隨高度變化 | 初期速度高,後因空氣吸入而減少 |
| 防災關鍵 | 熱氣流垂直擴散與對流 | 探測器觸發與熱層聚集控制 |
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#5767504
間歇火焰區:於 近場火焰區 及 浮升火柱區間 此區為等速狀態。
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#6087119
聖經12版 p218-219
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