[{"data":1,"prerenderedAt":73},["ShallowReactive",2],{"q-fire-112-1-fire-science-019":3},{"subject":4,"subjectSlug":5,"subjectKicker":6,"subjectShort":7,"question":8,"related":27,"sameNumber":52,"hasEssay":26},"火災學概要","fire-science","火災學 · Fire Science","火災學",{"id":9,"webId":10,"year":11,"session":12,"subject":4,"number":13,"stem":14,"options":15,"answer":20,"answerNote":21,"images":22,"imagesPending":23,"lawTimestamp":11,"explanation":24,"explanationDeep":25,"freq":12,"indexable":26},"fire-112-1-火災學概要-019","fire-112-1-fire-science-019",112,1,19,"建築物火災中，在所謂通風控制燃燒（Ventilation Controlled）情形下，可燃物燃燒速度主要受何因素決定？",{"A":16,"B":17,"C":18,"D":19},"自由基數量","可燃物重量","可燃物表面積","流入空氣量","D",null,[],false,"本題考點：室內火災的兩種燃燒控制型態——燃料控制與通風控制的判別要素，通風控制下燃燒速度由開口流入的空氣量決定。\n【正解理由】依室內火災的通風因子理論，當開口供氣不足、室內可燃物表面所能提供的可燃氣體超過氧氣所能消耗的量時，火災進入通風控制（Ventilation Controlled）階段，燃燒速率受限於流入空氣量，實驗上與通風因子 A√H（A 為開口面積、H 為開口高度）成正比，川越邦雄關係式即以 ṁ≒0.5A√H（kg\u002Fs）描述此比例，故選 D。\n【逐項排除】\n(A) 自由基數量屬火焰內的化學動力學因素，主導的是連鎖反應速率與抑制式滅火（如乾粉、鹵化物的負觸媒作用），非通風控制階段的限制因子。\n(B) 可燃物重量（火載量）決定的是燃燒可持續的「時間長度」與總發熱量，不是單位時間的燃燒速度。\n(C) 可燃物表面積是燃料控制（Fuel Controlled）階段的決定因素：氧氣充足時，可燃氣體的生成量隨受熱表面積增加而增加，此階段常見於火災初期或開口甚大的空間。\n(D) 流入空氣量正是通風控制階段的限制因子，開口越大、越高則供氣越多、燃燒速度越快，為本題應選者。\n【記憶點】氧氣不夠看開口、燃料不夠看表面：通風控制由 A√H 決定，燃料控制由表面積決定。","室內火災的燃燒速率控制型態，是火災學貫穿整章的主軸。火災初期室內氧氣充足，燃燒速率由可燃物受熱裂解產生可燃氣體的能力決定，與燃料的表面積、排列方式、熱慣性（kρc）有關，稱燃料控制；隨著熱釋放率增大、耗氧量超過開口所能補充的空氣量後，轉為通風控制。閃燃（flashover）通常正是這個轉換點附近的現象，因此區劃空間內的火災多在閃燃後進入通風控制。\n通風因子 A√H 的由來可由開口處的壓差流動推得：熱煙自開口上部流出、冷空氣自下部流入，中性帶上下的浮力壓差與高度成正比，流速正比於 √(gΔh)，再乘上開口面積並積分，即得質量流率正比於 A√H。以空氣含氧與燃燒計量換算後，木材類火載的燃燒速率經驗式為 ṁ≒0.5A√H（kg\u002Fs），室內平均溫度與持續時間亦可由此推估；此式也說明「開窗會使火勢變猛」的現象——增加 A 或 H 都直接放大供氣。\n通風控制的火場特徵值得整理成對照記憶：①當量比 φ＞1，屬富燃燃燒，一氧化碳與煙粒產率大增，CO 濃度可達數千 ppm，是傷亡主因；②未燃可燃氣體隨煙層流入相鄰空間，遇新鮮空氣即可能出現滾燃（rollover）或閃燃延伸；③門窗突然開啟導致空氣湧入、蓄積的可燃氣體瞬間燃燒，即為複燃（backdraft），與閃燃的成因不同——閃燃是輻射加熱使全室可燃物同時起火，複燃是供氧突變引發已蓄積燃氣的爆燃；④滅火戰術上的通風管制與此直接相關，考題常以「開口條件改變後燃燒速度如何變化」設問。\n延伸考點包含：以 A√H 判斷同一空間開兩窗與開一窗的燃燒速率差異、以火載量密度與 ṁ 推估火災延續時間（t≒火載量／燃燒速率）、以及通風控制與燃料控制在標準加熱曲線、實際火災溫度曲線上的差異。",true,[28,32,36,40,44,48],{"webId":29,"stem":30,"number":31,"year":11,"session":12},"fire-112-1-fire-science-018","若硝化纖維之化學式為 C24H32O12(NO3)8，則其硝化度為多少%？",18,{"webId":33,"stem":34,"number":35,"year":11,"session":12},"fire-112-1-fire-science-020","當物質進行完全氧化燃燒時，下列何者的理論空氣需求量最高？",20,{"webId":37,"stem":38,"number":39,"year":11,"session":12},"fire-112-1-fire-science-017","下列那一種爆炸屬於物理性爆炸？",17,{"webId":41,"stem":42,"number":43,"year":11,"session":12},"fire-112-1-fire-science-021","已知乙烷的完全燃燒反應如下：2C2H6 +7O2 →4CO2 +6H2O+3120 kJ，若其燃燒熱與燃燒下限的關係適用 Burgess-Wheeler 定理，則其燃燒下限約為多少%？（提示：1cal≒ 4.2 J）",21,{"webId":45,"stem":46,"number":47,"year":11,"session":12},"fire-112-1-fire-science-016","假設空氣中的氧占整體重量的 23%，欲使 1 公斤的丁烷完全燃燒時，需要多少理論空氣量？",16,{"webId":49,"stem":50,"number":51,"year":11,"session":12},"fire-112-1-fire-science-022","兩種可燃性氣體以等比例混合，其燃燒下限分別為 1.5%、4.5%，則該混合氣體的燃燒下限約為多少%？",22,[53,57,61,65,69],{"webId":54,"year":55,"stem":56,"number":13},"fire-113-1-fire-science-019",113,"所謂通風控制燃燒，其燃燒速度受下列何因素決定？",{"webId":58,"year":59,"stem":60,"number":13},"fire-111-1-fire-science-019",111,"有關火羽流及天花板噴射流的敘述，下列何者錯誤？",{"webId":62,"year":63,"stem":64,"number":13},"fire-110-1-fire-science-019",110,"當發生危害物質災害時，為降低對民眾及搶救人員的危害，應迅速劃定管制區域，下列區域何者一般以黃色標示？",{"webId":66,"year":67,"stem":68,"number":13},"fire-109-1-fire-science-019",109,"若一物體的溫度為 327℃，輻射率（ Emissivity）為 0.1，已知史蒂芬–波茲曼常數為 5.67×10-8 W\u002Fm2k4，則其輻射強度（Emissive Power）約為多少？",{"webId":70,"year":71,"stem":72,"number":13},"fire-108-1-fire-science-019",108,"下列何種滅火劑使用於金屬火災時，沒有「與金屬產生化學反應而衍生危害物質」的可能？",1785129966527]