1994年12月8日,克拉玛依市组织了一场文艺汇报演出,因舞台上方的照明灯燃着幕布蔓延成灾,演出时两侧和舞台左侧5个出口都被关闭锁死,现场人员不能疏散,造成323人死亡。
2000年12月25日,河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故。法医鉴定结果309人均为吸入式窒息死亡。
触目惊心的火灾案例数不胜数。尤其是在受限空间里,一旦发生爆炸或者火灾,就会积聚大量一氧化碳,往往会比开放空间同类事故造成更大的人员伤亡。
这是因为在火灾爆炸事故,往往会产生大量一氧化碳,浓度可达几千到几万ppm。现场人员吸入后,一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧气高200~300倍,使血红蛋白丧失携氧能力,致人窒息死亡。
因此,灾害一旦发生,必须着手快速降低一氧化碳的浓度。如何在受限空间内快速消除一氧化碳,就成为了全球范围内应急救援的重要课题。
2015年,周福宝教授提出一种新思路:用特殊物质吸附一氧化碳,并将其转变为其它物质,达到降解、消除的目的。
周福宝教授团队获得的实验数据表明,基于化学催化原理,他们首创一氧化碳主动同步处置方法,通过释放消除剂粉体形成“超细尘云”,捕捉空气中的一氧化碳,并将其迅速转化为无害化产物。
该研究团队已经针对矿井爆炸环境,设计出自动释放的粉棚,例如每隔2米布置1个一氧化碳消除剂粉棚,装有2公斤消除剂。瞬间可将爆炸源处一氧化碳浓度降至1500ppm以下,5分钟内受灾区域一氧化碳浓度降至500ppm。
同时,也可以使用便携式手动气载装置人工喷洒消除剂。5分钟内就可将受灾区间一氧化碳浓度降至1000ppm,30分钟内使环境中一氧化碳降至200ppm。
“所有井下的爆炸、火灾,致死的最大因素就是一氧化碳。我们不只可以立足于煤矿,还可以运用于公共安全,对于铁路隧道、地铁、高层建筑等受限空间,它的应用前景非常大。”
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