[{"data":1,"prerenderedAt":73},["ShallowReactive",2],{"q-fire-108-1-fire-science-024":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-108-1-火災學概要-024","fire-108-1-fire-science-024",108,1,24,"下列有關燃燒上下限之敘述，何者錯誤？",{"A":16,"B":17,"C":18,"D":19},"當可燃物濃度高於燃燒上限，即使給予點火能量亦無法使其燃燒","燃燒下限愈低，可燃物愈危險","可燃性氣體與空氣之混合氣中加入不燃性氣體，會使其燃燒上限下降","可燃性氣體混合後，其燃燒下限為混合前各氣體中燃燒下限最低者","D",null,[],false,"本題考點：燃燒界限（燃燒上下限）的物理意義，以及混合可燃氣體的燃燒下限須以勒沙特列公式計算。\n【正解理由】依勒沙特列（Le Chatelier）公式 100\u002FL＝V₁\u002FL₁＋V₂\u002FL₂＋…（V 為各可燃成分所占體積百分比，L 為各自燃燒下限），混合氣體的燃燒下限是各成分下限的加權調和平均，必然落在最低者與最高者之間，並非直接取最低者。(D) 的敘述與此公式不合，為本題應選的錯誤敘述，故選 D。\n【逐項排除】\n(A) 濃度高於燃燒上限時，可燃氣過濃而相對氧氣不足，即使給予點火能量也無法維持燃燒反應，敘述正確。\n(B) 燃燒下限愈低，代表極少量蒸氣即可形成爆炸性混合氣，發生火災爆炸的機會愈大，敘述正確。\n(C) 加入氮氣、二氧化碳等不燃性氣體會稀釋氧濃度並吸熱，使燃燒上限明顯下降、下限略升，範圍收窄，敘述正確。\n(D) 混合氣體的燃燒下限應以勒沙特列公式計算，其值介於各成分下限之間而非最低者，敘述錯誤，為本題應選者。\n【記憶點】混合氣的燃燒下限用勒沙特列公式算，不是挑最低的那一個。","勒沙特列公式 100\u002FL＝ΣVi\u002FLi 的物理基礎，是假設各可燃成分在達到燃燒界限時所釋出的熱量具可加成性，因此混合氣的下限是各成分下限的加權調和平均，數值必然介於最低者與最高者之間。適用前提是各成分性質相近（例如烷類彼此混合）且不含惰性氣體；若混合氣中含氮氣或二氧化碳，須先把惰性氣體與其搭配的可燃氣視為一組「準可燃氣」處理，直接套用會失準。\n常見燃燒範圍務必背熟：甲烷 5～15%、丙烷 2.1～9.5%、氫氣 4～75%、一氧化碳 12.5～74%、乙炔 2.5～100%、乙醇約 3.3～19%。由此衍生危險度 H＝（U−L）\u002FL，乙炔的 H 高達 39，屬極危險氣體；下限低者（如汽油蒸氣約 1.4%）則代表微量洩漏即可形成爆炸性混合氣。\n溫度與壓力的影響方向要分清：溫度升高使分子動能增加，下限略降、上限明顯上升，燃燒範圍變寬；壓力升高主要使上限上升（氫氣為著名例外，加壓時上限反而先降後升）。加入不燃性氣體屬「惰化」概念，隨惰性氣體比例增加，上下限逐漸靠攏並交會於一點，該點對應的氧濃度即最小氧濃度（MOC），可用 MOC≈LFL×每莫耳燃料完全燃燒所需氧莫耳數估算，甲烷即 5%×2＝10%。\n延伸考點：本題型也常改問「加入不燃性氣體對燃燒下限的影響」（略升），或要求以勒沙特列公式實際計算兩、三種氣體混合後的下限；計算時 Vi 須以可燃氣體彼此之間的相對比例代入，而非以其在全部混合氣中的比例代入，這是最常見的計算陷阱。",true,[28,32,36,40,44,48],{"webId":29,"stem":30,"number":31,"year":11,"session":12},"fire-108-1-fire-science-023","乙醇在閃火點時的飽和蒸汽壓為 25 mmHg，則乙醇在常壓下的燃燒下限約為何？",23,{"webId":33,"stem":34,"number":35,"year":11,"session":12},"fire-108-1-fire-science-025","木材受熱分解進而燃燒的過程中，當加熱到引火溫度時，可燃性氣體釋出量迅速增加，試問木材的引火溫度約為多少℃？",25,{"webId":37,"stem":38,"number":39,"year":11,"session":12},"fire-108-1-fire-science-022","物體在 327℃時的輻射強度為 E，則當溫度升高到 927℃時的輻射強度為何？",22,{"webId":41,"stem":42,"number":43,"year":11,"session":12},"fire-108-1-fire-science-026","乙炔加壓後容易產生分解爆炸，為避免此現象，乙炔鋼瓶常利用浸泡何種溶劑之多孔性物質，使乙炔溶解於其中，防止分解爆炸？",26,{"webId":45,"stem":46,"number":47,"year":11,"session":12},"fire-108-1-fire-science-021","依據建築物火災 t2 成長理論，在一定義為快速成長的火災中，釋熱率達到 1MW 的時間應為多少秒？",21,{"webId":49,"stem":50,"number":51,"year":11,"session":12},"fire-108-1-fire-science-027","有關粉塵的最小發火能量，下列敘述何者正確？",27,[53,57,61,65,69],{"webId":54,"year":55,"stem":56,"number":13},"fire-111-1-fire-science-024",111,"下列何者非影響建築物中煙霧流動與蔓延的主要因素？",{"webId":58,"year":59,"stem":60,"number":13},"fire-110-1-fire-science-024",110,"在充足的能量下，下列何種濃度（vol%）的氫氣（H2）為燃燒界限範圍內？",{"webId":62,"year":63,"stem":64,"number":13},"fire-109-1-fire-science-024",109,"在古蹟及歷史建築物火災風險評估指標中，有關防火因應措施安全評估項目中，不包括下列何項？",{"webId":66,"year":67,"stem":68,"number":13},"fire-107-1-fire-science-024",107,"容易著火之燃料具下列何種特性？",{"webId":70,"year":71,"stem":72,"number":13},"fire-106-1-fire-science-024",106,"假設正向煙囪效應在中性帶以上 8 m 處的壓差為 10 Pa，若建築物內、外的溫差不變，中性帶以上 20 m 處的壓差為多少？",1785123163276]