110 年 · 火災學概要官方答案已對帳
40 單選 · 1.25 分

常見吸入火場中的煙霧而中毒者,其最主要之原因即為吸入太多的一氧化碳(CO),一氧化碳往往是火場的致命殺手,其濃度達多少時可以讓人在 1 分鐘內死亡?

  1. A1%
  2. B0.5%
  3. C0.2%
  4. D0.07%

正解 A — 1%

出處:110 年專門職業及技術人員普通考試消防設備人員考試 ·「火災學概要」第 40 題(測驗題共 40 題,另有申論 2 題)

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本題考點

一氧化碳的毒性濃度與致死時間對照,以及濃度百分比與 ppm 的換算。

正解理由

一氧化碳與血紅素的親和力約為氧的 200~250 倍,吸入後迅速生成一氧化碳血紅素(COHb)而阻斷氧氣輸送。常引用的級距為:0.07% 需數小時、0.2% 約一小時、0.5% 數分鐘、1%(10,000 ppm)約一分鐘內即可致死。題目問能在 1 分鐘內致死者,對應 1%,故選 A。

逐項排除

  1. (A)

    1%:約 10,000 ppm,可在一分鐘內使 COHb 迅速飽和而致死,為正解。

  2. (B)

    0.5%:約 5,000 ppm,屬數分鐘內致死的級距,尚未達一分鐘。

  3. (C)

    0.2%:約 2,000 ppm,約需一小時的暴露才達致死劑量。

  4. (D)

    0.07%:約 700 ppm,屬長時間(數小時)暴露才出現嚴重中毒的濃度。

演算步驟

  1. 濃度換算:1 %=1/100=0.01;0.01×10⁶=10,000 ppm。
  2. 依 Haber 法則 C×t=K,取致死劑量常數 K≈10,000 ppm·min:
  3. t=K÷C=10,000 ppm·min÷10,000 ppm=1 min。
  4. 驗算 0.5%:C=5,000 ppm → t=10,000÷5,000=2 min,已超過 1 分鐘。

記憶點

CO 致死級距記「0.07% 數小時、0.2% 一小時、0.5% 數分鐘、1% 一分鐘」。

深度詳解法規沿革 · 單位換算 · 易混淆對照

一氧化碳中毒的機制是競爭性結合:CO 與血紅素的親和力約為氧的 200~250 倍,生成一氧化碳血紅素(COHb)後,不僅可攜氧的血紅素數量減少,還使氧合解離曲線左移,讓殘存的氧更難在組織端釋出,形成雙重缺氧。COHb 飽和度與症狀的對照大致為:10~20% 頭痛,20~30% 頭痛加劇並判斷力下降,30~40% 噁心嘔吐與虛脫,40~50% 意識模糊,50~60% 痙攣昏迷,60% 以上短時間內死亡。

Haber 法則 C×t=K 是毒理學估算致死暴露的簡化模型:在同一致死終點下,濃度與所需暴露時間成反比。以本題級距檢驗,1%(10,000 ppm)×1 min、0.5%(5,000 ppm)×2 min、0.2%(2,000 ppm)×5 min 都得到 K≈10,000 ppm·min,可見選項正是沿著這條等劑量線排列;低濃度端則因呼吸速率與生理代償而偏離模型,實測 0.2% 約需一小時、0.07% 需數小時。

火場中 CO 的來源是不完全燃燒,尤其在通風控制型火災與陰燃階段,氧氣不足使碳僅氧化到 CO 而非 CO₂,濃煙中的 CO 濃度可在數分鐘內攀升至數千 ppm。CO 的比重約 0.97,幾與空氣相同,因此會隨煙流擴散到遠離起火點的房間,這也是許多罹難者位置與起火點有相當距離的原因。

易混淆概念對照:HCN(氰化氫)為含氮高分子材料(聚氨酯、尼龍、羊毛)燃燒的產物,作用於細胞色素氧化酶而阻斷細胞呼吸,致死作用比 CO 更快;CO₂ 本身毒性低,但濃度升高會加快呼吸速率,反而使 CO 吸入量增加。相關考點連結:避難安全驗證常用的 FED(有效劑量分數)累積模型,即是 Haber 法則的工程化版本,把 CO、HCN、CO₂ 與缺氧的效應合併累加,用以判定可用避難時間。

內容更新:2026-07-26 · 答案以考選部公布解答為準,本站不修改官方答案 · 詳解引用法條以 110 年(考試當年)條文為準,其後修法請自行留意 · 本詳解僅供國考複習,不構成消防安全設備設計、檢修或法規諮詢建議

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