建筑火灾内攻技术师资培训教案【第一部分】四、水枪射流及应用
一、教学目的
通过授课,使学员理解水的灭火原理及适用场景,了解消防水枪的结构组成及工作原理,能识别不同类型水枪及特点,熟练掌握多功能水枪射流形式及灭火方法。二、水的灭火原理
(一)水的吸热性
水吸收热量主要通过三种方式,这也是其高效灭火的核心原理:1.液态水升温吸热(显热吸收)
原理:水分子获得热量后,动能增加,温度升高(未发生相变)。公式:Q=cmΔT,Q为吸热量(kJ),m为水质量(kg),c为比热容(4.2kJ/(kg·℃)),ΔT为温升(℃)。举例:1kg水从20℃升温至100℃,吸收热量为:1x4.2x(100-20)=336kJ。作用:直接降低燃烧物表面温度,使其低于燃点,抑制燃烧反应。2.汽化吸热(潜热吸收)
单位质量物质在沸点下从液态完全汽化为气态所需的热量;L(单位:kJ/kg);2260 kJ/kg(100℃时液态→气态)。原理:水温达到沸点(100℃)后,继续吸热会发生相变(液态→气态),热量用于破坏分子间作用力,温度保持不变。数据:1kg水完全汽化为水蒸气需吸收2260kJ热量,是升温吸热的5倍以上。过程:液态水接触高温燃烧物,迅速汽化形成水蒸气;水蒸气体积膨胀约1700倍(100°C水变100℃水蒸汽会膨胀约1700倍、100°C水变500℃水蒸汽会膨胀约3400倍),占据燃烧空间,稀释氧气浓度(氧气含量<15%时燃烧停止)。作用:高效降温(汽化阶段吸热为主);物理窒息(水蒸气隔绝空气)。3.蒸汽升温吸热
水蒸气(气态)的比热容大约在2.08 kJ/(kg·℃)(100℃水蒸气)。此时,水继续以第三种方式吸收热量。一旦水在100℃下形成了水蒸气,它将吸收周围烟气的热量。当烟气温度高于100℃时,热量将从烟气转移到水蒸气中,直至达到温度平衡。假设水蒸气最终温度为300℃,这意味着水蒸气被加热了200℃。1L水蒸气其温度提高1℃所需要的平均热能为2.08J,而1L水蒸气温度提高200℃的过程将吸收416kJ能量。4.关键对比
吸热方式 | 吸热量(1kg水) | 温度变化 | 灭火核心作用 |
升温吸热 | 约336kJ(20→100℃) | 温度升高 | 冷却燃烧物 |
汽化吸热 | 2260kJ | 温度不变 | 冷却+窒息双重效果 |
蒸汽升温 | 约416kJ(100℃→300℃) | 温度升高 | 冷却火场温度 |
5.应用要点
最大化汽化吸热:通过喷雾水枪将水分散为细雾(增大表面积),或利用高压细水雾,使水在接触火源前快速汽化,提升吸热效率。避免无效吸热:扑救油类火灾时,若水流直接冲击油面,可能导致油品飞溅或沸溢,应采用泡沫覆盖隔绝热量传递,而非直接用水冷却。三、燃烧热与灭火用水
(一)燃烧热。燃烧热是指单位质量或单位物质的量的可燃物在指定条件下完全燃烧生成稳定氧化物时释放的热量,在热力学中常作为能量转化的基准参数,是评估燃料品质的关键指标。燃料种类直接影响能量释放强度,合成材料燃烧热值是木材的两倍。木头(16MJ/kg)<聚氨酯(23MJ/kg)<煤炭(29MJ/kg)<橡胶轮胎(32MJ/kg)<柴油(45MJ/kg)。
(二)氧气与燃烧能量的关系。氧气是燃烧能量的核心载体,根据燃烧热的规律,每消耗1kg纯氧气可释放13.1MJ能量;若以空气为氧化剂(含21%氧气),则每kg空气约释放3MJ能量。燃烧过程中,氧气消耗速率直接决定热释放强度。
(三)现代燃料的燃烧特点。现代燃料(如天然气、汽油、聚氨酯、橡胶等)的燃烧特点可归纳为以下三方面:
1.高热值伴随高空气需求:其燃烧热值显著高于普通有机材料(如汽油达44-46MJ/kg),但需约2倍空气量实现完全燃烧。例如,1m³天然气需10m³空气,而木材仅需5~7m³,这与燃料分子结构及碳氢比差异有关。
2.燃烧效率受制于供氧条件:实际热释放率由空气供应量决定,形成“通风主导型火灾”,密闭空间内火焰因缺氧而衰减。
3.不完全燃烧风险显著:若空气不足(如通风受限),燃料无法充分氧化,导致能量释放率下降并产生大量黑烟(含碳颗粒及未燃碳氢化合物),当通风条件突然改变时,有可能引发回燃等极端火灾现象。
(四)标准房间的轰燃临界热释放率。标准房间(长3.6、宽2.4、高2.4)达到猛烈燃烧阶段的临界热释放率为2MW(相当于2000个电热水壶的功率,这一阈值与ISO 24473标准中开放式量热仪对火灾分级的测试方法一致,ISO24473是国际标准化组织(ISO)发布的火灾测试标准,全称为《火灾试验—开放式量热法—测量高达40MW火灾的热和燃烧产品的生产率》)。当热释放率突破此临界值(如普通家具火灾中沙发初期释放0.5-1MW,火势蔓延至窗帘、木柜后迅速超过2MW),房间内热烟气层温度超过600℃,地板辐射热通量达到20kW/m²,触发轰燃现象——所有可燃物表面同时燃烧,火焰从开口喷出,形成通风主导型火场。此时,燃料充足性与空气流通条件共同决定能量积累效率:若燃料密集且通风充分(如门窗开启),热量快速蓄积可突破阈值;反之,通风受限时可能停滞于阴燃阶段(释放浓烟但无明火)。
(五)灭火用水量。1L水从10°C升温到300°C,总吸热量达3038kJ≈3MJ,对应热释放率3MW(3MJ/s),实际火场中,由于燃烧物的种类不同,一个房间达到猛烈燃烧阶段,热释放率会达到约为4.2MW(约为临界轰燃值2MW的两倍)。假设水的利用率是100%,那理论情况下,1.5L水就可以控制这个房间的火势(理论值,实际需结合火场通风系数修正)。与实验室测试不同,在实际中,室内火灾中用水时总是以较低吸热效率进行的,大多数情况下,水的利用效率较低,通常只有不到20%能够达到燃料表面。
四、射水灭火中水蒸气的特征
(一)水蒸气的膨胀性
一升水加热至100℃膨胀1700倍的现象,通过以下三个方面理解:1.状态变化:液态→气态
当水从常温(如25℃)加热到100℃时,液态水分子吸收大量热能,最终突破分子间作用力,完全转化为气态水蒸气。液态水分子紧密排列,体积固定(1升水体积≈1立方分米)。气态水蒸气分子自由运动,占据空间急剧增大。本质区别:水蒸气的分子间距比液态大千倍以上,导致体积剧增。2.理想气体定律的简化计算
压力(p):假设环境为1标准大气压(1.013bar),压力恒定。温度(T):从常温(约298K)升至100℃(373K),温度升高约25%。物质的量(n):1升水≈1000g,水的摩尔质量18g/mol→n=1000/18≈55.56mol。气体常数(R):取0.083L·bar/(K·mol)。结论:理论计算表明,1升水汽化后体积膨胀约1700倍.3.实际膨胀的物理机制
分子动能增加:温度升高使水分子剧烈运动,碰撞容器壁的力增强,推动体积扩张。相变吸热效应:水汽化时需吸收大量潜热,进一步加剧分子间分离。压强与温度平衡:在开放环境中(如烧开水),水蒸气压力与大气压平衡,体积自由膨胀;若密闭加热(如高压锅),体积膨胀会被压力限制。(二)水蒸气在空气中的置换作用
水蒸气的置换作用主要通过物理性占据空间和化学性稀释氧气实现灭火效果。高温水蒸气喷入火场后,其体积可膨胀至液态水的1700倍,迅速充满燃烧区域并形成水蒸气幕,将空气(尤其是氧气)排挤出火场空间。同时,水蒸气分子会与空气中的氧气混合,当水蒸气浓度达到35%以上时,可显著降低氧气浓度至维持燃烧的临界值(约15%)以下,形成类似“窒息”的灭火环境。水蒸气的置换作用可以理解为“用水蒸气挤走空气”,让火苗“窒息”。具体来说:1.水蒸气窒息灭火。当高温水蒸气喷入火场后,会迅速扩散占据空间,把原本支撑燃烧的氧气挤出燃烧空间。就像往装满石子的瓶子里灌沙子,沙子会填满石子之间的空隙,水蒸气也这样填满火场空间,达到窒息灭火效果。
2.燃料被冲淡。水蒸气还会混进可燃气体(比如油罐里的油气)里,就像往浓果汁里兑水。当可燃气体浓度被稀释到15%以下,就像果汁太淡没味道一样,燃料和氧气混合比例达不到燃烧要求,火自然就灭了。
3.双重保护机制。物理置换:1立方米水蒸气能撑大1700倍体积,快速充满空间。化学隔绝:水蒸气本身不燃烧,还能包裹住燃烧物表面,像给火苗盖了层“隐形被子”。
(三)温度与体积的线性关系
根据理想气体定律(等压条件),气体体积与温度(开尔文)成正比,从分子运动角度看,温度越高,气体分子运动越剧烈,碰撞容器壁的力越大,导致体积膨胀;降温后分子动能降低,运动减缓,体积自然缩小。五、多功能水枪构造及原理
(一)水枪技术发展简史。早期阶段,中国消防水枪的原型是宋代的唧筒,最初为竹制,后在明朝后期改进为铜制。1672年,荷兰人简·范德海登发明了消防泵,并把水泵和水带连在一起,出水管路末端的喷嘴可随意移动,这是水枪发展的重要阶段,淘汰了此前拿桶装水接力灭火的方式。20世纪初期,比利时出现了4.5毫米和7.0毫米的“标准”水枪,有可拧下的喷嘴头,无喷嘴头时出口直径增大,流量增加。过去几十年,消防水枪的结构和功能逐步完善,具备直流、喷雾、开花等多种功能,使消防员可根据火场环境选择不同水枪技术,提升了灭火效率。
(二)水枪喷嘴设计。消防水枪的喷嘴通常设计为出口口径逐渐缩小(类似漏斗形状)。根据连续性方程(流量守恒),当水流通过变窄的通道时,流速会显著增加(Q=A·v,截面积A减小,流速v增大)。根据伯努利原理,在理想流体中,流速增加会导致动压(动能)升高,而静压(势能)会相应降低。但实际应用中,消防泵提供的初始静压足够高,喷嘴的设计将部分静压转化为动压,从而形成高速射流,使水流喷射得更远。
(三)水枪的分类。根据中国国家标准GB8181-2005《消防水枪》,消防水枪的分类主要基于喷射水流形式和工作压力范围,按喷射水流形式分有直流水枪、喷雾水枪、直流喷雾水枪、多用水枪(常称为多功能水枪)。按工作压力范围分为低压水枪(0.20MPa1.6MPa)、中压水枪(1.6MPa2.5MPa)、高压水枪(2.5MPa~4.0MPa)。水枪型号命名规则。由类、组代号(如QZ表示直流水枪)和特征代号(如G表示开关)组成,例如QZG3.5/7.5表示额定喷射压力0.35MPa、流量7.5L/s的直流开关水枪。GB8181-2005以水流形态(直射、雾化、复合射流)为核心分类依据,辅以压力等级细化应用场景,同时通过衍生类型和型号规则满足多样化灭火需求,实际选型需综合火场射程、覆盖范围及系统压力参数。
(四)多功能水枪的基本结构
多功能水枪的基本结构包含水枪握把、枪体、开关把手、流量调节器、流态调节器、转齿等,其结构设计融合了流体控制、材料科学和战术适配性等多方面技术。1.流量调节器。流量调节器采用弹簧阀芯复合结构设计,通过旋转手柄改变阀芯开口大小,匹配不同流量和水压,实现流量调节和压力平衡机制。
2.开关阀门。球阀包覆POM(聚甲醛)材料,以提升密封性,适用于快速截断,球阀半开时,流体经过球体边缘形成湍流涡旋,导致流量和射程减少,滑动式阀门在半开状态下可避免湍流扰动,因此在半开工况时会达到减流量、保压力、保射程的效果。
3.流态调节器。
(1)直流模式。喷射连续密集的柱状充实水流,特点是射程远、冲击力强,适合远距离扑灭固体火灾(如木材、建筑火灾)。
(2)开花模式。射流成分散的伞形水帘,特点是水流覆盖面积较大,能隔离热辐射,掩护消防员接近火源、扑救通风不良场所火灾(如地下室)。
(3)喷雾模式。通过离心或撞击式喷嘴(如博克水枪的涡轮齿设计)产生极细水雾,覆盖面积最大,兼具降温、稀释有毒气体和减少水渍损失和液压排烟的功能。
流态调节器通过切换直流、开花、喷雾三种模式,实现射流形态与功能的精准适配,既满足远距离攻坚需求(直流模式),又兼顾大范围覆盖与复合灭火效能(开花/喷雾模式),是提升消防水枪实战适应性的核心组件。4.水珠大小的区别。水珠大:表面积小、吸热效能低、较难变成水蒸气,射程增加;水珠小:表面积大、吸热效能高、容易变成水蒸气,射程减少。当水珠直径从1.0毫米减小到0.1毫米时,对于一升水,总面积增加了10倍,从6平方米增加到60平方米。然而,在火场中,水珠也不是越小越好,水珠太小会让它们在有效地参与冷却过程之前就被热对流吹走了。根据实验测试,发现60°至75°范围内的水枪射流锥角在降低温度方面最有效。
六、水枪射流形式及内攻推进
(一)水枪射水角度
射流锥角:水枪喷射水流时形成的立体扩散角度,即水流离开喷嘴后呈圆锥形散开的横向展开范围。该角度由流态调节器和水压共同决定——锥角越大(如喷雾射流),水流覆盖面积越广,但射程相应缩短;锥角越小(如直流柱状),水流冲击力越强,穿透距离更远。水枪仰角:水枪中轴线与水平地面之间的垂直夹角,直接影响射流轨迹。根据射流锥角的大小,通常将水枪的基础射流种类分为喷雾、开花和直流。(二)水枪射流时间
射水时间根据火场需求分为短点射(0.5~1秒)、长点射(2~3秒)和持续射流三种模式。(三)水枪射流技巧
短点射以喷雾形式快速点射水流,具有高频、短时特性,通常将水枪射流锥角调至约60°,以喷雾短点射对高温浓烟区域进行降温,或以直流短点射对电气设备灭火,防止触电。长点射通常切换至开花模式(射流锥角调至约30°~45°),以中低频长间隔(如每3秒1次)释放伞状水流,用于阻隔火势蔓延或覆盖燃烧物表面。持续射流是通过全开(半开)水枪开关形成连续直流水柱,在柱状或喷雾(立体冷却)形态下持续输出,主要用于火源处对燃烧物表面进行冷却,或应对大面积火场压制、建筑结构保护等需长时间供水的场景。操作时需配合“射停比”技巧(如持续射流30秒后停水5秒观察火势,同时对比几种射流方式的效果,选择最优方案),避免盲目射水造成用水效率低下或过大的水渍损失。(四)内攻推进方法
内攻推进过程中,通常有“推进-射水-推进”与“边推进边射水”两种方式,这是两种不同的战术动作,其核心差异体现在射水节奏、环境控制及战术目标上。1.推进-射水-推进(间歇式射水)
步骤:消防员向前推进一定距离(通常1~2米)→停止前进并进行点射式射水降温→关闭水枪继续推进。特点:射水与推进动作交替进行,射水时使用长点射或短点射,通过喷雾/开花射流快速降低局部烟气层温度。2.边推进边射水(持续式射水)
步骤:消防员在推进过程中保持水枪持续出水,射水角度和流量根据火场环境动态调整。特点:射水与推进同步,水流覆盖范围更广,通过持续冷却形成“热保护屏障”。3.两种方式区别分析
维度 | 推进-射水-推进 | 边推进边射水 |
射水节奏 | 间歇性射水,分阶段对高温烟气部分区域降温 | 持续性射水,全程覆盖热区域 |
温度控制 | 局部快速降温,但停止射水后温度可能回升 | 持续抑制温度,防止热烟气反扑 |
水流 利用率 | 喷雾/开花射流,点射式射水,水的利用率较高 | 直流水柱集中,需更大供水压力(0.3-0.8MPa)和用水量,水的利用率较低 |
适用场景 | 浓烟区域(密闭空间),火源位置较远、需快速接近的情况 | 高温区域(如走廊、厂房车间,空间较大或有通风口)或火势蔓延风险较高 |
人员 安全风险 | 射水间歇期存在热辐射反扑风险 | 持续冷却降低热威胁,但需注意水蒸气灼伤和水渍损失 |
4.实际应用与战术效果
(1)温度变化对比
推进-射水-推进:停止射水后10秒内温度回升至原值的60%,但恢复射水后可在5秒内降至安全阈值以下。边推进边射水:持续射水可使走廊区域温度从危险区(>260℃)降至适合作业区(<100℃),并维持稳定。(2)气流路径影响
推进-射水-推进:射流夹带空气量较少,可减少对火场气流路径的干扰,适合需保持原有排烟方向的场景。边推进边射水:直流射流夹带空气较多,可能改变热烟气流动方向,甚至引发气流逆转(需配合内攻进门评估程序技术控制通风)。5.实际应用建议
(1)优先选择边推进边射水的场景:火场温度超过260℃或存在轰燃风险时;需快速压制火势扩大搜索范围;火场空间较大或已建立通风口。
(2)优先选择推进-射水-推进的场景:火源位置明确且距离较远(如长走廊、多层建筑);供水压力不足或需节约灭火剂时;火场空间较小且相对密闭。
(3)混合战术应用:在高温区域采用“边推进边射水”建立安全区,随后切换为“推进-射水-推进”精准打击火源。
七、基础灭火方法
(一)火场区域模型
为便于室内烟火特性训练和教学,基于烟气动态与能量分布,通常将火场分为三个区域,分别是浓烟区、火焰区、火源区三个区域。浓烟区是只见浓烟不见火焰的区域,以高温烟层为主,未见明火但含未燃碳氢化合物,火焰区可见外焰与湍流燃烧,通常是火的外焰,辐射热高,火源区为产生火灾的燃烧物本体。不同建筑结构会有部分差异,比如训练中演示回燃的单柜体,只有火焰区和火源区,浓烟区的呈现效果并不明显,在多柜体组合训练中,浓烟区明显可见,但火焰区的呈现效果会减弱,因此,此火场区域模型仅为室内火灾战术训练提供标准化框架,在教学中应灵活根据实际现场开展训练与教学。(二)单一房间室内火灾
单一房间火灾指火势局限于单个独立空间内的燃烧过程。其发展遵循初期-全面发展-熄灭三个阶段的规律。初期以固体燃料表层燃烧为主,如木材堆、纸张等,火势沿二维平面蔓延,随着温度升高,热烟气垂直上升形成分层,顶部温度可达700℃以上。单一房间室内火灾的灭火方法通常有两种,其效能与水流形态密切相关。1.直接灭火(燃料表面冷却、火焰冷却)。通过直流水柱直接冲击燃烧物表面,利用水的显热吸收(4.2kJ/kg·℃)和相变潜热(2260kJ/kg)双重作用,降低燃料表面温度至热解临界点(木材约200℃)以下,使可燃气体释放速率降低。当水流渗透深度增加时,热反馈强度会相应减少,达到抑制火焰蔓延的目的,此方法采用通常采用直流射流,确保水柱穿透烟气层。冷却火焰通常是利用开花或喷雾射流,利用水滴蒸发吸热使火焰温度骤降(每kg水降温200℃可吸收836kJ显热),同时,水蒸气的稀释作用可以降低自由基浓度,使链式反应速率下降。
2.间接灭火。从房间外部向房间和天花板喷水以产生大量蒸汽,冷却表面和浓烟(例如过渡性射水);在火场使用30°至60°锥角的水枪射流,通过在房间内产生大量水蒸气达到窒息灭火的目的(须在室外进行射流),水蒸气膨胀形成物理屏障(1kg水变成100°水蒸气体积会膨胀1700倍),使局部氧浓度降至15%以下(临界窒息阈值)。当蒸气体积占比超35%时,燃烧反应被破坏,此效应在封闭空间尤为显著(如4×5×2.5m房间,理想状态下需22.5L水即可实现76.5%蒸气占比)。
(三)多空间结构室内火灾
多空间火灾指火势突破单一隔间,涉及建筑物范围内的两个或几个房间(空间),通过建筑通道(走廊、管道井等)向相邻区域蔓延的立体燃烧现象。因此,在这种建筑火灾中,消防员可能面临两种情况,即:1.燃烧发生在固体燃料表层。在“二维”表面燃烧(单位:平方),指燃烧发生在固体燃料表层或有限厚度的燃料层中,火势蔓延方向主要沿表面扩展(如木材堆、纸张等)。
2.高温烟气参与燃烧。在“三维”空间立体燃烧(单位:立方),指可燃气体或烟气与空气混合后形成扩散火焰燃烧,立体燃烧的火灾危险性更高,高温烟气通过走廊、通风系统、电缆井等扩散,火势在“三维”空间内发展,触发极端火灾现象(如烟气爆炸、回燃)。
多空间结构室内火灾的灭火方法通常有三种。
1.直接灭火(燃料表面冷却)——这就是处理大多数传统单一隔间火灾的传统方法,用水流冷却着火的燃料表面。
2.间接灭火——将水雾喷射到火场中高温表面上的方法,产生大量的蒸气,取代氧气以扑灭大火。通常这种方法是利用外部射水进行,可以处理燃料和烟气的燃烧。
3.烟气冷却技术——采用喷雾射流实施点射降温,通过水滴快速吸附烟尘颗粒并加速沉降,降低烟层温度和辐射热通量,有效预防回燃与轰燃,需要注意的是,烟气冷却只是内攻推进过程中采取的措施,或者堵截火势蔓延的办法,并不是灭火的最终手段。
针对火灾发展的不同阶段,应该综合使用多种形式的水枪射流(直流/开花/喷雾)。当消防员可以直接攻击火源的时候,使用直流去灭火的方法是高效的。然而,很多火场消防员往往不能直接扑灭火源,火场烟气阻碍了内攻行动,这种情况使用烟气冷却技术推进是最有效的。冷却还没燃烧的烟气,也可以控制火灾发展的危险,让消防员内攻过程是相对安全的。(四)烟气冷却技术方面的注意事项
1.水变成水蒸气会膨胀,膨胀的程度取决于火场的温度和水珠的大小;同时,烟气受冷也会产生受冷收缩的情况。
2.当水蒸气的膨胀立即被烟气受冷后大幅度的收缩抵消时,就能达到烟气层抬高的目的,当水蒸气的膨胀大于火焰气体的冷却效果时,热烟气、蒸气就会直接向下,到内攻的消防员身上。
3.水珠在空气中停留的时间也有影响。在空中停留时间久的水珠吸热效果会比停留时间短的水珠吸热效果好,所以低流量高压力的水枪喷雾射流会比较高效。
4.当水雾以恒定的流量喷洒到室内时,由于此时产生的负压,将有大量空气在喷雾后进入房间,这种在火场中会有负面影响,会将烟气甚至是火“推”到其他区域,改变火场热平衡并增加火势。通过脉冲式的水枪射流,可以有效避免这些负面影响。
八、过渡性射水
(一)定义
过渡性射水是指在火场内攻之前通过在建筑外围射水,形成类似室内喷淋效果,压制室内火势、降低室内温度、减少室内环境对被困人员的影响,为内攻创造有利条件,是火场内攻前的一个过渡性做法。(二)过渡性射水的作用
1.过渡性射水可以使建筑内部火场温度降低,减缓火灾发展蔓延速度,便于开展内攻,降低火灾极端现象的发生风险;
2.降低火场内部温度,维持被困者的状态,减慢火场环境恶化;
3.过渡性射水大量将水打入火场内部,降低火场温度,为内攻创建先决条件;
4.保护毗邻建筑物防止火势蔓延。
(三)过渡性射水的适用场景
1.轰燃临界点干预。燃烧阶段即将发生轰燃或轰燃发生时,采用过渡性射水能够有效减缓火灾的发展和火势的蔓延,降低火场内部温度,减缓轰燃的发生的时间,为内攻创造安全环境。
2.通风受限火灾环境应用。通风受限环境下,可燃物的燃烧将空间内氧气逐渐被消耗,只见浓烟翻滚不见明火,内部温度极高,内攻灭火难度大,采用过渡性射水改变火场环境,为内攻创建安全环境。
3.多房间火势阻截。一是采取过渡性射水可以对周边毗邻建筑进行防护;二是在建筑火灾中可以阻隔火势向上、向两侧蔓延。
(四)注意事项
1.使用直流水柱,间歇进行、持续观察,与内攻人员保持沟通。
2.尽量直接射到屋内的天花板,避免射到开口边缘,造成水花在开口四散,影响内部火(烟)流排出。
3.水枪与地面角度越大产生的水花散射效果越好,避免持续晃动,射水过程中带入内部空气越少越好。
4.要保持与建筑的安全距离,注意周边建筑物或可燃物的防护,指挥员应根据现场实际情况,选择适合的火场处置策略。