建筑火灾蔓延的机理与途径参考文本

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城市高层火灾事故分析怎么写

城市高层火灾事故分析怎么写

城市高层火灾事故分析怎么写引言近年来,城市高层火灾事故频频发生,给人们的生命财产造成了巨大的损失。

高层建筑的火灾不仅危害到建筑本身,也威胁到周边居民和商家的生命和财产安全。

本文将对城市高层火灾事故进行深入分析,探索其发生原因和应对措施,希望能够为今后的城市高层火灾预防和防范提供一定的参考和借鉴。

一、城市高层火灾事故的频发原因1. 建筑结构和材料问题城市高层建筑一般采用钢结构或混凝土结构,而传统的木结构建筑已经逐渐淡出市场。

然而,由于施工工艺的不当或者建筑材料的质量问题,很多高层建筑存在着结构和材料方面的隐患。

在火灾发生时,这些隐患往往会加速火势蔓延,增加救援难度。

2. 消防设施的不完善消防设施是防范高层火灾的关键,但是在一些城市高层建筑中,消防设施并不完善。

例如,消防通道被占用、消防设备过期、消防喷淋系统故障等问题时有发生。

这些问题无疑加大了高层火灾的风险。

3. 安全意识不强一些高层建筑内部的业主和住户对于火灾的风险意识不强,平时对于消防安全的重视程度不够,这也为高层火灾的发生埋下了隐患。

当火灾发生时,一些住户可能会因为恐慌而不知所措,甚至做出错误的逃生决策,增加了火灾的危害程度。

二、城市高层火灾事故应对措施1. 加强建筑结构和材料的质量监管政府部门应加强对于高层建筑的施工和材料质量的监管,确保每一座高层建筑都符合安全标准。

同时,建筑企业和相关部门应严格执行建筑法规和标准,确保建筑的结构和材料符合安全要求。

2. 完善消防设施和规范管理政府应加大对高层建筑消防设施的验收力度,保证每一处高层建筑都有完善的消防设备和逃生通道。

对于一些消防设施管理不善的高层建筑,应采取相应的整改措施,确保消防设施的正常运行。

3. 提高居民和业主的消防安全意识除了政府部门加强管理外,对于居民和业主来说,也需要提高消防安全意识。

可以通过开展消防安全宣传教育活动,加强居民消防知识的普及,让居民不仅知道如何预防火灾,还知道一旦发生火灾应该如何正确逃生。

1.4火灾蔓延机理与途径

1.4火灾蔓延机理与途径
过竖井蔓延 在现代建筑物内,有大量的电梯、楼梯、设 备、垃圾等竖井,这些竖井往往贯穿整个建筑 ,若未做完善的防火分隔,一旦发生火灾,就 可以蔓延到建筑物的其他楼层。
(3)火灾通过空调系统管道蔓延 建筑空调系统未按规定设防火阀及采用可燃材 料风管、采用可燃材料做保温层都容易造成火 灾蔓延。通风管道蔓延火灾,一是通风管道本 身起火,并向连通的空间(房间、吊顶内部、 机房等)蔓延;二是它可以吸进火灾房间的烟 气,而在远离火场的其他空间再喷冒出来。
(二)热辐射
以电磁波形式传播热 量的现象,叫做热辐射。 热辐射不需要任何介质, 也不受气流、风速、风向 的影响。通过热辐射传播 的热量与其表面积的绝对 温度的四次方成正比。当 火灾处于发展阶段时,热 辐射成为热传播的主要方 式 距离愈小,辐射热愈多
(三)热对流
热通过流动介质,由空间的一处传播到 另一处的现象,叫做热对流。热对流是影响 初期火灾发展的最主要因素。 方式:自然对流、强制对流、气体对流、 液体对流。
(4)火灾通过窗口向上蔓延 在现代建筑中,从起火房间窗口喷出的烟气 和火焰,往往会沿窗槛墙经窗口向上逐层蔓延 。若建筑物采用带形窗,火灾房间喷出的火焰 被吸附在建筑物表面,有时甚至会卷入上层窗 户内部。
今天我们学习了火灾蔓延的途径与机理,前 面我们学习了燃烧的基本知识,在此基础之上 ,我们就知道如何去防火与灭火。下次课,我 们进入灭火基本原理与方法的学习!
例如,薄壁隔墙、楼板、金属管壁等,都可以 把火灾区域的燃烧热传导至另一侧的表面,使 地板上或靠着墙壁堆积的可燃、易燃物质燃烧 ,导致火灾扩大。火灾通过传导的方式进行蔓
延扩大,有两个比较明显的特点:其一是必须
具有导热性好的媒介,如金属构件、薄壁构件
或金属设备等;其二是蔓延的距离较近,一般

建筑工地火灾发生的原因及对策

建筑工地火灾发生的原因及对策

建筑工地火灾发生的原因及对策摘要建筑工地火灾给人们的生命和财产安全带来了巨大威胁,也给市场经济发展造成了一定影响。

为了有效预防和应对建筑工地火灾,必须深入分析和探讨火灾发生的原因及对策。

本文从建筑工地的环境特点、人员管理、消防设施等方面入手,对建筑工地火灾的原因及对策进行了详细分析和阐述,为建筑工地火灾的预防和控制提供参考依据。

建筑工地火灾的原因环境特点建筑工地的临时性、复杂性和不稳定性特点,是火灾发生的主要原因之一。

首先,建筑工地通常在城市市中心或人口密集地区,环境条件较为复杂。

其次,建筑工地往往有很多危险因素,如大型机械、易燃材料等。

此外,因为建筑工地的临时性较高,管理水平普遍较低,安全隐患难以保证。

人员管理建筑工地作为一个特殊场所,必须有一定的人员管理措施。

然而,现实情况下,人员管理往往不严格或不到位,也是火灾发生的重要原因。

特别是在工人休息时间或节假日,施工现场管理人员大多放松警惕,这时候火源量相对于实际施工时间会明显增加,安全隐患也相应增大。

另外,在人员安全教育方面,施工现场管理人员的主动态度、针对性也比较欠缺。

消防设施消防设施是建筑工地防火的重要工具,但是在现实中,消防设施的安装、使用、保养方面还存在不同程度的问题。

例如,建筑工地的出入口不够多,消防通道弱化或被堵塞等现象比较普遍。

同时,灭火器、消防栓、疏散通道等消防设施的维护、管理往往也不能及时保障。

建筑工地火灾的对策加强安全教育人员管理是建筑工地火灾预防的基础。

只有在建筑工地管理和员工安全意识上有所提高,才能有效减少火灾的发生。

因此,加强员工安全教育,让员工充分认识到火灾安全的重要性,提高应对火灾事故的能力,便是防止建筑工地火灾的重要对策之一。

此外,定期开展安全培训、提高安全技能也是必要的。

提高消防设施的建设和运作管理消防设施是建筑工地防火的重要构成部分,加强消防设施的建设和运作管理可为火灾事故的防止排忧解难。

在应对建筑工地火灾方案中,要有明确、合理的消防设施规划,对建设出入口、消防通道、消火栓、灭火器等消防设施应配置足够的数量,并要按照验收标准安装、维护、管理,防止消防设施的失效。

建筑消防培训建筑物内部火灾蔓延与防控

建筑消防培训建筑物内部火灾蔓延与防控

建筑消防培训建筑物内部火灾蔓延与防控建筑消防培训-建筑物内部火灾蔓延与防控随着城市建设的不断发展,建筑物内部火灾发生的可能性也越来越大。

为了防止此类灾难的发生,建筑消防培训显得尤为重要。

本文将探讨建筑物内部火灾的蔓延原因及防控措施,以期提供相关人员有效的培训和指导。

一、建筑物内部火灾蔓延的原因1. 火势蔓延路径复杂在建筑物内部发生火灾后,火势常常会通过复杂的路径蔓延。

墙壁、地板、天花板等可燃建材的存在增加了火灾蔓延的风险,使得火势很快扩大。

2. 通风系统传播火源建筑物内部的通风系统不仅可以为火源提供氧气,还能够将火势迅速传播到其他区域。

通风系统的存在使得火灾蔓延速度加快,防控变得更加困难。

3. 隔离防火措施不到位建筑物内部的隔离防火措施对于阻止火灾蔓延起到关键的作用。

然而,一些建筑物在设计和施工过程中未能严格遵守相关防火标准,导致防火措施不到位,火势蔓延的危险性增加。

二、建筑物内部火灾蔓延的防控措施1. 加强消防装备设施建筑物内部应按照相关法规要求,配备消防设备如灭火器、灭火器箱、消防栓等,确保消防设备的可靠性和有效性。

而且,消防设备的摆放应明显可见、易于操作。

2. 定期消防演练定期组织建筑内部的消防演练,培养职员们对火灾的应急反应能力和自救能力。

演练应包括灭火器的正确使用方法、逃生通道的熟悉以及疏散预案的执行等。

3. 安全出口设置与维护建筑物内部的安全出口设置是火灾蔓延与防控的重要环节。

应合理设置安全出口的数量和位置,确保在火灾发生时,人员能够迅速有序地疏散。

此外,安全出口的维护和保养也非常重要,确保其能正常使用。

4. 建筑材料的选择与阻燃处理在建筑物内部的装修和改造时,应优先选择具有较高阻燃性能的建筑材料。

另外,对于已有的建筑材料,可以进行阻燃处理,减少火灾蔓延的风险。

5. 加强火灾监测与报警系统安装火灾监测与报警系统,能够提早发现火情,及时采取措施进行处置。

此外,还应定期对该系统进行维护和检修,确保其正常运行。

火灾蔓延的主要原因及应对策略

火灾蔓延的主要原因及应对策略

火灾蔓延的主要原因及应对策略火灾是一种破坏力极具灾难性的自然灾害,其中火势的蔓延是火灾造成严重伤害的主要原因之一。

火灾蔓延速度快、破坏力强,给人类带来巨大威胁。

因此,了解火灾蔓延的主要原因以及采取有效的应对策略,对于减少火灾造成的损失具有重要意义。

火灾蔓延的主要原因:1.可燃物的存在:火灾首先需要可燃物,如木材、纸张、布料、塑料等,它们供给了火焰所需的燃料。

如果这些可燃物集中存放或处于火源附近,火灾蔓延的风险将大大增加。

2.氧气的供给:火灾还需要氧气才能持续燃烧,如果空气中的氧气充足,火焰就会迅速蔓延。

因此,氧气供给过多或者通风良好的环境会加速火灾的发展。

3.火源的存在:火灾需要火源,如明火、高温或火花。

常见的火源包括明火、电气设备的短路及电弧、静电火花和人为的火源。

当火源接触到可燃物时,会引发火灾。

4.环境条件:环境条件对火灾蔓延速度也有着重要影响。

干燥的气候、缺乏降雨和高温天气都会使火势更易蔓延,尤其是在森林、草原等大面积无人区较为突出。

应对策略:1.防火意识教育:加强火灾防控知识的宣传与教育,提高公众的火灾防范意识和能力。

通过开展防火演练、举办防火知识讲座等形式来推广火灾防控知识,培养公众的自我保护意识。

2.建立科学的灭火系统:在建筑物和公共场所设置灭火器、自动喷水灭火系统等防火设备,以及及时维护这些设备的正常运转。

有了这些灭火设备,可以在火灾初期将火势控制住,避免大面积的蔓延。

3.加强火灾监测和预警:建立火灾监测和预警系统,通过监测设备和网络系统实时掌握各类潜在火灾隐患,及时发出警报和预警信息,以便迅速采取措施应对火灾风险。

4.制定科学合理的建筑消防设计标准:建筑消防设计标准应考虑到建筑物的用途、人员流量、疏散通道等因素,合理设置灭火器、疏散通道、防火门窗等消防设施,确保火灾发生时人员的及时疏散和灭火工作的顺利进行。

5.提高消防队伍的应急处置能力:加强消防队伍的培训和装备建设,提高队伍的应急处置能力。

建筑工地火灾发生的原因及对策(正式)

建筑工地火灾发生的原因及对策(正式)

编订:__________________审核:__________________单位:__________________建筑工地火灾发生的原因及对策(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-6804-87 建筑工地火灾发生的原因及对策(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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近年来,全国各地建筑工地火灾频发,且损失惨重。

据统计,在建筑火灾中,施工工地火灾已占一半以上,因此,认真分析研究建筑工地火灾发生的原因,以便有针对性的采取对策是十分必要的。

建筑工地火灾发生的原因1、电焊引起的火灾较为突出。

去年6月30日下午6时许,西安唐城百货大厦发生特大火灾,烧毁大量文化、针织用品等,造成直接经济损失145万元。

其原因就是非焊工焊割风筒,电焊火花引燃周围可燃物所致。

据《人民消防报》报道,吉林市人民电影院发生的特大火灾,造成损失52万元,追溯事故原因,是非焊工在焊接过程中,由于热传导和飞溅的焊花引燃装饰材料所造成的。

像这样由于施工中使用电焊所引起的火灾,在北京、上海、广州等城市亦屡有发生,因而带有一定的普遍性。

2、熬炼过程中引起的火灾不容忽视。

1989年8月的一天,在西安润滑设备厂施工的高陵县建筑队架锅熬沥青,因民工下午下班后忘记封火,致使沥青温度过高自燃发生火灾,烧毁了周围的厂房,损失严重。

这种在熬炼过程中发生的火灾事故在其他施工工地也相继发生过多次。

建筑火灾的发展和蔓延

建筑火灾的发展和蔓延

建筑火灾的发展和蔓延建筑火灾是一种对人类生命和财产安全都造成巨大威胁的灾害。

它不仅会破坏建筑物本身,还会威胁周围居民的生命安全,甚至会引发城市内的广泛火灾。

建筑火灾的发展和蔓延过程是由多个环节组成的,以下将详细探讨。

首先是火灾的起因。

建筑火灾的起因各式各样,包括电器故障、明火、香烟等,特别是电器故障和明火引起的火灾居多。

电器故障通常是由于电线老化、绝缘材料老化、过载、线路短路等原因造成。

明火则是指火种直接引燃可燃物,如燃气灶、蜡烛、烟花爆竹等。

这些起因如果不能及时发现和控制,就会引起火灾。

其次是火灾的扩散。

火灾的扩散是由火势、烟气、热辐射三个方面组成的。

火势指火焰所产生的能量;烟气是由可燃物烧完后产生的烟雾和有毒气体;热辐射是指火焰和烟气带来的热量。

当火灾发生后,火势、烟气和热辐射不断向周围扩散,如果不能及时控制,就会导致火灾扩大和蔓延。

第三是火灾的逃生。

逃生是建筑火灾中最重要的环节,对于人们的生命安全至关重要。

建筑物中大多数火灾都是由烟气所致,因为烟气不仅会造成后果,还会在烟雾密布的环境下不断蔓延扩大。

因此,逃生时一定要躲避烟气,尽量选择靠窗户等通风口逃生,确保逃生通道的通畅,以及做好避难疏散的准备工作。

最后是火灾的扑灭。

当火灾发生后,需要进行及时有效的扑灭工作。

扑灭工作包括使用灭火器、灭火泡沫、灭火喉等进行扑灭,以及向消防部门求助。

消防人员在到达现场后,还需要通过建筑物内的消防栓、消防通道等设施进行全面有效的灭火工作,迅速将火势扑灭控制。

总之,建筑火灾的发展和蔓延过程包括火灾起因、火灾扩散、火灾逃生和火灾扑灭等多个环节。

只有在这些环节上都做好了相应的准备工作,才能避免或最小化火灾给人们带来的伤害和损失。

因此,要保证建筑物和设施的安全、规范,加强消防安全知识的宣传和培训,提高大众的消防安全意识,才能有效预防和避免建筑火灾的发生。

建筑火灾的发展和蔓延规律是

建筑火灾的发展和蔓延规律是

建筑火灾的发展和蔓延规律是建筑火灾的发展和蔓延规律建筑火灾作为一种突发事件,不仅会对建筑物造成毁灭性破坏,还会造成重大财产损失和人员伤亡。

因此,建筑火灾的发展和蔓延规律一直是建筑工程领域研究的热点问题。

通过深入探究火灾产生的原因、火灾发展的特点以及消防设计等方面的内容,可以有效地提高建筑物的抗火性能,降低火灾风险。

一、火灾产生的原因火灾主要是由三个元素构成:火源、氧气和可燃物。

只有这三个元素在适当的比例下相遇,才会引发火灾。

然而,在建筑物中,如果没有进行相应的安全性能设计和防火隔离措施,就会存在一系列的火灾危险因素。

比如,电线老化或者损坏、违法乱搭乱建、电路过负荷等问题,都可能导致火灾的产生。

二、火灾发展的特点火灾发展的特点主要表现在三个方面:温度上升、烟雾蔓延和燃烧物蒸发。

当火源达到一定强度时,燃烧的热量会加速热量的积累,从而导致火势不断扩大,温度不断上升。

同时,在火灾过程中,燃烧出的大量烟雾也会影响火场内的空气质量,阻碍人员撤离和消防救援。

另外,一些易燃物质也会在火场中产生大量的燃气,增加火灾扩散的风险。

三、消防设计的重要性消防设计是指对建筑物的结构、设备和消防用品等进行安全性能设计和评估,从而使其具备一定的防火安全能力。

消防设计应根据建筑物的实际情况进行必要的消防设施设置,如喷淋系统、疏散通道、消防水源等。

此外,也需要考虑消防设施配置的合理性和可靠性,确保在火灾时可以及时有效地进行处置。

四、火灾蔓延规律的探究为了控制火灾的蔓延,需要对火场内的温度、烟雾、氧气等物理因素进行全面的掌控。

从火场内部来看,建筑物的结构、储存物品、烟气排放等因素都会对火灾的蔓延产生影响。

从火场外部来看,则需要考虑消防隔离带的设置、外部水源的配置、消防车辆的通行等因素。

在消防设施设置和消防人员的配备方面,也需要充分考虑火场内的特殊性和紧急性,针对不同情况设定不同的处置方案,尽可能地缩小火灾的蔓延范围。

五、建筑火灾应急预案的制定一旦发生建筑火灾,就需要根据实际情况及时采取相应的应急措施。

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建筑火灾蔓延的机理与途径参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月建筑火灾蔓延的机理与途径参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

通常情况下,火灾都有一个由小到大、由发展到熄灭的过程,其发生、发展直至熄灭的过程在不同的环境下会呈现不同的特点。

本节主要介绍建筑火灾蔓延的机理、蔓延途径、火灾发展的几个阶段及。

一、建筑火灾蔓延的机理建筑物内火灾蔓延,是通过热传播进行的,其形式与起火点、建筑材料、物质的燃烧性能和可燃物的数量等因素有关。

在火场上燃烧物质所放出的热能,通常是以传导、辐射和对流三种方式传播,并影响火势蔓延扩大。

(一)热传导热传导又称导热,属于接触传热,是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。

固体、液体和气体物质都有这种传热性能,其中以固体物质为最强,气体物质最弱。

由于固体物质的性质各异,其传热的性能也各有不同。

例如,将一铜棒和一铁棒的一端均放入火中,结果铜棒的另一端比铁棒会更快地被加热,这说明铜比铁有较快的传热速率;如果把两根铁棒的各一端分别放在火里和热水里,结果是放在火里的比放在热水里的铁棒温度高、传热快,这说明同样物质,热源温度高时,传热速率快。

对于起火的场所,热导率大的物体,由于能受到高温迅速加热,又会很快地把热能传导出去,在这种情况下,就可能引起没有直接受到火焰作用的可燃物质发生燃烧,利于火势传播和蔓延。

(二)热对流由于流体之间的宏观位移所产生的运动,叫做对流。

通过对流形式来传播热能的,只有气体和液体,分别叫做气体对流和液体对流。

1.气体对流气体对流对火势发展变化的影响主要是:流动着的热气流能够加热可燃物质,以致达到燃烧程度,使火势蔓延扩大;被加热的气体在上升和扩散的同时,周围的冷空气迅速流入燃烧区助长燃烧;气体对流方向的改变,促使火势蔓延方向也随着发生变化。

气体对流的强度,决定于通风孔洞面积的大小、通风孔洞在房间中的位置(高度)、以及烟雾与周围空气的温度差等条件。

气体对流对露天和室内火灾的火势发展变化都是有影响的。

即使是室内起火,气体对流对火势发展变化的影响也是较明显的。

室内发生火灾时,燃烧产物和热气流迅速上升,当其遇到顶棚等障碍物时,就会沿着房间上部向各方向平行流动。

这时,在房间上部空间形成了烟层,其厚度逐渐增大。

如果房间的墙壁上面有门窗孔洞,燃烧产物和热气流就会向邻近的房间室外扩散。

但是,也可能有一部分燃烧产物被外界流入的空气带回室内。

燃烧产物的浓度越大,温度越高,流动的速度也就越快。

2.液体对流液体对流是一部分液体受热以后,因体积增大、相对密度减小而上升,温度较低的部分则由于相对密度较大而下降,就在这种运动的同时进行着热的传播,最后使整个液体被加热。

通过液体对流进行传热,影响火势发展的主要情况是:装在容器中的可燃液体局部受热后,以对流的传热方式使整个液体温度升高,蒸发速度加快,压力增大,以致使容器爆裂,或蒸气逸出,遇着火源而发生燃烧;重质油品燃烧时发生的沸溢或喷溅,同样是由于对流等传热作用所引起的。

(三)热辐射以电磁波传递热量的现象,叫做热辐射。

无论是固体、液体和气体,都能把热量以电磁波(辐射能)的方式辐射出去,也能吸收别的物体辐射出的电磁波而转变成热能。

因此,热辐射在热量传递过程中伴有能量形式的转化,即热能-辐射能-热能。

电磁波的传递是不需要任何介质的,这是辐射与传导、对流方式传递热量的根本区别。

火场上的火焰、烟雾都能辐射热能,辐射热能的强弱取决于燃烧物质的热值和火焰温度。

物质热值越大,火焰温度越高,热辐射也越强。

火场上的辐射热随着火灾发展的不同阶段而变化。

在火势猛烈发展的阶段,当温度达到最大数值时,辐射热能最强。

反之,辐射热能就弱,火势发展则缓慢。

辐射热作用于附近的物体上,能否引起可燃物质着火,要看热源的温度、热源的距离和角度。

火场上实际进行的传热过程很少是一种传热方式单独进行,而是由两种或三种方式综合而成,但是必定有一种是主要的。

二、建筑火灾发展的几个阶段对于建筑火灾而言,最初发生在室内的某个房间或某个部位,然后由此蔓延到相邻的房间或区域,以及整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。

其发展过程大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。

图1-2-1为建筑室内火灾温度-时间曲线。

图1-2-1 建筑室内火灾温度-时间曲线(一)初期增长阶段室内火灾发生后,最初只局限于着火点处的可燃物燃烧。

局部燃烧形成后,可能会出现以下三种情况:一是以最初着火的可燃物燃尽而终止;二是因通风不足,火灾可能自行熄灭,或受到较弱供氧条件的支持,以缓慢的速度维持燃烧;三是有足够的可燃物,且有良好的通风条件,火灾迅速发展至整个房间。

这一阶段着火点处局部温度较高,燃烧的面积不大,室内各点的温度不平衡。

由于可燃物性能、分布和通风、散热等条件的影响,燃烧的发展大多比较缓慢,有可能形成火灾,也有可能中途自行熄灭,燃烧发展不稳定。

火灾初起阶段持续时间的长短不定。

(二)充分发展阶段在建筑室内火灾持续燃烧一定时间后,燃烧范围不断扩大,温度升高,室内的可燃物在高温的作用下,不断分解释放出可燃气体,当房间内温度达到400~600℃时,室内绝大部分可燃物起火燃烧,这种在一限定空间内可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变状态,称为轰燃。

轰燃的出现是燃烧释放的热量在室内逐渐累积与对外散热共同作用、燃烧速率急剧增大的结果。

通常,轰然的发生标志着室内火灾进入全面发展阶段。

轰燃发生后,室内可燃物出现全面燃烧,可燃物热释放速率很大,室温急剧上升,并出现持续高温,温度可达800~1000℃。

之后,火焰和高温烟气在火风压的作用下,会从房间的门窗、孔洞等处大量涌出,沿走廊、吊顶迅速向水平方向蔓延扩散。

同时,由于烟囱效应的作用,火势会通过竖向管井、共享空间等向上蔓延。

(三)衰减阶段在火灾全面发展阶段的后期,随着室内可燃物数量的减少,火灾燃烧速度减慢,燃烧强度减弱,温度逐渐下降,当降到其最大值的80%时,火灾则进入熄灭阶段。

随后房间内温度下降显著,直到室内外温度达到平衡为止,火灾完全熄灭。

三、建筑火灾蔓延的途径在火场上,烟雾流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向。

建筑物发生火灾,烟火在建筑内的流动呈现水平流动和垂直流动,且两种流动往往是同时进行的。

500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。

具体来讲,建筑火灾蔓延的途径主要有:内墙门、洞口,外墙窗口,房间隔墙,空心结构,闷顶,楼梯间,各种竖井管道,楼板上的孔洞及穿越楼板、墙壁的管线和缝隙等。

(一)垂直蔓延建筑物内发生火灾,由于热对流的存在,火灾烟气往往通过门洞等各种开口、孔洞蔓延,导致灾情扩大。

当烟火在走廊内流动时,一旦遇到楼梯间、电梯井、竖向管道、厂房内的设备吊装孔等,则会迅速向上蔓延,且在向上蔓延的同时也向上层水平方向蔓延。

在外墙面,高温热烟气流会促使火焰窜出窗口向上层蔓延。

一方面,由于火焰与外墙面之间的空气受热逃逸形成负压,周围冷空气的压力致使烟火贴墙面而上,使火蔓延到上一层;另一方面,由于火焰贴附外墙面向上蔓延,致使热量透过墙体引燃起火层上面一层房间内的可燃物。

建筑物外墙窗口的形状、大小对火势蔓延有很大影响,主要表现在:①窗口高宽比较大时,火焰(或热气流)贴附外墙面向上蔓延的现象不显著;②窗口高宽比较小时,火焰(或热气流)贴附外墙面的现象明显,使火势很容易向上方蔓延发展;③同一房间内,在室内外各种因素都相同的情况下,窗口越大,火焰越靠近墙壁,造成火势向上蔓延的可能性就越大。

形成火灾垂直蔓延的主要因素有火风压和烟囱效应。

1.火风压火风压是建筑物内发生火灾时,在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。

火风压的影响主要在起火房间,如果火风压大于进风口的压力,则大量的烟火将通过外墙窗口,由室外向上蔓延;若火风压等于或小于进风口的压力,则烟火便全部从内部蔓延,当它进入楼梯间、电梯井、管道井、电缆井等竖向孔道以后,会大大加强烟囱效应。

2.烟囱效应当建筑物内外的温度不同时,室内外空气的密度随之出现差别,这将引发浮力驱动的流动。

如果室内空气温度高于室外,则室内空气将发生向上运动,建筑物越高,这种流动越强。

竖井是发生这种现象的主要场合,在竖井中,由于浮力作用产生的气体运动十分显著,通常称这种现象为烟囱效应。

在火灾过程中,烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素。

烟囱效应和火风压不同,它能影响全楼。

多数情况下,建筑物内的温度大于室外温度,所以室内气流总的方向是自下而上,即正烟囱效应。

起火层的位置越低,影响的层数越多。

在正烟囱效应下,若火灾发生在中性面(室内压力等于室外压力的一个理论分界面)以下的楼层,火灾产生的烟气进入竖井后会沿竖井上升,一旦升到中性面以上,烟气不单可由竖井上部的开口流出来,也可进入建筑物上部与竖井相连的楼层;若中性面以上的楼层起火,当火势较弱时,由烟囱效应产生的空气流动可限制烟气流进竖井,如果着火层的燃烧强烈,热烟气的浮力足以克服竖井内的烟囱效应仍可进入竖井而继续向上蔓延。

因此,对高层建筑中的楼梯间、电梯井、管道井、天井、电缆井、排气道、中庭等竖向孔道,如果防火处理不当,就形同一座高耸的烟囱,强大的抽拔力将使火沿着竖向孔道迅速蔓延。

(二)水平蔓延对主体为耐火结构的建筑来说,造成水平蔓延的主要途径和原因有:未设适当的水平防火分区,火灾在未受限制的条件下蔓延;洞口处的分隔处理不完善,火灾穿越防火分隔区域蔓延;防火隔墙和房间隔墙未砌至顶板,火灾在吊顶内部空间蔓延;采用可燃构件与装饰物,火灾通过可燃的隔墙、吊顶、地毯等蔓延。

1.水平蔓延的过程建筑内起火后,烟火从起火房间的内门窜出,首先进入室内走道,如果与起火房间依次相邻的房间门没有关闭,就会进入这些房间,将室内物品引燃。

如果这些房间的门没有开启,则烟火要待房间的门被烧穿以后才能进入。

即使在走道和楼梯间没有任何可燃物的情况下,高温热对流仍可从一个房间经过走道传到另一房间,从而逐步实现水平方向火势扩大。

2.孔洞开口蔓延在建筑物内部的一些开口处,是水平蔓延的主要途径,如可燃的木质户门、无水幕保护的普通卷帘,未用不燃材料封堵的管道穿孔处等。

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