地下建筑火灾中的烟气特点及加强控制分析通用范本
大型地下商场火灾烟气特性及排烟

大型地下商场火灾烟气特性及排烟地下建筑包括的范围很广,主要有地下商场(商业街)、地下娱乐场所、地下旅馆等人员密集场所,以及地下仓库、地下设备机房、地下停车场等易燃易炸场所,和海底隧道、公(铁)路隧道等交通设施。
大型地下商场火灾的危险性主要表现在发生火灾时起火点隐蔽,烟雾浓,久聚不散。
由于位于地下,这些建筑一旦发生火灾,疏散十分困难,容易造成重大人员伤亡。
据火灾统计资料表明,烟气是建筑火灾中致人员死亡的罪魁祸首,被烟熏死的占比例较大,最高达80%,在被火烧死的人数中,多数也是先中毒窒息晕倒后被火烧死的。
在火灾丧生的人数中,大多数是浓烟熏呛产生窒息反应而导致死亡。
显而易见,在大型地下商场发生火灾时,如何有效地进行火场排烟,是阻止火势蔓延和抢救被困人员及灭火的重要环节。
因而,大型地下商场火场排烟成了现代消防领域里亟待研究解决的新课题。
一、大型地下商场火灾烟气的特性及其危险因素(一)烟雾密度大,中性平面低。
大型地下商场火灾烟雾密度大的原因主要有两个方面:一是烟雾扩散渠道有限,生成的烟雾多数积存在有限的空间内,因此,大型地下商场火灾在单位立体空间内,烟的密度大于其它建筑物火灾的密度。
二是由于在大型地下商场内空气补充缓慢,物质受热气化后得不到充分燃烧,致使大量不完全燃烧物生成,从而又增加了烟在空气中的含量。
由于大型地下商场火灾形成了大量烟雾,出现的另一个特点是,烟雾向外流动时,在其流动通道横截面上烟雾占有面积大,造成烟雾同空气接触的水平面低,烟雾流动通道几乎变成了一个大烟囱,使战斗人员深入内部进行火情侦察和灭火战斗十分困难。
(二)烟雾温度高,易引发新的燃烧。
火灾中烟雾温度取决于易燃烧物质燃烧所放出的热量。
目前,大部分大型地下商场可燃物质数量大,单位火灾荷载大大高于地面建筑,一旦发生火灾,火源点附近的温度往往接近于1000°C左右,由此造成烟雾的温度很高。
另外存在的两个因素是,由于生成的大量烟雾难以扩散,造成内部压力较大,受大型地下商场特点的影响,冷空气的补充量又受到一定制约,致使内部温度下降缓慢,由此造成带有一定温度的烟雾,在扩张过程中可加热周围的可燃物质,使起达到燃点形成新的燃烧。
地下建筑火灾中的烟气流动分析与对策

地下建筑火灾中的烟气流动分析与对策作者:饶俊翟帅来源:《消防界》2022年第02期摘要:文章通过对地下建筑火灾中烟气的产生、流动特性及烟气对人员安全疏散的影响进行分析,提出几种解决地下建筑火灾中烟气流动所带来问题的方法,使之向灭火、疏散、救援等有利的方向发展。
关键词:地下建筑;烟气流动;分析与对策从近年来的火灾事例中可以发现,烟气是阻碍人员逃生,导致人员伤亡的主要原因之一。
对于地下建筑而言,一旦发生火灾,温度上升很快,火灾蔓延迅速,由于缺氧而呈现不充分燃烧,会产生大量含有一氧化碳等有毒物质的浓烟,特别是当地下建筑机械防排烟设施没有充分发挥作用时,使大量浓烟聚集于室内,严重影响人员的疏散,甚至使人员中毒窒息死亡。
因此,应该对地下建筑火灾中烟气的产生和流动特性进行分析,充分利用烟气流动的特点,采取措施使其在火灾中有利于烟气的排出和人员的安全疏散。
一、地下建筑发生火灾时的烟气成分(一)烟气成分烟气的组成成分和数量取决于可燃物的化学组成和燃烧时的温度、氧的供给等燃烧条件,由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧后的成分及可燃物的其他燃烧分解产物所组成。
含碳量多的物质,在氧气不足的条件下燃烧时,有大量的炭粒子产生。
通常,烟雾在低温时,即阴燃阶段,以液滴粒子为主,烟气发白或呈青白色。
当温度上升至起火阶段时,因发生脱水反应,产生大量的游离碳粒子,常呈黑色或灰黑色。
在地下建筑火灾中,由于供氧不足,发生不完全燃烧,有毒气体增加,烟气浓度增加。
(二)烟气生成量和烟羽流火灾中地下建筑的烟气生成量取决于烟羽流的流量,燃烧产生的热烟气由于浮力的作用上升,并在火焰上方形成的烟羽流。
烟羽流的质量流量主要是由可燃物的质量损失速率、燃烧所需的空气量及上升过程中卷吸的空气量三部分组成。
(三)烟羽流的质量流量计算在进行排烟问题计算时,首先应知道保持着火房间冷空气层高度不变时的羽流质量流量,在考虑火灾最大热释放速率条件下,对烟气流动问题进行适当简化,从而得出烟气排放的质量流量与通风口面积、烟气温度、房间高度及冷空气层高度之间关系的数学表达式。
应急预案火灾烟气分析

一、前言火灾是常见的灾害之一,其发生往往伴随着大量的火灾烟气产生。
火灾烟气含有多种有害成分,对人体健康和财产安全构成严重威胁。
为有效应对火灾烟气事件,降低灾害损失,提高应急救援能力,特制定本预案。
二、火灾烟气分析1. 火灾烟气成分火灾烟气主要由以下几类成分组成:(1)燃烧产物:包括一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等。
(2)可燃气体:如甲烷、乙烷、丙烷等。
(3)悬浮颗粒物:包括烟尘、炭黑、重金属等。
(4)毒害气体:如氰化氢、硫化氢、氯化氢等。
2. 火灾烟气危害火灾烟气具有以下危害:(1)毒性:火灾烟气中的有害气体对人体呼吸系统、神经系统、心血管系统等造成严重损害。
(2)窒息:高浓度的二氧化碳、一氧化碳等气体导致人体缺氧窒息。
(3)烧伤:高温烟气对人体皮肤造成烧伤。
(4)心理影响:火灾烟气弥漫的场所给人带来恐惧、紧张等心理压力。
3. 火灾烟气扩散规律火灾烟气扩散受多种因素影响,主要包括:(1)火灾规模:火灾规模越大,烟气扩散范围越广。
(2)建筑结构:建筑结构复杂,烟气扩散路径多,难以控制。
(3)风向:顺风时,烟气扩散速度快,范围广;逆风时,烟气扩散速度慢,范围小。
(4)门窗开启情况:门窗开启时,烟气扩散速度快,范围广。
三、应急响应措施1. 早期预警(1)加强火灾监测,及时发现火灾隐患。
(2)完善火灾报警系统,确保火灾发生时及时报警。
2. 火灾烟气控制(1)关闭门窗,减少烟气扩散。
(2)设置防火隔离带,阻止烟气蔓延。
(3)使用灭火器材,控制火势。
3. 人员疏散与救援(1)组织人员有序疏散,确保人员安全。
(2)救援队伍迅速进入火灾现场,进行人员搜救。
(3)对伤员进行紧急救治,及时送往医院。
4. 火灾烟气处置(1)使用专业设备进行烟气净化处理。
(2)对受污染区域进行清理,恢复环境。
四、总结火灾烟气事件具有突发性强、危害性大、影响范围广等特点。
为有效应对火灾烟气事件,提高应急救援能力,本预案对火灾烟气进行了详细分析,并提出了相应的应急响应措施。
火灾中烟雾的控制范本(2篇)

火灾中烟雾的控制范本在火灾发生时,烟雾是造成伤害和死亡的主要因素之一。
控制烟雾的传播对于保护生命和财产至关重要。
本文将介绍一些控制火灾烟雾传播的范本。
1. 实施早期火警控制措施火灾的早期控制是遏制烟雾扩散的首要步骤。
在火灾发生时,迅速采取适当的措施,如关闭门窗、切断电力和气源等,以减少烟雾的产生和传播。
2. 安装烟雾探测器和自动喷水系统安装烟雾探测器和自动喷水系统可以及早侦测到火灾并自动启动喷水,降低烟雾浓度,并阻止火势蔓延。
这些系统的安装应遵循相关的规范和标准,确保其可靠性和有效性。
3. 设计合理的通风系统通风系统的设计对于控制火灾烟雾传播具有重要影响。
合理设计的通风系统应能够迅速排除烟雾,同时避免将烟雾带入其他区域。
在火灾发生时,通风系统应及时关闭,以防止烟雾传播。
4. 提供足够的疏散通道和应急出口合理的疏散通道和应急出口可以有效地帮助人员迅速逃生,并减少烟雾中毒的风险。
这些通道和出口应设施在易于辨认和使用的位置,并保持畅通无阻。
5. 使用防烟门和防烟窗防烟门和防烟窗能够有效地阻止烟雾的传播,将其限制在火灾区域内。
这些设施应符合相关的防火安全标准,并保持良好的工作状态,以确保其有效性。
6. 加强火灾预防和消防设施维护加强火灾预防工作的同时,定期检查和维护消防设施也是控制火灾烟雾传播的关键。
消防设施的完好性和功能正常性对于火灾发生时的烟雾控制至关重要。
7. 加强火灾应急演练和教育培训火灾应急演练和教育培训可以提高员工和居民的火灾应对能力和逃生意识,减少烟雾中毒和伤亡。
定期组织火灾应急演练和开展教育培训,可以帮助人们了解火灾烟雾控制的重要性,并学会正确的逃生方法。
8. 结合现代技术手段进行烟雾监测和控制利用现代技术手段,如智能烟雾监测系统、空气净化设备等,可以更加精确地监测和控制烟雾的传播。
这些技术可以通过远程监控和控制,实现对火灾烟雾的及时响应和处理。
在控制火灾烟雾传播过程中,上述范本的有效实施可以帮助减少烟雾对生命和财产的危害。
地下建筑火灾中的烟气特点及加强控制分析

编号:AQ-JS-09350( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑地下建筑火灾中的烟气特点及加强控制分析Analysis of smoke characteristics and strengthening control in underground building fire地下建筑火灾中的烟气特点及加强控制分析使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
引言随着经济的发展以及人口的增长,城市的用地正在逐渐的紧缺,人类在不断的拓展生存空间,一方面向高层空间发展,建起了许多高层或超高层建筑;另一方面又向地下空间发展,建起了各种用途的地下建筑。
两类特殊建筑一旦发生火灾,将会给人们的生命和财产带来巨大的伤害和损失。
表一给出了2001和2002年高层建筑与地下建筑火灾伤亡和财产损失数据。
由表可知,地下建筑火灾次数虽然只是高层建筑火灾次数的1/8,但是死亡人数却是高层建筑的近1/4,火灾损失达到高层的1/5,可见地下建筑的火灾危险性更大。
本文在分析地下建筑火灾烟气特点的基础上,结合当前地下建筑火灾烟气控制的现状和存在的问题,综述了地下建筑火灾烟气的控制方法并提出了一些建议。
一、地下建筑火灾烟气特点地下建筑,其概念一般是指建造在岩石和土层中的比附近地面标高低2m以上的建筑。
一般可分为附建式、单建式和隧道工程等。
附建式是指建在高层或多层建筑的地下(如:地下商场、旅馆、电影院、停车库等),有单层和多层之分,甚至多达四层;单建式地下工程主要是人防工程;地下隧道主要为地下铁道和公路隧道。
一是火灾烟气大,具有阴燃性。
地下建筑处于封闭状态,空气流通不畅,出入口少,供气不足,发生火灾后大量的物质在燃烧情况下得不到充足的空气,使燃烧速度与燃烧的充分性受到影响,由于火灾时发烟量与可燃物物理化学特性、燃烧状态和供气程度有关,而地下建筑一般供气不足,因此阴燃时间较长,故发烟量较大。
火灾中的烟气危害及防火设计对策分析

试论火灾中的烟气危害及防火设计对策分析摘要:建筑火灾中,烟气是导致人员伤亡的最主要因素之一,论文较系统地说明并总结了烟气危害性,并对建筑防排烟设计提供了建议。
关键词:建筑;烟气;防火设计1 引言随着社会经济的发展,建筑对防排烟设计的要求越来越高。
建筑向大规模、多功能发展,由于空间所限,向地下要空间,许多建筑建立在地下,这些场所使用的装饰材料大多都是可燃的,而且还有大量的家用电器及家具,这些易燃设施在火灾发生时,一旦燃烧,就会产生大量的有毒气体,这些有毒的气体被逃生的人群呼吸后,会导致窒息,从而失去逃生的机会,也为救援的人们设置了很大的障碍。
据统计,由于这些易燃的气体导致中毒窒息死亡的人数占在火灾中死亡总人数的 40%-50%,那些被烧死的人也大多数首先是被有毒气体熏窒息后才被烧死的。
因此了解和掌握火灾时烟气在建筑中的流动规律,控制烟气扩散是建筑火灾救援的首要工作。
2 火灾中的烟气危害物质在燃烧反应过程中由热分解生成的含有大量热量的气态、液态和固态物质与空气的混合物,这就是烟气,它是由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧的灰分及可燃物的其他燃烧分解产物所组成。
烟气的流动速度与烟气的温度和流动方向紧密相关。
烟气在水平方向的扩散流动速度在火灾初期阶段一般为0.3m /s,在猛烈阶段为 0.5m/s~3m/s;烟气在垂直方向的扩散流动速度通常为3m/s~4m/s。
火灾烟气对人体的危害主要体现在三个方面:2.1 烟气的毒害性造成大量人员伤亡当烟气中的含氧量低于正常所需的数值时,人的活动能力减弱、智力混乱,甚至晕倒窒息;当烟气中含有各种有毒气体的含量超过人正常生理所允许的最高浓度时,就会造成中毒死亡。
一氧化碳:一氧化碳为不完全燃烧产物,当空气中的含量为 0.1%时,人在 1h 后会感到头痛、作呕、不舒服;当含量达到 0.5%时,20min~30min 内人员会死亡;含量为 1%时,人员吸气数次后失去知觉,1min~2min 内会即刻死亡。
地下商业建筑防火及防排烟设计

1 .地下商业建筑的火灾烟气危险性1.1 空间封闭,着火后火灾烟气产生量大温度高,疏散困难由于地下商业建筑出入口少,密闭性高,通风条件差,一旦发生火灾可燃物产生大量的烟雾,将从起火部位以较快的速度向四处扩散,并呈现聚集不散的状态,能见距离一般在2〜5米之间。
正常条件下人的水平疏散速度为1.0〜1.2m∕s,烟水平流动的速度为0.5〜1.5m∕s,人上楼的速度最快为0.6m∕s,而烟向上流动的速度为水平速度的3〜5倍。
烟气的快速扩散及高温直接威胁人身的安全。
1.2 建筑毗连,上下贯通,空间超大为吸引客流便利商品流通,出现了不仅几个地下商城毗连在一起,而且与地上商业建筑连通,进而形成广阔空间的现象,一旦发生火灾,将使高温烟气在“烟囱效应”的作用下,迅速向多座地下和地上建筑蔓延,严重威胁地上建筑,极易造成群死群伤的恶性后果。
1.3 客流物流大,火灾荷载密度高由于各城市利用地下商业建筑兼作人员过街通道及节假日购物高峰时刻人员过分密集,致使人员密度指标远远超过《人民防空工程设计防火规范》有关地下一层人员密度指标为0∙85人/平方米,地下二层人员密度指标为0.80人/平方米的规定。
据调查,在哈尔滨市相互连通的几大贸易中心,双休日时日客流量可达20〜25万人次。
经对总面积为98412m2的哈尔滨市南岗地下商贸城人员流动量的测算,在人员流量高峰时,同一时间约有4万余人滞留其中。
同时,地下商场以经营服装,鞋帽,小百货为主,商品大部分是化纤,皮革,橡胶等可燃物,有毒物品,燃烧速度快,发烟量大,燃烧产生烟气温度高毒性大。
2 .地下商业建筑一般防火设计要求2.1 总平面布局和平面布置依据《人民防空工程设计防火规范》第3.1.4A地下商店应符合下列规定:。
不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类;b营业厅不宜设置在地下三层及三层以下;C当总建筑面积大于20000平方米时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗口;2.2 防火防烟分区2.2.1 每个防火分区的允许最大建筑面积不应大于500平方米,当设有自动灭火系统时。
消防工程中的火灾烟气控制

消防工程中的火灾烟气控制消防工程中的火灾烟气控制是防止火灾引起的人员伤亡和财产损失的重要措施。
在火灾发生时,除了烈火的威胁,由火焰产生的浓烟也是造成伤亡的重要因素之一。
因此,合理有效地控制火灾烟气对消防工程至关重要。
本文将从火灾烟气的特点、火灾烟气控制策略以及烟气排除设备等方面进行论述。
一、火灾烟气的特点火灾烟气是由燃烧过程中产生的烟雾和气体组成的混合物。
它具有高温、高浓度、高毒性和高腐蚀性等特点。
火灾烟气中的有毒物质包括一氧化碳、二氧化碳、氰化氢等,这些物质会对人体造成严重的危害。
火灾烟气还具有迅速蔓延的特点,它会沿着通风道路向外扩散,并迅速弥漫到整个建筑物内。
这种扩散过程会导致人员难以逃生,并给灭火和救援工作带来一定的困难。
二、火灾烟气控制策略为了有效控制火灾烟气对人员和建筑物的损害,消防工程中采取了一系列措施来控制火灾烟气。
1. 燃烧控制:燃烧控制是控制火灾烟气生成的关键措施。
通过提高建筑物的防火等级、使用阻燃材料和采取合理的火源管理等措施,可以有效减少火灾烟气的生成。
2. 火灾烟气排除:一旦火灾发生,及时排除烟气是关键。
常用的方法包括设立烟气排烟口、设置排烟系统等。
这些设施能够有效地将烟气排出建筑物外,减少对人员的危害。
3. 通风控制:在火灾现场进行适当的通风控制可以减缓火灾烟气的扩散速度。
通过开启或关闭建筑物内外的门窗,调整空气流通,可以避免烟气积聚和扩散。
4. 应急疏散措施:合理的建筑物布局、设立合适的疏散通道和疏散标识等措施可以保障人员迅速逃离火灾现场。
如安装应急照明、设置避难间等,都是为了提供逃生通道和安全的避难场所。
三、烟气排除设备为了有效控制和处理火灾烟气,消防工程中广泛采用了各种烟气排除设备。
1. 火灾排烟风机:火灾排烟风机是常见的烟气排除设备之一。
它通过产生强大的排烟风力,将烟气迅速排出建筑物外。
这种设备适用于火灾发生后的烟气控制。
2. 烟气排烟罩:烟气排烟罩是安装在建筑物顶部或通风口的装置。
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引言随着经济的发展以及人口的增长,城市的用地正在逐渐的紧缺,人类在不断的拓展生存空间,一方面向高层空间发展,建起了许多高层或超高层建筑;另一方面又向地下空间发展,建起了各种用途的地下建筑。
两类特殊建筑一旦发生火灾,将会给人们的生命和财产带来巨大的伤害和损失。
表一给出了2001和20xx年高层建筑与地下建筑火灾伤亡和财产损失数据。
由表可知,地下建筑火灾次数虽然只是高层建筑火灾次数的1/8,但是死亡人数却是高层建筑的近1/4,火灾损失达到高层的1/5,可见地下建筑的火灾危险性更大。
本文在分析地下建筑火灾烟气特点的基础上,结合当前地下建筑火灾烟气控制的现状和存在的问题,综述了地下建筑火灾烟气的控制方法并提出了一些建议。
一、地下建筑火灾烟气特点地下建筑,其概念一般是指建造在岩石和土层中的比附近地面标高低2m以上的建筑。
一般可分为附建式、单建式和隧道工程等。
附建式是指建在高层或多层建筑的地下(如:地下商场、旅馆、电影院、停车库等),有单层和多层之分,甚至多达四层;单建式地下工程主要是人防工程;地下隧道主要为地下铁道和公路隧道。
一是火灾烟气大,具有阴燃性。
地下建筑处于封闭状态,空气流通不畅,出入口少,供气不足,发生火灾后大量的物质在燃烧情况下得不到充足的空气,使燃烧速度与燃烧的充分性受到影响,由于火灾时发烟量与可燃物物理化学特性、燃烧状态和供气程度有关,而地下建筑一般供气不足,因此阴燃时间较长,故发烟量较大。
20xx年4月智利北部卡拉马城的一座地下建筑发生阴燃,时间长达4个月之久。
二是烟气的窒息性、减光性、恐怖性。
地下建筑内各种可燃物燃烧时产生的大量烟气和有毒气体(一氧化碳、二氧化碳和其他有毒气体)难以排出,热烟气流错综复杂,不仅严重遮挡视线,使能见度大大降低,影响疏散速度,还会使人产生恐惧心理,极易造成群死群伤事故。
20xx年2月18日,韩国大邱地铁发生火灾,由于列车内部装修地板、墙壁为氮化塑料,顶部为聚氨脂材质,燃烧后产生了大量的有毒气体。
人们吸入有毒气体后,咽部损伤严重,呼吸衰竭致死,共造成192人死亡,148人受伤。
三是易发生轰燃。
由于地下空间的相对封闭性,温度升高,高温热烟气流的体积膨胀快,压力增加快,热烟气流积聚,极易产生轰燃。
1987年伦敦国王十字地铁火灾中,起火6分钟后发生了轰燃,给灭火带来极大危险。
四是热灼伤性。
由于地下建筑的排烟排热性差,阴燃时间长,内部空间温度上升快,温度瞬间可高达800~900℃,甚至高达千度以上,人员吸入热烟气后会严重灼伤气管,呼吸衰竭致死[2]。
二、研究地下建筑火灾烟气控制的意义据统计表明火灾伤亡者中多因烟气毒害所致,因CO中毒窒息死亡或被其它有毒烟气熏死者占火灾总死亡人数的40%~50%,而被烧死的人中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死的。
例如:1999年12月26日,吉林省长春市夏威夷大酒店地下一层的洗浴中心发生火灾,共造成20人死亡,其中18人窒息死亡。
因此了解和掌握地下建筑火灾中烟气流动规律,有效控制烟气流动对保障人民生命财产安全意义重大。
三、性能化设计对地下建筑火灾烟气控制提出更高的要求目前我国只有一部《人民防空工程建筑设计防火规范(GBJ98-87)》尚可作为地下建筑防火设计可遵循的规范性文件。
但由于每座建筑的结构、用途及内部可燃物的种类、数量和分布情况均不一样,按照规范统一规定的设计参数所做出的设计方案并不能满足各个建筑的防火设计要求。
目前许多人防工程被开发利用为商场、旅店、车库等,远远超过了设计的使用范围。
因此,处方式规范和处方式设计方法在客观性和科学性上存在着相当大的局限性,需要根据具体场所的火灾发展特性和烟气流动规律来设置有针对性的防排烟措施。
能否针对具体建筑开展合理的性能化防火设计完全取决于对该类建筑火灾和烟气流动规律的深入理解。
四、加强地下建筑烟气控制的对策分析在目前的《人民防空工程建筑设计防火规范(GBJ98-87)》中,主要通过以下几个方面对地下建筑的防火防烟进行规定。
一是装修材料方面。
(1)疏散走道、封闭楼梯间、防烟楼梯间等人员疏散的部位,其墙和顶部的装修应采用非燃材料。
其他部位的装修不应采用可燃材料。
严禁使用塑料类制品作装修材料(塑料壁纸除外)。
(2)管道穿越防火墙、楼板及设有防火门的隔墙时,应用非燃材料将管道周围的空隙紧密填塞。
(3)通过防火墙或设有防火门的隔墙下的地沟,应将防火墙或隔墙伸至地沟底板。
当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时,应采取阻火措施。
(4)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的表面装饰层不应采用可燃材料。
二是防火防烟分区方面。
(1)人防工程内应采用防火墙划分防火分区,且防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设甲级防火门窗。
(2)每个防火分区的最大允许使用面积不应超过400平方米(本规范另有规定者除外)。
当设有自动灭火设备时,最大允许使用面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
电影院、礼堂的观众厅,防火分区最大允许使用面积不应超过1000平方米。
当设有自动灭火设备时,其最大允许使用面积也不得增加。
(3)对于地下建筑,每个防烟分区的使用面积不应大于400平方米(当顶棚高度在6米以上时,可不受此限)。
对于单层的地下建筑,一般按面积进行水平分区,而对于多层的地下建筑,除了水平分区外,还应进行垂直分区。
(4)防排烟分区不允许跨越防火分区。
(5)地下建筑应单独划分防烟分区,不能同其地上建筑部分划分在同一防烟分区内。
(6)需设排烟设施的走道,净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁底至室内地面的高度不应小于1.8m。
三是自动消防设施方面。
(l)使用面积超过1000平方米的商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、丙类生产车间、丙类和丁类物品库房等应设置自动喷水灭火设备和火灾自动报警系统。
(2)电影院和礼堂的舞台、放映室、观众厅、休息室等火灾危险性较大的部位应设置火灾自动报警系统,其中超过800个座位的观众厅,且吊顶下表面至观众席地面高度不超过8米时,舞台面积超过200平方米时应设置自动喷水灭火系统。
(3)代替防火墙的防火卷帘,其上部应设水幕保护。
四是防排烟系统的设计方面。
(1)走道或房间采用机械排烟时,排烟风机的风量担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h;担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
(2)走道或房间采用自然排烟时,其排烟口总面积(当利用采光窗井排烟时为窗口排烟的有效面积)不应小于该防烟分区面积的2%。
(3)防烟楼梯间及其前室,宜采用独立的机械加压送风。
(4)每个防烟分区内必须设置排烟口,并应设在顶棚或墙面上部的排烟有效部位,且与该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
排烟口平时应处于关闭状态,可采用手动或自动开启方式。
排烟风机与排烟口应设有联动装置,当任何一个排烟口开启时,排烟风机应自动起动。
(5)排烟风机宜采用离心式风机,并应在烟气温度280℃时能连续工作30min。
排烟风机的入口处,应设当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀,并与排烟风机联锁。
(6)机械排烟和加压送风管道的风速,当采用金属风道时,不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属风道时,不应大于15m/s。
排烟口的风速不宜大于10m/s;送风口的风速不宜大于15m/s。
(7)排烟口、排烟阀门、排烟管道必须采用非燃材料制成,并与可燃物的距离不应小于15cm。
五、加强地下建筑烟气控制建议及展望地下建筑火灾中的烟气直接关系到人民的生命安全,从现行的规范来看,我国在地下烟气控制方面还存在着严重的不足,这是一个亟待解决的矛盾。
未来的发展必将是性能化方向,但从目前的规范过渡到性能化肯定会有一段很长的路要走,已有的实验结果虽初步揭示了地下建筑火灾烟气流动的基本规律,但是由于试验研究的次数和取得的数据较少,还无法充分满足地下建筑性能化防火设计研究的需要,因此笔者建议今后应从以下几个方面开展更加细致的工作:1.地下通风空调系统与消防系统联动。
当探测到火灾时,房间内的空调系统关闭,走廊内的常闭机械排风机和加压送风机开启,以避免烟气通过室内中央空调蔓延和保证防烟楼梯间的正压状态。
2.构筑地下紧急疏散体系,确保火灾时人员可通过楼梯或滑梯向地下更深处进行疏散,而后通过专用地下通道到达室外,以避免火灾烟气流动方向与人员的疏散方向一致造成的危害。
3.开展地下建筑火灾的试验研究,完善火灾烟气流动模型,优化程序设计,建立丰富的火灾数据库,不断修订和完善现行规范,满足地下建筑性能化防火设计的需要。
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