地下建筑火灾中的烟气特点及加强控制分析正式版

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地下空间火灾特点及防火对策(最新版)

地下空间火灾特点及防火对策(最新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改地下空间火灾特点及防火对策(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes地下空间火灾特点及防火对策(最新版)城市地下空间的综合开发利用是解决城市人口、环境、资源三大难题的重大举措。

地下空间的大面积开发利用,最引起人们关注的当属消防安全问题,由于地下空间的特殊性,其潜在的危险因素远远多于地面建筑,尤其是地下公众聚集场所,一旦发生火灾,由于避难和扑救的难度远大于地面,造成的损失也将大大高于地面。

因此,深入分析地下空间火灾的特性、成因,研究防火对策,是目前加强地下空间消防工作的一个重大课题。

一、地下空间的分类、开发现状及发展趋势1.1地下空间的分类地下空间,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;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。

根据地下空间的使用功能可分交通设施、市政基础设施、商业设施、文化娱乐设施、防灾设施、储存及生产设施、能源设施、科研设施等。

1.2我国地下空间开发利用现状与发展趋势我国城市地下空间开发利用始于防备空袭而建造的人民防空工程。

至20世纪末,人防工程仍是我国城市地下空间开发利用的主体。

进入21世纪,城市地下空间的开发利用逐步转入地铁建设时代。

近年来,随着城市化进程的发展,城市道路系统中的隧道工程相应发展,地下综合体和地下街逐步出现。

地下空间的开发利用逐步呈现综合化、分层化、深层化的发展趋势。

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

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。

浅谈火灾中的烟气危害及防火设计对策分析

浅谈火灾中的烟气危害及防火设计对策分析

浅谈火灾中的烟气危害及防火设计对策分析摘要:随着人们生活水平的提高,建筑物内各种室内用品及家具使用合成材料的数量和品种越来越多,不仅热量释放速率变化快,其燃烧产生的有害气体也变得更为复杂,火灾烟气已成为对人的生命安全威胁最大的因素。

据统计,因火灾而死亡的人员中大部分是由于吸入毒性气体而致死。

本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:烟气危害;防火设计;对策分析中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:0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。

1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:1.1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。

地下建筑火灾中的烟气特点及加强控制分析

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。

建筑火灾中烟气的影响及其防治措施

建筑火灾中烟气的影响及其防治措施

建筑火灾中烟气的影响及其防治措施【摘要】在建筑火灾中,封闭空间的烟气是阻碍人们逃生和进行灭火行动以及造成大量人员伤亡的主要原因。

火灾烟气中各组分的毒性作用并非简单的加合协同作用,可能起拮抗作用,实际火灾中造成死亡的原因往往是亚致死效应使人丧失逃逸能力引起。

而对于建筑火灾中烟气是不可避免的,本文针对烟气的流通特性,分析了不同建筑队火灾烟气的流动影响,结合防排烟以及人群疏散的措施,提出了一些防排烟和疏散的基本关系,为火灾烟气控制提供了理论支持。

关键词:建筑火灾烟气防排烟0 引言几乎所有火灾都会产生许多的烟气,烟气的组分主要是燃烧产生的相气产物与掺混进来的空气,其中并混杂着许多液滴和微小的固体微粒。

颗粒物的存在使逃亡人员可见度降低,燃烧产物的不少组分是有毒的,再加上火灾烟气的温度较高,因而烟气成为火灾中人员安全的最大威胁。

有关数据表示,火灾中85%以上的死亡者是由于烟气的危害,其中大部分是吸入了烟尘及有毒气体昏迷后而致死的。

另外,在火灾调查分析过程中,发现一个非常奇特的现象:多数因中毒而死于火灾的人并非死在起火房间之内,而是在邻近的房间或更远的地方,而且大部分死亡人员都发生在轰然后的阶段。

烟气窒息和中毒成为火灾中致死的最主要原因可以通过火灾中许多活生生的案例证明。

2003年9月沙特的Saudi Arabia监狱火灾,94人死于烟气危害。

如2000年洛阳东都火灾死亡的309人全部为烟气中毒所致;2003年2月韩国大邱地铁火灾,伤亡的200多人绝大多数也为烟气造成。

了解火灾烟气的产生、特性和运动规律,对于火灾的研究和防治都具有重要的意义[1]。

1火灾烟气危害烟气具有一般流体的全部属性,能够在极短的时间扩散到整个建筑物之中,并且烟气对人的眼睛有极大的刺激作用,让人们对本来很熟悉的环境也会变得无法辨认其疏散路线和出口,使人睁不开眼,熟悉周围环境的人在烟雾环境中能正确判断方向脱离险境的能见度最低为5米,更不要说对环境不熟悉的人了。

建筑火灾烟气的性质、流动和控制

建筑火灾烟气的性质、流动和控制

烟气的性质、流动和控制烟气的产生与性质火灾烟气(smob)是一种混合物,包括:(1)可燃物热解或燃挠产生的气相产物,如未燃撒气、水蒸汽、c02、co及多种有毒或有腐蚀性的气体;(2)由于卷吸而进入的空气;(3)多种微小的固体颗粒和液滴。

目前普遍认为,烟气的这种定义方式包括的范围比某些常见定义宽,而且指明了讨论烟气时不能把其中的颗粒与气相产物分割开来。

另一种常见的定义是“烟气是可燃物燃烧所产生的可见挥发产物”。

显然这样说明问题不如前者清楚。

除了极少数情况外,在所有火灾中都会产生大量烟气。

由于遮光性、毒性和高温的影响,火灾烟气对人员构成的威胁最大。

烟气的存在使建筑物内的能见度陈低,这就延长了人员的疏散时间,使他们不得不在高温并含有多种有毒物质的燃烧产物影响下停留较长时间。

若烟气蔓延开来,即使人员处于距起火点较远的地方也会受到影响。

燃烧造成的氧浓度降低也是一种威胁,不过通常这种影响在起火点附近比较明显。

统计结果表明,在火灾中85%以上的死亡者是死于烟气的影响,其中大部分是吸入了烟尘及有毒气体(主要是CO) 昏迷后而致死的。

因此研究火灾中烟气的产生、性质、测量方法及烟气的运动与控制等都具有重要的意义。

火灾燃烧可以是阴燃,也可是有焰骸烷,两种情况下生成的烟气中都含有很多颗粒。

但是颗粒生成的模式及颗粒的性质大不相同。

碳素材料阴燃生成的烟气与该材料加热到热分解温度所得到的挥发份产物相似。

这种产物与冷空气混合时可浓缩成较重的高分子组份,形成含有碳粒和高沸点液体的薄雾。

在静止空气条件下,颗粒的中间直径Dm(反映颗粒的大小的参数)约为l四,并可缓慢地沉积在物体表面,形成油污。

有焰憾烧产生的烟气颗粒则不同,它们几乎全部由固体颗粒组成。

其中一小部分颗粒是在高热通量作用下脱离固体的灰分,大部分颗粒则是在氧浓度较低的情况下,由于不完全燃烧和高温分解而在气相中形成的碳颗粒。

即使原始燃料是气体或液体,也能产生固体颗粒。

这两种类型的烟气都是可燃的,一旦被点燃就可能转变为爆炸,这种爆炸往往发生在一些通风不畅的特殊场合。

地下空间火灾成因分析及管理对策(正式版)

地下空间火灾成因分析及管理对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L3898In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________地下空间火灾成因分析及管理对策(正式版)地下空间火灾成因分析及管理对策(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

相比地面建筑,地下空间火灾的特征、疏散、扑救等都是复杂的,主要表现为灾情更严重,受灾面大、升温快且温度高、扑救困难和管理易疏漏等特点上。

这些特点对火灾的防治也提出了更高的要求,它包括火灾成因及防治对策与管理,火灾的特点及扑救方式,建筑布局及疏散方法等。

同时,不同地下建筑功能、规模、软土与硬土条件下地下建筑布局都呈现出不同的特点,一旦发生大型火灾,其后果是极其严重的。

因此,对地下建筑火灾的发生、预警、烟火分布规律及发展、扑救力法、防救火管理体系、建筑防火及各个专业防火设计等方面的研究是十分重要的。

一、地下空间建筑特点地下空间建筑常与不同建筑功能连成一体,形成地上、地下,地面立体交叉的空间组织形式。

大型地下综合体与城市地面街区功能相同,实质带有地下城市功能,但它们围合在大规模的地下建筑空间内。

地下空间具有密闭性特点,为满足人们各种生活、生产需要,要求有复杂的通风、照明,水电及防灾设施设备,因而有很多的设备房间,在墙顶棚及底板都敷设有大量设施管线。

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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