建筑火灾烟气迁移特性研究及排烟设计
建筑防排烟系统设计研讨

建筑防排烟系统设计研讨一、引言建筑防排烟系统是现代建筑设计中重要的一部分,其作用是排除火灾烟气,保障人员疏散通道的安全通行。
本文将就建筑防排烟系统的设计原理、技术要求以及应用案例等方面展开研讨。
二、设计原理建筑防排烟系统设计的基本原理是根据火灾发生时的烟气特点,通过合理的设计和配置,将烟气排除建筑物,有效减少烟雾对人体的伤害,保证人员的生命安全。
2.1 烟气运动原理烟气在火灾中形成主要有两种机制,一是火焰燃烧产生的烟气,二是杂物燃烧等非火焰燃烧产生的烟气。
烟气的运动受到空气流动的影响,火焰燃烧产生的烟气具有向上运动的趋势,而非火焰燃烧产生的烟气则更容易向四周散布。
2.2 简化模型建筑防排烟系统设计中常采用简化模型进行计算和仿真,通过对建筑内部的空气流动进行模拟,可以得出合理的防排烟系统设计方案。
三、技术要求建筑防排烟系统设计需要满足一定的技术要求,以确保系统的可靠性和有效性。
3.1 系统布置建筑防排烟系统应设计合理的布置,包括烟气排出口、进风口、烟气管道等部分。
排出口的位置应考虑烟气排放的高度和方向,避免烟气再次进入建筑内部。
3.2 系统控制建筑防排烟系统应具备自动控制功能,能够根据火灾情况自动启动并调节烟气排放量。
同时,系统还应具备手动控制功能,以备人工干预。
3.3 系统运行建筑防排烟系统的运行应与建筑的火灾报警系统和建筑自动控制系统相配合。
在火灾报警触发后,防排烟系统应立即启动,将烟气排出建筑。
四、应用案例4.1 建筑A建筑A是一个办公楼,共有10层,地下2层。
该建筑采用了先进的建筑防排烟系统设计,包括烟气排放口、进风口以及烟气管道等设备。
经过实际使用,该系统在火灾发生时表现出良好的效果,成功排出烟气,确保了人员的安全疏散。
4.2 建筑B建筑B是一座商场,共有5层,地下1层。
该建筑同样采用了先进的建筑防排烟系统设计,通过合理的布置和控制,该系统在火灾发生时能够迅速将烟气排出建筑,保证人员的安全。
防火设计中的烟气排放与排烟系统

防火设计中的烟气排放与排烟系统随着城市的发展和建筑的日益增多,防火安全成为了一个十分重要的问题。
在防火设计中,烟气排放和排烟系统是至关重要的一环。
本文将从烟气排放的问题入手,探讨防火设计中烟气排放的重要性以及排烟系统的设计原则和应用。
一、烟气排放的重要性烟气是火灾现场产生的一种危险物质,其排放不当将会对人员的生命安全造成威胁,并且会对建筑物和设备造成严重的损坏。
合理的烟气排放能够有效地控制火灾蔓延范围,减少火灾对人员和财产的伤害。
因此,在防火设计中,确保适当的烟气排放至关重要。
二、排烟系统的设计原则1.安全性:排烟系统的主要目的是确保火灾现场的安全疏散通道,因此在设计中必须注重系统的可靠性和稳定性,以便及时有效地排出烟气。
2.合理性:排烟系统的设计需符合建筑物的整体结构布局和火灾安全要求。
需要充分考虑建筑的布局、通风条件、排烟风量和排烟口位置等因素,保证排烟系统的合理性。
3.经济性:在排烟系统的设计与选型中,应考虑经济性,既能够达到设计需求,又不致造成过度投入。
4.绿色环保性:在排烟系统的选材和应用过程中,需尽量选择环保、耐用的材料,避免对环境造成污染。
三、排烟系统的应用排烟系统的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:1.住宅建筑:在高层住宅或大型公寓楼等建筑中,排烟系统的作用尤为重要。
通过设置排烟通道和排烟口,及时排出烟气,为居民提供安全的逃生通道。
2.商业建筑:商场、超市、酒店等商业建筑的火灾风险较大,排烟系统的设计要考虑建筑布局和人员疏散的需要,以确保火灾发生时能够迅速排出烟气,减少人员伤亡。
3.工业建筑:工厂、仓库等大型工业建筑的火灾排烟系统需要具备更高的排烟能力,以适应火灾扩散的特点,保障工人的安全疏散和财产的保护。
4.特殊场所:如地下停车场、电力设施等特殊场所也需要设置合理的排烟系统,以提高火灾的控制和扑救效果。
结论在防火设计中,烟气排放与排烟系统的重要性不容忽视。
合理的烟气排放能够有效减少火灾蔓延,保障人员的生命安全和财产的保护。
高层建筑火灾排烟系统设计

汇报人:可编辑
2024-01-05
目录
contents
引言高层建筑火灾特点排烟系统设计原则排烟系统设计要点排烟系统性能要求设计案例分析
CHAPTER
01
引言
高层建筑火灾具有火势蔓延快、人员疏散困难、救援难度大等特点,因此设计合理的排烟系统对于减少火灾损失和保护人员安全至关重要。
烟雾扩散速度快,容易充满整个建筑内部,影响视线和呼吸。
高层建筑火灾排烟系统设计应根据高层建筑火灾的特点,采取有效的排烟措施,确保火灾时能够及时排除烟雾,提高疏散逃生的效率和安全性。
CHAPTER
03
排烟系统设计原则
排烟系统的设计应充分考虑成本效益,合理选用设备、材料和控制方式,降低工程造价。
在满足安全可靠的前提下,应尽可能采用经济实用的技术和设备,避免过度追求高标准和豪华配置。
在运行和维护方面,应尽量降低能耗和日常维护成本,提高系统的经济性。
应关注行业发展趋势和新技术成果,及时将新技术、新工艺引入到设计中,提高系统的科技含量。
在技术选型时,应充分考虑技术的成熟度和可靠性,避免采用未经实践验证或存在安全隐患的新技术。
排烟系统的设计应积极采用先进的技术和设备,提高系统的性能和效率。
随着城市化进程加速,高层建筑数量不断增加,火灾风险也随之上升,排烟系统设计的重要性更加凸显。
排烟系统能够有效地排除火灾产生的烟雾和有毒气体,降低烟雾对人员疏散和消防救援的影响。
良好的排烟系统可以提高建筑内部的能见度,便于人员逃生和消防员灭火救援。
排烟系统有助于维持建筑内部的温度,减缓火势蔓延,为人员疏散和灭火创造有利条件。
机械排烟系统通过排烟风机、排烟管道和排烟口等设备,将火灾产生的烟气排出室外。设计时需根据建筑物的面积、用途、高度等因素,计算所需的排烟量,并选择合适的排烟风机和排烟管道。
消防工程中的火灾烟气控制与排烟系统设计

消防工程中的火灾烟气控制与排烟系统设计消防工程在建筑物中起着至关重要的作用,其中火灾烟气控制与排烟系统的设计更是保证人员安全和财产安全的重要组成部分。
在本文中,我们将探讨消防工程中的火灾烟气控制和排烟系统设计,以及它们在保护生命和财产方面的重要性。
一、火灾烟气控制火灾烟气控制是指在火灾爆发时,通过合理的措施控制火灾产生的烟气,减少烟气对人体的伤害,确保被困人员的生存时间,为紧急疏散争取宝贵时间。
1.1 接管风道设计在设计火灾烟气控制系统时,接管风道的设计是至关重要的。
合理的接管风道设计可以确保烟气能够有效地被抽排到室外,避免对建筑物内部人员的伤害。
设计时要考虑风道的通风效果,合理布置和尺寸设计,以最大程度实现烟气的排放。
1.2 局部烟气控制除了整体的火灾烟气控制,局部烟气控制在特定区域也是必不可少的。
例如,在火灾点附近或厨房等特定场所,通过局部抽排烟道可以快速排除大量烟气,避免火势的扩大和烟雾对人员的伤害。
二、排烟系统设计排烟系统设计是为了在火灾发生时及时将烟雾排除建筑物,保持内部空间的清洁,并为人员疏散提供良好的条件。
2.1 排烟通风口设计排烟通风口的设计是排烟系统中的关键环节。
通过合理设计的排烟通风口,可以确保烟气的迅速排放,防止烟气侵入人员疏散通道,从而保证人员的安全。
排烟通风口的位置和数量需要根据建筑物的特点和火灾情况进行综合考虑,并符合相关的消防规范和标准。
2.2 排烟风机选择和布置排烟系统中的排烟风机对于排除火灾烟气起着至关重要的作用。
选择适合的排烟风机,并合理布置在建筑物中,可以提高排烟效率。
在选购排烟风机时,需要考虑风机的风量、扬程、噪音等性能指标,并确保风机能够正常运行,满足相关的防火要求。
三、火灾烟气控制与排烟系统设计的重要性在建筑物发生火灾时,烟气是造成人员伤亡的主要原因之一。
而合理有效的火灾烟气控制与排烟系统设计可以降低烟气对人员的伤害,为人员疏散争取宝贵时间。
3.1 保护生命安全火灾烟气中含有大量有害物质,例如一氧化碳等,并且烟雾会导致能见度降低,给人员疏散造成困难。
高层建筑火灾烟气竖直方向传播规律及分布研究

, 可以模拟受火灾浮升力驱动的多种流动
过程。 FDS 在模型的构建过程中较其它模型采用了 尽可能少的假设 , 其理论基础坚实, 能够描述很大范 围的火灾现象, 代表了目前火灾烟气运动数值模拟 的世界领先水平。其基本方程
[ 12 ]
如下 :
连续性方程 ( Conservation o fM ass) : t + ! u= 0
[ 11]
图 1 建筑模型标准层平面示 意图
2 3 参数设置 模拟对象为典型高层建筑 , 设定发生火灾时各 前室防火门及火灾房间房门为开启状态 , 其他房间 门窗均为关闭。火源的设置参考了 民用建筑防排 烟技术规程 中无喷淋的办公室、 客房 , 最大热释放 [ 13] 率为 6MW , 火源燃烧材料设置为木材。网格大 小设置为 0 25m ∃ 0 25m ∃ 0 3 m, 周围墙壁和顶棚 的材料设置为混凝土, 内部环境温度设 置为 15% , 外界设置为 10% 。在各层楼梯间 及走廊中线设置 了采样位置, 每个采样位置设置 高度为 1 8m 的数 据采样点 , 如图 1中 A、 B 点所示。
[ 7~ 8]
, 对于竖直方向尤其是在管道井和楼梯间
[ 9]
共同作用于烟气流动扩散研究较少。高层建筑火灾 中的火风 压产生 , 导 致高 温火 灾烟 流沿各 种通 道 , 如走廊、 楼梯间、 电梯井、 管道井、 电缆井和垃圾 井等通道, 从起火层向其上层或下层空间蔓延。本 文对于高层建筑结构进行了典型的抽象, 在防火门 开启不能起到防烟作用的情 况下, 以 ! 起火房间 走廊 - 楼梯间前室 - 楼梯间 /管 道井 - 楼梯间前室 - 走廊 ∀为典型结构进行了火灾烟气运动的模拟研 究。
[ 1]
图 9 楼梯间温度变化情况
高层建筑火灾烟气流动特性及烟气控制技术研究

高层建筑火灾烟气流动特性及烟气控制技术研究【摘要】本文主要对高层建筑火灾产生的烟气流动特性进行了分析,并运用计算机模拟软件Fluent进行了高层建筑火灾烟气流动模拟,为优化建筑火灾烟气控制系统设计提供了有力帮助。
标签高层建筑;烟气流动;模拟技术引言近年来,随着我国经济社会快速发展,城市化进程纵深推进,不断膨胀的人口和有限的城区土地使用面积之间的矛盾愈加突出,高层建筑已成为城市发展的一种必然选择。
高层建筑具有功能结构复杂、电气设备多、可燃物装修较多、人员密集等特点,一旦发生火灾,火势蔓延迅速,极易造成重大人员伤亡和财产损失。
据统计资料显示,高层建筑火灾事故中,70%以上的死亡者是受火灾烟气影响,窒息而死。
因此,研究高层建筑火灾烟气流动的特性和烟气控制技术具有重要意义。
1. 高层建筑火灾烟气流动的特性1.1 高层建筑火灾产生的原因高层建筑的火灾的产生原因复杂、蔓延方式多样且易形成立体火灾、人员疏散困难,同时过高的楼层也给扑救带来了很大的难度。
高层建筑火灾产生的原因主要有:一是高层建筑电气化和自动化程度高,用电设备多且用电量大,电路老化加快,容易形成着火源。
二是高层建筑使用大量可燃装饰材料。
三是居民的防火安全意识不高。
四是部分工程为了节省投资,致使高层建筑内部缺乏必要的防火设计。
五是高层建筑消防管理乱。
1.2 火灾烟气的危害烟气是火灾中得主要产物之一,它对火灾蔓延、人员伤亡和财产损失有着重要的影响。
火灾烟气的危害性主要体现在三个方面。
一是毒害性。
火灾烟气中还有大量有毒、有害成分,当吸入量达到一定浓度均能致人死亡。
统计资料表明,烟气的毒害性是火灾中导致人员死亡的主要因素。
二是高温。
火灾产生的高温烟气一方面助长火势蔓延,另一方面会对人产生高温灼伤。
人体皮肤温度约为45℃是就有痛感,吸入150℃或者更高温度的热烟气将引起人体内部灼伤。
三是缺氧窒息。
当环境中含氧浓度低于6%时,在短时间内人员将因缺氧而窒息死亡,也会因失去活动能力和智力下降而不能逃离火场最终被火烧死。
建筑物火灾扩散与烟气控制技术研究
建筑物火灾扩散与烟气控制技术研究在建筑物火灾中,烟气和火势的扩散是造成人员伤亡和财产损失的主要原因之一。
因此,研究建筑物火灾扩散及烟气控制技术对于保障人员生命安全和减少财产损失具有重要意义。
首先,建筑物火灾扩散的机理是研究这一问题的基础。
研究发现,建筑物火灾初始阶段,火焰会产生大量的热辐射和烟气。
烟气的密度较大,会沿着上升的方向蔓延。
熟悉火灾扩散机理对于我们了解火灾蔓延的规律非常重要。
目前,有许多数值模拟方法可用于研究火灾扩散过程,如计算流体力学(CFD)方法。
这些方法基于物理数学模型,可以模拟火源、空气流动、温度分布和烟气扩散等因素,从而预测火灾场景。
通过对火灾扩散机理进行深入研究,我们可以更好地了解火灾的发展过程,为防范火灾提供科学依据。
其次,烟气控制技术是火灾应急措施中的重要组成部分。
当火灾发生时,独立疏散、避免火势扩散和控制烟气是最为关键的措施之一。
建筑物的疏散通道和防火门可以有效阻止火灾蔓延,保障人员的安全撤离。
而烟气控制技术可以通过安装烟雾探测器、烟气抽排设备和烟气净化装置等手段,有效地控制烟气的扩散和降低烟气浓度。
此外,还可以通过采用防火材料和隔热设施等应急措施减少火灾对建筑物的损害。
再次,研究建筑物火灾扩散与烟气控制技术可以为消防设计提供参考。
消防设计是建筑物设计的重要组成部分,旨在保障人员的生命财产安全。
通过研究火灾扩散和烟气控制技术,我们可以了解火灾对建筑物的影响和危害程度,进而在消防设计中合理设置灭火器、灭火系统和疏散通道等设备,提高建筑物的防火能力和安全性。
此外,研究火灾扩散与烟气控制技术还可以为消防队员救援提供指导,提高火灾应急处置的效率和安全性。
最后,建筑物火灾扩散与烟气控制技术的研究也与环境保护息息相关。
在火灾发生时,烟气中产生的有害气体和颗粒物会对环境造成污染。
如果没有有效的烟气控制措施,这些有害物质会迅速扩散到周围空气中,对人类和生态环境造成损害。
因此,通过研究火灾扩散与烟气控制技术,可以寻找减少烟气排放和环境污染的方法,保护生态环境的可持续发展。
建筑火灾烟气控制与排烟技术的研究
建筑火灾烟气控制与排烟技术的研究研究题目:建筑火灾烟气控制与排烟技术的研究摘要:建筑火灾烟气控制与排烟技术对于保障人员安全、减少财产损失具有重要意义。
本文通过对建筑火灾烟气控制与排烟技术的研究,提出了一种综合考虑建筑结构和烟气排放特性的新方法。
具体而言,本文通过实验研究和数值模拟,深入分析了烟气传播规律和排烟系统设计原则。
结果表明,在特定的火灾情境下,有效的排烟系统设计可以显著提高人员逃生时的生存几率。
此外,本文还研究了不同建筑材料和燃烧条件对烟气生成和传播的影响,并提出了相应的烟气控制措施。
最后,本文对于实际应用中可能遇到的问题进行了讨论,并提出了一些未来研究的方向。
1. 研究问题及背景1.1 研究问题本文的研究问题是如何有效控制建筑火灾烟气并实现有效的排烟,以提高火灾逃生时的人员安全性。
1.2 研究背景建筑火灾是一种常见的灾害,不仅给人员的生命安全带来威胁,还会导致巨大的财产损失。
在火灾过程中,烟气是主要的威胁因素之一,其不仅会阻碍人员疏散,还会导致中毒、窒息等危险情况。
因此,研究建筑火灾烟气控制与排烟技术具有重要意义。
2. 研究方案方法本研究采用实验研究和数值模拟相结合的方法,以较为真实地模拟建筑火灾烟气传播过程,并分析不同排烟系统设计对于人员逃生安全性的影响。
2.1 实验研究通过搭建实验模型,在不同火灾情境下进行烟气传播实验,测量烟气传播速度、烟气浓度等指标,从而分析烟气传播规律。
2.2 数值模拟基于火灾流体力学模型,运用计算流体力学软件,对建筑火灾烟气传播进行数值模拟,研究建筑结构对烟气传播的影响,以及不同排烟系统设计的效果。
2.3 数据采集与分析通过实验数据和数值模拟结果,对烟气传播规律和排烟系统设计原则进行分析,并提出相应改进方案。
3. 数据分析和结果呈现3.1 烟气传播规律通过实验和数值模拟研究,分析烟气传播规律。
结果显示,在建筑火灾中,烟气传播速度与火源温度、建筑结构、室内气流等因素密切相关。
建筑物走廊型通道中火灾烟气流动特性的研究
预测应用软件进行模拟计算的过程中 取时间步
长为 5 秒 模拟时间为 1800 秒共 360 步 对包括
室外节点共 11 个节点的模拟耗时约 10 分钟
因为软件模拟采用的是网络模型 在每个节
点空间中假设其温度 烟气浓度等状态参数为均
匀一致 而实验过程中 从烟气的顶部自上而下
温度呈下降趋势 为求取节点温度平均值 将测
比热 空间体积 测点温度
c r
V
P
空间体积
节点空间的空气密度 定压比热
t 节点空间的平均温度 m
图 3 中实验温度曲线即按此原则描述出 来的平均温度曲线 从图 3 中对比 P1 处温
16
制冷与空调
2005 年增刊
度计算结果与实验结果相比较可以看出 软件计 算结果与实验结果变化趋势是一致的 将 P1 测 试柱实验数据与2 节点软件计算数据列入表 1中 从表 1 中对比可见 温度最大值相对误差不超过 14 全时间范围内温度平均值相对误差不超过
后 经一定时间后烟感装置才能作出反映 对于
安全疏散设计来说 这样所得结果是偏安全的
4 结论
本文运用改进后的火灾网络模型软件 高层建筑火灾烟气流动性状预测应用软件 对 10kg 木材小火荷条件下的走廊型通道的烟气温 度 浓度等参数进行了模拟 得出了这些参数的 分布状况 并且与公安部四川省消防科学研究所 实体火灾实验数据进行了对比 对比结果表明 软件对走廊型通道发生火灾时通道内温度 CO2 浓度分布状况以及烟气的水平弥漫平均速度的 预测结果和实验结果吻合得非常好 从而证明该 软件对烟气在走廊型通道中流动特性的预测结 果是可靠的 软件的开发是成功的
对误差为
-
v v = e c = 2.9% Dv
消防工程中的火灾烟气控制与排烟设计
消防工程中的火灾烟气控制与排烟设计消防工程中的火灾烟气控制与排烟设计在建筑物的安全保护中起着至关重要的作用。
当火灾发生时,烟气往往是造成人员伤亡和财产损失的主要原因之一。
因此,科学合理的火灾烟气控制与排烟设计不仅能够降低火灾蔓延速度,还可以有效减少烟气对人体健康的威胁。
本文将深入探讨消防工程中的火灾烟气控制与排烟设计的重要性以及具体的技术方法和应用。
一、火灾烟气控制的意义火灾烟气控制在消防工程中具有重要的意义。
火灾发生时,燃烧产物的大量排放会导致室内空间烟气浓度迅速升高,给人员逃生和灭火工作带来巨大困难。
合理的火灾烟气控制措施能够有效延缓火势的蔓延速度,为人员疏散和后续灭火提供有利条件。
同时,烟气控制还可以降低火灾现场的温度,减少火灾对建筑物结构的破坏,从而保护人员的生命安全和财产的损失。
二、火灾烟气控制的基本原则火灾烟气控制需要遵循一定的基本原则。
首先,要根据建筑物的用途和火灾危险性确定适当的烟气控制措施。
不同的建筑物类型和用途对烟气控制的要求是不同的,需要结合实际情况进行综合考虑。
其次,要保证烟气控制的效果,需要对烟气产生的速率、数量和烟道系统的通风能力进行科学计算,以确保烟气不会过量聚集。
此外,烟气控制还需要采用适当的烟气抑制剂和排烟设备,以提高烟气的流动性,并避免烟气对人体的危害。
三、火灾烟气控制的技术方法在现代消防工程中,有多种技术方法可用于火灾烟气控制。
常见的方法包括烟雾控制系统、烟气排风系统和防烟楼梯间设计等。
烟雾控制系统一般采用烟感探测器和喷淋系统等设备,能够及早发现火灾并控制烟气的生成。
烟气排风系统主要通过排烟风机、排烟管道和烟气阀门等设备,将烟气迅速排出建筑物,减少人员伤亡和财产损失。
防烟楼梯间设计主要通过设置防烟门和防烟楼梯间,阻止烟气进入楼梯间,保证人员疏散的通道畅通。
四、火灾烟气控制与排烟设计的应用火灾烟气控制与排烟设计在各类建筑物中广泛应用。
在商业综合体、高层写字楼和大型购物中心等公共场所,合理的火灾烟气控制设计能够保护大量人员的生命安全和财产利益。
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在火灾调 查分析过程 中发现 , 多数 因中毒而死 于火
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气流 速 等条 件适 宜 , 阴燃 可 以 在微 弱 的热 源 引发 下 突 然转 变为有 焰燃 烧 , 造成 更大 破坏 。
参考 文献
[ ]THR 1 ONTON W . Th Reain f x g n o te ha o e lt o o y e t h et f o cmb sino ra i c mp u d [ ] hlsp i l gzn n o ut f g nc o o n s J .P i o hc o o o a Ma aiea d
1 1 火 灾烟气 危 害性 .
火灾 烟气 是 由三类 物质 组成 的具有 较 高温度 的均
匀混 合物 , :1 气相燃 烧产 物 ; 2 未 完全燃 烧 的液 、 即 () ()
固相 分解 物和 冷凝 物微 小颗 粒 ; 3 未燃 的 可燃蒸气 和 () 卷吸 混入 的大 量空 气 。 火灾 是失 去 控 制 的燃 烧 , 诸 多灾 害 中发生 频 率 在 最 高 。 年来 , 近 随着 国民经济 的快 速发 展 , 国的火 灾 我
Chn ; 2 S h o o M e h nc l En ie rn ia . c o l f c a ia gn eig, Tini aj n
Unv riy o Co iest f mmec Tini Ke La o a o y o re aj n y b r tr f Rerg rto fiea in,Tini 0 1 4 Chn ) a j 3 0 3 , ia n
1 火 灾 烟 气 理 论
上 , 于 FDS 火 灾模 拟 软 件 的 大 涡 模 拟 ( 基 LES) S g rn k 及 ma o is y
亚 格 子 尺 度 模 型 对 某 大 学 宿 舍 楼 进 行 实体 建 模 。 危 害性 气 体 c 在 水 平 方 向 上 的 体 积 分 数 演 变 非 常 相 近 , 源 处 产 生 的 危 0 火 害 性 气体 成 分 能 够 沿 着 水 平 方 向传 播 到 远 距 离 处 而 自身 体 积
层 建 筑 火 灾烟 气 迁 移 问题 提 出 了改进 意 见 。 关键词 : 灾; D 火 F S;烟 气 迁 移 ; 烟 设 计 排 中图 分 类 号 : 1 , X9 3 TU9 2 TK1 l 文 献 标 志码 : 7, 2 A
文 章 编 号 : 0 9 0 2 ( 0 8 1 —0 9 —0 10— 0920)1 75 5
分数 的 变化 很 小 , CO 的体 积 分 数 峰 值 随 高 度 呈 现 明 显 的 阶 梯
变化 。数 值 模 拟 结 果 证 明 , 灾 中 大 量 的 人 员都 死 于远 距 离处 火 的主 要 原 因 可 能是 吸 入 了 大 量 迎 面 而 来 的 ( 不 是 身后 面 赶 上 而 的 ) 气 中危 害 性 气体 C ) 由此 对 建 筑 防 火 结 构 设 计 中针 对 高 烟 (,
Jo ce c fS in e,1 ,3 1 6 1 — 2 . 7 3( ): 91 9 9 3
H e tr l a e r t e t o o i a e e s a e t s n s ld c m bu tb e m a e i l o sil t r a
ZHAO — e Liz ng ,LI W a f ,GE i — , U n—u M ng hui
W ANG in we Ja — i。CAO in fn 。 Ja —e g
(1 .Tin i Fie aj n r Re e rh n t u e,Tini 3 0 8 , s ac I si t t aj n 0 3 1
Ab t a t A e f e p rme t s s e i s d f r me s rn sr c : s t o x e i n y t m s u e o a u i g
he e e s a e f fr i r om c l i e e as d n xy n atr l a e r t o ie n o a orm t r b e o o ge c su pton on m i prn i e T he t e i cpl . n h he r e s r t of oi at ela e a e s ld
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建 筑 火 灾 烟气 迁 移 特性 究 及 排 烟设 计
方廷 勇 2 章 涛 林 夏 良 , , ,桑 志远
(. 1 安徽 建 筑 工业 学院 , 徽 合肥 2 0 2 ;2 中 国科 学技 术 大 学 火 灾科 学 国家重点 实验 室 , 徽 合 肥 2 0 2 ) 安 302 . 安 3 0 6
摘 要 : 火 灾 烟 气 迁 移 和 机 械 加 压 补 风 的 理 论 研 究 基 础 在
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 , 且大 部 分 死亡 人 员 都 发生 在 轰燃 后 的 阶 而
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 许多火灾 的案例 证 明。笔者 基于 F S软 件对建 筑 D 结构 中烟气的迁移进 行模拟 , 对评 价建筑物 中的烟气危 害性 和排 烟设计具有 一定 的指 导作用 。