6 隧道防灾减灾设计
隧道消防设计规范

隧道消防设计规范隧道消防设计规范是指在隧道建设和运营过程中,为保障隧道内的人员和财产安全,制定的一系列消防设施和管理要求。
下面是关于隧道消防设计规范的一篇大约1000字的文章:隧道消防设计规范一、设计原则和目标隧道消防设计的原则是确保隧道内人员疏散和火灾扑救的安全和高效。
隧道消防设计的目标是在发生火灾时,尽可能减少人员伤亡和财产损失,并使火灾扑救工作能够迅速展开。
二、基本要求1.疏散通道:隧道内应设置足够数量的疏散通道,并确保通道畅通无阻,通道应合理布置,保证人员可以快速从隧道内安全疏散。
2.灭火设备:隧道内应设置各种灭火设备,如灭火器、泡沫灭火系统等,并定期检查和维护,确保设备的可靠性和有效性。
3.火灾报警系统:隧道内应安装火灾报警系统,确保在发生火灾时能够及时发出警报,提醒人员疏散并展开火灾扑救工作。
4.排烟系统:隧道内应设置有效的排烟系统,以排除火灾产生的烟雾和有害气体,确保人员的呼吸安全。
5.应急照明:隧道内应设置足够的应急照明设备,以保证在火灾发生时,人员能够清晰看到疏散通道和灭火设备。
三、设计细则1.疏散通道设计:隧道内应设置足够数量的紧急出口,出口应宽度大于1.2米,能够承载隧道内最大人员流量的50%以上。
出口应设置明显的标识和指示灯,以便人员在火灾发生时能够迅速找到出口。
疏散通道应设置防火门,并保证门扇能够自动关闭。
同时,疏散通道的地面应保持平整,以便人员安全疏散。
2.灭火设备设计:隧道内应设置定期检查和维护的灭火设备,根据隧道的长度、宽度和火灾扑救的需求,合理布置消防器材的位置。
灭火器的数量应满足每20米至少设置一个的要求,并设置明显的指示牌,以便人员在火灾发生时能够迅速找到灭火器。
3.火灾报警系统设计:隧道内应设置火灾报警器,每隔30米应设置一个,确保报警信号的及时传递。
火灾报警系统应与隧道相关部门和消防部门相连,以便及时报警并展开灭火工作。
4.排烟系统设计:隧道内应设置足够数量的排烟设备,并根据隧道长度确定排烟口的位置和数量。
隧道群防灾救援技术

地下工程减灾防灾学—隧道群防灾救援技术西南交通大学2017年6月目录1、引言 (3)2、我国隧道群发展背景 (3)3、隧道群出现的灾害事故 (4)3.1 隧道火灾事故 (5)3.1.1火灾的发展规律 (5)3.1.2隧道火灾特点 (6)3.2 隧道群交通事故 (7)3.2.1隧道交通事故特点 (8)4、隧道群防灾救援措施 (8)4.1 交通隧道火灾救援设置原则 (8)4.1.1 隧道防灾救援系统 (9)4.1.2 高速公路隧道群防灾救援设施分类及设置 (9)4.1.3 高速公路隧道火灾探测器分类与选型 (10)4.1.4 高速公路隧道自动灭火系统分类与选型 (12)4.1.4 高速公路隧道群“机动型”防灾救援设施配置 (14)4.2 铁路隧道群火灾救援设置原则 (16)4.2.1铁路隧道火灾逃生特点 (16)4.2.2 桥隧相连型铁路隧道防灾救援措施 (17)4.3海底隧道群防灾救援技术 (18)4.3.1 海底隧道火灾预防系统 (19)4.3.2海底隧道的基本防灾设施 (19)4.3.3火灾情况下人员逃生 (21)4.3.4 火灾下隧道内通风与排烟研究 (22)5、总结 (23)隧道群防灾救援技术1、引言随着我国隧道建设的大力发展,隧道群在城市建设、水利水电、铁路、公路的建设中频繁出现,于此同时伴随着隧道群的发展,出现的各种隧道灾害也是屡见不鲜,频频发生。
为此怎么减少甚至是消除隧道群灾害的问题就摆在了隧道技术研究人员的面前。
我认为隧道群的防灾救援技术应该从以下几个方面进行研究。
(1)现今关于单体隧道的防灾减灾研究已经取得了丰富的成果,比如泥巴山隧道中的防灾救援设计技术就非常的前沿,那么这样才能把单体隧道中的研究成果运用到隧道群防灾救援中就是一个值得关注的问题。
(2)我国海底隧道的发展也给隧道群的防灾救援技术带来一定的启示,我国的海底隧道建设大都采用了两条主隧道加上一条服务隧道的形式,严格的讲,海底隧道就属于隧道群的范畴,那么隧道群防灾救援技术就可以借鉴我国以及国外海底隧道中的设计。
隧道抗震设计措施

隧道抗震设计措施
在隧道抗震设计中,需要采取一系列的措施来提高隧道的抗震性能,以保障隧道的安全稳定运行。
其中主要包括以下几个方面:
1. 设计隧道的结构抗震强度符合相关标准要求,并进行抗震加固设计。
2. 采用优质的隧道材料,如高强度混凝土、钢筋等,来增强隧道的抗震性能。
3. 针对不同地质条件和地震影响,制定相应的隧道抗震设计方案。
比如在地震多发地区,需要增加隧道的抗震能力和稳定性。
4. 针对隧道的地形地貌和地质环境,采用合适的隧道布置方案。
比如在地震带内,应尽量避免隧道的斜向布置,以减少地震荷载的作用。
5. 设计隧道的排水系统和防水措施,以避免因地震引起的水害灾害。
6. 在施工过程中,严格按照设计要求施工,并采用先进的施工技术和设备,确保隧道的抗震性能。
综上所述,隧道抗震设计措施的实施,对于提高隧道的抗震性能和稳定性具有非常重要的作用,是隧道设计中不可或缺的一环。
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地铁隧道施工中的地震灾害防护设计

地铁隧道施工中的地震灾害防护设计地铁隧道是现代城市交通建设中的重要组成部分,然而在地铁隧道工程中,地震灾害的防护设计十分重要。
地震是一种巨大的自然灾害,它可能给地铁隧道带来严重的破坏和危险。
因此,在地铁隧道施工中,地震灾害防护设计是必不可少的。
首先,在地铁隧道施工中,地震灾害防护设计需要从地震的特点入手。
地震是地球内部地壳和岩层发生剧烈震动的结果,带来的力量巨大,会使地铁隧道的结构受到极大的挑战。
因此,在地铁隧道的设计中,应考虑地震带来的水平和垂直地震力,以及地震波的传播特点等。
在隧道的结构设计中,要合理使用抗震材料和采用一定的隔震减震措施,有效地减缓地震力对隧道的影响。
其次,在地铁隧道施工中,地震灾害防护设计需要注重隧道的稳定性和安全性。
地震力的振动会对地铁隧道结构的稳定性产生影响,使得隧道结构产生裂缝、变形,甚至导致坍塌。
为了确保地铁隧道的稳定和安全,需要进行全面的隧道结构分析和设计。
采用合理的结构形式,如拱形结构或混凝土衬砌等,能够提高隧道的抗震性能和承载能力。
此外,合理布置隧道的支撑体系和增加隧道的刚度,都是提高地铁隧道抗震能力的重要措施。
另外,在地铁隧道施工中,地震灾害防护设计还应关注地震应急处理系统的建设。
地震发生时,除了地铁隧道结构的破坏外,还可能产生其他灾害,如地震引发的火灾、泥石流等。
因此,地铁隧道施工中需要设置科学的应急处理系统,包括灭火设备、疏散通道和应急供电等。
这些设备和措施能够在地震发生后,及时处理隧道内的灾害,保护乘客的生命安全。
最后,在地铁隧道施工中,地震灾害防护设计需要考虑地震对环境的影响。
地铁隧道的施工可能会带来噪声和振动,给周围居民带来不便。
因此,在地铁隧道施工中,应该采取措施减少对环境的污染和影响,使周围居民的生活不受太大影响。
同时,地铁隧道的施工应该与周围土地利用规划相协调,尽量减少地面沉陷和地震对周围建筑物的影响。
地铁隧道施工中的地震灾害防护设计是一项复杂而重要的任务。
隧道施工中的地质灾害与防治措施

隧道施工中的地质灾害与防治措施隧道对于交通运输的发展和城市建设起着重要的作用。
在隧道施工过程中,地质灾害是一个不可忽视的问题。
地质灾害可能会导致隧道工程延误、造成财产损失甚至人员伤亡。
因此,对于地质灾害的防治非常重要。
本文将主要讨论隧道施工中常见的地质灾害及其防治措施。
一、隧道施工中的地质灾害1. 地质构造破坏地质构造破坏是隧道工程中最常见的地质灾害之一。
地质构造破坏主要是指在隧道掘进过程中,由于后期围岩的变形和破裂,导致隧道支护结构失效,进而引发地质灾害。
地质构造破坏的原因有多种,包括构造裂隙、断层和层理面等。
2. 地下水涌入地下水涌入是另一个常见的地质灾害。
当隧道施工穿越地下水丰富的地层时,地下水会通过围岩缝隙或者隧道洞口进入隧道内部,导致地质灾害的发生。
地下水涌入会给隧道工程带来严重的影响,如洪水、水压过大等。
3. 软弱地层失稳在隧道施工过程中,经常会遇到软弱地层,这些地层具有不稳定性和易变形性。
当隧道掘进穿越软弱地层时,地层可能发生塌陷、滑动和流动等地质灾害。
这些灾害不仅会威胁施工人员的安全,还会导致隧道支护结构的失效。
二、地质灾害的防治措施1. 监测预警系统监测预警系统是地质灾害防治中非常重要的一项措施。
通过建立完善的地质灾害监测系统,在隧道施工过程中实时监测岩体的变形和地下水的涌入情况,及时提供预警信息,从而采取措施避免灾害的发生。
2. 加固支护结构在隧道施工过程中,加固支护结构是有效防止地质灾害的一种方法。
通过使用钢筋混凝土、锚杆、喷射混凝土等技术,加固隧道围岩,提高围岩的稳定性和承载力,从而避免地质灾害的发生。
3. 地质勘查和前期工作在隧道施工前,进行充分的地质勘查和前期工作是防治地质灾害的重要环节。
通过详细地了解隧道施工区域的地质情况,包括地层结构、地质构造和地下水等,可以更好地制定施工方案和选择合适的施工方法,从而减少地质灾害的发生。
4. 设计合理的排水系统对于地下水涌入这一地质灾害,设计合理的排水系统是很重要的。
隧道工程中的防火安全设计

隧道工程中的防火安全设计隧道工程作为现代城市交通建设中不可或缺的一部分,为人们提供了便利和快捷的交通方式。
然而,由于隧道的封闭性和环境限制,一旦发生火灾,会造成巨大的人员伤亡和财产损失。
因此,在隧道工程的设计和建设过程中,防火安全设计显得尤为重要。
隧道工程中的防火安全设计有多个方面。
首先,需要考虑隧道的材料选择。
隧道内部的材料应尽量采用不燃或难燃材料,以减少火灾发生的可能性。
例如,在隧道内部墙壁和天花板的装饰材料上使用不燃的防火板,可以有效降低火灾蔓延的速度和程度。
此外,通风系统中使用耐火材料和耐高温设备,也能够增强隧道的火灾防范能力。
其次,隧道工程中的防火安全设计还需要考虑灭火系统的设置。
隧道内部应设有自动灭火系统,例如喷洒水雾的灭火系统或干粉灭火系统。
这样,一旦发生火灾,可以迅速进行灭火,阻止火灾蔓延的速度,为人员疏散争取宝贵时间。
此外,隧道工程中的防火安全设计还需要关注疏散通道的设置。
隧道中应设有足够的疏散通道,并标示清晰,以便人们在火灾发生时迅速有序地疏散。
疏散通道的设置应符合安全规范,能够承载人员的疏散需求,并配备紧急照明和逃生指示牌,以确保人们能够安全、快速地离开火灾现场。
此外,还需要采取必要的监控手段来及时发现火灾风险并采取相应的应对措施。
例如,隧道内应设置火灾报警系统和烟雾探测器,以及视频监控系统等设备,可实时监测隧道内部的情况,一旦发现火灾或烟雾,能够及时报警并采取紧急措施。
最后,隧道工程中的防火安全设计还需要加强相关人员的防火意识和培训。
对于隧道工程的管理人员和隧道使用者来说,防火安全意识的培养和防火应急处理的培训尤为重要。
只有在灾难发生时,相关人员能够冷静、迅速地应对,才能最大限度地减少火灾带来的人员伤亡和财产损失。
综上所述,隧道工程中的防火安全设计是必不可少的。
通过合理的材料选择、灭火系统的设置、疏散通道的规划、监控手段的使用以及人员培训,可以有效预防和减轻隧道火灾带来的危害。
隧道工程中的火灾防控措施
隧道工程中的火灾防控措施随着城市化的进程加速和交通需求的增长,隧道工程在现代交通建设中扮演着重要的角色。
然而,隧道工程的建设和运营过程中,火灾安全问题一直备受关注。
本文将介绍隧道工程中的火灾防控措施,以确保隧道工程的安全运营。
一、隧道设计的火灾防控策略在隧道工程的设计阶段,火灾防控策略的制定至关重要。
以下是几种常见的火灾防控措施:1. 隧道结构设计与材料选择:合理的隧道结构设计和材料选择可以有效减少火灾发生的概率和扩散速度。
选择耐火等级较高的建筑材料,如防火板、防火涂料等,以增加隧道防火性能。
2. 疏散通道设置:隧道内应设置疏散通道,以方便人员疏散。
通道应宽敞明亮,设有适当数量的应急出口,以确保人员能够快速逃生。
3. 隧道通风系统设计:合理设计隧道通风系统可以降低火灾发生时有毒气体和浓烟的扩散,保证疏散通道内的空气流通。
同时,通风系统还应配备自动控制装置,能够根据火灾情况及时调整通风量和通风方向。
4. 消防设施设置:隧道内应设置灭火器、自动喷水灭火系统、烟雾探测器等消防设施。
消防设施的合理布局和配备可以在火灾初期迅速进行灭火,控制火源的蔓延。
二、隧道建设和运营中的火灾防控措施在隧道建设和运营中,为了确保火灾防控效果,应采取以下措施:1. 建设过程中的施工安全:隧道施工过程中需要严格遵守消防安全规定,采取措施防止火源的产生。
同时,应配备消防器材,在施工现场实施监测和巡逻,及时排除火灾隐患。
2. 建设过程中的通风控制:隧道建设过程中通风系统的控制也非常重要。
应根据施工情况合理调整通风量,及时排除有害气体和浓烟,保障施工人员的安全。
3. 日常运营中的检查与维护:隧道工程的日常运营中应进行定期的火灾安全检查和维护工作。
例如,定期检查灭火器和喷水灭火系统的性能,及时更换老化设备。
此外,还应进行应急演练,提高运营人员的火灾应急处置能力。
4. 安全监控系统的安装与管理:安装安全监控系统可以实时监测隧道内的温度、浓烟等情况,并及时警示运营人员。
隧道工程防洪方案设计规范
隧道工程防洪方案设计规范一、引言隧道工程作为交通运输系统的重要组成部分,在建设过程中需考虑各种自然灾害可能带来的影响,其中洪水是一个重要的自然灾害。
隧道工程一旦发生洪水灾害,将造成交通中断、设备损坏等后果,严重影响运输系统正常运行。
因此,隧道工程应进行防洪设计,以应对潜在的洪水风险,并保障隧道的安全运营。
二、洪水风险评估在隧道工程的防洪方案设计中,首先需要进行洪水风险评估。
这项评估是为了了解潜在的洪水风险,根据不同等级的洪水风险制定相应的防洪措施。
在进行洪水风险评估时,需要考虑隧道所在地区的洪水历史、气候变化趋势、地形特征等因素,并结合当地水文部门相关数据,对潜在的洪水风险进行科学评估。
三、防洪方案设计基于洪水风险评估结果,隧道工程的防洪方案应包括以下几个方面:1. 隧道入口和出口的防洪措施隧道入口和出口是隧道工程的重要部分,因此在设计防洪方案时需针对入口和出口进行保护。
针对可能发生的洪水情况,可以设置防洪挡板、排水设施、堤防等措施,以减轻洪水对隧道的影响。
2. 隧道内部的防洪设施在隧道内部,需要设置相关的防洪设施,例如防水闸、排水设施等,以及定期检查和维护这些设施,确保其正常运作。
另外,需要设计隧道内部的排水系统,及时将积水排出,避免因积水导致的隧道损坏。
3. 预警系统设计在隧道工程的防洪方案中,需要考虑设置洪水预警系统,及时发出预警信号,提醒相关人员采取应对措施。
这需要与当地的气象部门和相关部门合作,建立起完善的预警系统。
4. 应急处置方案除了防洪设施外,还需要设计隧道工程的洪水应急处置方案。
这包括洪水期间的交通管制、隧道封闭和疏散等应对措施,保障隧道工程的安全运行。
四、防洪方案实施与监测在完成防洪方案的设计后,需要确保这些方案得以实施。
这需要与相关部门进行合作,落实相关措施并定期进行检查和维护。
同时,需要建立隧道工程的洪水监测系统,监测洪水情况并根据实际情况及时调整防洪方案。
五、结论隧道工程防洪方案的设计与实施是确保隧道工程安全运行的重要环节。
隧道防火设计
隧道防火设计隧道作为一种交通工程,其防火安全问题一直备受关注。
隧道防火设计的重要性不言而喻,合理的设计能够最大限度地保护隧道内的行车人员和设备,减少火灾发生的可能性,并提供有效的疏散和灭火途径。
本文将从防火材料的选择、隧道布局设计、通风系统的优化等多个方面探讨隧道防火设计的原则和方法。
一、防火材料的选择在隧道防火设计中,选择合适的防火材料是至关重要的。
首先,隧道内的装饰材料应具备良好的阻燃性能,能够在火灾发生时抑制火势蔓延。
其次,墙面材料应具备一定的隔热性能,以降低火灾对隧道结构的损害。
此外,防火涂料和阻燃漆等防火涂层的使用也是常见的防火手段,可以在一定程度上增加结构材料的防火性能。
二、隧道布局设计隧道的布局设计对防火安全起着重要影响。
在隧道的进出口处,应设置合理的灭火设施,如灭火器、灭火栓等,并确保这些设施能够在火灾发生时得到及时使用。
此外,隧道内应设有适当的应急疏散通道,方便人员疏散。
通风设备的设置也是重要考虑因素之一,良好的通风系统可以有效排除烟雾,减少人员中毒和火灾蔓延风险。
三、通风系统的优化通风系统是隧道防火设计中的一个关键环节。
通过合理布置通风口和风机等设备,能够保持隧道内的通风流畅,减少烟雾积聚的可能性。
同时,通风系统应具备防火阻隔功能,避免火灾烟雾通过通风系统进一步蔓延到其他区域。
合理设置通风系统的控制设备,能够在火灾发生时自动启动,及时将烟雾排出,并为消防人员提供可靠的操作支持。
四、火灾预防和监测预防火灾是隧道防火设计的核心目标之一。
除了合理选择防火材料和设计布局外,还应加强火灾监测和预警系统的建设。
隧道内应设置火灾报警器、烟雾探测器等设备,能够及时发现火灾隐患。
同时,利用视频监控等技术手段对隧道内部进行实时监测,及早发现异常情况。
五、人员培训和演练为了提高隧道防火应急处理能力,必须加强人员培训和演练。
隧道管理部门应定期组织人员进行灭火和疏散演练,提高应急响应能力和操作技能。
此外,还应加强防火知识的宣传教育,提高公众对隧道防火安全的意识,形成全社会共同关注和参与的氛围。
隧道施工中的支护措施与防灾预防措施
隧道施工中的支护措施与防灾预防措施现代交通建设中,隧道作为一种重要的交通设施,被广泛应用于公路、铁路等领域。
隧道的施工过程中,支护措施与防灾预防措施是确保施工质量和保障工人安全的关键因素。
本文将从隧道施工中支护措施和防灾预防措施两个方面,探讨如何科学有效地进行隧道施工。
第一部分:支护措施隧道施工中的支护措施是为了稳定隧道工作面,保证顺利进行施工。
常见的支护措施包括刚性支护和软性支护。
1. 刚性支护刚性支护指钢筋混凝土支护,主要通过设置钢筋混凝土衬砌、加固墙体等措施来保护隧道工作面的稳定。
刚性支护有较高的抗压、抗弯、抗震能力,适用于土质较坚硬的隧道施工。
在进行刚性支护时,需要根据地质条件和隧道长度等因素进行设计,确保支护结构的稳定性和安全性。
2. 软性支护软性支护主要是采用钢支撑、锚杆等材料进行支护,通过调整材料的使用方式来满足不同地质条件下对隧道工作面的支护需求。
软性支护具有适应性强、施工方便等特点,适用于软弱地质条件下的隧道施工。
在进行软性支护时,需要根据地质勘察结果、隧道长度等因素进行材料选择和支护方案设计。
第二部分:防灾预防措施隧道施工中的防灾预防措施是为了预防灾害事故的发生,保障工人和设备的安全。
常见的防灾预防措施包括通风系统、防火系统和监测系统。
1. 通风系统隧道施工过程中,由于空间狭小、环境封闭等原因,存在氧气不足、有毒气体积聚等安全隐患。
通风系统的设置可以有效地改善隧道施工环境,保证工人的安全。
通风系统主要通过设置通风管道和风机,实现对隧道内空气的流通和氧气供应,有效降低有毒气体的浓度,避免意外事故的发生。
2. 防火系统隧道施工中,存在着火风险,如明火引燃周围材料、电气设备引发火灾等。
防火系统的设置可以及时控制火势,减少火灾造成的损失。
防火系统包括火灾自动报警系统、喷淋灭火系统等,通过智能感知、及时报警和灭火等措施,确保火灾发生时能够迅速处置,保护工人和设备的安全。
3. 监测系统隧道施工中,及时监测隧道工作面和周围地质的变化是确保施工安全的重要手段。
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三、防灾救援设计典型实例
国内:兰武二线乌鞘岭隧道:
3、隧道内“定点”消防系统 隧道中部地段设置“定点”消防,“定点”长度按500m计 ; 联络引导通道间距约50m设一个;
为确保失火列车准确停在“定点”部位,在全隧道内间隔
一定距离设置“定点”指示牌。
三、防灾救援设计典型实例 国内:兰武二线乌鞘岭隧道:
一、概述
火灾原因分析:
过去火灾灾害原因分析
统计归纳为五个因素:线路质量、隧道内电网线路问题、列车 电气设备问题、人为因素和不明因素。
列车电气 设备问题 火灾伤亡 人数与火 灾原因的 关系 不明 因素
电网线 路问题
线路 质量 人为 因素
一、概述
火灾原因分析:
过去火灾灾害原因分析 统计归纳为五个因素:线路质量、隧道内电网线路问题、列车 电气设备问题、人为因素和不明因素。
三、防灾救援设计典型实例
国内:兰武二线乌鞘岭隧道:
2、车站消防设备系统
消防方案----本着将着火列车拉出洞外最近的车站进行消防 的原则; 隧道两端车站消防系统设计----隧道外消火栓系统进口设在 打柴沟站,出口设在龙沟站,两个消防点均利用站内水源;
隧道进出口、大避车洞和部分小避车洞配置灭火器和防毒
统计归纳为五个因素:线路质量、隧道内电网线路问题、列车
电气设备问题、人为因素和不明因素。
总体来讲,事故原因分为如下两种: 运输管理因素,主要有制度不严、确认不及时及司机误操作; 设备环境因素,主要有故障或破损、易燃货物、引燃源。
一、概述
火灾原因分析:
高铁隧道内火灾灾害原因分析
两个方面:列车及隧道内运营维修设备; 运营维修设备:设备老化不能承受负荷而发生爆炸起火、电缆
防灾通讯
采用无线或有线通讯系统。
防灾用电
按一级负荷及二回路供电考虑,并设置紧急发电设备。
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计: 隧道消防设备监控系统:是监控隧道内防灾设施工作 状态的防灾控制中心,包括: 火灾报警控制器; 通风排烟监控系统; 紧急供电监控; 供水系统监控; 防火分区或定点监控; 火灾事故广播; 消防通讯及其他……
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计:
隧道救援与安全疏散设计:
疏散标识
救援通道每隔200m应设图像、文字标记,指示两个方向
分别到下一个洞口或紧急出口的整百米数,并配备灯光显示方 向。
二、防灾救援具体设计
隧道消防方案设计: 消防方案:消防分区、定点、随机停车。
消防分区消防:
两个内容:划分消防分区及消防分区消防方案。
门。
三、防灾救援设计典型实例 国外:日本东北新干线:
1、火灾对策: 消防分区
将明线小于400m的相邻隧道设定为一个火灾对策分区,统一 设置相应的火灾对策设施和设备; 如在隧道内列车发生火灾,能在15分钟内驶出隧道,原则上 应在洞外停车处理;
万一列车火灾和列车故障同时发生,不得不在隧道内停车,应
考虑相应对策,确保安全。
火灾报警系统----采用增设隧道内区间电话柱的方式构成,
紧急情况下实现隧道内火灾报警; 信号系统----通过设在洞口的信号机显示,防止后续列车进 入事故隧道; 红外监控系统----隧道两端车站各设红外线车辆温度监测系
统,车体温度异常时声光报警,行车调度阻止超温列车进入隧
道。 疏散指示照明及标志照明系统。
列车电气 设备问题
电网线 路问题 线路 质量
人为 因素
火灾次数 与火灾原 因的关系 不明 因素
一、概述
火灾原因分析:
过去火灾灾害原因分析 统计归纳为五个因素:线路质量、隧道内电网线路问题、列车 电气设备问题、人为因素和不明因素。
火灾事故 原因的比 例分布
一、概述
火灾原因分析:
过去火灾灾害原因分析
高速铁路隧道 防灾救援设计
主讲老师:张俊儒
主要内容: 一、概述
(灾害种类、原因及预防设计的必要性)
二、防灾救援设计
三、防灾救援设计典型实例
(日本东北新干线及中国乌鞘岭隧道)
一、概述
火灾种类:
列车发生灾害:脱轨翻车及隧道内列车火灾两类; 脱轨翻车:由于各种原因在隧道内脱离轨道、发生翻车,列车 与隧道或地面发生剧烈碰撞造成人员伤亡、设施及建筑物损坏 的灾害事故。 火灾特点:火灾时会产生烟囱效应,火势发展迅猛;烟雾不易
3、隧道内“定点”消防系统 给水及消防设施----水源来自隧道进口;灭火设备有灭火栓和
给水栓;
通信----在左右线的联络横通道内设置紧急呼叫电话柱; 电力----诱导照明和消防照明;诱导照明用于指示逃逸避难通 道;消防照明为消防人员消防作业时使用; 双向防火门----为防止火灾蔓延,联络通道门设计为双向防火
发展;
防止灾害发生是主体,是通过一系列运营维修管
理程序的规范运行来保障的。
消防是正常规范运行中由于某些特殊因素的出现
而发生灾情时,为控制灾害扩大而采用的手段。
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计:
隧道灾害防范系统:
跨越多领域的综合技术;
涉及隧道结构、轨道、行车、机车车辆、电力、接触网、 通信、信号、环控及公共安全等多方面;
三、防灾救援设计典型实例
国外:日本东北新干线:
2、火灾对策: 具体措施
三、防灾救援设计典型实例 国外:日本东北新干线:
3、对策设备: 设备概况
小系斜坡道内的 火灾对策设备
西南交通大学
Southwest jiaotong university
隧道内应设置贯通的救援通道和必要的紧急出口;
二、防灾救援具体设计
设计基本原则: 总长大于20km的特长隧道或隧道群的防灾救援方案应优
先采用“定点”模式,“定点”附近设置紧急出口;
应设置必要的监控系统、防灾报警系统、消防灭火系统、 防排烟系统。
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计:
防灾包含两层内容:即防止火灾的发生和控制灾害的
系统的时间较长。
二、防灾救援具体设计
设计基本原则: 贯彻“以防为主,以消为辅,防消结合,立足自救”的消
防工作方针,体现“以人为本”的设计理念;
采取经济、可靠的防火措施和消防手段; 发生火灾后,列车能运行的话,遵循“先将列车拉出洞外 再进行列车解体及火灾事故处理”的原则;如不能运行,考虑 在洞内组织实施快速疏散和消防救援。
一旦在隧道内列车发生火灾,应尽快利用列车上的火灾报
警按钮或设于隧道内的紧急报警电话将隧道内发生火灾的情报
向消防控制中心报警;
消火栓系统;
以消火栓为主,辅以干粉、泡沫系统对付初起的小型火灾。
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计: 隧道消防系统: 火灾时的防、排烟系统
一旦发生火灾,车厢燃烧生成的有毒烟气将迅速蔓延,除 影响人的能见度而迟滞逃生机会外,还会使人吸入有毒烟气而 窒息死亡;在设置运营通风时,考虑火灾时防、排烟的具体要 求。
排出,隧道空间内能见度低;有害气体积聚,致死率高;逃生
救援困难。危害严重,损失巨大,中断行车时间长。
火灾发生概率高----采取有效措施----防灾救援针对列 车火灾展开……
一、概述
火灾原因分析:
高速铁路的建设,隧道长度与数量逐年增加,要
减少隧道内灾害事故发生的可能性和事故发生造成的
危害,就必须采取更有效的安全措施。因此,掌握灾
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计: 隧道救援与安全疏散设计:
救援通道;
隧道内设置贯通的救援通道,单线隧道单侧设置,双线隧
道双侧隧道,救援通道宽1.5m,高2.2m;
联络通道;
双洞单线隧道,应设置联络通道,其间距为400~500m, “定点”处应适当加密。
二、防灾救援具体设计
防灾和消防系统设计: 隧道救援与安全疏散设计: 紧急出口
着火列车停在隧道内时,乘客避险和救援困难;
一旦着火,火势比在非隧道区段发展迅猛;
灭火、恢复整治时间长,间接损失远大于洞外火灾; 固定灭火设备和排烟设备综合配置难度大;
固定的火灾监控和自动化消防设施维护困难,很难保证火
灾发生时能完好工作; 火灾概率小,且具有位置上的不确定性,在全线隧道上维 持有效的全自动化监测和消防设施投入大,难度高; 安全系统从发现、通报、判断确认、停车到启动消防救援
短路起火等,灾害是局部发生的,没有扩散的介质、灾害时间
有限,不会造成人员伤亡,会引起短时间行车中断,通过更新 设备可恢复通车。 高速铁路隧道内火灾灾源主体是列车本身,灾害原因主要是列 车本身起火、列车与隧道内设备物理接触产生的不良变化。 -----------这是防灾救援重点。
一、概述
列车火灾特点和预防设计的必要性:
3、隧道内“定点”消防系统
乌鞘岭隧道 “定点”平面
三、防灾救援设计典型实例 国内:兰武二线乌鞘岭隧道:
3、隧道内“定点”消防系统 为保证旅客安全下车, 在“定点”处隧道边 墙上设置站台,站台 宽度2.5m,距离线路 中线约1.5m。
乌鞘岭隧道 “定点”处隧 道横断面
三、防灾救援设计典型实例
国内:兰武二线乌鞘岭隧道:
长度大于1000m的隧道,有条件宜设置紧急出口,大于 6000m应设置紧急出口。紧急出口尺寸: 宽度不≮2.3m,高度≮ 2.5m;纵向仰角≯30度。 紧急出口通道应设置通风排烟系统、照明系统等。 紧急出口外设置一能提高紧急车辆停车和容纳逃出人员的 安全区,并与外界道路连接。 有条件的洞口应设置供救援车辆停放的停车场。
害事故的实际情况,对灾害发生的种类及发生原因进
行分析研究,是采取有效防范措施的重要前提。
一、概述
火灾原因分析:
过去火灾灾害原因分析