烟囱效应计算公式为什么中性面一下室外大于室内

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高层建筑火灾防排烟分析
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   摘要:高层建筑火灾有其自身特殊属性,有必要加以独立的分析研究。本文根据现代高层建筑发生火灾的特点,分析了高层建筑消防系统中烟气产生的原因,并对高层建筑防排烟工作中的具体解决办法作了一些说明。
  关键词:高层建筑;火灾预防;防排烟分析
  Abstract: high-rise building fire has its own special properties, it is necessary to independent study. In this paper, according to the modern high-rise building fires characteristics, analysis of high-rise building fire systems smoke causes, and on high-rise building smoke control work in a specific solution makes some explanations.
  Key words: high- smoke analysis
  中图分类号:[TU208.3]文献标识码:A 文章编号:
  若高层建筑发生火灾,其火势蔓延速度快,如果不能及时有效地进行疏散扑救工作,则会造成难以估量的生命、财产损失。高层建筑防排烟系统,对于高层建筑消防安全具有积极的建设意义。
  一、高层建筑发生火灾呈现出的特点
  (一)火势蔓延速度快。高层建筑一旦发生火灾,其建筑内部的楼梯间、风道、电缆井、管道井等各种竖井,会发生很显著的烟囱效应。在没阻挡的情形中,烟气可到达顶部。高层建筑承受的风力较大亦是火灾蔓延的主因之一。建筑越高,风力越大,则火势越猛。通常风力会使微弱火源变得危险,使火势急剧扩大变为大规模火灾。
  (二)火灾隐患多。高层建筑结构功能相对复杂化,设施多,装修繁琐,引火物与点火源多。与此同时,自动化程度高,用电量大。这就使得漏电和短路的故障几率非常之高,极易形成火灾隐患。人员密集使得人为造成火灾的几率相应增加。
  (三)建筑内人员疏散难度大。高层建筑楼层数多,上下疏散的距离长,故疏散到地面所用的时间也较长。多数人员密集的高层建筑,火势起来的时候,在短时间内疏散难度非常大。若楼梯设计不科学,烟火窜入之后,容易造成巨大伤亡事故。
  (四)扑救高层火灾的难度很大
  1、登高困难。高层建筑所处环境地域面积一般都较狭小,消防工作展开场地有限,另外受云梯长度因素的制约,当高层建筑上部发生火灾,根本没办法进行外攻与登高扑救。
  2、消防供水难度大。高层建筑的火灾,其消防供水难度比较大,体现在水量少与供水高度不够两方面。
  3、消防排烟难度大。若发生火灾时,由于受到玻璃幕墙以及登高设施之限制,还有受风力风向的影响,很难进行自然方式排烟。若采用机械式排烟系统,也要受风力、气压等因素之影响,很难实现理想排烟效果。
  二、影响高层建筑火灾烟气流动的原因分析
  (一)高温带来的烟气膨胀。
  此是影响火灾中烟气流动比较重要的一个原因。根据相关的气体膨胀定律与实验数据表明,当火灾火势到达旺盛阶段时,烟气体积可以膨胀到原来三倍或以上。再加上火中温度与气压的急剧攀升,就迫使烟气从原来着火部位迅速向建筑内其余部位扩散。
  (二)空调对于烟气流动的影响。首先,高层建筑内人员对空气的质量要求很高,通风空调的新风量较大。而当火灾发生时,因为空调新风系统向室内输入大量新鲜空气,使得燃烧所消耗的氧气又通过这种形式补充过来,让火势变大。其次,火灾发生阶段,烟气会从通风管道向相邻房间、相邻楼层蔓延,若楼内设有具备回风系统的空调,这种蔓延表现得更加明显。
  (三)烟囱效应对烟气的影响。高层建筑的室内温度通常较室外温度为高,如果室内和室外有相通开口,则因为气压差的因素,空气形成下进上出流动形式。火灾发生时,内外压力差越大,建筑物越高,烟囱效应越明显。火灾在低层发生时,烟囱效应影响尤为显著。
  (四)室外风对烟气的影响。
  实验结果表明,迎风墙面经受向内的压力,而背风墙面与两边墙面受向外的压力,迎风面所受压力最大,风向影响能使建筑物烟囱效应的形式发生改变。而风力越大,中性面受影响越大。火灾蔓延趋势也会发生相应变化。
  三、高层建筑火灾防排烟的措施
  当前高层建筑防排烟可以有以下几个方面的内容:
  (一)从源头控制烟气产生。要消除发生烟气的源头,在高层建筑内设计火灾的报警系统以及智能灭火系统,在浓烟大量产生之前对火灾进行扑灭或者控制其发展。在选建材、装潢材料以及家具的时候,尽量选择发烟量相对较少的材料。
  (二)利用建筑物自身构造进行自然排烟。采用开启外窗与窗外阳台的方法自然排烟。此办法无需动力,结构简易,造价低、投资少。,但也存在一定的问题。表现在:
  1、发生火灾时,若烟气中有过量未燃气体,那么烟气排除之后便会立即形成火焰,导致火势从建筑物外壁向上边蔓延。
  2、室外风向风力会影响到自然排烟效果。随外部风向与风力强弱不同,排烟效果也有相当大的差异,具有不确定性。
  3、烟囱效应影响自然排烟。冬季火灾初期会从通风口向室内吸入空气。夏季火灾时,若空调处在开启状态,则有下降气流产生,导致烟气自上而下的传播。
  故而高层建筑还是选用机械防排烟工作方式为好。
  (三)、使用竖井排烟。利用烟囱效应的物理特征,用开放式竖井排烟。此项排烟方法效果不错,但是在设立竖井的时候,比较占用空间,一般不容易被采用。
  (四)用通风空调排烟。
  通风空调加压送风可以充分利用原来设施,节省投资。空调排烟可以分成未着火区排烟和着火区排烟两 办法。未着火区排烟,是向未着火的区域送风,使该区域形成正压,防止烟气向此处蔓延。着火区排烟,是把送风口改作排烟口。
  因为火灾初始期烟气少、温度低,尚未构成未着火区域的威胁,通风空调应当作为排烟使用。随着烟气增加,温度提升,要改为向未着火区送风。当温度高到相当程度,着火区域通风空调阀门关闭,通风空调排烟立即停止。
  (五)设计加压送风的防烟系统
  设计此中系统的具体部位,要由建筑物的具体情况而定,一般要设计在如下条件中:无自然排烟功能的楼梯间,无自然排烟功能的前室、消防电梯室、封闭式避难间等等。
  (六)使用排风机排烟
  凭借机械强制地把室内烟气排出去,排烟效果好坏,要凭排烟口位置和排烟口形式来决定。用此种排烟方式进行排烟在设计与使用上,应当分划出防烟区,有效地对隔墙、挡烟垂壁进行利用。
  除此之外,加强防烟宣传;对火灾等异常情况发生时,人员的心理状态和行动特点进行分析,制定出合理的疏散计划;根据楼层、人员情况,配备出合理的避难器材也很有必要。
  总结:
  作为高层建筑消防系统中的关键组成部分,其火灾防排烟的设计对于保障高层建筑中的人身及财产安全,具有非同寻常的现实意义。设计者在进行研究设计时,应该严格按照规范的要求进行,且能结合建筑具体情况,确定出合理的排烟方式,以期达到排烟设计简单有效、经济实用的效果,满足消防系统总体设计需求。
  参考文献:
  [1] 刘春玲,张哲,张振英.高层建筑火灾特点及防火涉及要求[J].铁道建筑,2008,(12):66 68
  [2] 杨洪涛,周静,孟智.高层建筑设置排烟系统的重要性[J].低温建筑技术,):28―29.
  [3] 林贤光.关于超高层建筑建设一些问题的探讨[J].上海消防,2004,(9):58―59.
  [4]霍然,胡源,李元洲.建筑火灾安全工程导论[M].合肥:中国科技大学出版社,2006.
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防排烟技术(完版)
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防排烟资料整理修订版第一章绪论一、设置防排烟设施的必要性1、为安全疏散创造有利条件2、为消防扑救创造有利条件3、可控制火势蔓延扩大,减少烟害造成的财产损失二、建筑物各部分在防排烟设计方面的要求排烟:着火房间、走廊防烟:前室、楼梯间、室外三、防烟方式:(一)非燃化防烟(从根本上杜绝烟气)(二)密闭防烟(有效扼杀烟源)(三)阻碍防烟(减缓烟气蔓延,为疏散赢得时间)(四)机械防烟排烟方式:(一)自然排烟方式(二)机械排烟方式四、防排烟工程设计的根本任务1、如何最大限度地减少火灾烟气的生成量2、如何使火灾产生的烟气迅速排除3、有效地防止烟气从着火区蔓延扩散4、防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室五、烟气扩散流动的路线:1、着火房间→室外2、着火房间→相邻上层→室外3、着火房间→走廊→前室→楼梯间→上部各楼层→室外第二章火灾烟气特性与流动规律一、火灾烟气定义:由可燃物燃烧和热解所生成的气体、悬浮微粒和剩余空气三部分组成。二、影响火灾烟气成分和性质的因素:1)发生热解和燃烧的物质本身的化学组成2)燃烧条件3)灭火措施和灭火剂三、火灾烟气的危害:(1)高温,包括高温对人的危害和高温对建筑物的危害两个方面(2)缺氧,氧气的短时致死浓度为6%,在实际的着火房间氧气的最低浓度可达到3%左右(3)中毒,窒息性包括CO2、CO,腐蚀性包括HCN、H2S、HCl,刺激性包括NH3、Cl2、COCl2,麻酸性包括N2O等;(4)减光,造成减光的原因包括两个方面,一是可见光受到烟粒子的遮蔽,二是烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性,使人睁不开眼。四、疏散的极限视距:为了使火灾中人们能够看清疏散楼梯间的门和疏散标志,在整个疏散过程中都应给予保证的某一最小值能见距离,一般用Dmin表示。对于非固定人员集中的高层旅馆、百货大楼等建筑,其疏散极限视距要求Dmin为30m,对于内部基本上是固定人员的住宅楼、宿舍楼、生产车间等的疏散极限视距Dmin为5m五、着火房间烟气的平均温度单位:摄氏度:分钟六、着火房间时刻内气体温度场:1、高度越高,气温越高,顶棚处气温最高;2、离燃烧中心越远,气温越低,在燃烧中心部位气温最高3、在燃烧中心正上方的顶棚处气温最高;4、远离燃烧中心在地板面上的投影点处气温最低;5、在直角坐标系的K点,即x=x0,y=y0坐标处气温与着火房间平均温度相同;6、气体排出口的温度与着火房间平均温度近似相同。七、烟气的密度:单位K八、烟气的浓度表示方法:质量浓度、颗粒浓度、光学浓度九、材料的发烟量、发烟速度:同一种材料,发烟量和发烟速度仅是温度的函数。十、火灾烟气在着火房间的流动过程:火羽流形成→顶棚射流→墙壁射流→烟气层沉降十一、在任何情况下都能保证安全疏散的烟气浓度为0.1十二、着火房间内烟气的光学浓度为CS=25~30m-1Cs—烟的减光系数,单位m-1;火灾烟气压力:=101325Pa十三、物质燃烧和热解时伴有发烟现象的性质称为发烟特性。表呈材料发烟特性的物理量通常有发烟量和发烟速度。对一定的材料,其发烟量仅仅是温度的函数第三章防烟分区的划分一、防烟分区的定义:采用挡烟垂壁、隔墙(采用非燃材料的隔墙)或从顶棚下突出不小于0.5m的挡烟梁等措施划分的防烟空间。二、划分防烟分区的目的:把火灾烟气控制在一定范围内,并通过排烟设施迅速排除,从而有效地减少人员伤亡、财产损失和防止火灾蔓延扩大,并为火灾扑救创造有利条件。三、防烟分区的划分方法:1、按用途划分2、按面积划分3、按方向划分四、设置防排烟设施的部位防烟部位①防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室;②封闭避难层(间);排烟部位③内走道;④房间;⑤中庭;⑥地下室五、防烟分区的划分原则1、防烟分区不应跨越防火分区2、每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求3、按楼层划分防烟分区4、特殊用途的场所应单独划分防烟分区六、防烟分区的划分要求1、按面积划分:《高规》、《建规》,每个防烟分区的建筑面积不应超过500m2。2、设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过、歌舞娱乐放映游艺场所一个厅、室的面积不应大于200m2。4、特殊用途的场所应单独划分防烟分区①疏散楼梯间及其前室②消防电梯间及其前室③避难层,避难间等;不论面积多大,都应单独划分防烟分区。七、防烟分区划分构件:挡烟垂壁、挡烟梁(从顶棚下突出不小于0.5米)、挡烟隔墙、防烟卷帘等八、挡烟垂壁的设置要求(有效高度):1、不同顶棚高度的挡烟垂壁下垂的有效高度按较低顶棚算2、顶棚材料不同,挡烟垂壁的起算位置不同(1)对于格栅式顶棚,由于本身不隔烟,所以挡烟垂壁应设置在顶棚内,其下垂有效高度应从楼板底面起算。(2)当顶棚材料为可燃材料时,挡烟垂壁的有效高度仍按顶棚面起算,但挡烟垂壁应向上延伸,穿过顶棚面,并紧贴在非燃
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来源:  作者:刘本生;
室内火灾中性面分析及在消防实践中的应用  建筑火灾是最常见的一类火灾。建筑火灾的发生多起于单个房间即单室并逐渐开始蔓延,因此单室火灾是建筑类火灾的基本单元。研究单室火灾规律是研究建筑室内火灾发展过程的基础。国内外对室内燃烧的火灾动力学如热释放速率、燃烧速率等,已有较多的研究报道[1-4]。相对而言,有关室内火灾烟气特别是冷热气流层中性面的研究报道较少[5]。室内火灾中热烟气高温、有毒有害组分以及减光性等都是造成死亡的主要因素。掌握室内火灾中烟气的产生、组成和流动特性等,对扑救室内火灾具有重要意义,而火灾冷热气流层中性面的研究与此密切相关。1中性面概念1.1建筑压力中性面建筑压力中性面是指室内空气压力等于室外压力的一个理论分界面(Neutral pressure plane)。这个定义是描述整栋建筑内外气体流动规律和压力平衡的理论分界。由于建筑内外的气体温度、密度不同,同时建筑会存在烟囱效应,使建筑内外气体通过开口部位进行交换,促使气体的流动,在一定位置和高度就会形成压力平衡,这就是建筑压力中性面。当火灾情况下存在压力中性面时,其上下的气体流动会存在不同的方向和路径,使烟气的流动、控制受到影响。确定了建筑压力中性面,就可以为确定(本文共计4页)          
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消防工程师消防安全技术实务知识点:建筑火灾垂直蔓延
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消防安全技术实务知识点
建筑火灾垂直蔓延
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。
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。
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· · · ·建筑火灾蔓延的机理与途径
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(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。
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。此外,发生火灾时,一些防火设施未能正常启动,如防火卷帘因卷帘箱开口、导轨等受热变形,或因卷帘下方堆放物品,或因无人操作手动启动装置等导致无法正常放下,同样造成火灾蔓延。
3.穿越墙壁的管线和缝隙蔓延
室内发生火灾时,室内上半部处于较高压力状态下,该部位穿越墙壁的管线和缝隙很容易把火焰、高温烟气传播出去,造成蔓延。此外,穿过房间的金属管线在火灾高温作用下,往往会通过热传导方式将热量传到相邻房间或区域一侧,使与管线接触的可燃物起火。
4.闷顶内蔓延
由于烟火是向上升腾的,因此吊顶棚上的入孔、通风口等都是烟火进入的通道。闷顶内往往没有防火分隔墙,空间大,很容易造成火灾水平蔓延,并通过内部孔洞再向四周、下方的房间蔓延。
据实验测量,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s,燃烧猛烈时,烟气扩散的速度可达0.5~3.0m/s;烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达3.0~4.0m/s。而人在平地行走的速度约为1.5~2.0m/s,上楼梯时的速度约为0.5m/s,人上楼的速度大大低于烟气的垂直方向流动速度。因此,当楼房着火时,如果人往楼上跑是有危险的。对着火层以上的被困人员来说,迅速逃生自救尤为重要。
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