4.3 烟气流动与控制
烟气流动的驱动力
1)烟囱效应:内外温差——密度差——压力差
烟气流动的驱动力
1)烟囱效应:
2)浮力与膨胀力:由密度差引起
3)环境风:
4)HVAC 系统:如果建筑物发生火灾时 HVAC 系统正在工作,HVAC 系统能将烟气传送到离起火房间很远的区域,即使 HVAC 系统引风机不开动,其管道也能起到通风网的作用。
在装有 HVAC 系统的建筑物内,应当采取一些防止烟气蔓延的措施。
5)活塞风:竖向活塞风和水平活塞风
烟气流动的计算方法及模型选用原则
1)经验模型:通常局限于描述火源空间的一些特征物理参数,因此经常被称为“局部模型”FPETOOL 模型、Alpert 模型、Hasemi 模型。
2)区域模型:上世纪 70 年代 Emmons 教授提出了区域模拟思想,把所研究的受限空间划分为不同的区域,并假设每个区域内的状态参数是均匀一致的,而质量、能量的交换只发生在区域与区域之间、区域与边界之间以及它们与火源之间。
ASET 和 ASET-B、HARVARD-V 和 FIRST、CFAST 和 HAZARD 1 模型。
3)场模型:利用计算机求解火灾过程中各参数(如速度、温度、组分浓度等)的空间分布及其随时间的变化
通用商业软件 PHOENICS、FLUENT、CFX、STAR-CD
火灾模拟专用软件 SOFIE、FDS、JASMINE
4)场区混合模型:采用场模拟的方法来研究着火房间或强流动区域,对其它非着火和非强流动区间采用区域模拟的方法。
4.4 人员疏散分析
影响人员安全疏散的因素
1)人员内在影响因素:心理因素、生理因素 、现场状态因素、社会关系因素
2)外在环境影响因素:建筑物的空间几何形状、功能布局以及防火条件
3)环境变化影响因素:火灾时现场环境条件的突然改变
4)救援和应急组织影响因素:火灾时自救和外部救援和组织能力人员安全疏散分析的目的及性能判定标准
1)分析的目的:计算 ASET 和 RSET,判定人员疏散过程是否安全。
2)判定标准:ASET>RSET
如果能够将火灾和烟气控制在着火房间内,只计算着火房间内人员的 RSET;着火楼层,计算着火楼层内人员的 RSET;垂直方向蔓延,计算整个建筑内人员的 RSET。
五、人员疏散
安全性评估
改进方法:
增加疏散出口的数量
改善区域烟气控制
改善火灾探测报警系统
完善疏散指示系统设计
4.5 建筑结构耐火性能分析
影响建筑结构耐火性能的因素
1)结构类型
钢结构:施工机械化程度高、抗震性能好等优点,但钢结构的最大缺点是耐火性能较差。
钢混结构:当建筑结构耐火重要性较高,火灾荷载较大、人员密度较大或建筑结构受力复杂的场合时,耐火能力不足。
钢混组合结构:
型钢混凝土结构火灾下钢材的温度较低,耐火性能较好;
钢管混凝土结构需要进行防火保护。
影响建筑结构耐火性能的因素
2)荷载比:荷载比越大,构件的耐火极限越小,荷载比是影响结构及构件耐火性能的主要因素之一;
3)火灾规模:火灾规模越大,持续时间越长,构件越容易达到耐火极限;
4)结构及构件温度场:温度越高,材料性能劣化越严重,结构及构件的温度场是影响其耐火性能的主要因素。
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