2016一级注册消防工程师《消防安全技术实务》知识点1 消防安全评估方法与技术的重点
根据评估对象的不同,火灾风险评估可分为以下四类:
一、以某个区域为研究对象,评估城市或某个区域的火灾风险,建立该区域的火灾分布,为城市配置合理的公共消防力量、为指挥者确定灭火救援出动方案提供基础整理,进而为城市和区域的综合消防安全管理提供决策支持;
二、以单体建筑物为研究对象,通过建立火灾模型、烟气扩散模型、人员反应和消防系统模型,评估建筑物内部的生命和财产风险,为建筑物的消防设计提供依据;
三、以企业为研究对象,通过定性分析和定量计算,预测火灾、爆炸等事故发生的可能性,使建设方、使用方和消防管理部门能够较为准确地认识其消防安全风险,进而有针对性的提出消防对策,降低火灾风险,保护人身和财产安全;
四、以大型公共活动为对象,针对建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾风险进行分析,通过合适的方法和手段将火灾危害降低到可接受的水平。
火灾场景确定的原则
火灾场景的确定应根据最不利的原则确定,选择火灾风险较大的火灾场景作为设定火灾场景。如火灾发生在疏散出口附近并令该疏散出口不可利用、自动灭火系统或排烟系统由于某种原因而失效等。火灾风险较大的火灾场景一般为最有可能发生,但火灾危害不一定最大;或者火灾危害大,但发生的可能性较小的火灾场景。
火灾场景须能描述火灾引燃、增长和受控火灾的特征以及烟气和火势蔓延的可能途径、设置在建筑室内外的所有灭火设施的作用、每一个火灾场景的可能后果。
1.在设计火灾时,应分析和确定建筑物的以下基本情况
①建筑物内的可燃物;
②建筑的结构、布局;
③建筑物的自救能力与外部救援力量。
2.在进行建筑物内可燃物的分析时应着重分析以下因素
①潜在的引火源;
②可燃物的种类及其燃烧性能;
③可燃物的分布情况;
④可燃物的火灾荷载密度。
3.在分析建筑的结构布局时应着重考虑以下因素
①起火房间的外形尺寸和内部空间情况;
②起火房间的通风口形状及分布、开启状态;
③房间与相邻房间、相邻楼层及疏散通道的相互关系;
④房间的围护结构构件和材料的燃烧性能、力学性能、隔热性能、毒性性能及发烟性能。
4.分析和确定建筑物在发生火灾时的自救能力与外部救援力量时应着重考虑以下因素
①建筑物的消防供水情况和建筑物室内外的消火栓灭火系统;
②建筑内部的自动喷水灭火系统和其他自动灭火系统(包括各种气体灭火系统、干粉灭火系统等)的类型与设置场所;
③火灾报警系统的类型与设置场所;
④消防队的技术装备、到达火场的时间和灭火控火能力;
⑤烟气控制系统的设置情况。
5.在确定火灾发展模型时,应至少考虑下列参数
①初始可燃物对相邻可燃物的引燃特征值和蔓延过程;
②多个可燃物同时燃烧时热释放速率的叠加关系;
③火灾的发展时间和火灾达到轰燃所需时间;
④灭火系统和消防队对火灾发展的控制能力;
⑤通风情况对火灾发展的影响因子;
⑥烟气控制系统对火灾发展蔓延的影响因子;
⑦火灾发展对建筑构件的热作用。
火灾场景设计
设计火灾是对某一特定火灾场景的工程描述,可以用一些参数如热释放速率、火灾增长速率、物质分解物、物质分解率等或者其他与火灾有关的可以计量或计算的参数来表现其特征。
(一)火灾危险源辨识
设计火灾场景,首先应进行火灾危险源的辨识。分析建筑物里可能面临的火灾风险主要来自哪些方面。分析可燃物的种类,火灾荷载的密度,可燃物的燃烧特征等。火灾危险源识别是开展火灾场景设计的基础环节,只有充分、全面地把握建筑物所面临的火灾风险的来源,才能完整、准确地对各类火灾风险进行分析、评判,进行采取针对性的消防设计措施,确保将火灾风险控制在可接受的范围之内。
(二)火灾增长
火灾在点燃后热释放速率将不断增加,热释放速率增加的快慢与可燃物的性质、数量、摆放方式、通风条件等有关。原则上,在设计火灾增长曲线时可采用以下几种方法:①可燃物实际的燃烧实验数据;②类似可燃物实际的燃烧实验数据;③根据类似的可燃物燃烧实验数据推导出的预测算法;④基于物质的燃烧特性的计算方法;⑤火灾蔓延与发展数学模型。在性能化设计中,如果能够。
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