第五篇 消防安全评估——第四章 建筑性能化防火设计评估
01 概述
性能化防火设计主要内容
(一)确定设计火灾场景与设定火灾
(二)不同类型建筑的火灾荷载密度确定
(三)烟气运动的分析方法
(四)人员安全疏散分析
(五)主动消防设施的对火反应特性分析
(六)火灾危害和火灾风险的分析与评估
(七)性能化设计与评估中所用方法的有效性分析
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02 火灾场景设计
知识点:火灾场景与设定火灾
本节介绍了什么是火灾场景,如何设定火灾场景,包括火源功率的设定,火灾增长分析等。
一、火灾场景
火灾场景是对一次火灾整个发展过程的定性描述,该描述确定了反映该次火灾特征并区别于其他可能火灾的关键事件。
火灾场景的确定应根据最不利的原则确定:
疏散出口封堵、自喷或排烟系统失效等;
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。
二、设定火灾
设定火灾是对一个设定火灾场景假定火灾特征的定量描述。典型的情况就是对重要的火灾参数随时间的变化进行描述,如热释放速率和毒性组分的生成量。
在设定火灾时,需分析和确定建筑物的基本情况,包括:建筑物内的可燃物、建筑结构、平面布置、建筑物的自救能力与外部救援力量等。
对于建筑物内的初期火灾增长,可根据建筑物内的空间特征和可燃物特性采用下述方法之一确定:
试验火灾模型。
有条件尽量采用
t2火灾模型。
最常用的描述火灾增长方法
MRFC火灾模型。
按叠加原理确定火灾增长的模型。
知识点:火灾增长分析、热释放速率
一、火灾增长分析
描述可燃物燃烧性能的主要参数
可燃物的点火性能,通常采用单位面积可燃物在一定功率热辐射作用下的点火时间表示,s;
可燃物的热值,kJ/kg;
单位面积上的质量损失速率,kg/㎡·s;
单位面积上的热释放速率,kJ/㎡.s;
毒性气体的生成率,Kg/Kg;
烟气的遮光性,一般采用减光系数表示,m-1。
可燃物的状况及火灾荷载密度
可燃物的状况主要考虑可燃物的形状、分布、堆积密度、高度、含水率、可燃烧的类型或燃烧性能等。
二、热释放速率
描述可燃物燃烧性能的主要参数。
(一)实际火灾实验
通过实际火灾实验,获得火灾热释放速率曲线。
(二)类似实验
如果缺少分析对象的可燃组件的实验数据,可以采用具有类似的燃料类型、燃料布置及引燃场景的火灾实验数据。
(三)稳态火灾
对于稳态火灾,在其整个发展过程中,火源的热释放速率始终保持一个定值。
稳态火灾的热释放速率应该对应预期火灾增长的最大规模,因此稳态火灾的热释放速率也可以基于在自动喷水灭火系统的第一个洒水喷头启动时的火灾规模。
(四)t2模型
t2模型描述火灾过程中火源热释放速率随时间的变化关系。
(五)MRFC模型
MRFC模型是火灾与烟气在建筑物内蔓延的多区域模拟软件。该软件中运用可燃物火焰蔓延速度及其燃烧特性参数计算热释放速率。
(六)热释放速率曲线叠加模型
当房间内某可燃物着火后,会因火源和热烟气层的热辐射作用,而在一定时间内引燃其周围可燃物,使热释放速率增长。此时的热释放速率应为原着火可燃物的热释放速率和被引燃可燃物热释放速率的叠加。
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