烟囱效应
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喀斯特洞穴烟囱效应原理The karst cave chimney effect, also known as the karst cave smokestack effect, refers to the phenomenon where the underground air is heated, causing it to rise and create a suction effect that draws in fresh air from the outside. This creates a continuous airflow within the cave system, leading to unique environmental conditions and the formation of distinctive cave features.喀斯特洞穴烟囱效应,也称喀斯特洞穴烟囱效应,是指地下空气受热上升,产生吸力效应,从而吸入外部新鲜空气的现象。
这在洞穴系统内部形成了持续的气流,导致独特的环境条件和独特的洞穴地貌特征的形成。
The karst cave chimney effect is a result of various factors, including temperature differentials between the interior of the cave and the external environment. As the sun heats the surface of the earth, the temperature of the air within the cave increases, causing it to rise and escape through openings in the cave system. This creates a low-pressure area within the cave, which draws in cooler, denser air from the outside, creating a constant airflow.喀斯特洞穴烟囱效应是各种因素的结果,包括洞穴内部和外部环境之间的温差。
超高层建筑的烟囱效应原理和实例烟囱效应简介烟囱效应的产生。
在有共享中庭、竖向通风(排烟)风道、楼梯间等具有类似烟囱特征——即从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。
是指户内空气沿著有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。
最常见的烟囱效应是火炉、锅炉运作时,产生的热空气随著烟囱向上升,在烟囱的顶部离开。
因为烟囱中的热空气散溢而造成的气流,将户外的空气抽入填补,令火炉的火更猛烈。
烟囱效应亦可以是逆向的。
当户内的温度较户外为低(例如夏天使用空调时),气流可以在烟囱内向下流动,将户外空气从烟囱抽入室内。
烟囱效应的强度与烟囱的高度,户内及户外温度差距,和户内外空气流通的程度有关。
在高楼大厦的环境内,烟囱效应可以是令火灾猛烈加剧的原因。
在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,经电梯槽或走火通道内得以往上流动,使高热气体不断在通道的顶部积聚,结果是使火势透过这种空气的对流在大厦的顶层制造另一个火场。
不单使扑救变得更困难,更会危及前往天台逃生的人员的生命安全。
高层建筑烟囱效应分析烟囱的主要作用是拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件。
高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。
烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。
这说明,室内温度越是高于室外温度,建筑物越高,烟囱效应也越明显,同时也说明,民用建筑的烟囱效应一般只是发生在冬季。
就一栋建筑物而言,理论上视建筑物的一半高度位置为中和面,认为中和面以下房问从室外渗入空气,中和面以上房间从室内渗出空气。
烟囱效应火灾案例全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:烟囱效应是指火灾中的一种特殊现象,当火灾发生时,热空气和浓烟会向上升起,形成一种气流,使火势迅速蔓延并加剧火灾的破坏程度。
这种现象类似于煤炉中的烟囱效应,烟囱起到引导烟雾上升的作用,加速了燃烧过程。
烟囱效应在火灾中的影响是非常严重的,因为它能够将火灾的热量、烟雾和毒气快速排出建筑物内部,加速火势的蔓延,使火灾更加猛烈。
这种效应尤其在高层建筑中表现得更为明显,往往由于建筑物内部的通风设计不当或者疏忽大意而加剧了火灾的危害程度。
下面我们来介绍一个关于烟囱效应火灾的案例,让我们更加深入地了解这种现象的危害性和影响。
这个案例发生在一栋高层写字楼中,当时是一个工作日的下午,办公室里的员工们正在忙碌地工作着。
突然间,一名员工闻到了烟味,随即发现了楼道里冒起的浓烟。
火灾的警报器响了起来,员工们纷纷涌向楼梯口准备疏散。
但是由于楼梯口处的通风口设计不当,烟囱效应开始发挥作用,楼道里的浓烟迅速向上升起,形成了一股强大的气流,将燃烧的火焰和浓烟迅速排出了楼梯口。
员工们很快就发现自己被围困在了火海之中,无法逃生。
消防队赶到现场时,情况已经非常严重,大楼内部已经被烟雾和火势笼罩,许多员工被困在了楼内无法逃生。
消防队员们只能用灭火器和消防水带勉力应对,但由于火势过大,他们的努力显得有些力不从心。
最终,消防队员们紧急撤离了楼内的所有人员,为了避免火势继续蔓延,他们只能使用高空救援设备,将受困的人员一个个救下来。
火灾经过数小时的扑灭后,大楼已经被烧得面目全非,损失惨重。
通过这个案例,我们可以清晰地看到烟囱效应在火灾中的危害性。
建筑物内部的通风设计不当、疏忽大意和缺乏火灾防范措施都可能造成火灾的加剧和扩散。
我们在日常生活和工作中要时刻注意火灾预防,提高自身的安全意识,才能有效地减少火灾对人员和财产造成的损失。
烟囱效应在火灾中的作用是非常突出的,我们必须高度重视火灾防范工作,提高自身的安全意识,做好日常的防火工作,才能有效地保护自己和他人的生命和财产安全。
烟囱效应原理
烟囱效应是指在烟囱内外空气温度差异引起的气流现象。
当烟囱内燃烧物体产
生热量时,烟囱内部的空气被加热,使得烟囱内部空气的密度减小,而烟囱外部空气的密度较大。
由于密度不同,形成了烟囱内外的气流差异,从而产生了烟囱效应。
烟囱效应的原理主要包括热膨胀和气流运动两个方面。
首先,燃烧物体释放的
热量使得烟囱内部空气温度升高,热空气的密度减小,从而形成了热空气向上的浮力。
其次,烟囱内外空气的密度差异导致了气流的运动,热空气向上运动,冷空气则从烟囱底部进入,形成了气流的循环。
烟囱效应在工业生产和建筑设计中有着广泛的应用。
在工业生产中,烟囱效应
被用来排放工业废气和烟尘,通过控制烟囱的高度和直径,可以有效地排放废气,减少对环境的污染。
在建筑设计中,烟囱效应也被用来改善室内空气质量,通过设计合理的通风系统和烟囱结构,可以有效地排除室内污染物,保证室内空气清新。
除此之外,烟囱效应还在自然界中有着重要的作用。
例如,火山喷发时释放的
热气体和火山灰会形成类似烟囱效应的气流现象,使得火山喷发物能够快速地排出并扩散到大气中,减少对周围地区的影响。
总的来说,烟囱效应是由热膨胀和气流运动所引起的气流现象,具有广泛的应
用价值和重要的地质作用。
通过对烟囱效应的深入研究和应用,可以更好地保护环境和改善人类生活质量。
烟囱的原理和应用图示讲解1. 烟囱的原理烟囱是一种用于烟气排放的设施,它通过巧妙的设计和运行原理,有效地将烟气排出室外,以确保室内空气的清洁和安全。
以下是烟囱的原理解释:•热空气上升原理:在燃烧过程中,燃料产生的烟气具有较高的温度。
根据热空气上升的原理,烟气会向上升起,从而形成了烟囱中的上升气流。
•烟道设计:烟囱中的烟道是一条向上倾斜的通道,其设计有助于引导烟气向上流动。
烟道的高度和形状也会影响烟气的流动速度和排放效果。
•烟囱效应:由于烟道内烟气的热胀冷缩作用以及烟道内外的气压差异,形成了烟囱效应。
烟囱效应能够更加迅速地排出烟气,保持室内外气流的畅通。
•防倒风设计:为了防止风的影响导致烟气倒流,烟囱通常会采取一些防倒风措施。
例如,在烟囱顶部装有风向标和防倒风帽,以保持正常的烟气排放方向。
2. 烟囱的应用烟囱的应用非常广泛,不仅在工业领域使用广泛,也适用于家庭和建筑物。
以下是一些常见的烟囱应用:2.1. 工业烟囱•工厂烟囱:工厂、发电厂等场所通常会有高大的烟囱,用于将产生的烟气排放到大气中。
工业烟囱的设计通常非常复杂,以确保烟气的完全燃烧和有效排放,减少污染物对环境的影响。
•烟囱除尘设备:工业烟囱的排放必须符合环保要求,因此常常需要配备烟气除尘设备。
这些设备可以去除烟气中的颗粒物和污染物,确保排放物满足相关标准。
2.2. 家庭烟囱•壁炉烟囱:壁炉是家庭常见的取暖设备,烟囱是将壁炉烟气排出室外的通道。
壁炉烟囱的设计和维护非常重要,以确保烟气排放安全和高效。
在壁炉烟囱中还常常会安装防火装置,以预防烟囱着火的危险。
•热水器烟囱:家庭热水器通常也会配备烟囱,将燃烧产生的烟气排放到室外。
热水器烟囱的设计需要考虑到烟道的高度和形状,以及安全和烟气排放效果的要求。
2.3. 建筑物烟囱•通风烟囱:在建筑物中,通风烟囱用于维持室内空气的流通和新鲜。
通风烟囱的设计通常采用了烟囱效应,利用自然气流来实现室内外空气的交换。
烟囱效应的消防安全措施嘿,朋友!您知道啥是烟囱效应不?简单说,就像那烧火的烟囱,热气呼呼往上冲。
这在建筑里要是没处理好,可容易引发火灾啦!咱先说说为啥要重视这烟囱效应带来的消防问题。
您想想,一栋高楼,像个大烟囱,一旦着火,那火和烟顺着通道往上跑,速度快得吓人,这多危险呐!那怎么来应对这让人头疼的问题呢?首先,建筑的设计可得讲究。
通道不能一通到底,得有防火分隔。
就好比您走在路上,隔一段就得有个关卡,不能让危险一路畅通无阻不是?楼梯间、管道井这些地方,得做好防火封堵,别让火和烟钻了空子。
这就像给房子穿上了一层防火的铠甲,把危险挡在外面。
通风系统也得精心设计。
可不能随便让风呼呼乱吹,得控制好风向和风速。
不然,风助火势,那可就糟糕啦!您说,这像不像给风这个调皮的孩子戴上了缰绳,让它乖乖听话?还有啊,防火门可重要了!得保证质量过硬,能关得严严实实。
别到时候火来了,门却关不上,那不是白搭嘛!这防火门就像是守护城堡的大门,关键时刻得靠得住。
电气设备也得留意。
电线不能乱拉乱接,不然短路起火,那可就成了火灾的导火索。
这就好比给自己身边埋了颗不定时的炸弹,多吓人呐!再说那装修材料,可别为了好看选那些易燃的。
一旦着火,它们就像助燃的汽油,火瞬间就大了。
您说这能不谨慎吗?日常的维护检查也不能少。
定期瞅瞅消防设施是不是完好,通道有没有被堵住。
这就跟您定期给车做保养一样,不能马虎。
要是真着火了,也别慌。
大家得有秩序地疏散,不能像没头的苍蝇乱撞。
按照预定的路线跑,互相帮助,别只顾自己。
总之,烟囱效应带来的消防问题可不能小瞧。
咱们得从设计到日常维护,方方面面都做好,才能给咱们的生命财产加上一道牢固的保险!这样,咱们才能安心地在建筑里生活、工作,您说是不是这个理儿?。
烟囱效应烟囱效应的产生。
在有共享中庭、竖向通风(排烟)风道、楼梯间等具有类似烟囱特征——即从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。
是指户内空气沿着有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。
最常见的烟囱效应是火炉、锅炉运作时,产生的热空气随著烟囱向上升,在烟囱的顶部离开。
因为烟囱中的热空气散溢而造成的气流(Draft),将户外的空气抽入填补,令火炉的火更猛烈。
烟囱效应亦可以是逆向的。
当户内的温度较户外为低(例如夏天使用空调时),气流可以在烟囱内向下流动,将户外空气从烟囱抽入室内。
烟囱效应的强度与烟囱的高度,户内及户外温度差距,和户内外空气流通的程度有关。
在高楼大厦的环境内,烟囱效应可以是令火灾猛烈加剧的原因。
在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,经电梯槽或走火通道内得以往上流动,使高热气体不断在通道的顶部积聚,结果是使火势透过这种空气的对流在大厦的顶层制造另一个火场。
不单使扑救变得更困难,更会危及前往天台逃生的人员的生命安全。
烟囱最初的应用形式就是筒状的物体,安装在厨房或锅炉房等进行燃料燃烧的地方,利用热空气上升的原理,从上部出风口排出热烟气,外面的新鲜冷空气从入口被卷入,增加了燃料燃烧所需要的氧气,使燃料更加充分的燃烧,增强了火势。
在锅炉房等这些地方,烟囱起到了拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件的作用。
目前,这种利用热空气上升,有拔风作用的烟囱效应,在建筑结构和建筑设备领域里被广泛的应用。
在建筑设计中,利用热压差实现自然通风就是利用的“烟囱效应”原理它是利用热空气上升的原理,在建筑上部设排风口可将污浊的热空气从室内排出,而室外新鲜的冷空气则从建筑底部被吸入。
热压作用与进、出风口的高差和室内外的温差有关,室内外温差和进、出风口的高差越大,则热压作用越明显。
在建筑设计中,可利用建筑物内部贯穿多层的竖向空腔———如楼梯间、中庭、拔风井等满足进排风口的高差要求,并在顶部设置可以控制的开口,将建筑各层的热空气排出,达到自然通风的目的。
下列关于烟囱效应的说法烟囱效应啊,就像是空气界的一场疯狂派对。
你看啊,建筑物就像一个个大大的派对场地,而空气呢,就像是一群调皮的小客人。
想象一下,建筑物里面有个无形的滑梯,这个滑梯就是烟囱效应里空气流动的通道。
热空气就像一群急性子的小朋友,它们一刻也等不及,“嗖”地一下就顺着这个滑梯往上冲,仿佛后面有什么超级美味的冰淇淋在等着它们,而且这个冰淇淋还会瞬间消失那种,所以得赶紧跑。
这烟囱效应有时候就像一个超级大力士在暗中捣鬼。
在高楼大厦里,它能把底层的空气像拎小鸡一样轻松地拽到楼顶去。
底层的空气估计还一脸懵呢,就被拉着一路狂奔,还没反应过来就到了楼顶,就像我们坐过山车,“呼呼”一下就上去了,还没来得及喊出“我害怕”。
而且啊,烟囱效应在冬天的时候就更有趣了。
它就像一个热心过度的暖气搬运工。
室内暖和的空气,那可是它眼中的宝贝。
它不管三七二十一,就把这些暖空气一股脑儿地往高处送,结果呢,高层的住户可能热得像在蒸桑拿,而底层的住户可能在纳闷:“暖空气都去哪儿了?是不是被外星人劫持了?”烟囱效应在火灾的时候可就是个让人又爱又恨的家伙。
爱的是它像一个通风小助手,能快速地把烟雾和热气往上送,就像一个尽职的快递员,把“灾难包裹”赶紧送走。
可恨的是呢,它也像一个煽风点火的小坏蛋,加速了火势的蔓延,那火势跟着空气流动跑得比兔子还快,仿佛在参加一场没有终点的马拉松比赛。
如果把建筑物比作一个人体,烟囱效应就像人体里的一股神秘力量。
有时候这股力量能让身体里的空气循环顺畅,就像吃了超级大力丸一样精神抖擞。
但有时候它也会捣乱,就像身体里突然来了一群调皮捣蛋的小精灵,到处惹是生非。
烟囱效应还像一个魔法管道,热空气和冷空气在这个管道里进行着一场永不停歇的追逐游戏。
热空气在前面跑,冷空气在后面追,就像猫和老鼠一样,不过这个游戏没有输赢,只有无尽的循环。
你要是把烟囱效应想象成一场音乐会,那热空气就是高音歌唱家,它们总是往高处站,想让自己的声音传得更远。
砖旋窑洞的通风原理
砖旋窑洞是一种常用的砖烧制设备,通风原理对于砖烧制的效果至关重要。
以下是砖旋窑洞的通风原理简述:
1. 烟囱效应:砖旋窑洞内部有一根烟囱,通过烟囱的高度差和温度差,形成烟囱效应。
燃烧时产生的烟气和热空气会上升,通过烟囱排出,同时引入新鲜空气。
2. 自然通风:砖旋窑洞内部的通风是依靠自然气流来实现的。
在窑洞的一侧设置进风口,另一侧设置出风口,通过气流的自然对流,实现空气的循环。
新鲜空气从进风口进入,经过窑洞内的燃烧区域,带走燃烧产生的烟气和热空气,最终从出风口排出。
3. 控制通风:砖旋窑洞的通风还需要进行控制,以确保燃烧效果和温度的均匀分布。
可以通过调整进风口和出风口的开度,控制进出的气流量,以及调整燃烧区域的火力大小,来实现通风的控制。
总的来说,砖旋窑洞通过烟囱效应和自然通风的原理,实现了燃烧产生的烟气和热空气的排出,同时引入新鲜空气,以维持砖烧制过程中的适宜条件。
这样可以提高砖的质量和生产效率。
闷顶
吊顶与屋盖或上部楼板之间的空间。
烟囱效应
烟囱效应的产生。
在有共享中庭、竖向通风(排烟)风道、楼梯间等具有类似烟囱特征——即从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。
是指户内空气沿着有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。
最常见的烟囱效应是火炉、锅炉运作时,产生的热空气随著烟囱向上升,在烟囱的顶部离开。
因为烟囱中的热空气散溢而造成的气流(Draft),将户外的空气抽入填补,令火炉的火更猛烈。
烟囱效应亦可以是逆向的。
当户内的温度较户外为低(例如夏天使用空调时),气流可以在烟囱内向下流动,将户外空气从烟囱抽入室内。
烟囱效应的强度与烟囱的高度,户内及户外温度差距,和户内外空气流通的程度有关。
在高楼大厦的环境内,烟囱效应可以是令火灾猛烈加剧的原因。
在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,经电梯槽或走火通道内得以往上流动,使高热气体不断在通道的顶部积聚,结果是使火势透过这种空气的对流在大厦的顶层制造另一个火场。
不单使扑救变得更困难,更会危及前往天台逃生的人员的生命安全。
烟囱最初的应用形式就是筒状的物体,安装在厨房或锅炉房等进行燃料燃烧的地方,利用热空气上升的原理,从上部出风口排出热烟气,外面的新鲜冷空气从入口被卷入,增加了燃料燃烧所需要的氧气,使燃料更加充分的燃烧,增强了火势。
在锅炉房等这些地方,烟囱起到了拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件的作用。
目前,这种利用热空气上升,有拔风作用的烟囱效应,在建筑结构和建筑设备领域里被广泛的应用。
在建筑设计中,利用热压差实现自然通风就是利用的“烟囱效应”原理它是利用热空气上升的原理,在建筑上部设排风口可将污浊的热空气从室内排出,而室外新鲜的冷空气则从建筑底部被吸入。
热压作用与进、出风口的高差和室内外的温差有关,
室内外温差和进、出风口的高差越大,则热压作用越明显。
在建筑设计中,可利用建筑物内部贯穿多层的竖向空腔———如楼梯间、中庭、拔风井等满足进排风口的高差要求,并在顶部设置可以控制的开口,将建筑各层的热空气排出,达到自然通风的目的。
与风压式自然通风不同,热压式自然通风更能适应常变的外部风环境和不良的外部风环境。
烟囱效应不仅实现了自然通风,它在双层玻璃幕墙中的使用,还有效的阻挡了热量的传递,降低建筑墙体的传热系数,达到了节约建筑能耗的作用。
[编辑本段]
高层建筑烟囱效应分析
烟囱的主要作用是拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件。
高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。
烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外
温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。
这说明,室内温度越是高于室外温度,建筑物越高,烟囱效应也越明显,同时也说明,民用建筑的烟囱效应一般只是发生在冬季。
就一栋建筑物而言,理论上视建筑物的一半高度位置为中和面,认为中和面以下房问从室外渗入空气,中和面以上房间从室内渗出空气。
在烟囱效应的作用下,室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现,但其负面影响也是多方面的:首先,风沙通过低层部分各种孔洞、缝隙吹入室内,消耗热量并污染室内;其次,风通过电梯井由底层厅门人口被抽到顶层的过程中,导致梯门不能正常关闭;第三,当发生火灾时,随着室内空气温度的急剧升高,体积迅速增大,烟囱效应更加明显,此时,各种竖井成为拔火拔烟的垂直通道,是火灾垂直蔓延的主要途径,从而助长火势扩大灾情。
有资料显示,烟气在竖向管井内的垂直扩散速度为3-4 m/s,意味着高度为100m的高层建筑,烟火由底层直接窜至顶层只需30s左右。
如果燃烧条件具备,整个大楼顷刻问便可能形成一片火海。
为有效减弱烟囱效应产生的负面影响,可采取以下一些措施∶
1.在冬季,空气主要是通过各种外门从底层流入室内,最直接的方法是将建筑通向外界的所有门,尽可能地设置成两道门、旋转门、加装门斗或在外门内侧设置空气幕等,这对于大厅门尤为必要,对于那些次要通道连同地下停车场的外门口等,在冬季也要装门,至少应增挂厚门帘。
在冬季,电梯井顶部的通风孔应适当向小调整或关闭。
2.对于已采暖的建筑物,尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分。
3.当火灾发生时,不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应,而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道,甚至是一些不引人注意的孔隙产生烟囱效应。
对此,《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)有以下明确规定∶
(1)当围护结构采用幕墙形式时,“与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实”。
(2)“建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔”。
因施工缺陷、桥
架和管道根部形成的各种孔隙,必须用不燃烧材料填塞密实。
(3)“楼梯间和前室的门均为乙级防火门”,并“应具有自行关闭的功能”;各种竖向管井“井壁上的检查门应采用丙级防火门”:“电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实”:“垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀”:“厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”,以确保火灾时与走道及房间的分隔,防止各楼层之间通过竖井交叉蔓延。
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实例分析
台湾汐止东方科学园区的大火,这场火在凌晨4:00由三楼开始起火,火势一度获得控制,但接着火势跳跃中间的楼层,直接从十六楼又开始起火,据推测很可能就是所谓的烟囱效应造成此种延烧方式,接下来,就让我们来了解一下,何谓烟囱效应。
当火势在建筑物内部形成时,内部空气因受热而密度变低,烟流因浮力效应向上流动,而在高层建筑中,有楼梯间、电梯竖井及管路间等垂直通路,正好提供烟流垂直流动的管道,烟层于是向上蓄积,
理想上烟层会到达楼顶后再以水平的方向漫延到楼层内部,而夹在起火层及烟层蓄积层间的楼层是不会有烟流漫延到楼层内部,一直要到烟层下降到该面的楼层,才会有烟流漫延。
实际情形下,烟层是否会在楼顶蓄积要视楼层高度、外界温度、火场温度等决定,譬如说,大楼为30层的建筑,由于上述条件的交互影响,烟层有可能到达不了楼顶,可能在楼层第20层开始蓄积,并向水平漫延,此时,20层已上的楼层不会感受到有烟流的存在。
要防止烟囱效应对生命财产的危害,最重要的就是要做好各垂直通道、管道间的防火阻绝,不要有空隙让烟流可往水平方向流窜,就能将危害减到最小。
另外也建议于垂直通道、管道间设置专用的侦测器,用以掌控藉烟囱效应流窜的烟流。