最新2020消防知识点:建筑火灾的烟气蔓延
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消防安全常识大全火灾烟气的传播与控制消防安全常识大全:火灾烟气的传播与控制引言:消防安全是保障人民生命财产安全的重要措施之一。
在火灾中,烟气是导致伤亡的主要原因之一。
因此,了解火灾烟气的传播与控制是非常重要的。
本文将详细介绍火灾烟气的传播途径以及相应的控制方法。
一、火灾烟气的传播途径1. 烟气的生成火灾中,燃烧物质产生大量的烟气。
烟气是由燃烧产生的气体和固体颗粒混合而成的。
主要组成成分包括一氧化碳、二氧化碳、一氧化二氮、二氧化硫等。
2. 烟道传播烟气在建筑物内的烟道中传播是火灾烟气传播的一种主要方式。
烟道包括楼梯口、走廊、通风管道等。
当火灾发生时,烟气会沿着烟道向上、向下或水平传播,影响建筑物内其他区域。
3. 空气对流传播火灾烟气也可通过空气对流传播,即烟气随空气流动而传播。
当室内温度升高,烟气会因为密度较小而上升,进而通过通风口或天花板传入上层空间。
同时,室内空气对流也会造成烟气的扩散。
4. 空气扩散传播火灾烟气还可通过空气扩散传播,即烟气随着空气流动蔓延。
烟气中的细小颗粒随着气流的推动,会在火源附近聚集,并向外扩散。
这种传播途径使得大范围的区域都受到了烟气的威胁。
二、火灾烟气的控制方法1. 设立防烟带在建筑物中,合理设置防烟带有助于控制烟气的传播。
防烟带可以通过设置防火门、防火墙等措施来减缓烟气的传播速度,使得火源区域的烟气不易向其他区域扩散。
2. 加强通风设施良好的通风系统是控制烟气传播的关键。
建筑物中应合理设置通风口、烟气排烟装置等设施,确保烟气能够及时排出,减少对人员生命安全的威胁。
3. 设置烟气探测器烟气探测器是火灾报警系统中的重要组成部分。
它能够及时发现烟气的存在并发出警报信号,提醒人们采取相应的逃生措施,防止人员被火灾烟气所伤害。
4. 寻找安全出口在火灾发生时,人们应尽快寻找安全出口,并迅速撤离现场。
了解建筑物内的安全出口位置以及疏散通道的布置是非常重要的,可以帮助人们尽快脱离火灾现场,避免受到烟气的威胁。
建筑物发生火灾时烟气建筑物火灾时,烟气是造成人员伤亡的最主要原因之一。
烟气主要来源于燃烧物对外排放的废气和蒸汽以及建筑物内的材料和物品燃烧释放的气体。
建筑物火灾时,烟气的危害主要表现为以下几个方面:一、烟气的致命性建筑物火灾时,烟气通常会随着高温气体上升而向上扩散。
在人员疏散的过程中,烟气会成为制约人员逃生的重要因素。
烟气的密度比空气大,人员如果遇到烟气时,容易产生窒息、呼吸困难等严重症状。
在火灾现场,烟气的中毒致死率很高,因此在疏散过程中,要注重烟气的路线和方向,以避开烟气的侵袭。
二、烟气的毒性建筑物火灾时,烟气主要成分为一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、硫化氢等毒性气体,其中一氧化碳是导致人员死亡的主要因素之一。
一氧化碳会通过气道进入人体循环系统中,与血红蛋白结合,形成一种有害的化合物,导致供氧不足和缺氧,最终导致休克和死亡。
同时,烟气中的二氧化硫和硫化氢会破坏人体细胞和组织,引起呼吸系统、消化系统和神经系统的严重损伤。
一旦烟气中的有毒气体被吸入,会对人员的健康产生不可逆转的影响。
三、烟气的物理性建筑物火灾时,烟气具有极强的物理性。
烟气的温度通常在300℃以上,高温的烟气可以扭曲、变形或损坏人体组织,导致伤害和烧伤。
在火灾现场疏散时,人员如果遭遇高温烟气,可能会导致皮肤灼伤、呼吸道灼烧等烧伤症状。
此外,烟气中还包含有一些有害物质,如煤烟、塑胶烟等,这些物质会沉积在人体的皮肤和口鼻部位,对人体产生刺激和损害。
因此,在疏散过程中,要尽可能远离高温烟气的侵袭。
四、烟气的扩散性建筑物火灾时,烟气的扩散性也是造成人员伤亡的重要原因之一。
烟气的扩散范围和速度取决于许多因素,如火源的大小、火势、建筑物本身的结构和材料、气流的强度和方向等。
烟气的扩散范围广泛,即使在没有火势明显的情况下,烟气的危害也不容小觑。
在火灾现场疏散时,要尽可能保持朝着风向逃生,以避免烟气的侵袭。
综上所述,建筑物火灾时烟气是造成人员伤亡的最主要原因之一,烟气的致命性、毒性、物理性和扩散性都需要引起重视。
消防知识点:建筑火灾的烟气蔓延_消防知识点:建筑火灾的烟气蔓延建筑发生火灾时,烟气流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向.一般,5_℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火.烟气的扩散路线烟气扩散流动速度与烟气温度和流动方向有关.烟气在水平方向的扩散流动速度较小,在火灾初期为0.1~0.3m/s,在火灾中期为0.5~0.8m/s.烟气在垂直方向的扩散流动速度较大,通常为1~5m/s.在楼梯间或管道竖井中,由于烟囱效应产生的抽力,烟气上升流动速度很大,可达6~8m/s,甚至更大.当高层建筑发生火灾时,烟气在其内的流动扩散一般有三条路线:第一条,也是最主要的一条是着火房间走廊楼梯间上部各楼层室外;第二条是着火房间室外;第三条是着火房间相邻上层房间室外.烟气流动的驱动1.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.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.2.火风压火风压是指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.烟囱效应和火风压不同,它能影响全楼.3.外界风的作用烟气蔓延的途径1.孔洞开口蔓延2.穿越墙壁的管线和缝隙蔓延3.闷顶内蔓延由于烟火是向上升腾的,因此顶棚上的入孔.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的房间蔓延.4.外墙面蔓延在外墙面,高温热烟气流会促使火焰蹿出窗口向上层蔓延.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.。
高层建筑火灾的烟雾流动规律高层建筑火灾的烟雾流淌规律1、建筑物内通风、空调系统对建筑物内压力的影响,取决于供风和排风的平衡状况。
假如各处的供风和排风是一样的,那么该系统对建筑物内的压力不会产生影响,假如某部位的供气超过排气,那里便消失增压,空气就从那里流向其他局部。
反之,在排气超过供气的部位,则消失相反的现象。
因此,建筑物内通风、空调系统可以根据某种预定而有益的方式设计,以掌握建筑物内的烟雾流淌。
2、气体膨胀。
温度上升而引起的气体膨胀是影响烟雾流淌较为重要的因素。
依据气体膨胀定律,可推算出着火期间着火区域内的气体体积将扩大3倍,其中2/3气体将转移到建筑物的其他局部。
而且膨胀过程发生相当快速,并造成相当大的压力,这些压力假如不实行措施减弱,就会迫使烟从着火层往上和往下向建筑物其他局部流淌。
3、烟囱效应。
当室内空气温度高于室外时,由于室内外空气容重的不同而产生浮力。
建筑物内上部的压力大于室外压力,下部的压力小于室外压力。
当外墙上有开口时,通过建筑物上部的开口,室内空气流向室外;通过下部的开口,室外空气流向室内。
这种现象,就是建筑物的烟囱效应。
它是由高层建筑物内外空气的密度差造成的,高层建筑的外部温度低于内部温度而形成的压力差将空气从低处压入,穿过建筑物向上流淌,然后从高处流出建筑物,这种现象被称为正热压作用。
在低处外部压力大于内部压力,在高处则相反,在中间某一高度,内外压力一样,即存在一个中性压力面。
烟囱效应随建筑物的内外温度差以及建筑物高度的增加而增加,在火灾发生于较低层时,烟囱效应对竖井和较高层的烟污染的影响尤为显著,由于此时烟从低层上升至高层内的潜力更大。
由烟囱效应造成的压力差和气流分布,以及中性压力面的位置,取决于建筑物内分隔物的开口对气体流淌的限制程度。
火灾时,由于燃烧放出大量热量,室内温度快速上升,建筑物的烟囱效应更加显著,使火灾的扩散更加快速。
因此烟囱效应对建筑物的空气的流淌起着重要作用。
【专业知识】建筑物火灾蔓延的途径有哪些【学员问题】建筑物火灾蔓延的途径有哪些?【解答】火由起火部位向其他区域蔓延是通过可燃物的直接延烧、热传导、热辐射和热对流等方式扩大蔓延的。
大量火灾实例表明,火从起火部位向别处蔓延的途径主要有。
l.内墙门建筑物内某房间起火。
最后蔓延到整个建筑物,原因大多是房Ill的门未能把火挡住。
走廊内即使没有任何可燃物,从起火房问门口喷涌出的火焰、高温烟气的扩散。
也能把火蔓延到较远的房间或区域。
2.外墙窗室内火灾发展到全面燃烧阶段,大量高温烟气、火焰喷出窗l},直接通过上面楼层打开着的窗口或烧坏上面楼层窗玻璃造成火势向上层蔓延;此外,还通过热辐射作甩对邻近建筑物、构筑物等构成火灾威胁。
3楼板上的孔洞和各种竖井管道山于建筑功能的需要。
建筑物内往往设有各种竖井管道或竖向JI口部位等,如楼梯间、电梯井、管道井、垃圾井、通风井、排烟井,它们贯穿若千楼层甚至全部楼层,在建筑物发生火灾时,会产牛烟囱效应,抽拔烟火,造成火势迅速向上部楼层蔓延。
试验研究表明,高温烟气在竖井内向上蔓延的速度约为3-5m/s。
4.房问隔墙房间隔墙采用可燃材料制作。
或采用不燃、难燃材料制作而耐火性却很差时,在火灾高温作用「则会被烧坏,失去隔火作用,使火灾蔓延到相邻房间或区域。
5.马穿越楼板、墙壁的管线和缝隙室内发生火灾时,室内上半部处上较高压力状态下,该部位穿越楼板、墙壁的管线和缝隙很容易把火焰、高温烟气传播出去,造成火灾蔓延此外,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,造成火势蔓延6.闷顶由于烟火是向上升腾的。
因此吊顶棚上的人孔、通风口等郁是烟火进人的通道。
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,并通过闷顶的孔洞再向四周、向下面的房。
问蔓延以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
消防安全常识了解火灾蔓延的途径火灾是一种极具破坏性的灾难,它能够在短时间内造成巨大的损失。
了解火灾蔓延的途径对于预防和控制火灾具有重要意义。
本文将介绍火灾的蔓延途径,以及如何有效应对火灾。
火灾蔓延的途径主要有以下几种:1. 火源传播:火源传播是火灾最初的蔓延途径。
火源可以是明火、高温物体、火花等,它们能够引燃可燃物质,从而使火势蔓延。
例如,火焰蔓延到周围的可燃物质上,可燃物质燃烧产生的火焰又会蔓延到其他物体上,形成火势扩大的连锁反应。
2. 烟雾传播:烟雾是火灾中最为常见的蔓延途径之一。
火灾燃烧产生的烟雾中含有大量有害气体,烟雾会渐渐弥漫到整个室内空间。
烟雾不仅会妨碍人员的视线,使其无法顺利疏散,还会对人体呼吸系统造成伤害。
此外,烟雾中的一些火星、落下的火药会引燃其他可燃物质,导致火势进一步扩大。
3. 热传导:热传导是火灾蔓延的另一重要途径。
火灾燃烧时产生的高温会快速传导到周围的物体上,使其升温并引燃。
如果火场周围有易燃物质或可燃建筑材料,热传导会使火势迅速扩大。
例如,在建筑物火灾中,火势往往通过楼梯、天花板、墙壁等途径迅速蔓延至其他楼层。
4. 火风互相作用:火和风的相互作用也是火灾蔓延的一种途径。
风能够迅速将火中的热气、火焰和火星带起,并使其迅速扩散。
尤其在室外火灾中,风可以迅速将火势扩大到更大的范围,造成更严重的破坏。
因此,在火灾现场,应该切断或控制外界气流,减少火势蔓延的可能性。
针对以上火灾蔓延的途径,我们应当采取措施来有效应对火灾,保障人员的生命安全和财产安全:1. 提高火灾防范意识:通过广泛宣传教育,提高公众和企事业单位的火灾防范意识,使其充分认识到火灾的危害性,并掌握基本的火灾防范知识和逃生自救技能。
2. 安全电气设施:在建筑物和场所内,要正确布局和合理设计电气设施,如配电箱、电线线路,安装过载保护装置和漏电保护器,以防止火源传播。
3. 合理保养设备:定期检查和保养各类电器设备,确保其正常工作,防止设备发生故障引发火灾。
建筑火灾的发展和蔓延建筑火灾是一种对人类生命和财产安全都造成巨大威胁的灾害。
它不仅会破坏建筑物本身,还会威胁周围居民的生命安全,甚至会引发城市内的广泛火灾。
建筑火灾的发展和蔓延过程是由多个环节组成的,以下将详细探讨。
首先是火灾的起因。
建筑火灾的起因各式各样,包括电器故障、明火、香烟等,特别是电器故障和明火引起的火灾居多。
电器故障通常是由于电线老化、绝缘材料老化、过载、线路短路等原因造成。
明火则是指火种直接引燃可燃物,如燃气灶、蜡烛、烟花爆竹等。
这些起因如果不能及时发现和控制,就会引起火灾。
其次是火灾的扩散。
火灾的扩散是由火势、烟气、热辐射三个方面组成的。
火势指火焰所产生的能量;烟气是由可燃物烧完后产生的烟雾和有毒气体;热辐射是指火焰和烟气带来的热量。
当火灾发生后,火势、烟气和热辐射不断向周围扩散,如果不能及时控制,就会导致火灾扩大和蔓延。
第三是火灾的逃生。
逃生是建筑火灾中最重要的环节,对于人们的生命安全至关重要。
建筑物中大多数火灾都是由烟气所致,因为烟气不仅会造成后果,还会在烟雾密布的环境下不断蔓延扩大。
因此,逃生时一定要躲避烟气,尽量选择靠窗户等通风口逃生,确保逃生通道的通畅,以及做好避难疏散的准备工作。
最后是火灾的扑灭。
当火灾发生后,需要进行及时有效的扑灭工作。
扑灭工作包括使用灭火器、灭火泡沫、灭火喉等进行扑灭,以及向消防部门求助。
消防人员在到达现场后,还需要通过建筑物内的消防栓、消防通道等设施进行全面有效的灭火工作,迅速将火势扑灭控制。
总之,建筑火灾的发展和蔓延过程包括火灾起因、火灾扩散、火灾逃生和火灾扑灭等多个环节。
只有在这些环节上都做好了相应的准备工作,才能避免或最小化火灾给人们带来的伤害和损失。
因此,要保证建筑物和设施的安全、规范,加强消防安全知识的宣传和培训,提高大众的消防安全意识,才能有效预防和避免建筑火灾的发生。
第4、5章火灾烟气的蔓延1、建筑火灾1.1室内可燃物的燃烧过程(1)火羽流:室内火灾燃烧中,可燃物上方由连续火焰区、间断火焰区和热烟气区三个区域构成。
如图5-1所示。
火羽流中心线上温度和流速分布如果5-2所示。
平均火焰高度:为火焰意思性降至50%的高度。
例5-1(2)顶棚射流(3)着火房间内人员的安全逃生时间1.2室内火灾的发展过程2、烟气的产生(1)概念烟气:由燃烧和热解作用产生的悬浮在气相中的固体微粒称为烟或烟粒,含有烟粒子的气体称为烟气。
火灾烟气组成:气相燃烧物、未燃烧的气态可燃物及未完全燃烧的液、固相解物和冷凝微小颗粒。
烟气的产生是衡量火灾环境的基本因素之一。
火灾燃烧状况,即明火燃烧、热解和阴燃,影响烟气的生成量、成分和特性。
图4-1(P32)有机可燃物分解和燃烧过程中生成物形成过程。
(2)我国建筑物发烟量现状高层公共建筑大量出现,火灾载荷一般为30—50kg/m2。
一个客房内发烟量为2205000m3。
如果发烟量不损失,可充满象北京长富宫饭店主楼(高90m,标准层面积960m2)那样的高层建筑24座。
3、烟气特征与危害3.1火灾烟气特征烟尘微粒的粒径大小及粒径分布、烟气浓度、烟气光密度和火场的能见度等。
(1)颗粒大小及粒径分布平均粒径粒径分布(2)烟气浓度和烟气光密度烟气浓度烟气光密度:3.2烟气危险统计资料表明,发生火灾时,在死亡的人员中有相当一部分人不是被火直接烧死的,而是由于烟气的危害造成的。
如:1972年5月日本“干日”百货大楼火灾死亡118人,其中有93人是被烟熏或有害气体中毒而死的;1980年11月在美国米高梅饭店大火中死亡的84人中,有67人是由于烟气中毒而死;1993年4月12日唐山林西百货大楼火灾,79人丧生,法医鉴定,这些遇难者中除1人系跳楼高空坠落死亡外,其余均为一氧化碳及其他毒气窒息死亡后被焚烧。
可见,在遇到火灾时,防止烟雾和有毒气体的侵袭尤为重要。
现代室内火灾,由于建筑物室内装饰装修使用了大量易燃、可燃材料,造成火灾时大量有毒气体的扩散蔓延,严重威胁着被困人员的安全。
一、建造火灾的发展过程建造火灾最初是发生在建造物内的某个房偶尔局部区域,然后由此扩散到相邻房偶尔区域.以至整个楼层,最终扩散到整个建造物。
室内火灾的发展过程可以用室内烟气的平均温度随时间的变化来描述.依据室内火灾温度随时间的变化特点,可以将火灾发展过程分为三个阶段,即火灾初起阶段(图中 OA 段)、火灾全面发展阶段(AC 段)、火灾熄灭阶段(C 点以后〉。
(一)初起阶段(图中() A 段)室内发生火灾后,最初只是起火部位及其四周可燃物着火燃烧。
这时火灾似乎在放开的空间里进行一样。
在火灾局部燃烧形成之后,可能会消失下列三种状况之一:(1)最初着火的可燃物质燃烧完,而未延及其他的可燃物质。
特别是初始着火的可燃物处在隔离的状况下。
(2) 假如通风缺乏.则火灾可能自行熄灭,或者受到通风供氧条件的支配以很慢的燃烧速度连续燃烧。
(3) 假如存在足够的可燃物质,而且具有良好的通风条件,则火灾快速发展到整个房间.使房间中的全部可燃物 (家具、衣物、可燃装修等)卷入燃烧之中,从而使室内火灾进入到全面发展的猛烈燃烧阶段。
初起阶段的特点是:火灾燃烧范围不大.火灾仅限于初始起火点四周;室内温度差异大,在燃烧区域及其四周存在高温,室内平均温度低;火灾发展速度较慢.在发展过程中.火势不稳定;火灾发展时间因点火源、可燃物质性质和分布、通风条件影响长短差异很大。
初起阶段火灾持续时间的长短对建造物内人员的安全疏散・重要物资的抢救,以及火灾扑救都具有重要影响。
若室内火灾经过诱发成长 .一旦到达轰燃.则该室内未逃离火场的人员生命将受到威逼。
依据初起阶段的特点可见 .该阶段是灭火的最有利时机 .应设法及早发觉火灾.把火灾准时掌握毁灭在起火点。
为此.在建造物内安装和配备适当数量的灭火设备.设置准时发觉火灾和报警的装置是很有必要的。
初起阶段也是人员疏散的有利时机・发生火灾时人员若在这一阶段不能疏散出房间.就很危(wei)险了。
初起阶段时间持续越氏.就有更多的时机发觉火灾和灭火.并有利于人员安全撤离。
2024年火灾基础知识竞赛题库及答案(精品)一、单项选择题1、某建筑发生火灾,造成15人死亡,60人重伤,直接财产损失达8000万元,该火灾属于()。
A、特别重大火灾B、重大火灾C、较大火灾D、一般火灾2、对于一般可燃固体,将其冷却到其()以下,燃烧反应就会中止。
A、燃点B、自燃点C、沸点D、闪点3、窒息法灭火的主要原理是()。
A、隔离可燃物B、降低温度C、降低氧浓度D、降低点4、下列选项中,不属于灭火的基本原理的是()。
A、冷却B、隔离C、窒息D、分隔5、自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。
A、火灾起火阶段B、火灾充分发展阶段C、火灾初期增长阶段D、火灾衰减阶段6、通常,轰燃的发生标志着室内火灾进入()。
A、初期增长阶段B、充分发展阶段C、衰减阶段D、起火阶段7、一般情况下,()℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。
A、300B、400C、500D、6008、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是()。
B、轰燃压力C、负风压D、火风压9、在火灾过程中,()是造成烟气向上蔓延的主要因素。
A、烟囱效应B、火风压C、外界风D、建筑孔隙10、热传播除了火焰直接接触外,还有三个途径,即传导、对流和()。
A、交换B、加热C、传播D、辐射11、热通过流动介质,将热量由空间中的一处传到另一处的现象,称为()。
A、热传导B、热对流C、热辐射D、热传播12、热量通过直接接触的物体,从温度较高部位传递到温度较低部位的过程,称为()。
B、热对流C、热辐射D、热传播13、物体通过电磁波来传递能量的方式称为()。
A、热对流B、热传导C、热辐射D、热传播14、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾是()。
A、特别重大火灾B、重大火灾C、较大火灾D、一般火灾15、根据国家标准《消防词汇第1部分:通用术语》(GB/T 5907.1-2014),将火灾定义为,在()失去控制的燃烧。
消防安全常识大全火灾中的烟气控制与排烟系统消防安全常识大全:火灾中的烟气控制与排烟系统火灾是一种常见的灾害,它给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。
在火灾发生时,烟气是最常见也是最危险的致命因素之一。
烟气中含有大量的有毒物质,会导致窒息、中毒和其他严重后果。
因此,在火灾中控制和排除烟气显得尤为重要。
本文将为您介绍火灾中的烟气控制与排烟系统。
1. 烟气控制的重要性火灾爆发后,火苗迅速蔓延,火场内产生大量的烟气。
烟气对人体的危害主要体现在两个方面:烟雾阻碍逃生,烟气中的有毒物质对人体健康造成威胁。
因此,有效地控制烟气产生和扩散至关重要。
2. 烟气排烟系统烟气排烟系统是通过机械和自然通风的方式将火场内的烟气排出,以维持室内烟气浓度低于危险程度。
排烟系统主要由排烟机、排烟道和排烟口等组成。
2.1 排烟机排烟机是排烟系统中最核心的部件,其作用是通过负压吸力将烟气从火场内排出。
排烟机的选择应考虑火场面积、建筑结构和烟气排放量等因素。
2.2 排烟道排烟道是连接排烟机和排烟口的通道,其作用是引导和排除烟气。
排烟道应具备良好的密封性和耐高温性能,以防止烟气泄漏和火灾扩散。
2.3 排烟口排烟口是烟气从建筑内部排出的出口。
排烟口的设计应合理布置,防止烟气在室内滞留,以保证及时排烟效果。
3. 烟气控制技术除了排烟系统外,还有一些其他的烟气控制技术可以在火灾中使用。
3.1 隔烟门隔烟门作为建筑内隔离烟气的装置,可以有效地阻止火灾烟气的蔓延。
隔烟门应具备防火、防烟和阻燃等性能。
3.2 喷淋系统喷淋系统是通过喷射水雾来降低室内的温度和浓烟。
喷淋系统可以有效地防止火势蔓延和扩散。
3.3 烟气净化设备烟气净化设备可以过滤和清洁烟气中的有毒物质,减少对人体的威胁。
常见的烟气净化设备包括活性炭过滤器和湿式洗涤塔等。
4. 烟气控制与排烟系统的应用烟气控制与排烟系统广泛应用于各类建筑中,尤其是高层建筑和公共场所。
这些场所由于人员众多,火灾风险更高,因此对烟气控制与排烟系统的要求也更为严格。
建筑火灾蔓延的机理与途径建筑火灾是一种常见的灾害类型,其蔓延速度快、破坏力大,引发的人员伤亡严重。
了解建筑火灾的蔓延机理和途径,对于预防和控制火灾具有重要的意义。
本文将从火灾的基本特征、火灾蔓延的途径和机理三个方面进行讨论和分析。
火灾的基本特征火灾具有三个基本特征,即燃烧、传热和扩散。
其中,燃烧是火灾产生的原因和根本特征。
燃烧的实质是氧化反应,当可燃物与氧气接触时,会放出热量,形成火焰、烟雾等物质。
火焰的形成又分为三个阶段:点燃、热辐射和自由燃烧。
传热是火灾扩散和破坏的重要途径,包括传导、对流和辐射三种方式。
其中,传导是在固体之间传热的方式,对于建筑物而言,主要是通过墙体、屋顶和地面等固体的传导传递热量。
对流是在空气中传热的方式,主要是被热气体和冷气体的运动带动,使得空气中温度不断变化。
辐射则是直接通过光线传热,使得物体受热。
扩散是火灾蔓延的物理过程,包括烟气扩散和火势扩大。
烟气扩散是燃烧产生的烟雾从火源向外扩散的过程,可能会导致窒息和中毒。
火势扩大则是由于可燃物越烧越多,导致火源不断扩大,形成一个连续燃烧的环境。
火势扩大会使得火灾的蔓延速度快,并且难以控制,对于消防救援造成很大的困难。
火灾蔓延的途径火灾蔓延的途径主要有两种,即直接蔓延和间接蔓延。
直接蔓延直接蔓延是指火灾直接由可燃物传递给其他物体,使得火灾在建筑物内不断扩散。
直接蔓延火源的大小会直接影响火灾蔓延的速度和范围。
例如,一个小的火源可能只能引起局部燃烧,而一个大的火源则能快速引起整个建筑物的燃烧。
可燃物的类型和分布也会影响火灾的直接蔓延。
一些易燃可燃物都具有快速燃烧且释放大量热量的特点,容易加速火灾的扩散。
此外,可燃物的分布也会影响火灾的扩散,如果可燃物分布不均匀或者容易形成燃烧的区域,则会导致火势的加剧。
间接蔓延间接蔓延是指火灾由建筑物内部空气、烟气或其他介质传递引起的蔓延。
间接蔓延的机理主要包括烟气渗透、热气上升和风等因素。
烟气渗透是指烟气在建筑物内部沿着通道、管道等空隙传递的过程,通过烟管道可以将火源处大量的烟雾排出,进而形成空气流动,加速烟气的扩散,从而加剧火势的发展。
最新2020消防知识点:建筑火灾的烟气蔓延2020消防知识点:建筑火灾的烟气蔓延
建筑发生火灾时,烟气流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向。
一般,500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。
烟气的扩散路线
烟气扩散流动速度与烟气温度和流动方向有关。
烟气在水平方向的扩散流动速度较小,在火灾初期为0.1~0.3m/s,在火灾中期为0.5~0.8m/s。
烟气在垂直方向的扩散流动速度较大,通常为1~5m/s。
在楼梯间或管道竖井中,由于烟囱效应产生的抽力,烟气上升流动速度很大,可达6~8m/s,甚至更大。
当高层建筑发生火灾时,烟气在其内的流动扩散一般有三条路线:第一条,也是最主要的一条是着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外;第二条是着火房间→室外;第三条是着火房间→相邻上层房间→室外。
烟气流动的驱动
1.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。
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。
2.火风压
火风压是指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。
烟囱效应和火风压不同,它能影响全楼。
3.外界风的作用
烟气蔓延的途径
1.孔洞开口蔓延
2.穿越墙壁的管线和缝隙蔓延
3.闷顶内蔓延
由于烟火是向上升腾的,因此顶棚上的入孔、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的房间蔓延。
4.外墙面蔓延
在外墙面,高温热烟气流会促使火焰蹿出窗口向上层蔓延。
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。
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