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影响室内火灾发展的因素

编辑:贵阳消防设计公司发布时间:2018-11-12

影响建筑物室内火灾发展的因素主要有火灾温度、燃烧速度和建筑物的空间布局等。
1.火灾温度
火灾温度是指建筑物着火后室内温度的平均值。
(1)影响火灾温度变化的因素
①可燃物荷载。室内可燃物荷载越大,着火后,火灾温度上升就越快,燃烧持续时间就越长。表1-1-2所示为部分民用建筑室内火灾荷载密度,表1-1-3所示为火灾荷载密度与燃烧持续时间的关系。
表1-1-2 部分民用建筑室内火灾荷载密度 (㎏/㎡)
建筑名称
火灾荷载密度
建筑名称
火灾荷载密度
居住建筑
35~60
30~45
15~30
图 书 室
150~500
单身宿舍
25~40
阅 览 室
100~250
会 议 室
20~35
200~1000
办 公 室
30~150
表1-1-3 火灾荷载密度与燃烧持续时间的关系
火灾荷载密度(㎏/㎡)
25
37.5
50
75
100
150
200
250
燃烧持续时间(h)
0.5
0.7
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
②建筑空间。建筑空间大,着火后,空气供给量充分,一般火灾温度上升快,但若建筑物开口面积很大,大量空气进入,对流加剧,则火灾温度的上升相对较慢。
③燃烧物热值。燃烧物热值大,火焰温度高,不但室内温度上升快,而且会延长火灾温度的持续时间。
④建筑物导热性能。着火建筑物的导热性能强,如钢筋混凝土结构、钢结构建筑等,由于可以吸收和传导热量,火灾温度上升速度较慢(如钢筋混凝土结构建筑发生火灾,火灾温度会长时间地保持在500~700℃)。
⑤物质燃烧速度。物质燃烧速度越快,火灾温度上升也就越快。
建筑物室内火灾温度越高,持续时间越长,火势发展变化就越大,建筑物被破坏的程度也就越严重。因此,灭火时要设法制止火灾温度的上升,并缩短高温的持续时间。
(2)火灾温度曲线
火灾温度曲线表示火灾温度随时间变化的关系,一般用直角坐标法绘制。不同的燃烧对象有着不同的火灾温度曲线,研究其对灭火工作有着重要的指导作用。
①通过火灾温度曲线,可以清楚地看出火灾温度和时间变化的相互关系,判断出火灾发展的阶段,预先制订有针对性的灭火措施。
②通过火灾温度曲线,可以判断出燃烧物质的性态。气态物质燃烧,升温速度最快;液态物质燃烧,升温速度次之;固态物质燃烧,升温速度最慢。
③在火灾温度曲线上,通过对升温速度突然发生变化的转折点的分析,可以判断出火场上会发生那些影响较大的情况。
一个国家的标准火灾温度曲线,代表着本国一般建筑火灾的特点和发展规律。我国的标准火灾温度曲线如图1-1-10所示,温度随时间变化见表1-1-4。
图1-1-10 时间-温度标准曲线
表1-1-4 随时间变化的升温表
时间t(min)
炉内温度T-T。(℃)
5
556
10
659
15
718
30
821
60
925
90
986
120
1029
180
1090
240
1133
360
1193
2.燃烧速度
燃烧速度是表示建筑物室内可燃物质燃烧时火焰传播的快慢,或指可燃物燃烧在单位时间内失重的数量。影响燃烧速度的主要因素有以下两个方面:
①物质的燃点、闪点、爆炸下限低,燃烧速度快。
②物质燃烧时,空气供给充分,燃烧速度快。另外,可燃物与空气接触面积越大,物质燃烧速度越快;着火房间门窗的总面积越大,燃烧速度越快。
燃烧速度是决定室内火灾发展变化的主要因素,灭火中,如尽快释放或喷射灭火剂,封堵着火房间通风口等,可避免燃烧加剧。同时,火场上不要随意破拆或开启建筑物的门窗,特别是高层建筑、仓库建筑等,防止因空气的大量进入,而造成火势蔓延发展。
3.建筑物的空间布局
建筑物的平面布置和竖向布置的形式对建筑物室内火灾的发展影响很大。
(1)平面布置
建筑物平面布置形式不同,特别是带有闷顶的建筑物,着火后,火势沿水平方向发展蔓延的情况也不同。
①一字形、拐角形、凹字形、口字形,三角形和环形建筑一般有1~2个蔓延方向。
②丁字形、工字形、山字形和星形建筑一般有1~3个蔓延方向。
③王字形、土字形和圆形建筑一般有1~4个或更多的蔓延方向。
(2)竖向布置
建筑物的高度越高,结构体系就越复杂,内部的竖井管道就越多,火势向上发展蔓延的速度就越快。这是由于烟囱效应的作用加快了建筑物内空气和热烟气的流动。
建筑火灾的蔓延方向和途径越多,火灾扑救的难度就越大。因此,在扑救多方向、多途径蔓延的建筑火灾中,应根据现场的消防力量情况,抓住火场主要方面,合理进行战斗力量部署。

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