高校教学楼走廊火灾烟气风险分析研究
【图文】:
3.2走廊CO体积分数的变化规律火灾中的主要毒性气体是CO,其他毒性气体的量很少可以忽略.一般情况下,CO的安全体积分数小于0.05%[12].图4给出了各楼层走廊端头1.6m高度处烟气CO体积分数变化曲线,在火灾发生过程中的很短时间内,CO的体积分数便超过了人所能忍受的极限值,人在这样的环境中如果不能迅速逃生,便会在短时间内中毒窒息死亡.3.3走廊温度的变化规律温度是反映烟气蔓延的重要属性之一.图5和图6分别是在火场270s和570s时,走廊内的温度分布状态.由图5和6可以看出,烟气沿顶棚向前运动,烟气前锋温度随运动距离增大而不断下降.而烟气对空气的卷吸又加快了烟气层温度降低,使其不断扩散并变得稀薄.烟气层的中后部,可以看到明显的烟气分层现象,并且较高温度的烟气距离顶棚较近;烟气层下部的低温烟气层较厚,这说明烟气层下部的冷空气对热烟气有较强的冷却作用.火灾中人员安全疏散的温度判定标准为距地面2m以下空间的平均烟气温度不超过60℃[13],270s和570s时即使1.6m处温度也达到了60℃,所以人员疏散时应尽量弯腰或匍匐前进,以防止高温烟气的危害.3.4走廊内能见度的变化规律能见度是火灾中影响人员安全疏散的关键因素,其物理特性参数主要表现在减光性等方面,能见度大小则直接反映了火灾烟气在空间中的蔓延程度.人员安全疏散的能见度判定标准为距地面2m以下空间的能见度不小于10m[14].图7给出了一层沿走廊分布1.6m高度处能见度的变化曲251第3期余明高,等:高校教学楼走廊火灾烟气风险分析研究
3.2走廊CO体积分数的变化规律火灾中的主要毒性气体是CO,其他毒性气体的量很少可以忽略.一般情况下,CO的安全体积分数小于0.05%[12].图4给出了各楼层走廊端头1.6m高度处烟气CO体积分数变化曲线,在火灾发生过程中的很短时间内,CO的体积分数便超过了人所能忍受的极限值,人在这样的环境中如果不能迅速逃生,便会在短时间内中毒窒息死亡.3.3走廊温度的变化规律温度是反映烟气蔓延的重要属性之一.图5和图6分别是在火场270s和570s时,走廊内的温度分布状态.由图5和6可以看出,烟气沿顶棚向前运动,烟气前锋温度随运动距离增大而不断下降.而烟气对空气的卷吸又加快了烟气层温度降低,使其不断扩散并变得稀薄.烟气层的中后部,可以看到明显的烟气分层现象,并且较高温度的烟气距离顶棚较近;烟气层下部的低温烟气层较厚,,这说明烟气层下部的冷空气对热烟气有较强的冷却作用.火灾中人员安全疏散的温度判定标准为距地面2m以下空间的平均烟气温度不超过60℃[13],270s和570s时即使1.6m处温度也达到了60℃,所以人员疏散时应尽量弯腰或匍匐前进,以防止高温烟气的危害.3.4走廊内能见度的变化规律能见度是火灾中影响人员安全疏散的关键因素,其物理特性参数主要表现在减光性等方面,能见度大小则直接反映了火灾烟气在空间中的蔓延程度.人员安全疏散的能见度判定标准为距地面2m以下空间的能见度不小于10m[14].图7给出了一层沿走廊分布1.6m高度处能见度的变化曲251第3期余明高,等:高校教学楼走廊火灾烟气风险分析研究
【作者单位】: 河南理工大学安全科学与工程学院
【基金】:国家自然科学基金资助项目(50974055,51106044) 河南理工大学博士基金资助项目(B2011-101)
【分类号】:TU244.3;TU998.1
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