消防防火设计方案范文

时间:2023-03-03 02:13:19

消防防火设计方案

消防防火设计方案范文第1篇

关键词:大型建筑;消防防火;设计方案;计算模拟

随着我国社会经济建设步伐的加快,城市建筑行业得到充足的发展,传统商业建筑在功能及形式上都发生了较大的变化,一些集购物、餐饮、娱乐、文化和休闲于一体的大型商业综合体建筑物数量日益增加,在城市化进程的发展中逐渐成为主流的消费场所,同时,社会各界对于大型建筑的消防安全性能也提出了更高的要求。由于大型综合体建筑具有人员密集、构造复杂,建设规模大和功能繁多等特点,在发生火灾后火势容易蔓延,若建筑消防防火设计不合理,不仅会影响到大型建筑消防系统安全性能的有效发挥,而且也会导致人员的伤亡和财产的损失。因此,如何提高综合体建筑物消防防火设计水平就成为了建筑设计人员亟待解决的难题。本文通过探讨大型商业综合体建筑物的消防设计工作,提出切实有效的设计方案,希望对完善建筑内部消防防火系统有所帮助。

1 工程概况

某大型商业综合体建筑,地下2层地上32层,是集商业、办公、酒店、公寓、住宅为一体的综合体项目。工程分B、C两个地块,其中B地块为办公、商业和住宅;C地块为酒店和公寓。

2 防火设计难点

根据现行国家标准GB 50045-952005年版《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”),该工程属于一类高层建筑,耐火等级为一级。

鉴于该工程B地块商业部分使用功能的需要及其造型设计的独特性,在现有的消防设计方案中主要存在一些现行规范未予明确规定或不能完全按照规范规定进行设计的问题,需要运用性能化设计方法进行分析论证,确保其消防安全设计达到规范要求的同等水平。其主要存在的消防设计难点如下:

(1)室内步行街未在中庭周围采用防火卷帘或防火墙进行防火分隔,故各层与中庭相连通的区域实际为一个防火分区,其建筑面积叠加后大于“高规”第5.1.2条的规定。

(2)步行街中庭两侧和各主力店单体建筑内部分疏散楼梯在首层的出口设在步行街内,人员需通过步行街公共区域到达室外,其最长疏散距离达62m,导致人员疏散距离超过规范规定的30m,不满足“高规”第6.1.7条的规定;另外,部分主力店所在防火分区的疏散宽度不满足“高规”第6.1.9条及第6.1.10条的规定。

(3)商业步行街中庭五层高度为29.1m,体积约为131154m3,顶部设一曲面顶棚,整体上相当于一个五层室内受限空间,按“高规”第8.4.2条要求,其排烟量不应小于524616m3/h,所以,需确定其合理的排烟量。

(4)电影放映厅设在四层,最大的6号和11号放映厅面积均超过400m2,不满足“高规”第4.1.5条规定。

(5)建筑两个长边分别为305m和320m,建筑周长约为878m,未设置穿过建筑的消防车道,不满足“高规”第4.3.1条的规定。

3 防火设计方案

针对使用功能需要,结合该建筑的空间特点,对其防火设计提出方案,以确保其消防安全功能可达到规范要求的同等水平。

3.1 步行街两侧店铺形成“防火单元”

若干个同侧相连的店铺与其他店铺之间用防火墙分隔开,店铺内部设置火灾报警、自动喷水灭火和机械排烟系统,形成相互独立的“防火单元”,可将火灾尽量限制在店铺内,使火灾造成的影响局部化,可起到与防火分区一样的限制火灾蔓延的效果。防火单元内的消防措施如下:

(1)店铺之间隔墙的耐火极限不应低于1.5h,同侧的店铺与公共走道和中庭之间采用受喷淋保护防火玻璃进行分隔;同侧精品店铺总面积若超过500m2,应采用防火墙、甲级防火门进行分隔。

(2)精品店铺内部应设置感烟探测报警系统、自动喷水灭火系统以及机械排烟系统,其自动喷水灭火系统宜采用扩大覆盖面积喷头。

防火单元的分隔形式仅适用于步行街两侧面积较小的精品店区域。对于面积较大的主力店内部应按规范的要求划分防火分区,且防火分区之间应尽量采用防火墙进行分隔,不应大范围长距离使用防火卷帘,要控制其连续长度不超过总长度的1/3,且不应大于20m;并要求主力店之间的隔墙应有至少2h的耐火极限,主力店和步行街之间应采用防火墙、防火卷帘或甲级防火门分隔开,以避免火灾在步行街和主力店之间发生蔓延。

3.2 带中庭的步行街公共区域作为“亚安全区”

将带中庭的步行街公共区域定义为界于店铺功能域和室外之间的“亚安全区”,从疏散策略上,允许首层以上的人员经过,再通过疏散楼梯向下疏散;部分在商业广场中部,较难设通往室外直通出口的疏散楼梯,也可经过首层的公共区域疏散到室外。公共区域内将不再划分防火分区。“亚安全区”内的消防措施如下:

(1)中庭和公共走道区域不放置任何固定可燃物。

(2)公共区域两侧的精品店铺应采用“防火单元”的方式进行保护,各主力店开向公共区域的开口处,应采用甲级防火门或复合防火卷帘分隔,以避免店铺发生火灾时火焰和烟气进入中庭。

(3)为防止移动可燃物发生火灾,建议在中庭区域设置大空间自动扫描定位喷水灭火系统。

(4)“亚安全区”内任意点到最近安全出口距离不大于60m。

(5)中庭设置机械排烟系统,防止店铺内排烟系统失效的情况下烟气进入中庭并威胁人员生命安全。

3.3 开向安全走道的出口作为“辅助安全出口”

地下一层至地上四层各层均设置了供人员疏散的安全走道,该通道直接与防烟楼梯间或室外出口相连,人员可利用该通道疏散到室内外安全区域,各主力店开向该通道的出口可作为辅助安全出口,但应满足以下要求:

(1)通向安全走道的门向外开启时不得占用安全走道的宽度,不得阻碍通道内人员的行走。

(2)安全走道不得放置物品阻碍通道,且走道最窄处的宽度不应小于2m。

(3)通向安全走道的各防火分区人数不等时,安全走道的净宽不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向安全走道各安全出口最小净宽之和。

(4)各主力店开向此通道设置辅助安全出口时,不能通过增加单个出口宽度来达到增加疏散宽度的目的,单个出口有效疏散宽度最大不超过避难走道的净宽度。

(5)安全走道内的防火分隔应使用防火门,不能使用卷帘,且内部应进行正压送风以防止主力店内烟气入侵。

4 排烟系统和排烟量

在火灾发展过程中,只要排烟量等于产烟量,烟气层界面就会保持在一个相对稳定的高度,不会继续下降。只有烟气层保持在一定高度以上,才能给人员安全疏散提供一个良好的环境。假定排烟量等于体积产烟量,在一定的建筑空间和火灾规模条件下,产烟量将主要取决于羽流的质量流量。羽流的质量流量由可燃物的质量损失速率、燃烧所需的空气量及上升过程中卷吸的空气量三部分组成,在一定高度上羽流的质量流量主要取决于羽流对周围空气的卷吸能力。该工程步行街中庭高度达30m,火源位于此中庭部位,属于轴对称烟羽流,其产烟量最大,计算得到的排烟量更为保守。

质量产烟量的计算公式如式(1)所示。

式中:M为质量产烟量,kg/s; 为火源对流热释放速率, =0.7 ,kW; 为火源热释放速率,取自动灭火系统有效时的火灾最大热释放速率2200kW;z为烟气层的高度,取保证最上层人员安全的烟气层高度17.4m;经计算为98.6kg/s。

烟气层的平均温度计算公式如式(2)所示。

式中:Tm为烟气层的平均温度,K; 为火源热释放速率,取2200kW;M为质量产烟量,kg/s;Cp为空气比热容,取1.02kJ/(kg·K);T0为环境空气温度,取293K;经计算为314.9K。

体积产烟量的计算公式如式(3)所示。

式中:V为体积产烟量,m3/s;M为质量产烟量,kg/s;Tm为烟气层的平均温度,K;ρ0为环境空气密度,取1.2kg/m3;T0为环境空气温度,取293K;经计算为88.3m3/s。

汇总以上计算结果,可得步行街中庭所需的机械排烟量如表1所示。

考虑到步行街建筑面积较大,对其进行烟气控制分区划分,当烟气蔓延到某控制分区时,该分区的机械排烟系统开启。将其划分为4个烟气控制分区,每个防烟分区排烟量为表2所示排烟量的1/2,即44.2m3/s。当两个防烟分区的机械排烟系统开启时,排烟量即等于产烟量,而4个防烟分区的机械排烟系统同时开启时,排烟量则为产烟量的两倍,既经济又保证了安全。

5 烟气流动

采用火灾动力学模拟软件FDS,通过对设定的29个火灾场景下建筑内火灾烟气流动状况模拟分析,在自动喷水灭火系统和排烟系统有效启动的情况下,当步行街中庭或两侧精品店以及6号电影放映厅内发生火灾时,人员的可用疏散时间均大于1200s;当主力店卖场和餐饮店发生火灾时,人员的可用疏散时间不低于7.5min。现有的烟气控制方案能够有效地排出烟气并控制烟气蔓延,为火灾初期的人员安全疏散赢得较多时间。

6 人员疏散

采用人员疏散模拟软件Pathfinder对建筑内的人员疏散进行了模拟分析,各个疏散场景下人员必需疏散时间最大达到13.6min。因此,当步行街中庭或两侧精品店、主力店卖场、餐饮店以及6号电影放映厅内发生火灾时,在自动灭火系统和排烟系统有效的情况下,人员均可安全疏散。

7 结束语

综上所述,大型商业综合体建筑的消防防火设计应遵循“预防为主、防消结合”的消防原则,结合大型建筑物的整体特点,制定出合理的、科学的和经济的消防设计方案,以保证建筑消防系统综合性能的发挥。本工程制定的防火设计方案经多方面验证后,满足人员的安全疏散要求,达到了规范原则要求的同等水平,为广大群众营造了一个更好的安全购物空间。

参考文献:

[1]陈星.高层商业综合体消防性能化设计探讨[J].消防科学与技术.2012年第12期

消防防火设计方案范文第2篇

关键词:民用建筑;防水设计;中庭;玻璃幕墙

中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:

随着我国社会经济建设步伐的加快,城市建设规模不断扩大,人口数量也急剧上升。城市每年因建筑火灾而造成的人员伤亡及财产损失十分严重,高层民用建筑的消防安全问题逐渐成为人们及业界人士的重点关注的焦点。由于高层建筑具有人员密集、构造复杂、建设规模大和功能繁多等特点,一旦发生火灾,其蔓延方式通常分为横向和竖向蔓延,其中竖向蔓延方式较难预防,若建设单位没有做好建筑消防防火设计工作,不仅会影响到建筑消防系统安全性能的有效发挥,而且还会造成严重的人员伤亡和财产损失。因此,如何提高建筑防火设计水平也成为了建设单位亟待解决的难题。本文从建筑多个部位探讨了消防防火设计工作,希望对完善建筑消防防火系统有所帮助。

1疏散楼梯间防火设计

高层建筑层数多,垂直距离长,一旦发生火灾,大量人员在疏散楼梯间汇集后,极易发生拥挤、堵塞。若防火分隔设计不合理,火焰、烟雾、热气等会通过疏散通道蔓延,造成巨大损失。因此,疏散楼梯间的防火设计尤为重要。

1.1疏散楼梯设计要求

1)封闭楼梯间。采用防火门、隔墙等耐火建筑构、配件分隔封闭楼梯间,能有效防止烟雾和热气进入。应设封闭楼梯间的建筑包括:高度≤32m的二类建筑(单元式住宅除外);与高层建筑直接相连的裙楼疏散楼梯;12层至18层的单元式住宅;不超过11层的通廊式住宅。其设计要求为:楼梯间靠外墙,能直接自然采光和通风;楼梯间设向疏散方向开启的乙级防火门;楼梯间首层紧接出口时,其包括走道和门厅等形成扩大的封闭楼梯间,应使用乙级防火门等与其他走道和房间隔开。2)防烟楼梯间。在封闭楼梯间的基础上,防烟楼梯间增设装有防火门的前室或设有排烟用的阳台、凹廊,可有效地阻挡烟火入侵楼梯间。应设防烟楼梯间的高层建筑包括:一类高层建筑;高度≥32m的二类建筑(单元式和通廊式住宅除外);塔式住宅;19层以上(含19层)的单元住宅;超过11层的通廊式住宅;高度≥32m且每一层多于10人的高层厂房。防烟楼梯间的前室可按要求设计为封闭型和开敞型两种。其设计要求为:楼梯入口处应设开敞式阳台、凹廊或前室;前室面积:公共建筑≥6m2,居民建筑≥4.5m2;楼梯间及前室(不靠外墙)应设防烟、排烟设施;前室和楼梯间均用向疏散方向开启的乙级防火门。3)室外疏散楼梯。室外疏散楼梯一般布置于建筑物的端部,其宽度可计入疏散楼梯总宽度中,其优点是不占用使用面积,有利于降低建筑造价,进入楼梯间的烟气、热气能及时排出;缺点是仅有一道防火门而无前室,安全性相对较弱。其设计要求为:①室外疏散楼梯不宜采用镂空型护栏;②为了防止发生火灾时火焰从门内窜出烧坏楼梯,室外疏散楼梯和每一层的平台必须用阻燃材料制作,平台耐火极限≥1h;③疏散门应设在楼梯周围2m的墙面上,除此之外,不得再设其他洞口,疏散门为乙级防火门,位置不与楼梯段相对;④楼梯的最小净宽≥0.9m,倾斜角≥45°,栏杆扶手高度≥1.1m。

1.2地下室与地上结构共用楼梯间防火设计

地下室着火时,一般供氧不足,阴燃时间较长,烟雾浓;火灾烟气向上扩散,不像地面建筑约80%的烟气可通过破碎窗户或其他洞口扩散到大气中。为了阻断烟气扩散,避免火灾时有人误入地下室,在高层建筑中,地下室、半地下室与地上层共用楼梯间设计时,在首层与地下或半地下层的出入口处,应采用耐火极限≥2h的阻燃体隔墙和乙级防火门与其他部位隔开,地下或半地下室应有独立的安全出口,直通室外,并设置醒目标志。

1.3疏散楼梯位置设计

为了保证发生火灾时人们能迅速、安全疏散,高层建筑一般要设置两个及以上不同疏散方向的疏散楼梯间。因发生火灾时,人们首先考虑的逃生路线是经常使用的路线,疏散楼梯应靠近电梯设置,有利于人们尽快找到疏散楼梯迅速、安全逃生。其布置方式主要有:1)尽端式布置。即在建筑物长边的两端布置疏散楼梯;2)居中布置。即将楼梯设置在建筑物的中间部位。

2中庭防火设计

火灾发生后,往往会在中庭空间内不受限制地急剧蔓延、扩散,直至贯通整个建筑空间,造成现场人心恐慌,疏散困难;另外,因中庭空间较高,火灾自动报警探测和自动灭火系统反应较迟缓,极易形成立体燃烧。一旦屋顶塌陷,就会形成“烟囱效应”,难以准确确定起火点。屋顶倒塌或散落的玻璃会造成二次伤害,给灭火救援工作带来严重困难,其潜在危险性主要表现在:1)存在大量可燃物;2)人员众多,物资集中,易造成重大伤亡和财产损失;3)流动人员多,难以疏散;4)易形成“烟囱效应”,加快火灾蔓延速度;5)综合性强,功能复杂,防火设计困难。

2.1中庭防火设计

高层建筑中庭的防火分区面积应按上、下层连通面积累计,当其超过一个防火分区面积时,应符合以下规定:1)房间门、窗与中庭回廊相通的门、窗耐火极限≥0.9h且能自行关闭;2)过厅、通道与中庭相通的,应设置耐火极限>3h的防火卷帘或耐火极限≥0。9h的防火门分隔;3)中庭各层回廊均应设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统,并应设置自动防火排烟设施[5]。

2.2中庭防火排烟

中庭防火排烟要依托主体建筑防火排烟设计方案,高层建筑中庭防火排烟设计的基本原则是:1)中庭周围不同功能房间应作为独立的防火分区,各房间之间的隔墙耐火极限≥3h,防火门耐火极限≥0.9h,向疏散方向开启;2)中庭疏散楼梯不少于两部,至少有一个直通室外;3)中庭的每层回廊要求安装快速响应喷头;4)中庭与其他开敞房间之间应设置防火卷帘;5)净空高度<12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗面积≮中庭地面面积的5%,可自然排烟;6)无法自然排烟的中庭,应采用机械排烟。中庭的机械排烟系统烟雾排放量应以中庭空间体积为基础,体积≤1.7×104m3时,烟雾排放量依照其体积的6倍/h计算;中庭体积>1。7×104m3时,按照4倍/h计算,但排烟量的最低要求>1.02×105m3/h。

3竖向井道防火设计

竖向井道贯通建筑的若干楼层甚至全部楼层,一旦发生火灾,极易形成“烟囱效应”。试验结果表明,在火灾的初级阶段,空气对流造成烟气水平扩散速度为0.3m/s,而高温烟气在竖井内向上蔓延的速度约为3~5m/s,这给人员疏散和灭火救援造成很大困难,直接危害人民群众生命和财产安全。

竖向井道防火设计要求:1)电梯井应单独设置,井内不得敷设天然气和具有火灾危险性液体管道,只能敷设与电梯相关的电缆、电线,井壁只能开设电梯门洞和通气孔洞;2)电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等应分别独立设置;井壁耐火等级≥1h,井壁上的检查门采用丙级防火门;3)高度≤100m高层建筑的电缆井、管道井每隔2~3层,应在楼板处用与楼板耐火极限相同的阻燃体作防火分隔;4)电缆井、管道井与房间、走道等连通处的空隙部分,应用防火材料填塞密实;5)垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内,其排气口应直接开向室外;垃圾斗应设在垃圾道前室内,其门采用丙级防火门并能自行关闭,用阻燃材料制作垃圾斗。

4玻璃幕墙防火设计

玻璃幕墙的耐火性能较差,当高层建筑发生火灾时,火势蔓延迅速,人员疏散困难,扑救难度高,其危害性主要表现在:1)火灾蔓延途径多;2)玻璃炸裂脱落影响安全疏散及灭火救援;3)开窗面积小,排烟困难,影响人员疏散。玻璃幕墙防火设计要求:1)窗间墙、窗槛墙填充材料应用阻燃材料,当外墙面采用耐火极限>1h的阻燃材料时,墙内填充材料可用难燃材料;2)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,在每一层楼板外沿应设置耐火极限>1h、高于0.8m的阻燃实体裙墙;3)玻璃幕墙与每一层楼板和隔墙处的缝隙均应用防火封堵材料严密填实。

5外墙保温防火设计

近年来,建筑构造大量采用保温节能材料,当建筑物内发生火灾时,门窗玻璃会快速破碎、脱落,烟火会迅速蔓延至外保温系统,其危害主要有:1)火焰蔓延速度快。有机保温材料耐热性能差,易燃烧,火灾产生大量的有毒烟气和火焰蔓延速度快,致使整个建筑物起火;2)灭火困难,营救人员难度高。外墙外保温系统在建筑物外侧,发生火灾时,建筑消防设施不能及时发挥作用,影响第一时间火灾扑救控制能力。外墙外保温系统有机保温材料燃烧时发生熔缩,外保温系统内产生空腔,燃烧更加剧烈,产生的滴落物具有引燃性,容易造成二次火灾,对逃生人员和救助人员造成潜在威胁。建筑外墙保温材料防火设计:1)按照制度要求,正确地选择外墙保温材料,百米以上高度的建筑外墙都要选用阻燃材料,低于百米的建筑外墙可用难燃材料(不加防火隔离带)或可燃级(需设置防火隔离带);2)保温层应用阻燃材料作为水平和竖向分隔材料;3)建筑物外墙转角两侧以及窗口、门洞周围应用阻燃性材料分隔;4)应用保温材料完全覆盖防护层。首层防护层厚度≥6mm,其他层≥3mm。

6结束语

高层民用建筑防火设计水平关系到建筑消防安全性能的发挥,稍有不慎就会造成严重的人员伤亡和财产损失。因此,高层建筑防火设计应遵循“预防为主、防消结合”的消防原则,结合建筑物的整体特点,制定出合理的、科学的和经济的消防设计方案,最大限度预防火灾隐患,从而确保建筑物的整体安全。

参考文献

[1] 张文波.高层民用建筑防火设计要点探讨[J].黑龙江科技信息,2013年第06期

消防防火设计方案范文第3篇

关键词:工业建筑;防火;设计

中图分类号: S611文献标识码: A

在工业厂房设计当中,建筑防火设计是重点之一,同时也是建筑师和项目审核人员从设计施工图纸开始到施工竣工,都需要严格控制的内容之一。另外,在现代社会中,由于钢结构建筑作为工业厂房具备诸多优点:平面布局灵活、利用效率高、施工周期短、可以最大化节约成本,所以,在现代工业建筑中得到了广泛的应用,本文也针对钢结构工业厂房的防火设计进行了相应的分析。

1工业建筑中防火设计的应用

在最近几年中,在建筑设计当中的工业建筑设计,防火问题已经提升到较高的关注层次上,尤其是对于石油化工企业的发展,考虑到其生产、设备以及产品的危险性和特殊性,对于建筑的防火技术要求也非常严格。如果发生火宅,就很可能引起一系列的爆炸与泄露等问题,带来巨大的财产损失和人员伤亡,所以工业建筑的防火设计就显得尤其关键。并且,建立健全设计的自审制度同样具备必要性,这一先进的设计理念与制度的实行,对于工业建筑防火设计的质量也起到了有力的推动作用。工业建筑防火设计主要包含了建筑专业的防火设计、电气防火设计、消防灭火系统设计、采暖通风防火设计和自动报警系统设计等。其中,工业建筑专业防火设计是主体,这就要求设计人员在最初的设计阶段可以全面、周密地考虑到建筑防火各个方面的性能,做好妥善的考虑,提出合理决策,制定相应的应急措施控制方案,这样才是工业建筑防火设计质量衡量的重要指标之一。

第一,在工业建筑防火设计的应用中,一次采用、防火间距、平面布局、管道敷设和消防通道的设计原理,再根据建筑本身的地址选择、周边单位地域选择以及环境风向的检测,就可以合理的进行工业建筑布局。比如:在进行工业建筑的选址时,就需要考虑到建筑区域的企业、居民的生活安全,如果工厂属于易燃易爆型,就不能在居民楼、办公楼等民用设施附近修建,这样可以避免危害性较大的灾难发生,造成不必要的人员伤亡;第二,在防火设计上还需要考虑到工业建筑的耐火等级,从建筑构件的耐火极限以及构件的燃烧性能从而对建筑耐火等级加以确定,这样就可以为建筑布置、水电、防火分区等一系列的消防设施的设计提供相对应的依据,确保其防火作用得以发挥;当然,工业建筑设计也离不开工业建筑安全疏散设计的加入,对于工业建筑安全疏散口的数量的控制、疏散距离、疏散通道等设计,都需要参考国家的法律法规,并且提供多效率、全方位的疏散设计,这样才能够满足工业建筑防火的设计理念,也有利于全民安全的保证。

开展工业建筑防火自审主要是为了提升消防设计质量,将消防安全强制性规范要求执行到底的一项由政府公安消防部门制定的制度。工业建筑设计单位就需要考虑到先进消防防火设计里面的引入,从自身的消防实际情况入手,强化质量意识和规范意识,制定完善的自审制度和消防设计,将消防设计自身负责制落实下去。

2工业建筑采用合理的钢结构防火保护方法

采取合理的、有效的钢结构保护措施,主要是为了将钢结构耐火极限提升到规定的数值,避免发生火灾的时候,钢构件出现了掉落或者是变形的情况。目前,对于钢构件的保护主要有三种方式:喷涂法、包敷法、水淋冷却法。喷涂法又分为了薄型与厚型两类。涂层厚度不同,其耐火极限也会有所差异;包敷法指的是混凝土、砖、硅钙板等材料的利用,对钢结构加以包裹,形成保护层来提升耐火极限;水淋冷却法指的是在钢结构上部设置自动喷淋系统,一旦发生火灾,就可以自动启动喷淋系统,在钢结构表面形成一层连续的水膜。将其保护作用发挥出来。

在使用防火涂料的时候,底层需要保证防火涂层和防腐材料之间的相互匹配,并且两者之间不能产生任何的化学反应,防止对防火效果产生影响。目前,很多施工方为了追求眼前的经济效益,都是采用的三无的防火涂料。所以,虽然也使用的防火涂料,但是所起到的防火效果却非常微小,一旦发生火灾,就容易让钢结构处于无保护的状态下,所产生的后果是不堪设想。因此,为了确保质量,就需要做好防火设计的监督以及在施工关节的监督。做好业主的防火知识培训,认识到火灾可能产生的危害性,强化自身的防火意识。同时,为了避免火灾的发生,还需要制定相应的应急预案,通过科学的比较分析,根据耐火极限性,选择具体的钢结构保护方案,实现经济、安全的双赢。也只有如此,才能够最大限度地对钢结构构件做到防火保护。

3做好工业建筑的防火分区合理划分,并严格控制防火分区的面积

防火分区应该根据建筑物的具体情况来进行划分,一般来说,主要有以下几类方式:第一,根据楼层进行划分,并且利用封闭式的楼梯间,将独立的楼层相互连通,将楼梯间的防火门定格为乙级;第二,按照功能进行划分,一般来说,是将动力区、生产区和办公区独立分区,如果面积充足,就可以将生产区和动力区合并,设置出独立的办公区,这样的分配才是相对合理的。针对特殊的分区,也应该根据消防部门提出的规定,同时,利用防火墙隔开两个防火区,防火门需要提升到甲级。控制防火分区的面积,如遇到特殊情况,也需要采取特殊的方式加以解决。根据相应的规范,甲乙丙类的工业厂房都需要由自动灭火系统的设置,就可以增加一倍的防火分区建筑面积;对于丁戊类工业厂房,在设置自动灭火系统时,需要对防火分区的建筑面积进行适当限制;在设置局部的自动灭火系统,也可以将局部面积增加一倍。不过,具体情况,方法的选择也要按照实际情况而定。

4工业建筑钢结构设计时,需要控制每个分区的疏散距离大小及疏散口质量

根据防火规范设计标准,在经过计算确定之后,厂房每一个防火分区的安全出口数量都不能低于两个。安全出口具体上指的是满足防火规范要求的安全区域的门、疏散楼梯等。考虑到不同的类别和不同等级的工业厂房,就需要对厂房内最远点和楼梯。外部出口的距离加以规定。由于钢结构工业建筑本身存在的缺点,所以,在设计中要充分地考虑到人员疏散的多种影响。对钢结构工业建筑特点一级人员的密度指标进行综合性考虑,加强线路、距离、疏散宽度等设计,科学设置疏散指示标志,确保每一位人员都可以迅速撤离到安全地带,这样不仅可以降低财产的损失,而且也可以避免出现过大的人员伤亡事故。因此,在工业建筑钢结构设计当中,每一个分区的疏散距离大小以及疏散口质量的高低,对于火灾的防范都有着重要的作用,是坚决不能忽视的。

5结语

在现代化工业建筑厂房设计中,不允许进行硬性的分隔,所以,在工业建筑厂房的设计当中,我们还需要不断进行探索,找出更好的新型建筑设计方案。新时期下的建筑设计要求,给我们的防火设计带来的更多挑战,但是,无论是如何设计,都应该贯彻防火规范提出的要求,能够站在全局的角度上,做好重点与一般关系的正确处理,采取有效的先进防火技术,确保设计方案的经济、合理、安全、适用,只有如此,才能够确保工业建筑的防火设计更加贴近现代化需求。

参考文献

[1] 沈友弟.建筑性能化防火设计的应用与注意事项[J].新安全 东方消防.2007(02):56-57

[2] 刘永杰.浅谈现代建筑防火设计发展动态[J].中国科技信息.2011(07):126-128

[3] 林家奕.李文红.姜文艺.建筑防火设计实践体会[J].中外建筑.2011(05):99-101

消防防火设计方案范文第4篇

关键词:民用建筑 防火要求 安全疏散 设计方案

在现代建筑的结构设计中,电气设备的应用越来越广泛,这在给人们带来很多生活便利的同时,也隐藏了很大的安全隐患,极易造成火灾事故的发生。据有关统计显示,在很多民用建筑发生火灾的事故原因调查中,有90%以上的事故发生原因都是因为居民对于电气设备的运用不善而导致的。由此可以看出,加强对民用建筑的防火要求是非常重要的。除此之外,对于建筑的消防安全管理中安全疏散的设计也是一项不容忽视的工作内容。本文中,笔者结合自己的消防工作经验和火灾事故处理经验,对民用建筑防火的要求提出了一些建议,并指出了安全疏散设计中应当注意的问题。

一、合理设计避免引发电气火灾

就目前我国的建筑电气火灾事故发生的原因分析来看,很多情况下都是因为在电气工程的施工中,对于电气线路的敷设和电气设备的安装不规范而形成的,为此,若能在建筑电气工程施工中加强对施工设计的管理,合理设计电气工程施工方案,并在施工中采取一定的防火设计,就能够最大限度的保证民用建筑的火灾发生率,从而为人们提供一个安全有保证的生活环境。

1、设计时应注意的规程规范及一些技术要求

每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏性,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。该条规范主要是针对接地电弧短路引发电气火灾事故的规定,必须遵守。

电涌保护器能有效的防止高电位侵入,避免电器的毁坏和引起火灾隐患, 不光是架空进线,在电缆进线中也应当成为电气设备选型的标准配置。同时,在设计中也应当注意一些细节的问题,尤其在装修设计中不能因为甲方或施工单位的要求图省事而忽视了一些最基本的技术细节。两个单相回路为同一相时,共用N线,设计人员有时忽视N 线载流量,往往与相线选择同截面导线,引起N线超负荷,绝缘老化起火;两个单相支路为不同相时,共用N线,当N线断线时,两相负荷变成串连回路,负荷两端电压为380V,这样就很容易引起电器损坏起火。

2、使用新型的阻燃、耐火电线电缆

我国在90年代就对阻燃、耐火电线电缆制定出了相关的国家标准及试验方法,为了预防电气线路火灾的发生,我们设计时应广泛使用新型的能阻止火焰蔓延,而且能离火自熄的阻燃、耐火电线电缆,尤其是装饰装修工程内的线路部分,应采用ZR阻燃电线和NH耐火电缆。保证在火灾发生时消防设备的可靠运行,确保人员、物质疏散和控制火势蔓延。

二、火灾自动报警系统设计的可靠性

目前的很多民用建筑中都设计了一定的火灾自动报警系统,这种设计使得建筑的防火功能有了很大提升,为了进一步提高火灾自动报警系统设计的可靠性,还必须要采取更多的合理手段来实现。以下笔者就结合自己的工作体会以及相关法律规范的要求,提出一些加强火灾自动报警系统设计的建议。

1、合理分区,确定火灾自动报警系统的干线形式

一些建筑的结构和功能非常复杂,而且面积也很大,合理的分区并确定其干线形式是非常重要的,从本人这几年的设计经验看,一个干线系统的规模在平面中其布线半径最好控制在60米以内,最大不应超过80米,这主要出于对回路容量、总线隔离器的设置、电源布线等问题的综合考虑,避免由于回路容量过于庞大、总线隔离器设置不合理而不能充分的保护探测器、电源回路所控制动作执行元件过多从而降低系统可靠性的情况发生。

2、针对一些场合的具体特点,合理选择探测报警方式

点型火灾探测器的选择大家都比较熟悉,主要强调的是在一些特殊场合应考虑使用线型探测器,而这是大家比较容易忽视的,比如在无遮挡大空间宜选择红外光束感烟探测器,本人在商场中庭及在室内网球场设计中都使用了红外光束感烟探测器。在电缆隧道、电缆竖井、电缆桥架、配电装置、变压器等处宜选择缆式线型定温探测器,这些细节的考虑都能有效的提高报警系统的可靠性。

3、对于消防水泵、消防风机的控制应采用多线制直接手动控制

消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。该规定的条文解释:“消防水泵、防烟和排烟风机等属重要消防设备,他们的可靠性直接关系到消防灭火工作的成败。这些设备除接受火灾探测器发送来的报警信号可自动启动进行工作外,还应能独立控制其启停,不应因其他非灭火设备故障因素而影响它们的启停。

4、应急照明与疏散

在应急照明及应急疏散指示照明设计中一定要把握疏散距离要求,严格按规范要求设计,保证人员的正常疏散。

5、充分保证消防供配电系统的独立性

消防供电应处于本工程最高供电等级。火灾消防及其他防灾系统用电, 当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电体系。规定强调说明消防系统的供电电源等级应处于本工程最高供电等级,且自成供电体系是为了保证消防供电的可靠性、消防配电应形成独立系统。消防用电设备应采用专用的供电回路。本条规定应理解为消防用电设备的电源应从配电室直接引入,中间不允许与其他非消防电源混用。

6、切除有关非消防电源及启动应急照明

在火灾情况下,为防止可能发生的线路短路等故障,防止由于电气线路造成火势蔓延扩大以及消防队员扑救时的触电事故,同时为了保证人员疏散要求及消防队员的救火需要,因此要求切除有关非消防电源及启动应急照明。设计中应注意几点,首先应明确的是火灾时需要切除的,仅仅是起火部位的非消防电源,所以切除非消防用电应按防火分区实施分区控制,以便尽可能的缩小强切电源的范围,减少因强切电源造成的意外损失。启动应急照明设计是一个难点, 要注意的是要解决好正常使用和火灾事故状态下消防控制的矛盾。

三、结语

消防防火设计方案范文第5篇

计算机模拟技术为消防科学的研究提供了有利手段。在科学研究方面,数值模拟的应用主要体现在以下几个方面:研究火灾机理:如可以用数值模拟研究火灾的发生、发展和烟气蔓延机理,研究轰燃、回燃等现象[2-3]。可以研究各类火灾的特点,如建筑火灾、工业火灾、森林火灾、船舶火灾等。研究灭火系统的性能:如研究自动喷水系统、细水雾系统的灭火性能[4],研究不同热敏性能的喷头的启动特性,喷头布置对灭火性能的影响等。目前,可用于这方面研究的软件主要有FDS、FLUENT、PHOENICS等,其中FDS和PHOENICS都有专门的喷淋模型。研究火灾探测系统的性能:研究火灾探测系统对火灾的响应、火灾探测器的布置方法[5]等。目前,火灾模拟软件FDS在这方面应用较多,该软件目前可以模拟感温探测器、感烟探测器的启动及探测性能。研究防排烟系统的性能:如研究防排烟系统的排烟量、排烟口布置方法、排烟系统的最佳启动时间[6]等。烟气流动是典型的湍流流动,因此,一般的CFD软件均可用于模拟烟气的流动。

研究消防产品的性能:如,分析消防水枪、水泡的流场特性,模拟消防泵的工作性能,分析消防防护服的隔热性能等[7-8]。通过数值模拟,可以对产品的性能进行优化。研究结构对火的反应:主要用来分析钢结构、混凝土结构等在火灾作用下的应力和应变等[9-10]。利用结构分析软件和CFD软件相结合,首先用CFD软件计算出火场的温度等参数,然后再将其导入结构分析软件中作为已知边界条件,对结构进行热响应计算。目前,已有学者将火灾模拟软件FDS和结构分析软件ANSYS集成在了一起,方便了使用[11]。指导和辅助试验研究:试验之前对火灾进行模拟,可以预测试验可能出现的现象、试验参数的大致范围等,对改进实验方案,提高试验成功率有较大意义。同时,对于投资较大或进行试验比较困难的情况,可利用火灾模拟来代替部分试验,以节省投资。

随着各种设计新颖、造型独特的新型、大型建筑出现,单纯的“规格式”防火设计规范已经不能满足消防要求。因而,针对结构和功能较为复杂的新型、大型建筑使用性能化防火设计方法已成为一种发展趋势。性能化防火设计方法运用消防安全工程学的原理,采用计算机模拟手段,根据具体建筑的布局、火灾荷载的分布以及人在火场中的行为特征等,模拟火灾的发生和发展过程、烟气在建筑内的流动、人员疏散以及消防系统对火灾发展的影响,通过对计算结果的分析,判断消防设计是否满足消防安全的要求。实现性能化设计最重要的基础就是火灾过程的计数值模拟。性能化设计中需要根据火灾模拟的结果来评估消防设计方案是否满足要求。因此,火灾模拟结果的准确性直接关系着建筑的消防设计是否安全。性能化设计方法已在世界范围内得到了广泛关注和应用,在我国一些重大工程项目中已得到成功应用,如:2008年奥运会70%的场馆与配套设施采用了性能化防火设计,也就是说这些场馆在消防设计中都直接采用了数值模拟技术[12]。

目前,火灾调查工作的地位日益突出,数值模拟作为火灾调查的一个平台也已被提出并正在发展。当前火灾事故调查还处在经验或半经验水平上,火灾调查的一些方法尚缺乏基础理论的支持,还没有达到用数学方法对火灾调查进行直观实际指导的研究水平。虽然获得火灾过程参数的最有效方法是进行实体试验,但进行试验花费大,周期长,难以满足实际需要。与实验相比,数值模拟具有成本低、灵活性高等特点,如:利用数值模拟可以方便的模拟不同工况下,各种因素对火灾的影响及火场各参数的变化,通过模拟结果和火灾实际结果进行对比分析,可以确定或排除某些火灾原因。因此,火灾的数值模拟作为火灾调查的方法之一对于提高火灾调查的研究发展效率以及提供科学依据具有重要的意义。

目前,中国科技大学在这方面研究较多,如李一涵,邱榕[13]等人,利用火灾现场遗留痕迹与火灾温度、燃烧持续时间、起火部位位置存在着对应变化的规律,应用数值模拟,研究了这些图痕的形成规律及其在确认火灾原因中的应用。目前,数值模拟技术已在国内化工厂、歌舞厅、居民楼等火灾原因调查中获得了初步应用[14-16]。值得一提的是美国NIST曾使用他们开发的火灾动力学演化程序FDS,对多起大火(其中包括美国世界贸易中心双塔楼)进行事后计算,通过模拟,获得了火源位置、轰然时刻以及烟气蔓延历程等一些重要信息,对火灾原因鉴定起到了重要作用。

在信息数字化和可视化的基础上,将火灾模拟分析与消防应急指挥有机结合起来,运用GIS技术建立火灾模拟分析与消防应急指挥系统,可以实现复杂条件下大区域火灾蔓延动态模拟,进而提供火灾数据处理、数值模拟分析、消防指挥调度及控制显示等功能[17]。通过两者结合,可提高从接警到灭火、扑救过程的效率,快速确定灭火、援救、疏散方案以及火灾蔓延范围,从而提高消防指挥决策的现代化水平和整体作战能力。

消防防火设计方案范文第6篇

消防设计初步方案本着“预防为主、防消结合”的消防方针,确定同一条线路按同一时间内发生一次火灾考虑的原则。地铁车辆单列长度为117m,停车场的停车数量多、面积大,轨行区的主要功能为停车。停车库四周设有消防环形车道,车道上方设有采光通风带,当火灾发生时,人员疏散到消防环形车道即为安全区域的重要条件。结合《地铁设计规范》、《建筑设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对防火分区的划分方法,确定停车场防火分区划分方案和水消防系统方案。停车场防火分区在设置自动喷水灭火系统时,轨行区按一个防火分区考虑,防火分区的最大允许面积不限;设备区按2个防火分区考虑,防火分区的最大允许面积为2000m2。设备区与轨行区之间用防火墙和防火卷帘进行分隔,在防火分区墙上每隔30m开设甲级防火门,以满足疏散距离的要求。水消防系统轨行区、设备区均设置自动喷水灭火系统和消火栓给水系统,其中设备区的供电、弱电等重要设备房设置气体灭火系统。自动喷水灭火系统按照中危险Ⅱ级考虑,根据防火分区的划分进行布置。消火栓给水系统设置室内和室外消火栓给水系统,室内消火栓系统采用临时高压供水系统,设有消防水池供室内消防用水。消火栓给水系统和自动喷水灭火系统由市政给水管网供给10min的消防初期用水量,市政压力为0.3Mpa。

消防考察

对于设计单位提交的消防设计初步方案,地方消防局主要对防火分区的划分持有不同的理解,认为轨行区设为一个防火分区面积太大、设备区不能按照2000m2进行防火分区划分等,认为既然《建筑设计防火规范》、《地铁设计规范》没有地下地铁停车场设置的内容,轨行区就可以参照GB50016—2006《建筑设计防火规范》中厂房(仓库)的耐火等级、层数、面积和平面来确定,设备区则参照GB50016—2006《建筑设计防火规范》中民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积来确定,方案需要再进行研究。日本地铁将2~3条停车线设为一个分隔区域,用结构墙分隔,并在结构墙上开出一定数量的孔洞,供疏散、运营使用,整个停车场均为一个防火分区。日本地铁采用这种模式主要有如下考虑:停车场的主要功能是停车,配置少量的工作人员,引起火灾的火源点较少,如果某个分隔区域内任一处着火,火灾能够控制在分隔区域内,不会造成蔓延态势,灭火系统启动后也能够消灭火灾,因此整个停车场区域为一个防火分区。

最终方案

考察结束后,地铁公司再次组织相关单位和消防局对中心公园地下停车场的消防方案进行研究,根据工程特点,考虑相关国家规范未对项目做消防性能化设计研究的规定,结合日本地铁考察的情况,决定总体上采取保守的消防方案,对防火分区重新划分,设置消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、水幕系统、灭火器装置、气体灭火系统等。从贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针着手,确定了最终方案。防火分区最终方案停车场轨行区的防火划分按照GB50016—2006《建筑设计防火规范》的表3.3.2来设计仓库的耐火等级、层数和面积,地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室戊类防火分区共1000m2。在仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按上述规范第3.3.2条的规定增加1倍。因此,将原轨行区1个防火分区调整为10个防火分区。防火卷帘分隔不能完全分隔,采用水幕系统代替防火卷帘进行防火分隔。鉴于地铁停车场的属性,停车场设备区属于地铁性质,按照GB50157—2003《地铁设计规范》19.1.10条,地下车站站台和站厅乘客疏散区应划分为一个防火分区,其他部位防火分区的最大使用面积不应大于1500m2,设置自动喷水灭火系统。水消防最终方案根据防火分区最终方案,水消防系统除了原设置的消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统外,为配合防火分区划分还增设了水幕系统,代替防火卷帘的防火分隔功能。鉴于消火栓给水系统和自动喷水灭火系统设计已经成熟,因此对前10min消防初期水量的措施只进行简要介绍,而对水幕系统进行详细介绍。1)从市政给水引入2路水源,室外沿停车场外边线设置环状给水管,管径为DN300mm,满足消火栓给水、自动喷水灭火、水幕系统用水量。消火栓给水系统、自动喷水灭火系统均采用稳高压系统,设置消防主泵、稳压泵和气压罐。由于停车场本身条件及诸多客观因素无法设置消防水箱,故采用室外给水管供给来代替消防水箱的方式,不仅能满足消防水箱储存10min消防用水量的功能,还能满足最不利点消火栓栓口静压的要求(见《建筑设计防火规范》8.4.4条及条文解释)。该方式的具体做法是:从室外消防环状给水管的不同位置分别接出一根DN150mm管,分别与室内消火栓管网以及自动喷水灭火系统管网连接,保障2路进水,作为前10min的消防初期用水,接管设倒流防止器,市政压力为0.3MPa。2)停车场轨行区内设置水幕系统。水幕系统设计用水量标准按2L/s•m计,火灾延续时间为3h。水幕系统由消防水池、水幕泵组、开式洒水喷头(双臂直立型)、雨淋报警阀组、水流报警装置、信号阀和配水管道组成,水流报警装置采用压力开关。轨行区有10个防火分区,每个防火分区两端均设置独立的水幕系统进行防火分隔,共设20组雨淋阀组;每个防火分区的2组雨淋阀组为一个控制单位,喷头采用开式洒水喷头,喷头布置为2排,喷头流量系数K=80,最小工作压力为0.10MPa,喷水半径为3m。在消防泵房内设置3台水幕泵,2用1备。室外消防环状给水管DN300mm管在不同位置分别出一根DN150mm管与水幕系统管网连接,保障2路进水,作为消防泵启动前的消防水量使用,市政压力为0.3MPa。水幕系统在地面设置DN100mm消防水泵接合器,距接合器15~40m内设置与水泵接合器供水量相当的室外消火栓。3)水幕消防泵控制方式:就地控制、控制室(或消防控制室)集中手动控制、FAS系统自动控制。水流报警装置采用压力开关,并由压力开关控制。雨淋阀采用电动控制方式。

结语

通过考察国外类似工程,结合国家现行规范,根据地方消防部门指导意见,完成了该项目的消防设计,特别是在消防防火分区划分与水消防设计方案的配合设计过程中,提出消防设计的方式、方法和采取的措施。其中,水幕系统应用于防火分区划分,代替防火卷帘作为防火分隔的消防策略。水幕系统设计在我国工程设计中鲜有应用,在地铁的设计应用更属首次。在消防稳高压给水系统中,采取城市市政供水代替消防水箱、提供前10min消防初期水量的模式,在消防水箱设置困难时是很好的一种选择。中心公园地下地铁停车场的消防设计案例,可供城市地铁建设中需要利用地下空间、节约土地的大型地下地铁建设工程消防设计借鉴,同时也有助于地下空间的防火设计在我国进一步研究和推广。

消防防火设计方案范文第7篇

关键词:建筑防火;空间较大建筑;特点

中图分类号:U298.4 文献标识码:A

空间较大建筑的防火安全设计涉及建筑、结构、电气、空调、给排水等多方面的内容,在设计中应优先考虑火灾中的人身安全,同时考虑如何降低成本,减少火灾发生和火灾损失,防止火灾的扩大和蔓延,利用防火性能化设计的思想,可以弥补现行规范的不足,进一步适应社会经济发展的需要。

一、防火性能设计解析

防火性能化设计方法是建立在消防安全工程学基础上的一种新的建筑防火设计方法,它运用消防安全工程学的原理与方法,根据建筑物的结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,对建筑的火灾危险性和危害性进行定量的预测和评估,从而得出最优化的防火设计方案,为建筑物提供最合理的防火保护。

防火性能化设计方法是当前建筑防火领域最先进的技术,是人们关注的最前沿、最活跃的研究领域。建筑防火性能化设计最终达到的安全目标是:(1)防止起火及火势扩大,减少财物损失;(2)保证安全疏散,确保生命安全;(3)保护建筑结构不致因火灾而损坏或波及邻房;(4)为消防救援提供必要的设施。

二、空间较大建筑火灾防火特点详解

由于建筑结构的特殊性和使用功能的具体需要,空间较大建筑的火灾发生与普通建筑有着明显的差别,主要表现在以下几个方面。

1、火灾控制难度大。空间较大建筑防火往往为了控制烟气蔓延,在建筑物内设置防烟分区,但是空间较大建筑内无法有效的采取分隔措施是一大难题。例如在馆厅式建筑内,解决迅速排烟问题是尤其重要的,应研究有效的自然排烟和机械排烟的方法。中庭往往是大型高层建筑的组成部分,它将多个楼层相连。而中庭的底部通常是火灾最可能发生的位置,因此烟气控制不仅要解决顶部排烟,还需解决防止烟气由起火楼层流入中庭及由中庭反流到其他楼层的问题。

2、探测预警机制的局限。目前在普通建筑中广泛使用的火灾探测器大都是以烟气浓度或温度为信号进行探测的,且大都安装在顶棚。空间较大建筑中,一般层高比较高,空气的稀释,火灾烟气到达十几米或几十米的高度时,其温度和浓度都大大降低,不足以启动火灾探测器,能够达到启动探测器的时候,火灾已经形成了很大的规模,或者已经造成了很大的损失,延误了早期灭火的有利时机。

3、人员的安全疏散相当困难。空间较大建筑相应的就意味着是繁华的公共场所,人员高度密集式必然的,而且这些人员一般都没规律,呈现自由活动的游离状态。一旦发生火灾,在较短的时间内将人们迅速安全疏散是一件极为困难的事情。无论在现场指挥、逃离通道设置方面,都已呈现混乱局面,加上人们心理素质的高低不同,慌乱中的人们很难以听从指挥,给疏散进一步造成困难。

三、空间较大建筑防火性能化设计的具体剖析

针对空间较大建筑的消防防治特征,其防火性能化设计主要应包括人员安全疏散、建筑物的防火能力和有效的防火灭火措施三个方面:

1、人员安全疏散。人员疏散的安全评判标准是在综合考虑人员疏散速度、火灾烟气流动速度、火势蔓延时间、建筑物安全牢固的基础上,人员疏散的所需安全疏散时间(RSET)小于可用安全疏散时间(ASET)。其中RSET涉及的参数主要包括人流密度、行走速度、出口流动系数等;ASET涉及的参数主要包括火灾增长系数、火灾热释放系数、烟气蔓延速率、排烟系数、建筑强度衰减系数、烟气能见度、空气温度、CO浓度等。火灾中,在保证建筑物基本强度的基础上,对人员疏散影响最大的是烟气能见度、烟气浓度和空气温度。依据资料,允许逃生的空气温度不应高于60℃,允许逃生的CO浓度不应高于500ppm,允许逃生烟气能见度不应小于13米。烟气浓度可以通过自动喷水灭火系统和防排烟系统进行控制,同时,由于空间较大建筑空间高、体积大的特性,本身具有较强的蓄烟功能,而应用排烟系统可能会破坏火灾中已经稳定的热烟层。因此,最好是对此类空间较大建筑的烟气流动模式建立一个基于实验室或实际数据的数据库,通过对烟气蔓延的模拟,建立一个可性能化设计的平台,为排烟设计提供指导性依据。

2、建筑物的防火能力。鉴于空间较大建筑的功能特点,其承重构件主要为钢梁和钢柱。因此,在对空间较大建筑的性能化设计中,主要应将防止钢结构强度失效作为设计的一个重点。钢结构失效时的临界温度与钢结构的材质、结构的几何形状、截面系数、负载情况有关,因此,可以通过对不同钢结构的模拟试验,建立数据库模型,确定不同情况下钢结构的临界温度。从消防工程的观点看,如果火灾中钢结构在要求的耐火时间内没有达到临界温度,则不需要额外的防火保护;如果达到临界温度,则需要计算等效时间来确定钢结构的保护时间。根据《建筑设计防火规范》的要求,人员密集场所建筑耐火等级不应低于二级,柱的耐火等级不应低于2.5h,梁的耐火等级不应低于1.0h,屋面承重构件的耐火等级不应低于1h。目前,钢结构防火涂料主要分为薄型、超薄型、厚型三种,而超薄型钢结构防火涂料因其美观及易施工、易装修等特点,使用频次最高,钢结构管材网架的内循环水冷却保护法还停留在研究探讨阶段。优良的钢结构防火涂料可以将钢结构的耐火时间提高至3h以上。具体的耐火时间可以根据建筑物的设计等级来确定。

3、有效的防火灭火措施。在传统的探测报警设备中,感温探测器只能探测8m及以下高度的空间,感烟探测器为12m及以下,火焰探测器及红外光束感烟探测器为20m及以下。鉴于空间较大建筑的构造特性,功能区等固定房间可采用普通感温(烟)探测器,而展览区等空间较大部位在实际施工中多采用双波段火焰探测器、线型光束图像感烟探测器、扫描式火灾探测器、主动时气体探测器等配合自动水炮系统等先进技术。其中以图像型火灾探测报警系统应用最为广泛。一般认为,在空间较大建筑内水系统灭火方式仍然是最适宜的灭火方式。对于快速响应早期抑制喷头(ESFR),喷头具有反应快,水滴大,流量大,压力高等特点,可适用于9-13m的空间较大建筑,但作用效果受安装结构规整度、建筑高度的影响较大,消防用水量偏高,因此施工方在ESFR的有效性和可行性上考虑较多;自动消防炮具有定位准确,灭火效率高,保护面积大,响应速度快的特点,同时对非火灾区域造成的损失小,可结合室内建筑装修实际合理布置,但一次性投资较高,对人员密集场所还应考虑到防止人身意外伤害的问题。

四、空间较大建筑防火性能化设计的案例研究

中冶置业(营口)万隆广场有限公司 ,工程位于营口经济技术开发区昆仑山大街西,商业大厦南;工程总建筑面积353370.7m2,地上二十九层,地下三层,建筑高度99m,框剪结构;其中地下二、三层为车库,建筑面积为57514 m2;地下一层使用性质为商场,建筑面积为28426m2;地上商业一期(A区)为一至五层,建筑面积为89317.51m2,使用性质为商场;地上商业二期(B区)为一至六层,建筑面积为38257m2,使用性质为商场;一期(A区)1#楼为六至二十七层,建筑面积为24689.8m2,使用性质为住宅;2#楼为六至二十层,建筑面积为15908.12 m2,使用性质为住宅;3#楼为六至二十八层,建筑面积为25174.13 m2,使用性质为住宅;4#楼为六至二十八层,建筑面积为25104.35m2,使用性质为住宅;二期(B区)5#楼为七至二十九层,建筑面积为22639.56m2,使用性质为住宅;6#楼为七至二十九层,建筑面积为23491.23m2,使用性质为住宅 主要经营模式形态和特点为:以休闲、购物、娱乐商品展示为主,需要通透的空间较大保证人流的延续性。

地上商品销售中心类型的其它区域,应严格按照《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)等现行防火技术规范进行消防设计。 因此,本报告将运用火灾安全工程学原理,根据万隆广场结构功能、可燃物特性、消防设施等具体情况,采用消防工程学方法,对火灾危险性和危害性进行定性和定量的分析研究,如何优化使用防火卷帘,合理划分防火、防烟分区、选择防排烟方式以及排烟口、补风 口位置布置是否合理,以保证空间较大内有足够高的无烟区域,保障人员的安全疏散,需要进行论证分析。

总体解决方案:

传统的消防解决方法是用实体防火墙对空间较大进行有效的防火分隔,划分为两个或两个以上符合规范要求的防火分区,但这种做法不能满足该空间较大建筑的使用功能需求。原方案采用了过大比例的防火卷帘进行防火分隔,不符合现行防火规范的技术要求,通过消防性能化设计,优化调整特级防火卷帘使用比例,重新、合理划分防火分区,得到现有消防设计方案,减少了消防投入并能够保证项目的整体消防安全。 针对现有消防设计方案中存在的防火分区面积过大和疏散宽度不足等消防问题,根据该工程项目的具体特点,针对建筑不同业态形式,辨识火灾危险源,设定合理的火灾场景,分析各火灾场景的火灾动力学特性,评估现有消防安全措施的有效性,并在消防措施的协同配合与日常管理维护等方面提出意见和建议,旨在保证项目的整体消防安全,使火灾安全目标、火灾损失目标和设计目标良好 结合,有助于实现火灾防治科学性、有效性和经济性的统一,并为本项目通过消防安全论证会提供技术支持。

火灾危险性研究的具体判定准则是从火灾发生到危险状态的时间 ASET是否大于从火灾发生到建筑物内人员全部疏散完毕的时间RSET (参见图1)。本项目中考虑的火灾危害包括了烟气的温度、能见度和CO 浓度,保证人员安全的目标可以通过火灾早期探测和高效扑救灭火来达到。

有关烟气控制和安全疏散的可供选择的解决方案的研究方法,是可用的安全 疏散时间(ASET )足以超过需要的安全疏散时间(RSET ),如果能满足此条件, 则这个可供选择的解决方案便可行。具体为:

1)通过设计合理的火灾场景,计算火灾条件下烟气运动情况,得出不同火灾场景下烟气威胁到人员安全疏散的时间,即可用的安全疏散时间ASET;

2 )计算所选取的疏散场景计算区域内的人员疏散情况,得出人员疏散至安全区域的时间,即必需安全疏散时间RSET;

3)比较ASET 和 RSET 的值,判断其安全性,并分析排烟方式、灭火系统的有效性,同时提出可行性建议。

由于万隆广场建筑形式和使 用功能特点,不允许也不可能在这些空间较大区域设置大量的物理防火分隔,如防火墙、防火卷帘等,因为这将严重影响到其功能性和建筑表现形式,所以存在防火分区面积过大、疏散宽度不足和防排烟方式是否有效等问题,因此,需要科学地引入消防性能化设计,因地制宜、未雨绸缪地个案分析能较好的实现安全可靠、技术先进、经济合理的设计原则。

参考文献

[1]高层建筑性能化防火设计案例汇编[M].公安部消防局,2002.

[2]霍然,袁宏永.性能化建筑防火分析与设计[M].合肥:安徽科学技术出版社,2003.

[3]庄磊,黎昌海,陆守香.我国建筑防火性能化设计的研究和应用现状.中国安全科学学报, 2007(03)

[4]黄宗辉.建筑防火性能化设计浅谈. 技术与市场.2010(11)

消防防火设计方案范文第8篇

关键词:消防安全;消防隐患;安全意识

Abstract: building fire safety is always the social attention and fire control work one of the emphases and difficulties of, is all the people's issues of concern, for their own life of the electrical fire control safety, we discuss here. From hardware facilities to, that is, good electrical design can reduce the fire, reduce the loss caused by fire, and building electrical fire prevention design is very important, and combined with the requirements of different fire prevention design, construction of electrical fire to put forward their own views.

Keywords: fire safety; Fire hazard; Safety consciousness

中图分类号:P624.8 文献标识码:A 文章编号

对于现代建筑,消防防火是十分重要的,而且建筑消防的设计是建筑防火安全系统至关重要的一环,及时准确的火灾报警、准确无误的灭火联动、安全可靠的消防电源等项设计细节都在电气消防设计中尤为重要。

1 客梯电源

根据《建筑设计防火规范》与《高层民用建筑设计防火规范》的有关条例,消防用电设备应该采用专用的供电回路。因此在一般的设计中,不论规模大小,都常常将客梯与消防梯分开供电,笔者认为这不尽合理。从消防安全的角度考虑,在众多的用电设备中,客梯是尤为重要的。因为其既不是消防设备―――火灾时必须确保供电;也不似普通空调通风设备―――火灾时必须切除。所以根据《火灾自动报警系统设计规范》的有关条文,在火灾发生后,客梯应先迫降至底层,然后再切断其电源。故客梯在确认火灾后的迫降运行过程中,其电源是应该确保的。为此,笔者认为客梯应列为“准消防设备”。当楼内电梯不多且机房相邻时,客梯宜与消防梯合用一组双电源回路。若分开供电,则需要二组双电源回路,由于电梯机房设于屋顶,供电距离较大,考虑电压降等诸多因素,每一路的导线截面无法减小,二组双电源与合用一组双电源回路相比较,这将造成配电竖井内导线排布较密,温升较大,从而使得供电的安全可靠性下降。其次,由于回路数的增加,变电所出线仓位也要增加,造成不必要的投资浪费。

“普通照明也不是必须的,按规范设置的应急及诱导照明已能满足疏散照明要求,只是在疏散阶段,对稳定人心,普通照明有比无好。并且,当人员基本疏散完毕时,普通照明强电线路必须切除,以保证消防救火人员的安全。另外,为确保用电安全及防止通过电气设备、线路扩大火势,普通照明的配电导线应根据建筑的消防类别选用阻燃型或耐火型。并应严格按有关消防规范敷线,同时其配电回路应设置漏电保护。当然对宾馆、办公楼的走道等普通照明与应急及诱导照明的照度相差不十分大的场所,在火灾确认后,普通照明可立即切除,但应适当增加应急及诱导照明的数量,以尽量减少照度差所造成的人心恐慌,能更好的疏散人群。

2 通道上的防火卷帘控制问题

根据《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.8 条的规定,疏散通道上的防火卷帘应设置火灾探测器组,且应按下列程序自动控制:感烟探测器动作后,卷帘下降至距地1.8 米;感温探测器动作后,卷帘下到底。这样采用不同类型火灾探测器与信号来控制的规定,其目的是要提高卷帘动作的安全可靠性,但是,通常情况下,卷帘两侧的使用功能是相同的,两侧应设置同样的火灾探测器。若按上述条文,在不具备条件的场所,人为硬性设置不同的探测器,则其中一类探测器的误报率较高,反而降低了动作的安全可靠性。如大型地下汽车库,因其正常情况下有汽车尾气产生,且通风状况较差,根据规范应设置感温探测器,而感烟探测器是不适合的,若按以上条文设置感温―感烟探测器组来控制卷帘,则误报概率增大。而且,这种“狼来了”式的误报较多,时间长了,容易使消防值班人员产生麻痹思想,这是非常危险的。为此笔者认为,应按《火灾自动报警系统设计规范》中“7.火灾探测器的选择”来设置探测器,并在卷帘两侧各选一个探测器,同类型与不同类型的均可,构成探测器组成控制卷帘,而不是刻意构成不同类型的探测器组。因为,现在火灾自动报警产品的性能和质量都有了较大的提高,尤其是模拟量类比式探测器,而两个探测器同时误报的概率就更低了。而且,这样也符合《火灾自动报警系统设计规范》第7.2.10 条“装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合”的规定。当然,在满足有关火灾探测器选择的规范条文的前提下,应首选不同类型的探测器组成控制防火卷帘。另外,对于通道上的防火卷帘,探测器组设置在什么部位,规范未作具体规定。

在具体的工程中,一般都设置在防火卷帘的附近,这并非是最佳选择。因为当离防火卷帘较远处着火时,防火卷帘不能及时起到隔火和挡烟的作用。为此,笔者认为,探测器组应是“虚拟”的,既在该防火分区内,并不确定哪几个探测器成探测器组,而是当区内任意两个探测器动作时,防火卷帘应下降至距地1.8 米;当第三个探测器动作时,防火卷帘下到底,做到这一点,对于现在的大多数采用微机控制的火灾自动报警产品,都是完全可行的。

3.双电末端自切问题

根据相关规范,消防用电设备之电源应专用,且为双电末端自切。但在实际操作的工程中,特别是楼层面积大,功能较多的,消防用电设备往往是数量多,分布广,单机容量较小。若在每台设备就地设置双电源自切配电箱,并由二路专线供电,这样将造成变电所出线仓位紧张,配电通道拥挤,较难满足规范的要求。为满足规范要求,上述双电源自切配电箱应相对集中设置,在消防用电设备就地设置按钮盒,接触器及热继电器均设于配电箱内,或在就地设置磁力起动器,配电箱内仅设置断路器。双电源自切配电箱的供电半径宜控制在30 米内。对该类配电箱可采用链式供电,即由变电所引来一组双电源带若干台双电源自切配电箱,所链接的双电源自切配电箱不宜超过3台,总容量宜控制在50KW以内。这样设计,既减轻了变电所及配电通道的压力,又完全满足有关规范的要求。

总之,对于建筑电气消防设计,一直是社会关注的话题,只有更全面、更安全、更准确的设计方案,才能避免建筑火灾的发生以及火灾发生所造成的损失。这样就必须严格执行有关消防设计措施的规定,特别是强制性规范条例,而且应根据消防机理与各方面的设备在火灾发生时的运行情况下,保证合理地进行选择设备,构成系统,以促使各消防机体设备能准确、及时、安全地运行。从而达到所期待的目的和要求.

参考文献

[1]张新任.高层建筑电气防火设计探讨.《科技资讯》,2008 年19 期.

[2] 祝敬国.建筑智能化的“系统集成”[J].智能建筑,1998,12(5).

消防防火设计方案范文第9篇

【关键词】高层建筑;消防安全;消防设计;管理

随着城市化进程的不断加速,高楼大厦比比皆是,结构复杂、人员密集的高层建筑逐渐增多。高层建筑的大量涌现,美化了市容,改善了人们的居住环境,但高层建筑也给消防工作带来了困扰和危机。本文结合自己的工作实际,试图从施工、管理等几方面,对高层建筑的施工防火做以论述,分析了现阶段高层建筑的防火安全问题及对策。

一、高层建筑施工中的火灾特点

高层建筑的概念在不同地域、不同时期有不同的含义。在“高规”(GB50045--95)中有三种建筑形式:即单纯的高层居住建筑,总高度超过24米,建筑目的为非单层民用建筑和10层及10层以上的住宅建筑(包括首层设置服务商业网点的住宅)、综合楼、商住楼,称为高层建筑。在建筑中因其施工的复杂和工艺的特殊等,极易导致火灾的出现。高层建筑自身的特点决定了火灾性质与一般建筑有区别。

1、高层起火蔓延快

高层建筑的设计和施工中,具有各专业竖井多个,一旦发生火灾时,烟火就会顺着这些竖井向上蔓延,因为竖井在此时就像高耸的烟囱,帮助火势迅速向上蔓延。烟气在竖向扩散中,速度极快,一般速度为3~4m/s,顺垂直通道迅速向上蔓延,从底层扩散到顶层,扩散的过程中,火势也将随着蔓延,不好控制。

2、火灾中人员疏散难

高层建筑的高度,决定了层数多,施工建材多的特点,加之垂直疏散距离远,所以一旦发生火灾时,人员的疏散就成为一个大问题,尤其是建筑顶层内的人员要迅速疏散到地面或建筑物内避难层,都是十分困难的,尤其还要承受烟气的威胁。把楼内人员疏散到地面是需要时间的,根据人员多少,时间不等,而大火的蔓延是不等人的,所以疏散工作十分艰难。

3、火灾扑救难度大

疏散困难,扑救困难,火势发展快,容易造成群死群伤,是高层建筑火灾的特点。俗话说水火无情,火灾是不容人思考和犹豫的。高层建筑火灾的扑救要比地面火灾的难度大许多,由于受到消防设施条件的限制,高层建筑的灭火工作难度极大。特别是高层的高度超过消防登高车辆的高度,那么消防人员则无法实施室外扑救,只能依靠室内设置的消防器材自救。

二、高层建筑消防安全存在问题的原因

1、消防意识不强,对消防工作不够重视

对于建筑的消防管理,目前普遍存在一种侥幸心理,没有血的教训往往提不起人们的警觉性。施工单位不重视消防工作投入,或者为了应付检查而敷衍塞责。施工单位是建筑消防的责任主体,由于种种原因,人力、物力等方面投入不够,人员的消防意识淡薄等原因,导致消防隐患不断出现,一些临时设施、电焊、电路等原因,没有专职人员值班负责消防工作,消防系统不能发挥其应有作用。

2、高层建筑存在大量易燃物质。这些易燃材料为火灾提供了导火索,比如:油毡、泡沫板、胶、油漆、保温材料等。一旦有明火,火灾即刻发生,酿成事故。

3.高层施工中的门、窗、楼梯间、各种管道井都还处在施工中,没有封闭,就好比一个个的烟囱,一旦起火,烟气的危害极大,火势不易扑救,用不了多长时间,火势就会形成立体的局面,难以控制,后果严重。

4. 施工人员的防火意识差,只管施工不管防火,值班人员的业务能力、工作责任心不强。各工种交叉施工,工艺的复杂多样,责任不清楚,致使管理职责不明确,即便有消防责任人也未明确其消防管理职责,消防安全管理均为空谈。高层施工人员多,施工面大,农民工是主要的施工人员,文化素质不高,消防意识淡薄,自救自防能力都很弱,更何况施工单位对相仿问题疏于管理,没有提高到一定程度去认识,一旦发生火灾,由于没有预先制定疏散和方案,没有组织事先的防火演习,无以应对,往往缺乏应急处置。

三、高层火灾的救援对策

1.加强施工单位的主体责任意识,从上到下做好施工期间的防火工作。提高意识,落实责任,制定制度,认真贯彻国家颁布的消防法律。建立施工项目的消防组织,由防火领导小组制定本项目建设过程中的防火安全制度和计划,防火的操作规程,应急预案,疏散措施等,明确责任,落实到班组和个人,成立工地义务消防队。充分发挥主管部门之间的协调管理,强化工地施工的消防监督管理。认清施工现场的安全隐患,明确消防工作面临的新形势和新情况,建立和当地政府之间的协调机制。

2.设计之初做好消防的防治工作

城市的高层建筑具有面积大,功能复杂,装修易燃材料多等特点,更易发生火灾,设计者必须按照《高规》的有关规定,做好大楼的整体设计中的消防内容。

(1)重视高层建筑的总体布局和防火分区

首先是建筑的消防通道设置以及总平面布置中的主、附体关系等,都是消防安全设计应该重点考虑的内容,这些因素决定一旦火灾发生,防止蔓延和迅速扑救的问题,设计方案中要优先考虑。合理的总平面布置,在设计时需不折不扣执行。

设计水平和竖向两种防火分区是延缓火势蔓延的重要措施,在建筑中水平防火分区的设计主要采用防火墙、防火门、防火卷帘等,通过这种设置将各楼层在水平方向分隔开来,根据《高规》要求,在防火门旁装设自动关闭的装置,并注意安装时不能留有缝隙。对于竖向防火分区的设计方案主要指对垃圾井、布草井、风道、水井(水管井)、电井(强、弱电)及楼、电梯间的消防隔离,从而阻止火灾的蔓延,有效进行消防控制[郑镇钦. 高层建筑防火母线槽选用的探讨[J]. 广东建材. 2010年04期]。

(2)保证建筑物内部的耐火强度

严格按照《高规》规定的耐火等级标准进行高层的设计,在高层建筑防火设计中必须保证建筑物的耐火等级,保证火灾发生时,短期内的结构安全,为扑火和人员预留一部分时间,同时也能够在一定程度上减少火灾损失。耐火等级包括建筑的主体结构和内部的附属设施,比如天棚,墙面需要给予充分的考虑。国外严禁使用玻璃幕,也是从消防安全方面考虑的,因为会导致掉落,影响疏散人群。

消防标志也是高层建筑必须设计的内容,设计足够的疏散通道,是消防的硬件,在此基础上,安全通道的标识,也是一项重要的软设施。以使人员能顺利疏散。

3、加强内部消防管理,增强消防意识

防患于未然是建筑防火的重要措施,防的主要措施包括上文提到的设计,也包括施工中的管理。规范的防火设计、完善的消防设施,科学的管理以及人们的防患意识。是杜绝和减少高层建筑火灾的前提,或者一旦发生火灾,可以使损失降低到最大限度。

(1)按时检查,消除隐患。对于消防设施,一定要保证使用时的无故障,这样就需要平时加强管理,定期检测,因为设施都存在故障的可能,消防设施、设备更是不允许出现故障,日常生活中定期坚持由专门机构进行定期检测,避免用时发生故障,影响扑火工作。

(2)完善设施,更新设备。高层建筑施工,应该按照相关规定,配备消防设施,比如楼层面每100平方米就要设置两个灭火器,由项目建设的消防防火组长根据施工实际配备适应的灭火器,特别是放置易燃物品的地点和动用明火的施工工序,应该适当增加灭火器。安装消防高压水泵,并且做到现场有人值班,有值班制度,按照指定地点放置易燃材料,并做好防火的标识。

(3)责任到人,业务精通。正确操作、做好维护是对专职消防人员和设备的要求。建筑施工现场一定要配备专门的消防控制操作人员,经过专业培训后,持证上岗;精通火灾的扑救和设备的操作,并且能够排出初级的故障。坚持做好日常维护保养,消除影响消防安全的隐患。

4、严格监管,依法管理

高层建筑的消防工作已经上升到法律的高度,建筑项目要通过一系列的审批手续才能开工,消防工程设计是保证高层建筑本身具有抵御火灾能力的专门工程。法制化的管理,尤其是消防建审、设计、及消防检测部门都在各自的岗位上发挥着作用。但一些血淋淋的教训还是告诫我们不能掉以轻心。人员责任心不强,消防工程质量不过关等问题依然存在。加强监管,切实有效提高人员的主观认识,进一步健全各种法规制度,防止和减少火灾的发生。

高层建筑火灾的性质都比较复杂,与一般建筑火灾不同,一旦发生,而且由于建筑本身的原因,将给人们的生命安全带来威胁,给居民的财产带来巨大损失。所以做好高层建筑的消防工作意义重大。

【参考文献】

[1]张秀娟. 大空间建筑防火分区设计探析[J]. 科技创新导报. 2010年10期

[2]王麒蘅,卢国斌. 高层建筑防火安全隐患及对策[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版). 2010年S1期

消防防火设计方案范文第10篇

关键词:物流仓储库房;防火分区;设计原则;安全生产区域;火灾隐患 文献标识码:A

中图分类号:TU892 文章编号:1009-2374(2016)34-0249-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.34.119

近几年来,随着商务网络的快速普及发展,淘宝购物、京东购物等线上网络购物平台也得到快速的发展。从开始的空间小规模网店开设,到现在的正规品牌企业的相继介入。此类购物方式的快速发展使得超大仓库的需求随之加大,但就目前的消防规范还没有超大物流仓储建筑的相关要求规范,在实际的操作中仅仅是依据经验进行管理。这里笔者根据这类仓储物流在实际管理中出现的问题,集合该建筑的具体功能,从消防和实际角度出发,提出了以下消防防火等相关技术建议,仅供探讨。

1 在建筑内合理设置消防安全举措

因商务网络上的功能需求,超大型物流仓库往往不仅仅是仓储物品,更要同时具备分拣、包装、配送等一系列活动区域。假设改仓储物品的火灾等级为丙2级危险物品,而在《建筑设计防火规范》(GB 50146-2004)中,仅仅只是对此种仓储厂房内库房的设置进行了相关要求,并没有对该库房功能区域进行一定的约束。从消防安全方面考虑,此种厂房应将生产区域进行独立建筑或进行区域独立。但是此种超大仓储库房的生产环节是为成品出入库进行分拣、包装、配送等一系列活动所服务,进行独立建筑的方案显然不适合后期功能的延续性。所以在实际的生产存储中往往选择了后者,即进行独立区域隔离,放入库房内。在这里作者认为,由于分拣包装与储存货物的火灾等级相同,并且占地区域不大,所以在不能独立建筑单独空间时,可选择在实际库房中设置独立防火分区,具体见图1内详细安全防火防护措施,同时满足以下要求,安全等级可进一步得到保证,请同行借鉴考虑。

(1)仓储库房中各功能区的划分必须严格遵照《建筑设计防火规范》中相关要求,以本文为例,应严格按照丙2级相关库房要求进行建筑建造,同时保证库房满足相关消防安全疏散设计;(2)仓储库房各个功能区,如分拣、包装等区域,需要有防火隔离墙,隔离应急门等阻隔火灾设计,以免火灾的不确定蔓延。在设计区域连接通道中,防火隔离应采用至少高于1.6h的防火材料进行砌筑。同时连通通道应急光源必须在设计上只能用A类装修材料,通道距离应满足相关设计要求,大于等于10m;(3)在逃生通道的逃生门为常开防火门。依据相关设计原则,该耐火等级为A3.00,同时要在设计中加设冷水降温,使其耐火等级为不小于4h;(4)在区域通道内还应设计相应自动喷水灭火系统,以防止在灾情发生时,逃生门因意外情况没有正常关闭时,自动喷水系统启动,能够有效对因火灾产生的高温烟火进行及时降温驱散;(5)逃生通道设计原则上,间距应大于5m,同时在隔离防火门周边5m半径内不得安置摆放危险可燃物品。

2 如何设计规划防火分区面积

设立防火分区的重要目的是为防范在火灾发生时,火灾的快速蔓延,在最大限度上减小火灾造成的损失,依旧以上文丙2级库房为例,依照《建筑设计防火规范》设计原则,大型仓库丙2级库房防火分区面积应不低于1400m2,设计之初,应合理设计布置自动灭火系统,其防火分区面积可以为3000m2,但是此类限制依旧不能满足实际生产功能。而防火分区能否有效进行扩大,则取决于是否有相应火灾防火和相应灭火措施。

超大物流仓储房内货物摆放一般采用多层货架摆放的方式,由叉车方便存取。这里就要规定一下,货架间需留有5m宽的安全通道以方便叉车的正常运行。同时一旦发生火灾等事故,短时间内火灾蔓延至其他货架附近的可能性变小,同时配备屋顶的自动防火报警喷水灭火系统,货架内应设置自动报警喷水系统,室内定距定量设有相应自动报警系统等安全防火灭火措施。在这里笔者认为,火灾造成的货架及货物损失程度与仓储室内设置主动报警消防设施有很大关联,货物分组摆放,在配以自动消防灭火系统和自助报警系统的条件下,货架分组间隔可在间隔大于5m的前提下,将防火面积适当放宽。

以商业超市为例,大型超市中也有很多类似货架及相应摆放物品方式。其火灾等级与上述危险性相类似,但是相比仓储而言,大型超市中的人员流动性和数量要远远高于库房,其火灾发生概率也远高于普通库房建筑。所以依照相关设计原则,商业大型超市或商场的首层防火分层面积至少要在10000m2以上。也就是说,大型超市或商场占地面积10000m2,而一个防火分区内可以存放货物的面积不能高于3000~5000m2。按照相关规定来说,这样是可以接受的,这样安排也可以保证该市场的安全。而这里笔者参考了一些物流仓储设计方案,一些仓库内可以有2/3的占地面积为货物摆放,如果按照防火分区为6000m2计算,那就是商品货架占地面积为4000m2,这种设计就可以和10000m2的商业商场大型超市的占地面积可相比,同时加上在人员管理上配备少数工作人员,减少人员流动性和电荷数,最大限度地降低火灾发生几率,这里笔者此类防火分区应满足图2的设计原则,以保证在防火分区扩大到6000m2时仍能保证仓储空间内的绝对安全。

(1)采用防火墙分隔的方式在防火分区内部,防火门不能直接在防火墙上;(2)相邻防火分区应有联通通道,此类通道应采用其耐火等级不低于1.5h的防火材料,同时通道照明材料只能采用A类装修防火材料。通道长度与上文丙类间距要求一致,要大于等于10m。最终为保证相邻防火分区进行得到有效火灾隔离;(3)在逃生通道的逃生门为常开防火门。依据相关设计原则,该耐火等级为A3.00,同时要在设计中加设冷水降温,使其耐火等级为不小于4h;(4)在区域通道内还应设计相应自动喷水灭火系统,以防止在灾情发生时,逃生门因意外情况没有正常关闭时,自动喷水系统启动,能够有效对因火灾产生的高温烟火进行及时降温驱散;(5)逃生通道设计原则上,间距应大于5m,同时在隔离防火门周边5m半径内不得安置摆放危险可燃物品;(6)设计中,相邻防火分区的联通口方向不能直接通向货物货架,以避免在通道自动喷水系统失灵的情况下,火灾直接通过通道热气接触货物,而导致货架商品被间接引燃。

3 建筑物占地面积扩大的原则

在实际应用中,由于仓储库房在一定生产工艺要求上有最大利用建筑面积的要求,所以相关类建筑往往在设计之初,在一座大型建筑内部包括一个或者多个相互联通的占地面积巨大的建筑物。而此类库房从占地面积上往往大大超出现行规范规定的丙2类6000m2的限度,即使按照现行规范设置自动灭火系统扩大到12000m2也难以满足其需要。其结构形式也往往采用耐火性能差的钢结构网架。由于现行国内相关消防设计要求的缺失,造成不少该类的建筑物防火设计存在火灾隐患,主要表现在占地面积远远超出现行规范要求。

该类建筑物的占地面积能否扩大以及扩大的限度主要是考虑建筑物耐火倒塌的危险性。从建筑物耐火倒塌的危险性看,该类超大建筑物的火灾危险性在于发生火灾后建筑物的安全性,因为该类建筑物大多数采用钢结构建造。依照目前相关设计要求,笔者认为此类建筑设施无论采用何种消防设施都不应有所突破,对此笔者认为应满足图3所示设计方案和下列要求:

(1)相邻仓储空间由防火墙做到相对隔离独立,以免在火灾发生后不会连带其他建筑物;(2)防火墙高度应高出屋面50cm,同时防火墙上无任何门窗孔洞;(3)在逃生通道的逃生门为常开防火门。依据相关设计原则,该耐火等级为A3.00,同时要在设计中加设冷水降温,使其耐火等级为不小于4h;(4)在区域通道内还应设计相应自动喷水灭火系统,以防止在灾情发生时,逃生门因意外情况没有正常关闭时,自动喷水系统启动,能够有效对因火灾产生的高温烟火进行及时降温驱散;(5)逃生通道设计原则上,间距应大于5m,同时在隔离防火门周边5m半径内不可安置摆放危险可燃物品。

4 平面布局的原则

原则上在火灾发生时,为方便员工疏散和消防救援,防火分区应在外墙上至少设置两个或两个以上的直通室外的逃生出口,其安全出口展开宽度应不小于1.2m,逃生出口应直接面对货架间通道,以方便人员逃生和救援。仓储库房外应设计留有环形消防车道,其最小宽度为6m,消防车道与库房距离不低于5m,以便消防车利用室外场地进行消防设施装卸。辅助用房如发电机、空调房、水泵房、配电室必须在库房外独立房间,并与主要建筑保持2m安全距离,保证在火灾发生时做到不影响主体救火工作,避免火灾损失的二次扩大。库房内的叉车、电瓶等也需要独立安置,如必须在建筑内部,则需按照相应规则采用防火墙进行隔离。

5 结语

安全消防是一个永久的话题,随着网络商务平台的飞速发展,物流仓库的需求不断增大,防火消防这一根弦要牢牢紧绷。采取必要的消防安全技术举措,在技术与管理同时发挥作用的前提下,可以本着安全合理、节约经济的原则,适当增加占地面积和防火分区面积,满足其集中储存、分拣、包装物流配送等经营活动消防安全需要。

参考文献

[1] 李龙艳.建筑设计中防火分区研究[J].建筑工程技术,2015,(8).

[2] 胡浩.仓储平台建筑设计深究[J].江南化工,2012,(1).

[3] 刘文勇.更新仓储防火设计的必要性[J].山东消防,2014,(4).

[4] 张立姿.防火分区在对商业设计的重要影响[J].建筑理念研究,2015,(8).

[5] 王忠谦.商业建筑防火分区发展趋势[J].职业技术理念,2009,(6).

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