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2015一級注冊消防工程師綜合能力知識點:煙氣流動的驅動作用
煙氣流動的驅動作用
為了減少煙氣的危害,應當了解建筑煙氣流動的各種驅動作用,以便對火勢發(fā)展做出正確的判斷,在建筑設計中做好煙氣控制系統(tǒng)的設計。
(一)煙囪效應
當外界溫度較低時,在諸如樓梯井、電梯井、垃圾井、機械管道、郵件滑運槽等建筑物中的豎井內,與外界空氣相比,由于溫度較高而使內部空氣的密度比外界小,便產生了使氣體向上運動的浮力,導致氣體自然向上運動,這一現象就是煙囪效應。當外界溫度較高時,則在建筑物中的豎井內存在向下的空氣流動,這也是煙囪效應,可稱之為逆向煙囪效應。
上式中, 為壓差(Pa); 為修正系數,取3460(Pa?K/m); 為外界空氣溫度(K); 為豎井內空氣溫度(K); 為距中性面的距離(m)。此處的中性面指內外靜壓相等的建筑橫截面,高于中性面為正,低于中性面為負。
在考慮煙囪效應時,如果建筑與外界之間空氣交換的通道沿高度分布較為均勻,則中性面位于建筑物高度的一半附近;否則,中性面的位置將有較大偏離。
煙囪效應是建筑火災中豎向煙氣流動的主要因素,煙氣蔓延在一定程度上依賴于煙囪效應,在正向煙囪效應的影響下,空氣流動能夠促使煙氣從火區(qū)上升很大高度。如果火災發(fā)生在中性面以下區(qū)域,則煙氣與建筑內部空氣一道竄入豎井并迅速上升,由于煙氣溫度較高,其浮力大大強化了上升流動,一旦超過中性面,煙氣將竄出豎井進入樓道。若相對于這一過程,樓層間的煙氣蔓延可以忽略,則除起火樓層外,在中性面以下的所有樓層中相對無煙,直到著火區(qū)的發(fā)煙量超過煙囪效應流動所能排放的煙量。
如果火災發(fā)生在中性面以上的樓層,則煙氣將由建筑內的空氣氣流攜帶從建筑外表的開口流出。若樓層之間的煙氣蔓延可以忽略,則除著火樓層以外的其它樓層均保持相對無煙,直到火區(qū)的煙生成量超過煙囪效應流動所能排放的煙量。若樓層之間的煙氣蔓延非常嚴重,則煙氣會從著火樓層向上蔓延。
逆向煙囪效應對冷卻后的煙氣蔓延的影響與正向煙囪效應相反,但在煙氣未完全冷卻時,其浮力還會很大,以至于甚至在理想煙囪效應的條件下煙氣仍向上運動。
(二)浮力作用
著火區(qū)產生的高溫煙氣由于其密度降低而具有浮力,著火房間與環(huán)境之間的壓差可用與公式(5-4-11)類似的形式來表示。
Fung進行了一系列的全尺寸室內火災實驗測定壓力的變化,試驗結果指出對于高度約3.5m的著火房間,其頂部壁面內外的最大壓差為16Pa.對于高度較大的著火房間,由于中性面以上的高度h較大,可能產生很大的壓差。如果著火房間溫度為700℃,則中性面以上10.7m高度上的壓差約為88Pa,這對應于強度很高的火,所形成的壓力已超出了目前的煙氣控制水平。圖5-4-3給出了由煙氣浮力所引起的壓差曲線。
若著火房間頂棚上有開口,則浮力作用產生的壓力會使煙氣經此開口向上面的樓層蔓延。同時浮力作用產生的壓力還會使煙氣從墻壁上的任何開口及縫隙、或是門縫中泄露。當煙氣離開火區(qū)后,由于熱損失及與冷空氣摻混,其溫度會有所降低,因而,浮力的作用及其影響會隨著與火區(qū)之間距離的增大而逐漸減小。
(三)氣體熱膨脹作用
燃料燃燒釋放的熱量會使氣體明顯膨脹并引起氣體運動。若考慮著火房間只有一個墻壁開口與建筑物其它部分相連,則在火災過程中,建筑內部的空氣會從開口下半部流入該著火房間,而熱煙氣也會經開口的上半部從著火房間流出。因燃料熱解、燃燒過程所增加的質量與流入的空氣相比很小,可將其忽略,則著火房間流入與流出的體積流量之比可簡單地表示為溫度之比。
若建筑內部空氣溫度為20℃,當空氣溫度達到600℃時,其體積約膨脹到原來的三倍。對有多個門或窗敞開的著火房間,由于流動面積較大,因氣體膨脹在開口處引起的壓差較小而可以忽略,但對于密閉性較好或開口很小的著火房間,如燃燒能夠持續(xù)較長時間,則因氣體膨脹作用產生的壓差將非常重要。
(四)外部風向作用
在許多情況下,外部風可在建筑的周圍產生壓力分布,這種壓力分布可能對建筑物內的煙氣運動及其蔓延產生明顯影響。一般,風朝著建筑物吹過來會在建筑物的迎風側產生較高的滯止壓力,這可增加建筑物內的煙氣向下風方向流動?! ?/p>
式中: 為風作用于建筑物表面的壓力(Pa), 為無量綱壓力系數, 為環(huán)境空氣密度(kg/m3), 為風速(m/s)。
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