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        豎向火源位置對高層樓梯間煙氣蔓延研究

        2022-09-27 07:59:50周宇榮戰(zhàn)乃巖李曉莉毛開宗
        大眾標(biāo)準(zhǔn)化 2022年17期
        關(guān)鍵詞:煙氣建筑

        周宇榮,苗 盼,戰(zhàn)乃巖,李曉莉,毛開宗

        (吉林建筑大學(xué)應(yīng)急科學(xué)與工程學(xué)院,吉林 長春 130118)

        近年來,建筑業(yè)和上述建筑工程的發(fā)展突飛猛進(jìn),在許多一二線城市里出現(xiàn)了高層建筑,成為當(dāng)?shù)貥?biāo)志。使人們對高層建筑的理解逐漸增加到一個(gè)更高的層次。從城市空間的角度來看,高層建筑不僅有效減少了城市的使用土地面積,而且大大有利于城市居民的生活。應(yīng)對建筑樓高目標(biāo)的要求,許多建筑物使用的復(fù)雜功能的設(shè)計(jì)和技術(shù)復(fù)雜和建筑新材料,電路復(fù)雜,電纜較多,容易發(fā)生火災(zāi),消防員救援不及時(shí),會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡,給社會(huì)安全造成不穩(wěn)定影響。

        通常,產(chǎn)生的煙霧會(huì)降低能見度,并含有有毒氣體,如一氧化碳,是火災(zāi)中的“主要?dú)⑹帧?。煙霧蔓延嚴(yán)重威脅人們的疏散和救援活動(dòng)。豎井,如樓梯井和電梯中不僅可以作為疏散通道,還可以作為煙霧和火焰在垂直方向上傳播的一種可能方式。因此,研究高層建筑火災(zāi)樓梯井內(nèi)的煙霧運(yùn)動(dòng)具有重要意義。針對火災(zāi)的煙氣流動(dòng),國內(nèi)學(xué)者朱毅等通過小尺寸模型試驗(yàn),研究了火災(zāi)條件下高層建筑走廊煙氣擴(kuò)散特性、最佳機(jī)械排煙量和風(fēng)速值。LONG 等通過數(shù)值模擬的方式對某大學(xué)宿舍樓進(jìn)行了火災(zāi)和疏散模擬。毛軍等通過數(shù)值模擬方式對地鐵站火災(zāi)發(fā)生情況下的煙氣蔓延進(jìn)行研究,并得出其防控方法。國外學(xué)者PEACOCK等通過對收集到的31場事故數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,推導(dǎo)出不同因素對避難的影響。BAE 等通過建立煙霧效應(yīng)模型,研究心理因素對火災(zāi)壓力下人員疏散的影響。朱杰等人在分析影響超高層建筑火災(zāi)煙氣擴(kuò)散的各種因素的基礎(chǔ)上,提出了防止超高層建筑火災(zāi)煙氣擴(kuò)散的有效措施。杜峰等對高層建筑樓梯間廣泛應(yīng)用的隔煙空氣幕進(jìn)行了研究。靖成銀等人采用數(shù)值模擬的方法,對比分析了不同排煙方式對高層建筑煙氣蔓延的影響。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)孫曉乾等人為了研究不同因素對樓梯內(nèi)正壓送風(fēng)系統(tǒng)的影響,找到了最有效的方法,能影響門扇葉與通風(fēng)管位置之間的臨界寬度。Morgan在以往不同建筑結(jié)構(gòu)火災(zāi)相關(guān)工作的基礎(chǔ)上,通過改變相關(guān)參數(shù),得出有關(guān)煙氣控制的措施。Peppes等人運(yùn)用實(shí)驗(yàn)方式,對建筑物樓梯間的相關(guān)火災(zāi)進(jìn)行實(shí)際分析,再通過數(shù)值模擬的方式,得到樓梯間內(nèi)煙氣蔓延特性、溫度和壓力等分布情況。張建榮以煙氣流動(dòng)因素、煙氣上升速率以及分布特性為變量,分析高層建筑豎井內(nèi)煙氣流動(dòng)的特性,為相關(guān)部門進(jìn)行煙氣控制提供理論依據(jù)。討論了關(guān)于不同類型的煙控制系統(tǒng)的一些可能的故障模式,并注意到單一狀態(tài)可能是一種煙控制系統(tǒng)的故障狀態(tài),但提高了另一種系統(tǒng)的有效性。自然風(fēng)的替代效果表明,設(shè)計(jì)者必須充分了解每種類型的煙霧控制系統(tǒng)的目標(biāo)和物理概念。ZHAO通過對中間開口溫度的分析,發(fā)現(xiàn)煙霧的移動(dòng)速度比實(shí)驗(yàn)中移動(dòng)的要快。通過比較兩種案例來證明:一個(gè)有樓梯和一個(gè)沒有樓梯。壓力之間之差由樓梯井內(nèi)的浮力,樓梯井內(nèi)和外部的壓力隨高度而增加。然而,當(dāng)樓梯間內(nèi)有樓梯時(shí),壓力差的演化是非單調(diào)的。與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和相應(yīng)的解析表達(dá)式相比,通過后處理仿真結(jié)果得到的中性平面高度值過高。最后,證明了湍流模型的影響可以忽略不計(jì)。

        綜上,國內(nèi)外學(xué)者們運(yùn)用數(shù)值模擬和試驗(yàn)對高層建筑內(nèi)煙氣蔓延特性進(jìn)行了大量研究,其中由于火災(zāi)試驗(yàn)成本高、難度大等特點(diǎn)成為學(xué)者們較少的選擇。因此,文章將使用Pyrosim火災(zāi)模擬軟件,根據(jù)煙氣在樓梯間火災(zāi)特性和煙氣蔓延過程分析,對高層樓梯間火災(zāi)的不同場景設(shè)想情況,設(shè)置4種不同工況,進(jìn)行疏散模擬,通過對有效疏散路線模擬的結(jié)果進(jìn)行分析,得到煙氣的蔓延規(guī)律,進(jìn)一步分析火災(zāi)情況下人員從樓梯間疏散的路徑,并為高層火災(zāi)消防措施提供建議,對高層建筑物消防提供消防理論參考。

        1 火災(zāi)模型建立

        運(yùn)用火災(zāi)動(dòng)力學(xué)模擬器(FDS)。FDS采用大渦模擬技術(shù),引入低通濾波器,獲得平均控制動(dòng)量、質(zhì)量和能量方程。在FDS濾波器中,寬度被推導(dǎo)為單元格體積的立方根?;馂?zāi)可以被認(rèn)為是一種低速的熱驅(qū)動(dòng)的流體流動(dòng)。因此,采用低馬赫數(shù)近似方法將時(shí)空分辨壓力分解為背景壓力。FDS利用直線網(wǎng)格實(shí)現(xiàn)均勻網(wǎng)格,減少了LES模型的計(jì)算時(shí)間。FDS采用集中物種的方法,簡化了反應(yīng)進(jìn)展變量。采用渦旋耗散概念(EDC)假設(shè)反應(yīng)以無限的速度發(fā)生。FDS采用灰色氣體假設(shè)來計(jì)算輻射。輻射輸運(yùn)方程(RTE)也只解決了燃燒產(chǎn)物中的煤煙,因?yàn)樗强刂戚椛涞闹饕蛩亍6鉀Q其他的RTE需要更多的計(jì)算時(shí)間。建筑物周圍的風(fēng)的狀況對建筑物內(nèi)的火災(zāi)蔓延造成了重大影響。在FDS中使用單寧-奧布霍夫相似度方法。

        樓梯是每一個(gè)建筑的重要組成部分。 一旦發(fā)生火災(zāi),樓梯是高層建筑人員安全逃生的唯一途徑。煙霧可以通過樓梯井或樓梯垂直傳播到頂層。有許多可能的驅(qū)動(dòng)力,如堆疊效應(yīng)(由于建筑物內(nèi)外溫度的差異)、火災(zāi)浮力、機(jī)械通風(fēng)和風(fēng),主要由火災(zāi)浮力驅(qū)動(dòng)。為研究高層建筑樓梯間不同火源位置對煙氣蔓延的影響,文章根據(jù)圖紙建立了一棟16層樓梯間模型,并在pyrosim火災(zāi)動(dòng)力軟件中設(shè)置相應(yīng)參數(shù),將16層樓梯間內(nèi)窗戶設(shè)置為打開,并添加上方和窗戶方向兩個(gè)開放區(qū)域,且由于此模型為方形,故設(shè)置為長方形網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸為0.4×0.4×0.4,總網(wǎng)格數(shù)為137 982,燃燒反應(yīng)為聚氨酯反應(yīng),模擬時(shí)間為600 s。并設(shè)置4種工況,分別將火源放置在1層、5層、10層和16層樓梯間。

        2 模擬結(jié)果分析

        圖1為4種不同火災(zāi)工況下,煙氣在樓梯間內(nèi)的蔓延情況。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),煙氣因其自身浮力和煙囪效應(yīng)等作用迅速向上蔓延,使煙氣在樓梯間上方積聚。400 s時(shí),工況1中煙氣上升了8個(gè)樓層,工況2中煙氣向上蔓延了6個(gè)樓層,工況3中煙氣向上蔓延了5個(gè)樓層,工況4向上蔓延了一個(gè)樓層。說明火源放置的樓層越低,火災(zāi)受煙囪效應(yīng)的影響越大。

        圖1 不同工況下煙氣蔓延圖

        600 s時(shí),工況1較400 s向上蔓延了1個(gè)樓層,工況2中煙氣在向上方蔓延的同時(shí)也在向下蔓延,直到600 s充滿整個(gè)樓梯間。工況3中煙氣充滿15層及以上樓層,且向下蔓延了兩個(gè)樓層。工況4中煙氣向上蔓延,充滿本層,且向下了一個(gè)樓層。根據(jù)模擬結(jié)果可得出火災(zāi)危險(xiǎn)性:工況2>工況1>工況3>工況4。造成這種煙氣蔓延路徑是由于高層建筑中中性面的存在。中性面是在煙囪效應(yīng)條件下,建筑內(nèi)外壓力相等的一個(gè)水平面。高層建筑需要找到建筑的中性面。煙氣流動(dòng)是在壓力下產(chǎn)生的,中性面將建筑分成上下兩個(gè)區(qū)域,上下區(qū)域內(nèi)煙氣由于壓力不同會(huì)形成不同的流動(dòng)路徑。因此,對于高層建筑五上下區(qū)域會(huì)采用不同的煙氣控制措施。在火災(zāi)發(fā)生時(shí),建筑高層受火災(zāi)影響較大,對人員生命財(cái)產(chǎn)造成較大威脅,因此需要對建筑高層增加額外的救援及排煙設(shè)施進(jìn)行有效救援。

        3 結(jié)論

        為研究不同豎向火源位置對樓梯間煙氣蔓延的影響,文章在樓梯間內(nèi)設(shè)置了4種不同工況進(jìn)行數(shù)值模擬,根據(jù)模擬結(jié)果,可得出以下結(jié)論:

        (1)煙氣因其自身浮力和煙囪效應(yīng)等因素向上蔓延,其中火源處于5層樓梯間時(shí),其煙氣蔓延速度最快,在600 s基本充滿整個(gè)樓梯間,能見度最小,對人員疏散造成的影響最大,最不利于人員疏散。(2)當(dāng)火源處于15層時(shí),煙氣蔓延僅在15層及16層,對其他樓層影響不大,故是最佳人員疏散場景。(3)中性面是高層建筑的重要參數(shù),確定中性位置對高層建筑火災(zāi)防控有重要作用,根據(jù)中性面位置,確定高層建筑上下區(qū)域不同的疏散策略。(4)當(dāng)火災(zāi)發(fā)生在1層、5層、10層時(shí),需要采用額外的救援設(shè)施對人員進(jìn)行救助。消防員可以根據(jù)現(xiàn)實(shí)具體火災(zāi)發(fā)生位置進(jìn)行救援。

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