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Discuz! Board 资源 消防规范消防安全工程指南 第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成 GB/T31540.2-2015
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消防安全工程指南 第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成 GB/T31540.2-2015

前言
中华人民共和国国家标准消防安全工程指南第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成Fire safety engineering guide一Part 2: Initiation and development of fire and generation of fire effluents(ISO/TR 13387-4:1999 ,Fire safety engineering—Part 4
2024-12-5 10:25
引言
近20年来,关于火灾发生、发展及烟气生成的计算模型得到很大的发展,试验技术的进步也为计算模型提供了输入数据,同时也使大尺寸火灾试验可以被用来验证计算模型的有效性和局限性。 消防安全设计的工作目标是防止火灾发生和减小火灾规模。现行消防规范一般通过限制可燃材料的使用、控制火源和降低火灾荷载的方法来防止火灾发生及减小火灾规模,同时采用材料对火反应试验及燃烧性能分级方法控制材料的点燃性能、
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1 范围
GB/T 31540 的本部分给出了用于预测火灾的发生、发展及烟气生成的工程计算方法,可用于评估以减少着火几率、限制火灾发展、减弱烟热和有毒燃烧产物蓄积等为目标的消防安全措施的有效性。 本部分适用于建筑消防安全工程与火灾风险评估,以及相关的工程计算与应用。
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2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 5907 (所有部分) 消防词汇 GB/T 31540.1 消防安全工程指南 第1部分:性能化在设计中的应用(GB/T 31540.1—2015,ISO/TR 13387-1:1999,MOD)
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3 术语和定义
GB/T 5907 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 燃空比 air-fuel ratio 燃料与空气的质量比。3.2 质量损失速率 rate of lost mass 可燃物燃烧时,单位时间内的质量损失速率,单位为千克每秒(kg/s)。3.3 着火温度 ignition temperature 特定的试验环境下,经测量能引起某种物质持续燃烧的最低温度,单位为
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4 符号
Av 开口面积,单位为平方米(m2); Afuel 燃料表面积,单位为平方米(m2); AT 建筑物总表面积,单位为平方米(m2); a 火灾增长速率,单位为瓦每二次方秒(W/s2); Fo 开口因子,单位为二分之一次方米(m1/2); Fv 通风因子,单位为二分之五次方米(m5/2); fx 生成因子,Χ为一氧化碳、二
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5 子系统1简介
GB/T 31540.1 以消防安全设计为总体目标,将消防安全工程方法划分成若干子系统,各子系统之间的相关性和相互影响得到可靠辨识,并在消防安全设计过程中得到全面体现;GB/T 31540.1 还说明了消防安全工程方法的应用与时间相关的原则,即从起火开始计时,火灾的发展程度和范围随时间不断发生变化。 根据GB/T 31540.1,消防安全工程方法的应用流程被模拟为一个信息总线。信息
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6 子系统1的评估流程
6.1 概述 6.2 火灾发生 6.3 火灾发展 6.4 烟气生成 6.5 生成物种类
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6.1 概述
本章讨论各种火灾现象及其可能产生的后果,确定子系统1的输入和输出信息。
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6.2 火灾发生
6.2.1 火灾发生可能性的评估 6.2.1.1 火灾发生可能性的评估是判断可燃物能否被引燃,以及引燃所需的条件。当设定火灾场景时,或在风险评估中设计事件树时,需要对可燃物的着火可能性进行评估。根据对各种非自燃火灾现象的分析,图2列举了影响可燃物着火性的因素。6.2.1.2 输入信息包括: ——建筑物参数(室内装修材料及其热化学性能、火源位置); &mdas
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6.3 火灾发展
6.3.1 火灾发展的评估 6.3.1.1 火灾发展的评估与火灾场景的设定密切相关。应根据可燃物的数量、类型、分布以及建筑物的类型来设定火灾场景(见GB/T 31593.4),火灾发展主要通过设定火灾场景条件下热释放速率(HRR) 随时间的变化情况来表征。 6.3.1.2 输入信息包括: ——建筑物参数(室内装修材料及其热化学性能、火源位置); &mdash
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6.4 烟气生成
6.4.1 烟气生成评估 6.4.1.1 烟气是燃烧或热解过程中生成的悬浮固体或者液体颗粒。烟气生成率受建筑材料、装饰材料、家具等因素影响,随材料、暴露情况、燃烧条件以及时间发生变化。烟气的危害主要有毒害性和减光性。附录C中介绍了烟气的几种测量单位。 6.4.1.2 输入信息包括: ——建筑参数(如室内装修材料及其热化学性能、热源位置); —&m
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6.5 生成物种类
6.5.1 生成物种类评估 6.5.1.1 有毒物质的生成取决于可燃物及火灾环境。可燃物燃烧后被氧化成乙醛、有机酸、一氧化碳、二氧化碳等,其中一氧化碳与二氧化碳的比值应作为火灾生成物的特征参数。热解过程中,氰化氢的产生与材料本身有关,只有含氮的物质才会产生氰化氢。含卤素(氟、氯、溴)聚合物则在火灾中生成卤化氢(氟化氢、氯化氢、溴化氢)。 6.5.1.2 输入信息包括: —&md
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7 工程方法
7.1 概述 工程方法包括火灾模型和实体火灾试验。火灾模型分为确定性模型和不确定性模型,确定性模型包括场模型、区域模型和经验模型三大类。 7.2 经验模型 经验模型的研究对象包括燃烧、传热以及燃烧生成物的浓度变化和输运现象,包含了用于计算火焰高度、质量流量、温度和火羽流速度等火灾参数的经验公式,可用于验证使用大型仪器或计算机软件得出的评估结果是否准确。 根据燃料的种类和数量
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附录A (资料性附录)本部分与ISO/TR13387-4:1999的章条编号对照情况
表A.1给出了本部分与ISO/TR 13387-4:1999 的章条编号对照情况。
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