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《消防技术与产品信息》2016,(1)
以某商业综合体室内步行街为例,通过数值模拟计算,研究了"三级排烟"模式下大型商业综合体室内步行街中庭顶部排烟系统对环廊烟气蔓延的影响。结果表明,中庭顶部排烟系统失效时,烟气将充满整个步行街环廊;中庭排烟系统有效启动时,烟气在环廊的最大蔓延距离为120 m。为了充分发挥防烟分区的功能和作用,有效控制烟气蔓延,建议室内步行街环廊的防烟分区长度宜控制在90 m左右。 相似文献
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在阐述室内步行街建筑特点的基础上,从一般要求、排烟方式要求、排烟系统的排烟能力要求以及排烟效果影响因素分析等方面分析了现行消防技术规范防排烟条文要求对室内步行街的适用性,介绍排烟能力需求、烟气控制理论等室内步行街排烟系统设计要点。并在实际案例研究中,运用FDS模拟了不同排烟方案下的排烟效果。 相似文献
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介绍某商业综合体防火分区设置,针对其室内步行街防火分区划分存在的问题,设置步行街临街商铺火灾和中庭火灾,改变自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火源功率三个因素设置6个火灾场景,分析火灾后烟气流动.设置两个场景模拟人员疏散,比较可用疏散时间和必要疏散时间,分析其防火分区划分的可行性. 相似文献
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某商业综合体室内步行街消防设计数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
以某商业综合体为例,使用FDS进行三维数值模拟,研究商业综合体内部发生火灾时烟气运动规律。模拟中庭发生火灾的两个火灾场景,考察首层步行街作为人员疏散准安全区的可行性。结果表明:步行街满足准安全区的要求;人员可用安全疏散时间主要受能见度影响;火灾不会通过热辐射的方式蔓延;机械排烟失效造成的危害比自动灭火失效严重。建议加强管理,室内步行街回廊设置排烟系统。 相似文献
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为研究室内滑雪场的高大空间及低温环境特性对防排烟系统设计的影响,确保防排烟系统在特殊建筑环境条件下安全可靠,确定更合适的防排烟设计方案,结合实际工程案例分析了室内滑雪场建筑防排烟系统的设计难点,利用计算机仿真模拟技术对比分析了不设排烟设施、设置机械排烟系统及设置自然排烟系统3种情况下,建筑内火灾烟气蔓延情况.结果表明,... 相似文献
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《消防技术与产品信息》2016,(5)
正大型综合性商业室内步行街的排烟系统关乎其整体消防安全性的实现。目前有关室内步行街烟气控制方式及其合理性仍然缺乏系统性研究和清晰的结论。中国建筑科学研究院建筑防火研究所、厦门市消防支队以厦门嘉庚体育馆配套商业综合体工程为试验场所,开展了大型综合性商业室内步行街火灾烟气控制系统试验研究。该综合体整个工程建设用地面积为48 973 m~2,总建筑面积约164 022 m~2。首层步行街走道设计为"亚安全区",采用"三级排烟"方案,步行街顶部设可开启侧窗。 相似文献
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某广场室内商业步行街的消防设计存在以下问题:防火分区因功能需要无法按常规设计、人员疏散需要借用商业步行街等。从防火分隔、装修材料、灭火设施、防排烟系统及人员疏散等方面进行性能化设计探讨,提出防火单元和临时安全区的消防设计解决方案,解决了其在防火分区和人员疏散设计中存在的问题。 相似文献
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基于性能化防火设计的方法,以自然排烟量等于烟气产出量为基本要求,利用火灾烟气模型和火灾动力学理论,计算出高大空间建筑火场烟气各物性参数,较系统的提出了大空间建筑的自然排烟系统开窗面积的理论计算方法。以某室内商业步行街为例,理论计算分析了不利火灾场景下烟气流动和排烟效果,该建筑现有排烟口面积满足排烟要求。 相似文献
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利用FDS模拟某物流中心中庭火灾场景中风幕的挡烟效果。中庭高32m,顶部有6个机械排烟口,总排烟量为240000m3/h。火源功率为4MW,快速t2火位于中庭下方。机械排烟系统和风幕系统均在火灾开始后60s时启动。风幕风速分别为0、0.5、1、2、3和4m/s。模拟结果:当风速低于1m/s时,挡烟效果不明显;风速高于3m/s会妨碍排烟系统的排烟效果。2m/s风速既能发挥风幕的挡烟效果,又不使烟气在下层积聚。结论:设置合理风速的风幕在一定程度上可取代防火卷帘。 相似文献
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应用FDS软件对某典型上盖开发式动车车辆段的盖下列检库射流风机与机械排烟系统协同排烟效果进行了模拟研究。通过分析火灾时烟气扩散速度、烟气层分布特征、一氧化碳浓度分布以及排烟效率等指标,对射流风机协同机械排烟和单独机械排烟的排烟效果进行对比研究。研究表明:射流风机协同机械排烟可有效减慢烟气的扩散速度,并且可降低库内大部分区域的烟层厚度,增加排烟口处的局部烟层厚度,以提高机械排烟系统的排烟效率。与单独的机械排烟工况中排烟效率相比,射流风机协同排烟将最不利排烟效率从33.1%提升至53.9%,最佳排烟效率从44.3%提升至55.1%。且在射流风机协同排烟工况中,对于库内一氧化碳的沉降控制和排烟效率,开启两组射流风机且距火源近端的风机组与相近排烟支管距离为风机的有效射程时效果最佳,且随火源远端风机组的向下倾斜射流角度逐渐增大至与水平面呈45°夹角,一氧化碳的沉降控制效果和排烟效率都提升。 相似文献
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