钢结构大跨度厂房的火灾扑救措施简易版

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And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

编订:XXXXXXXX

20XX年XX月XX日

钢结构大跨度厂房的火灾扑救措施简易版

钢结构大跨度厂房的火灾扑救措施

简易版

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随着我国经济建设的迅猛发展,企业生产

仓储用房日趋大型化,钢结构骨架建造的厂

房,以强度高、自重轻、跨度大、吊装施工方

便和建设时间短等优点正越来越被广大厂家所

采用。但是这些大跨度的投入使用,也给消防

工作带来了新的课题,一旦发生火灾,由于钢

结构导热快,这些大型钢结构厂房极易倒塌。

近年来,我国相继发生多起钢结构厂房火灾,

给国家财产造成了较大的损失。特别是我们所

熟悉的美国纽约世贸燃烧倒塌就是典型的钢结

构火灾。下面就大型钢结构厂房的火灾特点和

扑救对策谈一些浅显的看法。

一、钢在火灾中的特点

钢的耐火性能较差,受热后,很快出现塑性变化,在火烧15分钟左右,构件会象“面条”一样的软落下来,随着局部的破坏,造成整体失去稳定而破坏。对于破坏后的钢结构是很难修复的。我们在建筑上使用的钢材,在常温下具有高强度,然而当温度升至500度,钢材的强度即开始逐渐损失,其强度已仅及正常值的一半,失去支撑能力。据测量,建筑中常用的冷扎钢,其抗火性能的破坏温度为538度,而一般的火灾中,当火灾进行5分钟后,温度已达556度。因此一般裸钢的理论耐火极限仅为15分钟左右。

二、钢结构厂房火灾特点

(一)火场升温快,钢构件强度减弱快,易倒塌。钢材在常温下是非燃烧材料,但钢材的导热系数是混凝土的40倍,并且由于钢构件材质单一,所以在火灾中升温极快。

(二)空间大,火势蔓延快。大型钢结构厂房占地面积大,一般高度均大于7米,内部具有较大的空间,空气流通好。其生产使用的原料和成品大多属可燃物;并且在在生产中大量使用电气设备和多道加工工序,一旦失火,火势可向任何方向蔓延、燃烧猛烈、极易产生强大的热气流形成大面积燃烧。

(三)设备、人员密集,火灾荷载大,疏散困难。大型钢结构厂房规模大,建筑结构连体成片,生产机器设备密集,人员和物品高度集中,火灾荷载大,疏散途径少;发生火灾时

烟雾大,工人又因长期从固定的路线上下班,发生火灾时极易因紧张而形成趋众行为,不利于逃生疏散,极易造成群死群伤。

三、扑救措施

(一)确立“冷却先于灭火”的主导地位

钢框架结构厂房一旦发生火灾时,钢结构柱子将会在短时间内失去承载能力,发生扭曲、倒塌现象,不仅有可能造成人员的重大伤亡,而且也会使建筑物内的财物因倒塌而损坏;同时,倒塌后燃烧物通风条件良好,会进一步加速火灾蔓延,较短时间内形成大面积火灾;另外,倒塌后大量钢构件堆压在燃烧物上,也给扑救带来了较大地困难。因此,在灭火作战中,只有着眼于保证建筑物整体结构的安全,才不失扑救火灾的积极意义和作用。要

做到这一点,尽快地冷却钢构件是唯一的有效办法。这样可以在火灾环境温度不变或环境温度增强的情况下,使钢构件的自身湿度下降,从而有效地保证钢构件的强度不遭破坏。同时,冷却钢结构所散发出的水蒸气可以提高火场的湿度,降低火灾的环境温度。如在100℃的条件下,一公斤水变成水蒸气可吸收热量539千卡。同时,水变成水蒸汽,其体积扩大了1725倍,水蒸汽占领燃烧区空间,不仅增大了环境温度,而且产生情化气体隔绝空气,达到窒息灭火或阻碍火灾蔓延的作用。另外,冷却反射下来的水流也能直接灭火。因此,用足够的水流冷却钢构件,具有很大的优越性,冷却应先于灭火,应当成为扑救钢结构火灾的首要原则,但实施冷却和灭火两者不能割裂开来。

火灾中情况各异,客观上要求指挥员根据火势和灭火力量的对比,把两者很好地结合起来,依据不同的情况,处理好冷却和灭火的关系。即在制止钢结构变形,防止建筑物倒塌的前提下进行灭火,当灭火力量充足时,冷却和灭火可同时进行,对于建筑等可燃构件和内部物资、设备同时着手,要同步部署力量,进行冷却和灭火,力量不足时,应先进行控制威胁建筑构件的火势。(二)把火情侦察作为灭火制胜的必要条件

在钢结构厂房的火灾扑救中,火场空间大,火灾主体燃烧突出,情况复杂,灭火战斗的困难增加。因此,火情侦察的时效性、准确性和连续性是灭火战斗安全保障的前提条件,这就要求我们正确实施火情侦察。在灭火的过

程中,要确保侦察的准确性、连续性。侦察过程中,发现危险情况及时向指挥员报告,来不及报告时,应断然采取措施。作战人员可以通过技术侦察,利用测温仪器,时刻把握火场的温度,运用辐射热计随时测出热辐射强度和火场环境温度,为确定灭火战术、灭火技术、战术行动提供可靠的理论依据。同时,还应安排经验丰富的指挥员担任火场侦察员,对建筑物燃烧特征进行持续、全方位的观察,在了解火势发展变化情况的同时,随时注意火场上建筑物构件承重荷载,物件变形、表面裂纹、裂缝、断裂声响等。通过对燃烧时间、面积、火场、温度和构件变形成都等情况的分析,分析建筑的结构的变化,观察周围燃烧条件,判断建筑倒塌的可能性、火势蔓延的威胁性和人员

疏散的必要性。

(三)将合理破拆作为改变火势蔓延途径的有效手段

火势的蔓延在很大程度上依赖于火灾产生的高温烟气的蔓延,烟气流动扩散的速度与烟气的温度、流动方向有关。大型框架结构建筑面积超大,但火灾初期着火范围往往是有限的。在火灾扑救中不能盲目破拆建筑门窗,要合理应用流体力学的原理实施科学破拆,一旦破拆位置不当将会使火势迅速的扩大蔓延至整个空间。在整个建筑内部充满浓烟和热气的情况下,只能对上风方面的门窗实施破拆,尽量减少了新鲜空气的进入,延缓了火势的发展,同时通过水枪射水降低火场温度。若同时破拆上、下风向的门窗,火势很快会顺着烟气蔓延

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