6.4.1 煙氣生成評估
6.4.1.1 煙氣是燃燒或熱解過程中生成的懸浮固體或者液體顆粒。煙氣生成率受建筑材料、裝飾材料、家具等因素影響,隨材料、暴露倩況、燃燒條件以及時間發(fā)生變化。煙氣的危害主要有毒害性和減光性。附錄C中介紹了煙氣的幾種測量單位。
6.4.1.2 輸入信息包括:
——建筑參數(shù)(如室內(nèi)裝修材料及其熱化學性能、熱源位置);
——火災荷載(建筑材料及其熱化學性質(zhì)、熱源位置);
——火災場景(火源的特征、數(shù)量和位置);
——環(huán)境參數(shù)(環(huán)境溫度、濕度)。
6.4.1.3 輸出信息包括火災規(guī)模、產(chǎn)煙速率和煙氣擴散范圍。
6.4.2 影響煙氣產(chǎn)生的因素
6.4.2.1 燃燒物的化學性質(zhì)
燃燒物的化學性質(zhì)對煙氣產(chǎn)生有決定性影響。有機材料在特定條件下燃燒時則可能會產(chǎn)生大量的煙。含氧的有機物燃燒時產(chǎn)生的煙氣比碳氫化合物燃燒時產(chǎn)生的煙氣少。
6.4.2.2 環(huán)境
煙氣的產(chǎn)生也受環(huán)境影響,如熱輻射通量、含氧量、空氣流通狀況、可燃物幾何尺寸及其含水率等,上述因素甚至在火災的不同發(fā)展階段也不盡相同。
6.4.2.3 燃燒狀態(tài)
煙氣是不完全燃燒的產(chǎn)物。有焰燃燒生成的煙比陰燃少。
6.4.2.4 阻燃劑
對同種材料或制品采取不同的阻燃處理方式會造成產(chǎn)煙性能的明顯差別。阻燃材料的產(chǎn)煙量可能會比同類的未經(jīng)阻燃處理的材料更高。
6.4.3 可用的煙氣數(shù)據(jù)
不同材料的產(chǎn)煙量數(shù)據(jù)主要來自于小尺寸試驗,在使用這些數(shù)據(jù)的時候,應明確這些產(chǎn)煙量數(shù)據(jù)僅代表材料在試驗條件下的產(chǎn)煙水平。
大尺寸試驗通常被看作是更加可靠的方式,可用來判斷小尺寸試驗數(shù)據(jù)的可靠性。
6.4.4 煙氣生成的預測
大尺寸火災測試方法可對建筑物火災的煙氣生成進行預測。
在不能提供大尺寸測試數(shù)據(jù)的情況下,可通過建立小尺寸測試和大尺寸煙氣生成的關聯(lián)模型來預測煙氣生成量。也可用光密度來表征產(chǎn)煙量。
6.4.1.1 煙氣是燃燒或熱解過程中生成的懸浮固體或者液體顆粒。煙氣生成率受建筑材料、裝飾材料、家具等因素影響,隨材料、暴露倩況、燃燒條件以及時間發(fā)生變化。煙氣的危害主要有毒害性和減光性。附錄C中介紹了煙氣的幾種測量單位。
6.4.1.2 輸入信息包括:
——建筑參數(shù)(如室內(nèi)裝修材料及其熱化學性能、熱源位置);
——火災荷載(建筑材料及其熱化學性質(zhì)、熱源位置);
——火災場景(火源的特征、數(shù)量和位置);
——環(huán)境參數(shù)(環(huán)境溫度、濕度)。
6.4.1.3 輸出信息包括火災規(guī)模、產(chǎn)煙速率和煙氣擴散范圍。
6.4.2 影響煙氣產(chǎn)生的因素
6.4.2.1 燃燒物的化學性質(zhì)
燃燒物的化學性質(zhì)對煙氣產(chǎn)生有決定性影響。有機材料在特定條件下燃燒時則可能會產(chǎn)生大量的煙。含氧的有機物燃燒時產(chǎn)生的煙氣比碳氫化合物燃燒時產(chǎn)生的煙氣少。
6.4.2.2 環(huán)境
煙氣的產(chǎn)生也受環(huán)境影響,如熱輻射通量、含氧量、空氣流通狀況、可燃物幾何尺寸及其含水率等,上述因素甚至在火災的不同發(fā)展階段也不盡相同。
6.4.2.3 燃燒狀態(tài)
煙氣是不完全燃燒的產(chǎn)物。有焰燃燒生成的煙比陰燃少。
6.4.2.4 阻燃劑
對同種材料或制品采取不同的阻燃處理方式會造成產(chǎn)煙性能的明顯差別。阻燃材料的產(chǎn)煙量可能會比同類的未經(jīng)阻燃處理的材料更高。
6.4.3 可用的煙氣數(shù)據(jù)
不同材料的產(chǎn)煙量數(shù)據(jù)主要來自于小尺寸試驗,在使用這些數(shù)據(jù)的時候,應明確這些產(chǎn)煙量數(shù)據(jù)僅代表材料在試驗條件下的產(chǎn)煙水平。
大尺寸試驗通常被看作是更加可靠的方式,可用來判斷小尺寸試驗數(shù)據(jù)的可靠性。
6.4.4 煙氣生成的預測
大尺寸火災測試方法可對建筑物火災的煙氣生成進行預測。
在不能提供大尺寸測試數(shù)據(jù)的情況下,可通過建立小尺寸測試和大尺寸煙氣生成的關聯(lián)模型來預測煙氣生成量。也可用光密度來表征產(chǎn)煙量。


室內(nèi)消火栓 GB3445-20
