防火安全性能评价参数

暖人心# 2024-05-24 14:53:06
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第一章 概述第一节风险管理一、风险——风险具有客观性、普遍性、损害性、突发性等特征。二、风险管理——一般包括风险管理框架、风险管理方针、风险管理计划、风险管理组织实施等。三、风险管理原则——控制损失,创造价值;融入组织管理过程;支持决策过程;应用系统的、结构化的方法;以信息为基础;环境依赖;广泛参与、充分沟通;持续改进。四、风险管理过程风险管理过程包括明确环境信息、风险评估、风险应对、监督和检查。其中风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价。沟通和记录应贯穿于风险管理全过程。风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价三个步骤。第二节火灾风险评估二、火灾风险评估的分类(一)根据建筑所处的不同状态,火灾风险评估分为预先评估和现状评估。(二)根据建筑(区域)风险评估指标的处理方式,风险评估分为定性评估、半定性评估和定量评估。四、火灾风险评估基本流程(一)前期准备(二)火灾危险源的识别(三)定性、定量评估(四)消防管理现状评估(五)确定对策、措施及建议(六)确定评估结论(七)编制火灾风险评估报告第二章 火灾风险识别第一节火灾风险评估概念辨析一、火灾隐患与火灾风险一般情况下,凡是存在火灾隐患的地方,就一定会有火灾风险;但是有火灾风险的地方,不一定有火 灾隐患。二、火灾危险源与火灾风险源第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体。它的存在是事故发生的前提,没有第一类危险源就谈不上能量或危险物质的意外释放,也就无所谓事故。由于第一类危险源在事故时释放的能量是导致人员伤害或财物损坏的能量主体,所以它决定着事故后果的严重程度。包括**、火灾烟气及燃烧产生的有毒、有害气体成分;第二类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。它是第一类危险源导 致事故的必要条件,如果没有第二类危险源破坏第一类危险源的控制,也就不会发生能量或危险物质的意外释放。第二类危险源出现的难易决定事故发生可能性的大小。火灾自动报警、自动灭火系统、应急广播及疏散系统等消防措施属于第二类危险源。第二节火灾风险来源(略) 第三节火灾风险源分析一、火灾危险源(一)客观因素——电气、易燃易爆物品、气象因素引起火灾(大风、降雨、高温、雷电)(二)人为因素——用火不慎、不安全吸烟、人为纵火二、建筑防火(一)被动防火——防火间距、耐火等级、防火分区、消防扑救条件、防火分隔设施(二)主动防火——灭火器材、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、自动灭火系统、疏散设施三、人员状况——人员荷载、人员素质、人员熟知度、人员体质四、消防安全管理(一)单位内部管理——消防安全责任制、消防设施维护管理、管理人员及员工消防安全培训、隐患检查整改机制。(二)消防监督管理——消防宣传、消防培训、监督检查五、消防力量——消防站、**员、消防装备、到场时间、预案完善、后勤保障通常情况下,**的到场时间,主要取决于以下两个因素:出警距离和道路交通状况第三章 火灾风险评估方法概述火灾风险评估的方法:安全检查表法、预先危险性分析法、事件树分析法、事故树分析法。第一节安全检查表法二、安全检查表的形式——提问式、对照式 第二节预先危险性分析法危险等级可分为以下四个级别:ⅰ级:安全的(可忽视的)。它不会造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等。ⅱ级:临界的。可能降低整体安全等级,但不会造成人员伤亡,能通过采取有效消防措施消除和控制火灾危险的发生。ⅲ级:危险的。在现有消防装备条件下,很容易造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等。ⅳ级:破坏性的(灾难性的)。造成严重的人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等。三、辨识危险性——直接火灾、间接火灾、自动反应、人的因素五、危险性控制——限制能量或分散风险、防止能量散逸、减低损害和程度的措施、防止人的失误 第三节事件树分析方法三、事件树的编制程序——确定初始事件、判定安全功能、绘制事件树、简化事件树四、事件树的定性分析(一)找出事故连锁事故连锁越多,系统越危险;事故连锁中事件树越少,系统越危险。(二)找出预防事故的途径成功连锁越多,系统越安全,成功连锁中事件树越少,系统越安全。第四节事故树分析方法二、事故树的符号及其意义事故树采用的符号包括事件符号、逻辑门符号和转移符号三大类。1.事件及事件符号在事故树分析中各种非正常状态或不正常情况皆称事故事件,各种完好状态或正常情况皆称成功事件,两者均简称为事件。事故树中的每一个节点都表示一个事件。(1)结果事件。结果事件是由其他事件或事件组合所导致的事件,它总是位于某个逻辑门的输出端。用 矩形符号表示。(2)底事件。底事件是导致其他事件的原因事件,位于事故树的底部,它总是某个逻辑门的输入事件而 不是输出事件,用圆形符合表示。(3)特殊事件。是指在事故树分析中需要表明其特殊性或引起注意的事件,用菱形符号表示。 2.逻辑门是连接各事件并表示其逻辑关系的符号。——(1)与门。(2)或门。(3)非门。 第五节其他火灾风险评估方法(略)第四章 建筑性能化防火设计评估第一节概述四、性能化防火设计核心内容——整体评估、专业人员、程序控制五、性能化防火设计主要内容火灾荷载密度是可以比较准确地衡量建筑物室内所容纳**数量多少的一个参数,是研究火灾全面 发展阶段性状的基本要素。在一定的建筑空间和火灾规模条件下,烟气的生成量主要取决于羽流的质量流量,它是进行火灾模拟、 火灾及烟气发展评价和防排烟设计的基础。第二节火灾场景设计一、火灾场景火灾场景是对一次火灾整个发展过程的定性描述,该描述确定了反映该次火灾特征并区别于其他可能 火灾的关键事件。火灾场景通常要定义引燃、火灾增长阶段、完全发展阶段、衰退阶段以及影响火灾发展过程的各种消防措施和环境条件。二、设定火灾在设定火灾时,一般不考虑火灾的引燃阶段、衰退阶段,而主要考虑火灾的增长阶段及全面发展阶段。但在评价火灾探测系统时,不应忽略火灾的阴燃阶段;在评价建筑构件的耐火性能时,不应忽略火灾的衰退阶段。在设定火灾时,可采用用热释放速率描述的火灾模型和用温度描述的火灾模型。在设定火灾时,需分析和确定建筑物的基本情况,包括:建筑物内的**、建筑结构、平面布置、建筑物的自救能力与外部救援力量等。对于**控火,可计算从火灾发生到**有效地控制火势的时间,一般按15min考虑。四、热释放速率第三节烟气流动与控制(一)烟囱效应当外界温度较低时,在诸如楼梯井、电梯井、垃圾井、机械管道、邮件滑运槽等建筑物中的竖井内,与外界空气相比,由于温度较高而使内部空气的密度比外界小,便产生了使气体向上运动的浮力,导致气体自然向上运动,这一现象就是烟囱效应。当外界温度较高时,则在建筑物中的竖井内存在向下的空气流动,这也是烟囱效应,可称之为逆向烟囱效应。此处的中性面指内外静压相等的建筑横截面,高于中性面为正,低于中性面为负。二、烟气流动分析(一)火羽流的形成在火灾中,火源上方的火焰及燃烧生成的烟气通常称为火羽流。四、烟气流动的计算方法及模型选用原则火灾发展的确定性火灾模型,包括有经验模型、区域模型、场模型和场区混合模型。第四节人员疏散分析二、人员安全疏散分析的目的及性能判定标准(一)人员安全疏散分析的目的人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间(aset)和必需疏散时间(rset),从而判定人员在建筑物内的疏散过程是否安全。(二)人员安全疏散分析的性能判定标准629人员安全疏散分析的性能判定标准为:可用疏散时间(aset)必须大于必需疏散时间(rset)。计算aset时,应重点考虑火灾时建筑物内影响人员安全疏散的烟气层高度、热辐射、对流热、烟气毒性和能见度。在计算rset时,可按以下三种情况考虑:①如果能够将火灾和烟气控制在着火房间内,则可只计算着火房间内人员的rset;②如果火灾及其产生的烟气只在着火楼层蔓延,则可只计算着火楼层内人员的rset;③如果火灾及其产生的烟气可能在垂直方向蔓延至其他楼层(例如中庭),则需计算整个建筑内人员的rset。当建筑存在坍塌的危险时,也需要计算整个建筑内人员的rset。三、人员疏散时间计算方法与分析参数必需疏散时间按火灾报警时间、人员的疏散预动时间和人员从开始疏散至到达安全地点的行动时间之和计算:(三)疏散行动时间人员疏散行动时间指建筑内的人员从疏散行动开始至疏散结束所需要的时间,包含行走时间和通过出口的时间两部分组成:第五节建筑结构耐火性能分析一、影响建筑结构耐火性能的因素——结构类型、荷载比、火灾规模、结构及构件温度场。▲质量验收判定中有:严重缺陷项(a)、重缺陷项(b)、轻缺陷项(c)。▲ 【灭火器配置】:当a=0,b≤1,b+c≤4。▲ 【自动喷水灭火系统、防排烟系统】:当a=0,b≤2,b+c≤6。▲ 【火灾自动报警系统】:当a=0,b≤2,b+c≤5%。▲ 【消防给水及消火栓系统】:当a=0,b≤10%,b+c≤20%。▲【泡沫】灭火系统进行竣工验收,当其【功能验收不合格】时,系统判定为不合格。▲【气体】灭火系统进行竣工验收,当有【一项为不合格】时,系统判定为不合格。 20210311
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