畢瀛
(西藏自治區(qū)林芝地區(qū)朗縣公安消防大隊,西藏 857000)
高層建筑火災(zāi)最佳疏散路線的確定
畢瀛
(西藏自治區(qū)林芝地區(qū)朗縣公安消防大隊,西藏 857000)
高層建筑的消防安全對于居民是非常重要的,消防安全做得好能夠有效的保證人們的生命和財產(chǎn)安全,所以高層建筑的消防問題也一直是人們應(yīng)該關(guān)注和重視的問題之一,但是依然應(yīng)該做好發(fā)生火災(zāi)時的預(yù)防措施,一旦發(fā)生火災(zāi)要及時確定最佳的疏散路線,確保人員能夠及時被安全疏散和撤離。本文主要論述了高層建筑火災(zāi)最佳疏散路線的確定問題,希望能夠為相關(guān)的工作人員提供一定的經(jīng)驗和借鑒。
高層建筑 火災(zāi) 疏散
高層建筑中一定要注意火災(zāi)的防范工作,只有這樣,才能更好地對高層建筑中神火的人們起到更好的保護作用,因此一定要做好高層建筑的火災(zāi)疏散路線設(shè)計工作,合理地對高層建筑的整體布局進行全方位地了解,在疏散群眾時,要保證群眾的安全,盡可能快速地幫助人們逃離火災(zāi)現(xiàn)場,只有這樣,才能使群眾的生命和財產(chǎn)安全得到更好的保證。如果出現(xiàn)了較為復雜的情況,由于火勢蔓延的速度比較快,所以在正常的情況下,很多通道都會被火災(zāi)所產(chǎn)生的煙霧堵塞,所以這個時候就需要對疏散路線進行一定的調(diào)整,找到最佳的疏散路線,從而以更快的速度疏散更多的群眾。
建筑火災(zāi)模擬主要分兩大類,它們分別是場模擬、區(qū)域模擬。網(wǎng)絡(luò)模擬能夠把建筑物當中的一個有限的空間作為一個有機的單獨個體,假定所有單獨個體的平均狀態(tài)都是相同的,火災(zāi)發(fā)展過程中把每個單獨個體的變化作為重要的參照數(shù)據(jù)。
網(wǎng)絡(luò)模擬當中,每一個房間都只需要用一個均勻完整的參數(shù)做為集中的體現(xiàn)形式,這種技術(shù)一般適用于距離火源比較遠的地區(qū),高層建筑當中對全風網(wǎng)計算機動態(tài)模擬能夠?qū)⒄麄€建筑物看作是一個有機的整體,而且還能將其每個區(qū)域的設(shè)計全部應(yīng)用于這個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)當中,對區(qū)域也有了非常明確的劃分,火勢蔓延有其自身的規(guī)律,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以通過對這些規(guī)律的分析和研究及時對火勢發(fā)生的位置和緩釋蔓延的方向進行預(yù)先的判斷,從而減少了對火災(zāi)的反應(yīng)時間,能夠及時制定有效的方式避免造成更大的人員傷亡。雖然這款軟件主要是在一款礦井火災(zāi)軟件的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,但是對于高層建筑火災(zāi)疏散而言,具有非常重要的作用,其有效性也得到了一定的肯定。這款軟件在火勢的追蹤方面有著非常好的效果,這款軟件在使用了動態(tài)模擬技術(shù)的同時也能夠在火勢的判斷上比其他軟件的性能更好,它能有效測算出有害氣體的濃度以及風的流動速度,從而能夠為疏散路線的制定提供更加準確的建議和方案,從而更好地減少了人員和財產(chǎn)上的損失。
通常情況下,疏散距離最短的路線并不是疏散時間最少的路線,其中的安全性也是值得商榷的,造成這種現(xiàn)象的主要原因是人員密度存在著明顯的差異,而且在火災(zāi)的進行過程中不同地點受到的影響程度是不同的。例如:在高層建筑中,同樣長的一段距離,但是由于受到火災(zāi)影響的不同,受到污染的程度就不一樣,人們會選擇濃煙比較少的區(qū)域,因此,濃煙較小的區(qū)域人流密度大,所以疏散速度也會有一些差異。在火災(zāi)蔓延的過程中通道內(nèi)的溫度有害氣體的濃度以及濃煙的濃度是密切相關(guān)的。造成人員傷亡的主要因素是火災(zāi)所帶來的有害氣體,所以要以有害氣體的濃度作為一個重要的參數(shù),引進懲罰系數(shù)的概念,這樣才能更好地測算出有害氣體的有害程度。將懲罰系數(shù)乘以有害氣體的濃度,最終得到的數(shù)值就是通道的長度,以下就是相關(guān)數(shù)值的計算:
式中:
li——第i條通道的當量長度值,m;
ω——煙流濃度懲罰系數(shù);
C——有害氣體濃度,一般以CO的濃度表示,%;
ρ——群集密度,人/m2,ρ=P/(B.lri);其中,P——通道中的人數(shù);B——通道的寬度,m;
lri——第i條通道的實際長度,m。
ωρ——人群群集通行難易度系數(shù)。
由于群集步速V、群集密度ρ和群集流動系數(shù)N之間的關(guān)系為V=N/ρ。人群群集通行難易程度可以用群集步速的倒數(shù)來表示,故ρ×ωρ=1/V=ρ/N,由此可以得到ωρ=1/N 。而一般流動系數(shù)N取為1.5,所以可取 =1/1.5,該參數(shù)的取值還需要通過實驗來進一步進行驗證。
C為逃生人員開始疏散至模擬結(jié)束時通道CO的平均濃度,C可以用下式計算:
式中:
ts——人員開始疏散的時刻,s;
te——模擬計算結(jié)束的時刻,s;
Ct——t時刻,該通道的煙流濃度,%,該參數(shù)用HRBFS求出;
Mt——t時刻,該通道的風流流量,Kg,該參數(shù)用HRBFS求出;
一般,煙流中有害氣體濃度越高,那么煙流濃度也越大。懲罰系數(shù)ω包括有害氣體對人體的傷害以及煙霧所造成的能見度對行走速度的影響。系數(shù)ω可以根據(jù)CO對人員的影響來確定。
在式(1)中也可以考慮別的因素,如通道中是否有障礙物(如垃圾桶、滅火器、其它阻礙物)等。當考慮這些因素時,當量長度可以用下式進行計算:
式中:ωe——考慮障礙物時的系數(shù)。
按上述方法可以計算出通道的當量長度,從而形成當量長度的新數(shù)組L[n],式中的n為風網(wǎng)分支數(shù)。按照下文的最佳路線算法,即可求出最佳疏散路線。
設(shè)網(wǎng)絡(luò)G=(V,E),其中V,E分別為圖G的節(jié)點和邊的集合。已知圖G的節(jié)點個數(shù)為n,即n=|V|,對于任意節(jié)點j和k,且j≠k,j=2,3,···,n,則有最短路方程:
式中:dk——節(jié)點1到節(jié)點k的最短路距離,m;
wjk——節(jié)點j到節(jié)點k的最短路徑值,m。
當給出應(yīng)撤退的節(jié)點號和應(yīng)撤退到的節(jié)點號(即s和t)時,根據(jù)Dijkstra算法,只要反復使用下面的迭代公式即可求解最佳疏散路線:
式中:j,k=1,2,···,n。
當k=t時,即可求出s至t的最佳路線。
通過循環(huán)可以求出所有節(jié)點到出口處的最佳疏散路線,再將每個節(jié)點的疏散路線存人數(shù)據(jù)庫,就為疏散時間以及人員傷亡的預(yù)測提供了數(shù)據(jù)。
在編程求解中,一般有關(guān)圖論常用算法的書中給出的最短路算法及程序,大多采用矩陣存儲方法。
在進行解算時,應(yīng)將建筑網(wǎng)絡(luò)圖作為無向圖來處理,這樣計算得到的最佳路線才是所需要的路線。同時,在通道參數(shù)設(shè)置時,需要將出風口的節(jié)點到進氣口節(jié)點之間虛擬通道的距離設(shè)置為無窮大,或者將其通道類型設(shè)置為排煙道類型。
在模型中,用戶只需輸入安全到達的節(jié)點,單擊“求解疏散路線”按鈕,在文本框中會顯示正常情況下各個節(jié)點到安全節(jié)點的長度,以及疏散時需要經(jīng)過的節(jié)點。選擇“選擇節(jié)點”框中的節(jié)點;文本框中將顯示在火災(zāi)情況下該節(jié)點到安全節(jié)點的當量長度,以及疏散時需要經(jīng)過的節(jié)點。
解算出最佳疏散路線后,可以通過查詢來了解任意節(jié)點到出口的最佳疏散路線,從而可以在消防控制室通過廣播通知人員疏散,使逃生人員避免通過煙流體積分數(shù)高以及人員擁擠的通道,以最短的時間疏散出去,達到安全疏散目的。隨著電子顯示器在疏散中的應(yīng)用,計算出的疏散路線可以直接顯示在電子疏散顯示器上,指導逃生人員疏散。
本文主要分析了高層建筑中影響疏散速度的具體要素,在火災(zāi)發(fā)生時能夠更好地制定相關(guān)的疏散路線,只有選擇更好的疏散路線才能更好地保證內(nèi)部居民的安全,才能更好地保證人們的生命和財產(chǎn)蒙受相對較少的損。本文通過相關(guān)的計算和分析,確定了如何選取最佳的疏散路線,希望能為工作中遇到高層人員疏散及管理方面問題時提供一定的幫助。
[1]周心權(quán),謝旭陽,劉國法.火災(zāi)煙流在建筑通道中流動的溫度變化規(guī)律[J].中國礦業(yè)大學學報,2002(03).
[2]許建東,林建德,曹華明,張素靈,王新茹.石化企業(yè)地震次生火災(zāi)危險性評估與對策研究[J].自然災(zāi)害學報,2002(01).
[3]韓新,沈祖炎,曾杰,陳寒根.建筑火災(zāi)危險性評估性能方法基本框架研究[J].自然災(zāi)害學報,2001(02).
[4]胡傳平,楊昀.層建筑火災(zāi)情況下利用電梯疏散的案例研究[J].自然災(zāi)害學報,2007(04).