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基于BE-SAHF模型的火場快速識別技術(shù)研究

2021-12-21 07:57張禹海李龍
今日消防 2021年11期
關(guān)鍵詞:滅火救援消防

張禹海 李龍

摘要:隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展,消防員所面臨的火場情況也越來越復(fù)雜,火場快速識別技術(shù)就是針對火場的各種因素變化,對火勢進(jìn)行評估解讀,文章首先通過對BE-SAHF模型做出介紹,以此作為基礎(chǔ),總結(jié)國內(nèi)外消防員的經(jīng)驗,對火災(zāi)現(xiàn)場的建筑、煙氣、氣流、熱量、火焰、環(huán)境等因素分別作出簡要分析,然后對該火災(zāi)模型的適用范圍和局限性也做出解答,經(jīng)過總結(jié),將各個因素所觀察的要點以量表的形式展現(xiàn),使其更加直觀,希望文章可以讓消防指戰(zhàn)員了解火場快速識別技術(shù)并意識到此項技術(shù)的重要性,同時可以為消防員對火場形勢的評估判斷提供理論依據(jù)。

關(guān)鍵詞:消防;滅火救援;火場評估;BE-SAHF模型

現(xiàn)階段,不管是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),還是經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū),火災(zāi)種類強(qiáng)度不盡相同,但一般建筑室內(nèi)火災(zāi)算是最為普遍,消防員處置最多的火災(zāi)種類,室內(nèi)煙火特性訓(xùn)練也是國內(nèi)外消防員都需要進(jìn)行的必訓(xùn)科目?;饒隹焖僮R別技術(shù)就是系統(tǒng)性地為火災(zāi)現(xiàn)場的建筑、煙氣、氣流、熱量、火焰、環(huán)境等因素進(jìn)行綜合性評估提供理論依據(jù),到場后消防員通過對火災(zāi)現(xiàn)場的建筑類型構(gòu)造、煙氣、氣流、熱量、火焰、環(huán)境等因素進(jìn)行綜合性的評估,對火勢發(fā)展階段進(jìn)行判斷,對火災(zāi)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行預(yù)測,可以為下一階段指揮員的決策提供可靠依據(jù),為后續(xù)的滅火戰(zhàn)斗行動打下基礎(chǔ)。

1? BE-SAHF火災(zāi)評估模型的介紹

澳大利亞布里斯班市消防指揮官ShanRaffel將煙霧、氣流、熱量和火焰這四個英文單詞首字母的縮寫提取組合成“SAHF”,這是火場快速識別技術(shù)的首次提出[1]。之后時任美國消防局局長Ed Hartin提出了建議在火場識別法中加入“建筑物”一詞,即:建筑物—煙氣、氣流、熱量、火焰(“B-SHAF”,英文諧音為Be-Safe)[2]。他表示,火場特征標(biāo)志的評估,不應(yīng)該與火災(zāi)蔓延的建筑物分開,建筑物是對火災(zāi)特性標(biāo)志進(jìn)行評判的基礎(chǔ)。而后加拿大消防員PeterMcBride建議再次更新模型,他建議在“B-SAHF”中的B之后加上E,代表環(huán)境,這個想法是把風(fēng)從氣流軌跡中分離出來,并特別關(guān)注它,畢竟,風(fēng)會對火產(chǎn)生極為嚴(yán)重的影響[3]。2014年,ShanRaffe決定將他的模型改為“BE-SAHF”,該模型可用樹狀圖如圖1所示。

2? BE-SAHF火災(zāi)評估模型的分析

2.1? 建筑(Building)狀態(tài)的評估判斷

建筑物是對火災(zāi)特性標(biāo)志進(jìn)行評判的基礎(chǔ),主要從以下七個方面去評估建筑狀態(tài):內(nèi)部荷載、建筑結(jié)構(gòu)、建筑材質(zhì)、建筑功能、通風(fēng)條件、面積大小、室內(nèi)消防設(shè)施[1-3]。建筑內(nèi)部的可燃荷載將決定火勢的大小,同時這些荷載將產(chǎn)生壓縮、拉伸和剪切的力,這些力作用于脆性、韌性或兩者兼具復(fù)合的材料上,從而控制建筑結(jié)構(gòu)元件的性能,這些結(jié)構(gòu)元件具有一定的層次性和依賴性,暴露于火場的任何建筑元件的破壞都有可能導(dǎo)致建筑的坍塌。此外,不同建筑結(jié)構(gòu)、建筑材質(zhì)具有不同的耐火等級,因此應(yīng)考慮導(dǎo)致火災(zāi)增長或建筑結(jié)構(gòu)破壞的建筑因素。建筑功能是指該建筑的使用功能,具體是民用、工業(yè)、商業(yè)還是農(nóng)業(yè)建筑,不同的建筑火災(zāi)風(fēng)險及人員風(fēng)險等級亦有很大區(qū)別。

建筑的通風(fēng)條件是指著火建筑的所有橫向、縱向、內(nèi)部、外部的通風(fēng)口,這些通風(fēng)口會影響火災(zāi)煙氣的蔓延,對被困人員帶來危險,同時也會影響火場內(nèi)部的火勢變化。著火建筑的面積大小、高度、縱深、隔間大小將決定火災(zāi)規(guī)模及一定體積范圍內(nèi)火災(zāi)的發(fā)展趨勢。室內(nèi)消防設(shè)施對于限制和消滅建筑火災(zāi)起到不可替代的作用,不管是被動的消防設(shè)施,如防火墻,還是主動消防設(shè)施,如水噴淋系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓系統(tǒng),這些設(shè)施都有助于火災(zāi)防控、保護(hù)人員生命和財產(chǎn),因此在建筑評估中應(yīng)予以考慮。

2.2? 環(huán)境(Environmental)

環(huán)境是指正在發(fā)生火災(zāi)的建筑所處的氣象環(huán)境情況,主要需要從以下四個方面去評估:風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度[1-3]。風(fēng)速大小和風(fēng)向?qū)绊懟馂?zāi)的傳播速度和傳播方向,同時也會改變助燃物氧氣的供給,改變大氣壓以影響煙氣、熱量、火焰的蔓延和運動。

溫度和濕度將會影響可燃荷載燃燒時的干燥速度和建筑內(nèi)的煙氣效應(yīng),極端溫度和濕度的影響在荒地環(huán)境中最為突出,它影響荷載的溫度和含水量。雖然城市環(huán)境中的燃料也會受到類似的影響,但更重要的影響將是結(jié)構(gòu)釋放煙霧的運動和行為。由于溫度的高低,煙囪效應(yīng)也會產(chǎn)生變化,在火災(zāi)初期,冬季的煙囪效應(yīng)往往由于建筑內(nèi)外溫差,煙氣會在建筑內(nèi)部向上部流動,而在溫暖的氣候條件下,在空調(diào)建筑內(nèi),煙氣流動可以逆轉(zhuǎn),并流下豎井,可能會混淆觀察者對實際火災(zāi)位置的判斷。

2.3? 煙(Smoke)狀態(tài)的評估判斷

煙氣的判斷需要從以下五個方面進(jìn)行:煙氣的大小和位置、顏色、厚度、煙氣的中性面、煙氣產(chǎn)生的浮力[1-3]。煙量大小和所在區(qū)域是消防員最先觀察到的煙氣特征。

煙氣的顏色。不同類型(固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài))和材質(zhì)的可燃物以及火場的通風(fēng)排煙情況都會影響煙氣的顏色。煙氣顏色通常可以作為判斷室內(nèi)火災(zāi)燃燒率的標(biāo)志。棕色或淡黃色煙氣一般為木質(zhì)材料發(fā)生熱解的早期階段,木材中的焦油被釋放出來,導(dǎo)致煙氣為棕色或淡黃色。黑色的煙氣通常說明火場供氧條件不理想?;疑臒煔馔ǔUf明室內(nèi)至少有一部分可燃物正在發(fā)生有焰燃燒或是陰燃。

煙氣的厚度(視覺上所呈現(xiàn)的密度)。煙氣的厚度是反映燃燒效率的標(biāo)志。在燃料控制型火場的初期階段,由于供氧條件較好,因此產(chǎn)生的煙量很少。如果發(fā)展為通風(fēng)控制型火場,燃燒的效率將會降低,產(chǎn)生的煙量將會增加。

煙氣中性面的高度。隨著火災(zāi)發(fā)展,煙氣中性面(熱煙氣與冷空氣的交界處)會逐步向地面降低,煙氣的厚度將會增加。因此,如果煙氣中性面距離地面較遠(yuǎn),說明火災(zāi)處于初期階段;如果煙氣中性面距離地面非常近,說明發(fā)生回燃的可能性較大;如果煙氣中性面突然升高了,說明室內(nèi)通風(fēng)情況發(fā)生了改變;如果煙氣中性面逐漸降低,通常說明煙氣正在積聚,火場情況正在向發(fā)生轟燃進(jìn)行轉(zhuǎn)變;如果煙氣中性面突然降低,說明火勢正在快速、猛烈燃燒。

煙氣的浮力(流動速度)。溫度差異會引起煙氣的流動,溫差越大,煙氣流速越快。當(dāng)煙氣呈現(xiàn)出快速向上擴(kuò)散變大并伴隨著翻騰的現(xiàn)象時,說明煙氣溫度較高。反之,如果煙氣上升速度較慢,甚至出現(xiàn)煙氣往低處流動,說明煙氣溫度較低。

2.4? 氣流(Air)狀態(tài)的評估判斷

氣流作為一種火災(zāi)特性偶爾能在排煙口或火場內(nèi)部觀察到。氣流無法用肉眼看見,但是其典型特征能夠通過對比煙氣流速、流動狀態(tài)以及煙氣在室內(nèi)或排煙口處的高度體現(xiàn)出來。氣流的判斷需要從以下四個方面進(jìn)行:氣流的緩急、氣流路徑、脈動、氣流的哨音[1-3]。

雙向氣流路徑。當(dāng)火場的排煙口被打開后,熱煙氣從排煙口頂部排出,冷空氣從底部流入。

平緩穩(wěn)定的氣流。如果煙氣軌跡(氣流軌跡)流速較慢且平緩穩(wěn)定,說明火災(zāi)處于初期階段,而且很可能這是一個燃料控制型火場。

急促涌動的氣流。在一個通風(fēng)控制型火場中,隨著火勢發(fā)展擴(kuò)大,在產(chǎn)生大量高溫濃煙的同時需要補(bǔ)充氧氣(由于排煙口較?。┡懦龅臐鉄煄缀跽紦?jù)了整個排煙口,阻擋了新鮮空氣進(jìn)入火場,這將導(dǎo)致煙氣中性面出現(xiàn)急促涌動的現(xiàn)象。

單向煙氣/氣流軌跡。排出的煙氣和火焰幾乎占據(jù)了整個通風(fēng)口,說明這個通風(fēng)口是一個單純的排煙口(幾乎不負(fù)責(zé)進(jìn)入空氣)。由于煙氣與火焰直接從這個排煙口排出,因此火場中至少應(yīng)當(dāng)有一個橫截面積與該排煙口相等的進(jìn)氣口或風(fēng)力驅(qū)動氣流進(jìn)入火場的進(jìn)氣口。

敞開的門、窗可能會造成空氣不斷流入火場,擴(kuò)大火勢,如前所述,每一個單向排氣口都需要至少等于橫截面積的進(jìn)氣口(除非該進(jìn)氣口處于風(fēng)力作用下)。在出水滅火前,如果可以關(guān)閉這些進(jìn)氣口,那么將有助于減緩火勢的發(fā)展。

氣流震顫、脈動。在通風(fēng)控制型或通風(fēng)受限型火場中,煙氣有可能會呈脈搏似的從很小的排煙口(或縫隙)處被“推出”,這表明由于供氧受限,導(dǎo)致了火場壓力發(fā)生變化。隨著氧氣含量不斷降低,火災(zāi)發(fā)展受到嚴(yán)重影響,火場內(nèi)部溫度將會降低,導(dǎo)致煙氣體積收縮,產(chǎn)生的負(fù)壓將會把空氣從很小的排煙口(或縫隙處)吸入火場。這些進(jìn)入火場的空氣會使火勢和火場溫度增長,隨之膨脹的煙氣由于壓力影響,會從很小的排煙口(或縫隙)“推出”室外,直到空氣再次被吸入火場,該過程不斷循環(huán)。在部分案例中,出現(xiàn)上述情況后,如果貿(mào)然開設(shè)一個排煙口,很可能導(dǎo)致回燃發(fā)生。

氣流產(chǎn)生的哨音?;饒鲋腥绻嬖跉饬髅}動、震顫的現(xiàn)象,通常情況下會伴隨著哨音出現(xiàn)(由于火場壓力變化,氣流通過縫隙吸入或排出火場產(chǎn)生),這是一個回燃發(fā)生前的典型征兆,也是通風(fēng)控制型火場的標(biāo)志。不過,由于現(xiàn)場噪音,消防員很可能不會注意到氣流產(chǎn)生的哨音。

2.5? 熱量(Heat)狀態(tài)的評估判斷

消防員到達(dá)火場后,應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場的高溫特征進(jìn)行偵查判斷。一般來說,熱量情況能夠在建筑物上較好的表現(xiàn)出來,但是部分密閉性、隔熱性較好的建筑,不太能夠顯示出火災(zāi)初期階段的熱量特征,熱量應(yīng)從以下四個方面進(jìn)行判斷:窗戶、漆面、玻璃裂紋、體感[1-3]。

窗戶內(nèi)顏色變黑且看不見明火。很多情況都可能導(dǎo)致窗戶變黑(包括潛在的回燃可能),通常窗戶內(nèi)側(cè)附著有油性沉積物。如果采用雙層或三層玻璃窗戶,則很難觀察到該特征。

玻璃產(chǎn)生裂縫或裂紋??焖偕仙臒崃亢途徛仙臒崃繒?dǎo)致玻璃產(chǎn)生裂紋(較細(xì)的裂縫),并且通常情況下會伴隨著窗戶內(nèi)側(cè)附著有油性沉積物而變黑,這說明火場溫度較高,可燃物較多。

漆面起泡或變色。在輕質(zhì)房門內(nèi)側(cè)上很容易觀察到該現(xiàn)象,但在重型或隔熱較好的大門外側(cè)卻不太容易出現(xiàn)漆面起泡或變色的現(xiàn)象。首先,消防員可以用手觸碰房門表面或門把手,感受室內(nèi)大致的溫度情況。然后,可以對輕質(zhì)房門表面噴射少許開花水,如果房門溫度超過100℃,房門上部的水會很快蒸發(fā)。在某些案例中,這種做法也可用于判斷煙氣中性面的大體高度。

火場溫度突然上升會引起明顯的體感變化。這個現(xiàn)象通常被描述為轟燃或回燃發(fā)生前的征兆。但如果在火場內(nèi)僅依靠“火場溫度突然上升”去判斷轟燃或回燃是否會發(fā)生的話,那么很可能會忽視其他的火災(zāi)特征。“火場溫度突然上升”一般會出現(xiàn)在室內(nèi)上層煙氣發(fā)生燃燒以后(即滾燃現(xiàn)象以后)。對于消防員來說,滾燃不太容易觀察到,因此無法提前做出預(yù)警。當(dāng)穿戴個人防護(hù)裝備的消防員感受到溫度升高的時候,往往火場情況已經(jīng)變得非常危險了。

2.6? 火焰(Flame)狀態(tài)的評估判斷

火焰狀態(tài)的評估判斷應(yīng)從以下六個方面進(jìn)行:火勢的大小、位置和顏色,煙氣自燃狀態(tài)、幽靈火、滾燃[1-3]。通過在建筑外部觀察明火,可以確定火勢大小及火點位置,并對火勢可能的蔓延方向作出判斷。這有助于消防員去尋找建筑中的多個著火點并意識到這些明火很可能是從最初起火點部位蔓延過來的。

火焰的顏色。傳統(tǒng)教材告訴我們,通過火焰的顏色可以判斷出燃燒的物質(zhì),但如果燃燒過程中某些情況發(fā)生了改變,同一種燃燒的物質(zhì)也會出現(xiàn)不同的火焰顏色。在室內(nèi)火災(zāi)中,黃色的火焰通常表示室內(nèi)供氧條件較好,如果供氧條件較差,火焰將變?yōu)槌壬蚣t色。如果室內(nèi)可燃物較多(且空氣較少),火焰為橘紅色且火焰會有較為急促的跳動(波動);熱解物的白色煙氣被點燃后產(chǎn)生淡黃色火焰,有時候火焰幾乎是透明的,在這種情況下,火焰的跳動(波動)將會更加緩慢,火焰將會向下蔓延去尋找更多的氧氣。

2.7? BE-SAHF火災(zāi)評估模型的適用范圍和局限性

無論是“BE-SAHF”模型還是燃料控制型和通風(fēng)控制型,目的都是幫助撲救室內(nèi)火災(zāi)?;饒鲎R別模型的提出一開始就是針對一般建筑室內(nèi)火災(zāi),適用范圍主要是由很多小房間組成的建筑火災(zāi)。需要注意的是,燃料控制型火場和通風(fēng)控制型火場都只是理論上的火災(zāi)模型,這意味著它們并不是100%準(zhǔn)確的,但它們?nèi)匀粚饒鲂蝿莸呐袛嗪苡杏?。這幾個模型涵蓋了大部分的火災(zāi),但仍需認(rèn)識到,這些模型對大空間火災(zāi)并不實用。大空間如工業(yè)建筑火災(zāi),其通風(fēng)條件,熱量囤積,火災(zāi)蔓延速率與一般較小空間火災(zāi)還有較大的不同,這也意味著撲救這類火災(zāi),要采用完全不同的方法,消防員要認(rèn)識到這一點[1-3]。

3? 火場快速識別技術(shù)的實踐和應(yīng)用

3.1 商住樓(Building)火災(zāi)分析

如圖2所示,此火災(zāi)是一起商住樓火災(zāi)事故,著火建筑一層為商鋪,二層以上為居民樓,同時存在地下層,樓房比較老舊,建筑主體結(jié)構(gòu)為我國城市普遍的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),一樓商鋪門面存在大面積玻璃落地窗,上側(cè)存在商店的廣告牌,基本屬于塑料制品。消防員到場時并沒有第一時間得到該建筑平面圖,建筑面積不得而知,該類火災(zāi)主要存在內(nèi)部能見度低、蔓延迅速、所處位置人員密集等特點。

3.2? 環(huán)境(Environmental)評估

該日風(fēng)向可以通過煙氣流動方向判斷,煙氣從建筑物排出后基本上是向上升起的,說明當(dāng)日是微風(fēng)狀態(tài),火災(zāi)發(fā)生地段較為繁華,周圍圍觀群眾較多,毗鄰建筑皆為同樣的商住樓,環(huán)境濕度正常,無極端氣溫現(xiàn)象。

3.3? 煙氣(Smoke)解讀

在消防隊員初到場時,火場冒出黑灰色煙氣,量比較少,煙氣也不算很厚,同時火場內(nèi)煙氣處于向下飄落的狀態(tài)。在消防員鋪設(shè)水帶干線的過程中,一分鐘不到的時間,煙氣的量開始明顯增加,煙氣變得很厚,中性面不斷降低,濃濃黑煙迅速蔓延出整條街道,但不存在煙氣燃燒現(xiàn)象。此種情況的變化說明室內(nèi)溫度在上升。同時,這是一個地下建筑,通風(fēng)條件并不好,在圖3中的排煙口是唯一能夠有效吸入空氣的通風(fēng)口,空氣從上部吸入地下要相對緩慢一些,這也導(dǎo)致了火場內(nèi)部缺氧、密閉。

3.4? 氣流(Air)狀態(tài)

從外部即可看到氣流通道,一樓安全出口為主要排煙口,冷空氣從下方進(jìn)入,熱煙氣從上方涌出,屬于雙向氣流路徑,說明很有可能此安全出口是火場唯一排煙口,初期到場來看并沒有明顯的危險區(qū)域,外部風(fēng)向?qū)饬魍ǖ啦o太大影響,短時間內(nèi)很難再增加排煙口的數(shù)量。

3.5? 熱量(Heat)感知

煙氣的排出主要通過一樓的安全出口,并沒有從一樓商鋪或者二樓的居民屋內(nèi)窗戶排出,所以現(xiàn)場并沒有出現(xiàn)玻璃窗變形、開裂、變黑等現(xiàn)象?,F(xiàn)場濕度不是很高,可以找好位置利用紅外測溫儀對火場溫度進(jìn)行測量,注意不要距離排煙口過近或者正對排煙口,相鄰房間內(nèi)也并沒有發(fā)生熱解。

3.6? 火焰(Flame)狀態(tài)

從火場外部并不能看到火焰,說明此時火點處于建筑物內(nèi)部位置較深的地方,且火災(zāi)正處于發(fā)展階段,建筑物內(nèi)部的可燃荷載也并未達(dá)到全面燃燒狀態(tài),也不存在煙氣燃燒的現(xiàn)象。

3.7? 火勢預(yù)判及分析

消防員剛到場時在煙氣突然增多之前火災(zāi)處于發(fā)展階段,且內(nèi)部供氧量不是很足,當(dāng)煙氣突然變厚變黑,中性面不斷下降,且流動蔓延速度加快,說明煙氣溫度在迅速升高,排煙口下方的進(jìn)風(fēng)口逐漸減小,會造成內(nèi)部逐漸缺氧。

根據(jù)火災(zāi)發(fā)展曲線,當(dāng)火場煙氣發(fā)生這種變化,短時間內(nèi)迅速增多增厚,流動速度加快,可以預(yù)測火災(zāi)正在由發(fā)展階段向全面燃燒階段發(fā)展,此時很有可能會發(fā)生轟燃或者回燃現(xiàn)象,煙氣中的未完全燃燒的可燃物質(zhì)會因為溫度的持續(xù)升高開始燃燒。不管是發(fā)生哪一種,對于消防員來說,在火場由發(fā)展階段轉(zhuǎn)向全面燃燒階段時,都是不能夠在沒有掩護(hù)的情況下派消防員進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行偵查或者搜救的,外圍群眾也應(yīng)做好警戒疏散,盡量遠(yuǎn)離。

這個案例在處置過程中也確實發(fā)生了回燃,巨大的火球從排煙口噴出,這展示了回燃的隱蔽性。當(dāng)然事后分析,或許可以觀察到一定現(xiàn)象,但親臨現(xiàn)場,還是比較難的。美國消防員普遍認(rèn)為抑制回燃發(fā)生的最好做法就是垂直排煙,即在房屋上方打開排煙口進(jìn)行排煙。但國內(nèi)的混凝土建筑很難實施垂直排煙。在室內(nèi)建筑火災(zāi)處置過程中,抑制回燃和轟燃的發(fā)生還是應(yīng)及時射水冷卻煙氣層、破壞煙氣層;破拆排煙時,不要站在排煙口的正對面,防止被回燃產(chǎn)生的沖擊波所傷。

4? 結(jié)語

本文由“BE-SAHF”火災(zāi)模型做引導(dǎo)對火場快速識別技術(shù)做了介紹,對火災(zāi)現(xiàn)場的建筑、環(huán)境、煙氣、氣流、熱量、火焰這六個影響因素分別做了分析,總結(jié)了國內(nèi)外消防員的經(jīng)驗、研究成果,使火場快速識別技術(shù)更加具有系統(tǒng)性,并通過案例對火場快速識別技術(shù)加以應(yīng)用,因此消防指揮員可以將“BE-SAHF”模型的六個指標(biāo)因素細(xì)化成為一張通用的快速評判表格,這樣有助于更加條理化、清晰化地進(jìn)行快速評判,防止因某些因素未考慮到而造成的評判失誤。但需要指出的是,火場快速識別技術(shù)目前依舊處于發(fā)展階段,只有加強(qiáng)與經(jīng)驗豐富的全球消防員和消防科學(xué)家的共同合作,才能不斷完善成熟,近些年,國內(nèi)消防界也在逐步加大與國外消防的交流溝通,但基層消防員真正獲取這些最新知識的途徑還有待增加,我們不但要在裝備器材上向先進(jìn)看齊,在職業(yè)化、技戰(zhàn)術(shù)層面也要向先進(jìn)學(xué)習(xí),只有這樣才能真正提升消防員的技戰(zhàn)術(shù)本領(lǐng)。

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Research on rapid identification

technique of fire base on BE-SAHF

Zhang Yuhai1 , Li Long2

(1. School of Rescue and Command, China People's Police University, Hebei Langfang, 065000;2. Xilinguolemeng Fire and Rescue Detachment, Xilinguolemeng, Nei Monggol Autonomous Region, 012600)

Abstract:With the continuous development of modern society, the fire scene situation faced by firefighters is becoming more and more complex. Based on the introduction of the model of BE-SAHF, this paper summarizes the experience of firefighters at home and abroad, makes a brief analysis of the influence factors of the fire scene: building, environment, smoke, airflow, heat, flame, gives a solution to the application scope and limitation of the model, and then provides an example of the usage of the model. It is hoped that this paper can make the fire commander understand the fire scene rapid identification technique and realize the importance of this model, at the same time, it can provide theoretical basis for firemen to evaluate and judge the fire scene.

Keywords:fire service; fire fighting and rescue; fire assessment; the model of BE-SAHF

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