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高層建筑消防系統及可靠性研究

2015-12-09 07:28:44魯言言
建材與裝飾 2015年49期
關鍵詞:故障系統

魯言言

(廣東省建筑設計研究院廣東廣州 510010)

高層建筑消防系統及可靠性研究

魯言言

(廣東省建筑設計研究院廣東廣州510010)

高層建筑存在著較大的火災隱患,因此它需要有較為安全的消防系統。考慮到高層建筑發生火災時的獨特性,消防系統在高層建筑中存在的不足,結合在高層建筑消防工作中出現的防火安全、消防監督、施工質量等問題,本文提出一些措施,以便提高高層建筑消防的安全性,同時給出了相對應的改善措施,在今后高層建筑的消防設計中,可以借鑒。

高層建筑;消防;可靠性

1 高層建筑消防存在的安全隱患

近年來,我國經濟發展較為迅猛,城市的現代化建設也越來越快,因此目前國內出現越來越多的高層建筑。這些高層建筑,有豪華的建筑裝飾、繁多的用電設備、復雜的使用功能;同時,建筑內還存在可觀的易燃物質,像吊頂裝飾、地毯、窗簾、家具等,在不妥的管理下,火災是很容易發生的。尤其是高層公共建筑,它們一般有較多的層數、較大的建筑面積,因此火災情況就更加復雜,安全隱患也更加嚴重,在火災發生時,就更易造成嚴重的后果[1]。綜合一些已存在的火災實例,本文提出了以下幾條在高層建筑中存在的消防安全隱患:

1.1高層建筑滅火困難

在高層建筑的滅火過程中,使用的設備有較高的自動化程度,且比較復雜。在撲救火災時,初期滅火是很重要的,但在大多數情況下,火場人員不能熟練地使用滅火設備,而等到消防人員到達現場、爬上高樓時,就消耗了部分體力,同時還可能存在與水泵房、消防中心等合作困難、溝通不便等問題。另外,火勢迅猛、樓層較高、風速較大、高溫濃煙等問題,也會增加消防人員滅火的難度。

1.2無法正常發揮消防設施的作用

大部分情況下,在消防人員到達現場之后,由于火災現場周圍的復雜環境,滅火的水量和水壓達不到要求,消防人員無法到達需要的滅火高度,火災的撲救難度會增大,導致長時間內無法撲滅火災。

1.3火災現場人員的疏散困難

在高層建筑中,人員較多,不少公共活動場的人員相對集中,這增加了對火場人員的疏散難度,較易導致嚴重的火災事故。在高層建筑中,下層發生火災之后,經常由于通訊設備的失控,導致上層無法及時知道。因此導致人員的疏散不及時,從而造成更大的火災事故。

2 高層建筑消防在現階段存在的隱患

2.1圖紙設計不齊全,審核工作困難

消防設計的專業人員人手不足,消防設計不合理,消防設計人員對防火的相關設計不夠重視,部分建筑工程建設周期較短,設計時間不足,消防設計人員之間配合程度不夠,某些設計人員不夠認真負責,項目設計圖紙缺失、遺漏,施工藍圖無法滿足現場要求,這些情況經常發生。更有甚者,極少數的建筑工程只依靠少量的設計草圖就開始現場施工。上述種種現象,直接加大了高層建筑的消防安全隱患[2]。

2.2缺少監督,缺少把關

部分消防監督管理人員,沒有嚴格按照規范和程序,把審查、監理、驗收等工作做好。在工作過程中,消防監督管理人員看到圖紙中存在設計問題時,無法盡快、精確地提出修改意見,更有甚者,對于一些比較簡單的問題,例如室內消火栓的安放位置、疏散房門的開啟方向,都無法給出相關建議;對于某些缺少重要消防設計圖紙的工程,直接發放審核同意的意見書;在現場的檢查中,有些人對檢查的程序不夠熟練,檢查出問題之后,感覺無法下手、不知所措,甚至對某些很顯眼的情況都無法看出;還有些工作人員對消防相關的設施、產品等不熟悉,不懂如何使用。上述種種情況都大大降低了高層建筑消防監督和管理的功用。

2.3現場施工質量差,消防設施工作困難

在工程投標過程中,某些廠家為了中標,故意降低報價、惡意減少工程量,從而導致項目總造價有較大缺口,嚴重影響了現場施工的質量;某些中標的施工單位,其專業技術人員對規范和標準不夠熟練,甚至完全不清楚,無法按照規范和標準進行安裝施工,導致施工過程中出現技術性的錯誤。比如,錯接了防排煙系統的管線,導致送風閥排風、排風閥送風;末端試水裝置沒有放置在最末端的管網,這樣也能測出水量和壓力,但是所得的數據就不是很精確的;消防水泵房內,電機的相序聯接錯誤,造成水泵反轉;防火卷簾缺少應急操作裝置和聯動功能,無法進行遠程的操作和控制;指示疏散的標識,方向不對,應急照明燈沒有足夠的亮度;少數施工單位為了要取項目的欠款,故意破壞消防設施,造成故障發生,從而使部分消防設備無法正常運行。

3 高層建筑消防給水系統的可靠性研究

3.1高層建筑消防水系統的可靠性指標

高層建筑的消防給水系統,包括它的子系統,從全局來講都是可恢復性對象,它們具有宜修性、耐久性和無故障性三種可靠性指標。

(1)宜修性

宜修性指標包括M T T R(即平均修復時間)、修復率(即在一定的時間內恢復損壞組件的概率大小)。

(2)耐久性

耐久性指標包括服務期限、技術壽命。在消防給水系統的各類機械(電機及其附件、水泵等)中,耐久性指標的使用較為普遍。

(3)無故障性

無故障性指標包括F(T)(即故障概率或不可靠度)、姿(t)(即故障強度或故障率)、MTBF(容量故障比)、R(T)(即無故障工作概率或可靠度)等。

(4)可靠性的綜合指標

技術利用系數、操作準備系數、準備系數,都是可靠性的綜合指標,它們都是跟時間相關。在分析消防給水系統的可靠性過程中,技術的壽命或者恢復的時間、兩次故障之間的時間間隔或者故障前的工作時間、故障發生的頻率等,都可以是所需的隨機變量。另外值得注意的是,在進行可靠性分析時,一定要取相同時間間隔內的指標值,這樣才能提高分析結果的可信性。

3.2可靠性模型和預測在高層建筑消防水系統中的應用

系統組件的可靠性,和它們對整體系統的影響,決定了一切系統的可靠性。高層建筑消防水系統較為復雜,組件(或單元)之間的相互影響、單個組件(或單元)的可靠性、系統的組件(或單元)數量,都影響著整個系統的可靠性。系統組件的聯接方式有很多種,因此系統可靠性的預測方式也不同。

為了更準確地找出發生故障的系統組件,第一要制作出系統和所有組件的系統簡圖,其次按照系統實際的工作狀況做水力計算,從而分析出哪些是系統正常工作所必需的組件,進而確定該系統的可靠性指標。

由于某些幾何圖形與系統組件的聯接存在相似之處,因此在可靠性的理論中,將下圖1稱為“組件串聯”,圖2稱為“組件并聯”簡圖。它們統稱為可靠性框圖。

3.2.1可靠性模型和預測在串聯系統中的應用[3]

若任意組件出現故障,整個系統會無法使用,這種稱為串聯系統。圖1為串聯系統可靠性簡圖。在框圖上可以看出,該系統自起點至終點只有一條途徑,這是串聯系統的特有表現。

圖1 串聯系統可靠性簡圖

某組件無故障工作概率用p(t)=fi(i=1,2,……,n)來表示,某系統無故障工作概率用F來表示,則該系統的無故障工作概率(即可靠性指標)為:

對該式進行研究,可以得出串聯系統可靠性指標的以下特點:

(1)串聯系統中任一組件的無故障工作概率,都大于整體系統;

(2)串聯系統的無故障工作概率,隨著組件數量的增大而降低。

因此,串聯系統相對來講是不可靠的,在使用串聯系統時,組件數應盡量少,且應對薄弱組件進行改善。

3.2.2可靠性模型和預測在并聯系統中的應用

圖2是并聯系統可靠性簡圖。

提高可靠性的基本方式是儲備,并聯系統即為一種有儲備的系統。系統某個組件為基本組件,剩余為儲備組件,這是該系統的特點。當系統的全部組件都不能運行時,該系統才會失效[4]。某組件故障概率用di(i=1,2……,n)來表示,該系統故障概率用D

圖2 并聯系統可靠性簡圖

并聯系統的無故障工作概率為:

對該式進行研究,可以得出:

(1)并聯系統中任一組件的無故障工作概率,都小于整體系統;

(2)并聯系統的無故障工作概率,隨著組件數量的增大而增大,同時也增加了整個系統的費用。

應該注意的是,并聯系統中,任一組件的無故障工作概率不變,組件數量增大,該系統中某一組件發生故障的概率就增加了,但是系統的可靠性增大。這就還儲備沖突現象。

3.3高層建筑消防給水儲備系統來表示,則并聯系統的故障概率為:

組件在系統中的位置和種類,決定了它對系統的影響程度。系統中有多種組件時,應了解哪些組件的正常工作能夠使系統正常運行。

某系統的基本組件量是k,組件總量是n,若k=n,則該系統只是由基本組件構成,只有在全部組件無故障時,系統再能正常工作。這種系統即為無儲備系統,串聯系統即為無儲備系統的一種。

若k約n,則該系統為儲備系統,系統的儲備組件就存在n-k個,此時只需組件總量中的部分(k個)組件就可以使系統正常運行。在儲備系統中,若k>1,則為表決系統;若k越1,則為組件并聯的儲備系統[5]。

根據儲備元件的狀況,可以把儲備系統劃分為溫備、冷備、熱備系統。組件在儲備期間的故障率在冷備與熱備中間,則為溫備系統;組件在儲備期間內不會發生故障,則為冷備系統;組件在儲備期間的故障率幾乎與工作時一致,則為熱備系統。

4 總結

在公共安全范疇內,消防安全是比較重要的。我們應當堅持對防消火災理論進行探討,同時廣泛開展有關消防的安全知識講座,并實時實訓防消技能。由于高層建筑的復雜結構和繁瑣功能,其發生火災時,較難撲滅,更易造成嚴重的損失,因此我們更應加大對這方面的關注。相關建筑的管理人員要積極做好相關規定的要求,注意預防,增強火災預防的技術能力,提高人們的安全意識,增強人們的自救能力,盡量在火災未發生時把隱患清除,盡最大的努力降低火災事故引起的傷亡及損失。

[1]巴煜,劉瑞海,盧文剛.高層建筑施工防火與消防安全措施的探討[J].建筑安全,2011(2):10~12.

[2]黃成輝,黃莉.淺析高層建筑消防安全技術[J].工程科技,317.

[3]韓林.淺談高層施工中的消防安全措施[J].建筑安全,2001(2):41~42.

[4]劉然,賈進章,耿繼原.高層建筑消防設計措施探究[J].遼寧工程技術大學學報,2007,26(增刊):128~130.

[5]趙小穎.高層建筑消防給水系統及可靠性研究[J].建筑科學,2007(21):63~64.

TU972.4

A

1673-0038(2015)49-0077-03

2015-11-20

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