消防安全案例分析
简答题某小镇历史文化资源集中,镇中心由老城街、新集街、临安路、泰山路等几条主要的历史街道组成。老城街区有一个明清时期文学家住宅古建筑,主体木构架庭院式结构,占地面积2.5万m²,房舍格局井然有序,院落层出叠进,总计有大小天井42个,房屋214间。庭院厅堂布置合理,空间景观层次丰富且变化无穷,形成“迷宫式”建筑群。目前,其已成为集住宿观赏、旅游、娱乐为一体的,有一定规模和档次的,有品位、有丰富文化内涵的旅游精品景点。文庙位于泰山路,总体布局采用中轴对称宫殿式,有1殿、堂、2阁、5祠、8坊,是一组规模宏大的建筑群,是重点文物保护单位。大殿内藏有古代珍贵文物,用28棵柱支撑全殿。庙宇周围古柏森森,显得庄严肃穆,雄伟壮观。在对该历史文化街区进行消防性能化设计评估时,分别从火灾风险源、街区基础信息、消防力量和社会防控等方面进行火灾风险评估,在古建筑内配置室内外消火栓、火灾自动报警系统、灭火器等消防设施及器材。
根据以上材料,回答下列问题:
1.古建筑供配电系统有哪些要求?
2.区域火灾风险评估的基本流程包括哪些?
3.确定火灾发展模型时,应至少分析哪些因素?
根据以上材料,回答下列问题:
1.古建筑供配电系统有哪些要求?
2.区域火灾风险评估的基本流程包括哪些?
3.确定火灾发展模型时,应至少分析哪些因素?
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1.一般规定:
(1)古建筑内应严格用电管理。元代以前早期建筑和具有极其重要价值的古建筑内部,除展示照明和监测报警等用电外,不宜进行其他用电行为。
(2)古建筑内现有的配电设备、线路、保护电器等,当选型和安装不满足相关规范规定和防火要求时,应进行改造。
(3)配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
(4)有电气火灾危险的古建筑应设置电气火灾监控系统,且应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
(5)配电线路的保护导体或保护接地中性导体应在进入古建筑时接地,进入古建筑后的配电线路线与PE线应严格分开。
(6)古建筑的配电箱外壳应为金属外壳,室内设置的箱体的防护等级不应低于IP54,室外设置的箱体的防护等级不应低于IP65。
(7)古建筑的照明灯具宜采用冷光源,且灯具附件无危险高温。各种开关应采用密闭型。
设备和管线安装:
(1)设备和管线宜明装,配电线路应穿金属导管保护。
(2)设备及管线不应在集中储存的柴草、饲料等可燃物堆垛附近安装。
(3)设备和管线的安装应避开潮湿部位和炉灶、烟囱等高温部位。配电线路不宜直接敷设在可燃物上;当必须敷设在可燃物上或在有可燃物的吊顶内敷设时,应穿金属管敷设。
(4)配电设备不应安装在明火和热源附近,也不应安装在木质等可燃构件上;配电设备外壳距可燃构件不应小于0.3m。
(5)开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
(6)1kV及以上等级的架空电力线路不应跨越古建筑防火保护区和控制区。
接地:
(1)用电设备的外露金属外壳应与线路的PE线作可靠的电气连接,穿线金属导管应相互可靠连接,且在用电设备、接线盒及配电箱处与PE线接线端子连接。
(2)建筑物设有防雷击保护装置时,配电线路的PE线与防雷装置应作可靠的等电位连接。
2.区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行:
(1)信息采集。
(2)风险识别。
(3)评估指标体系建立。
(4)风险分析与计算。
(5)确定评估结论。
(6)风险控制。
【解析】区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行。(1)信息采集。在明确火灾风险评估的目的和内容基础上收集所需的各种资料,重点收集与区域安全相关的信息,包括评估区域内人口、经济、交通等概况,区域内消防重点单位情况,周边环境情况,市政消防设施相关资料,火灾事故应急救援预案,消防安全规章制度等。(2)风险识别。火灾风险源是指能够对目标对象的评估结果产生影响的所有来源。通过资料分析和现场勘察,查找评估对象的火灾风险来源,确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。然后根据所采集的信息,分析与区域火灾风险相关的各种影响因素。火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类(3)评估指标体系建立。在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类,形成不同层次的评估指标体系。区域火灾风险评估,一般分为两层或三层,每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素,再从火灾发生可能性和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度,各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础,在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。(4)风险分析与计算。根据不同层次评估指标的特性,选择合理的评估方法,按照不同的风险因素确定风险概率,根据各风险因素对评估目标的影响程度,进行定量或定性的分析和计算,确定各风险因素的风险等级。(5)确定评估结论。根据评估结果,明确指出所评估区域的消防安全状态,提出合理可行的消防安全意见。(6)风险控制。根据火灾风险评估结果,遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则,按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留等四种风险控制措施,根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施,提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。
3.在确定火灾发展模型时,应至少分析下列因素:
(1)初始可燃物对相邻可燃物的引燃特征值和蔓延过程。
(2)多个可燃物同时燃烧时热释放速率的叠加关系。
(3)火灾的发展时间和火灾达到轰燃所需时间。
(4)灭火系统和消防救援队对火灾发展的控制能力。
(5)通风情况对火灾发展的影响。
(6)烟气控制系统对火灾发展蔓延的影响。
(7)火灾发展对建筑构件的热作用。
(1)古建筑内应严格用电管理。元代以前早期建筑和具有极其重要价值的古建筑内部,除展示照明和监测报警等用电外,不宜进行其他用电行为。
(2)古建筑内现有的配电设备、线路、保护电器等,当选型和安装不满足相关规范规定和防火要求时,应进行改造。
(3)配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
(4)有电气火灾危险的古建筑应设置电气火灾监控系统,且应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
(5)配电线路的保护导体或保护接地中性导体应在进入古建筑时接地,进入古建筑后的配电线路线与PE线应严格分开。
(6)古建筑的配电箱外壳应为金属外壳,室内设置的箱体的防护等级不应低于IP54,室外设置的箱体的防护等级不应低于IP65。
(7)古建筑的照明灯具宜采用冷光源,且灯具附件无危险高温。各种开关应采用密闭型。
设备和管线安装:
(1)设备和管线宜明装,配电线路应穿金属导管保护。
(2)设备及管线不应在集中储存的柴草、饲料等可燃物堆垛附近安装。
(3)设备和管线的安装应避开潮湿部位和炉灶、烟囱等高温部位。配电线路不宜直接敷设在可燃物上;当必须敷设在可燃物上或在有可燃物的吊顶内敷设时,应穿金属管敷设。
(4)配电设备不应安装在明火和热源附近,也不应安装在木质等可燃构件上;配电设备外壳距可燃构件不应小于0.3m。
(5)开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
(6)1kV及以上等级的架空电力线路不应跨越古建筑防火保护区和控制区。
接地:
(1)用电设备的外露金属外壳应与线路的PE线作可靠的电气连接,穿线金属导管应相互可靠连接,且在用电设备、接线盒及配电箱处与PE线接线端子连接。
(2)建筑物设有防雷击保护装置时,配电线路的PE线与防雷装置应作可靠的等电位连接。
2.区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行:
(1)信息采集。
(2)风险识别。
(3)评估指标体系建立。
(4)风险分析与计算。
(5)确定评估结论。
(6)风险控制。
【解析】区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行。(1)信息采集。在明确火灾风险评估的目的和内容基础上收集所需的各种资料,重点收集与区域安全相关的信息,包括评估区域内人口、经济、交通等概况,区域内消防重点单位情况,周边环境情况,市政消防设施相关资料,火灾事故应急救援预案,消防安全规章制度等。(2)风险识别。火灾风险源是指能够对目标对象的评估结果产生影响的所有来源。通过资料分析和现场勘察,查找评估对象的火灾风险来源,确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。然后根据所采集的信息,分析与区域火灾风险相关的各种影响因素。火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类(3)评估指标体系建立。在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类,形成不同层次的评估指标体系。区域火灾风险评估,一般分为两层或三层,每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素,再从火灾发生可能性和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度,各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础,在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。(4)风险分析与计算。根据不同层次评估指标的特性,选择合理的评估方法,按照不同的风险因素确定风险概率,根据各风险因素对评估目标的影响程度,进行定量或定性的分析和计算,确定各风险因素的风险等级。(5)确定评估结论。根据评估结果,明确指出所评估区域的消防安全状态,提出合理可行的消防安全意见。(6)风险控制。根据火灾风险评估结果,遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则,按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留等四种风险控制措施,根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施,提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。
3.在确定火灾发展模型时,应至少分析下列因素:
(1)初始可燃物对相邻可燃物的引燃特征值和蔓延过程。
(2)多个可燃物同时燃烧时热释放速率的叠加关系。
(3)火灾的发展时间和火灾达到轰燃所需时间。
(4)灭火系统和消防救援队对火灾发展的控制能力。
(5)通风情况对火灾发展的影响。
(6)烟气控制系统对火灾发展蔓延的影响。
(7)火灾发展对建筑构件的热作用。
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