防火排烟问题

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1、这创建了一个脉动流情况测量站,在那里测量表明,脉动的最大速度范围是3m/s-4.2m/s,最小速度范围在1.5m/s-3m/so火灾试验中这个时期的不同脉动归纳在表格5-3。从T1中上游测量和T2屮上游和下游测量屮,你能注意到一个短的振荡周期在4至5秒屮间(中值非常接近4s)和更长一段周期大约18s。表5-3周期的振荡登记在隧道中T1和T2中振荡平均周期[s]中间周期[s]T1上游下限4.844.024.02T1上游上限1&3318.06T1下游——T2上游下限4.474.08T2上游上限17.7217.64T2下游下限4.

2、494.08T2下游下限17.5717.4a观察周期长振荡测量从一个最大值到下一个,实际上是一半的调制周期(见纸5)。b样本周期在此种情况下史长,所以可以排除分析。两种不同的方法用来解释观察到的时间的振荡:一个声学方法(见纸5)和一个频率分析基于一个阻抗的方法(见纸6)。在声学的方法中较短的振动期间被证明是靠近前两个谐波(分别为4.74和3.16)的管子的相同的长度作为隧道。较长时期内被解释为一个节拍现象。使用期间第二和第三模式(分别为4.75s和3.16s)给T=3.8s和Tb=9.4s。平均周期是接近所观察到的一个,而一

3、段节拍是渐行渐远。然而,在原始波中一个小的变化能导致在一个由于在分母屮的差杲结果周期屮的一个重要的变化。如果所观察到的期间都被假定为T=4s和Tb=8s,然后你可以计算原始波的周期分别为4.5s和3.6So另外的特点完成吋间的信号表明了跳动现象。详情在纸5为了获得更详细的信息的现象,一个频率响应分析的隧道系统,以阻抗为代表已经完成。跑道的隧道被指定的阻抗和方程非定常流动的研究更详细的隧道作为一个系统比中的声学分析。方程二手连同频率响应分析,班格尔马辛中,假定这发生的强制振动在隧道内,即使振动的激发源是未知的。分析阻抗方法如下

4、卫理、斯特里特[218]描述的方法。三种不同的情形如下分析:I)在火恒定的进气压力和干扰小;II)恒定的出口压力与火小的扰动;和III)恒定进气口压力和干扰小。在不同情形不同周期下所有情形显示均共振峰。最相似的实验结果是进口压力不变的情况下。在与干扰的情况下,给出口隧道的结果非常接近火已登记的苏拉威西岛试验(见纸6)。振荡开始时的热释放速率超过一定值增加(在125和135MWZ间)。这种情况并没有被塑造定量,但类似于如图5.3所示的具有稳定极限的条件是依赖于热释放速率(传热速率)和质量流率。结果支持的假设可以视为热声不稳定。

5、这可以是市表5.4说明,在表中你可以看出,火的座位儿乎在适宜的区域为中心的第二模式中的振动激励。火的位子率接近该地区良好的激发第三模式的振动性。牢记火焰和扩展的区域燃烧它可能是可能的,以使第三模式是不稳定的。频率的振动罐受影响的是,如果输入的热量分布在一个区域,并可以不被认为是浓缩[186]O然而,这种效果是不和显著的流速或平均气温比(后温度之间的和前者热输入)是低的。在温度测定沿隧道苏拉威西的测试和一个模型的沿着隧道的横截面的平均温度分布有提出(纸VIDo更多的温度测量,然而,需要充分的条件,有近火。假设以上的横截面均匀的

6、条件是无效的。最困难的参数推导是,然而,在系统中的热量的传递函数。这是一个复杂的的速度和频率的函数,并包括以下信息的热惯量和因此的振幅和相位的信息,以确定所需系统边界吋的稳定性参数是多种多样的跑道,的的质量流率。尽管此,它被认为是这结果和讨论本节提供洞察的脉动和重要的控制因素原型。6隧道中的气体浓度在火灾中死亡的原因往往是由于吸入有害的火灾气体,。在表21中的儿组灾难性的火灾中可以看出,人被发现死在自己车中。温度可以升高,但是,那可能影响身体健康和逃生的能力。在火灾废气中,一氧化碳(CO)可以被看作是引起死亡的最重要的组成,

7、即使氧化氢(HCN)的效果近年来进行了大量讨论[219-222]o在全面检查屮,尼尔森发现,即使高血浓度HCN在火灾遇难者中发现,人多数死亡可以用CO浓度[223]來解释。因此,通风的影响在6.2节中将重点集中在CO和CO/CO2比率。然而,在第6.3节中,HCN的将被包含在分析中。此外,二氧化碳(C02)有重要影响,既作为在高浓度的毒性,但主耍是通过增加其他燃烧气体的吸收,例如:CO,由于增加呼吸率。这也是第6.3节中讨论的汇率。即使火灾气体并不总是导致死亡,亚致死效应,如丧失民事行为能力,出口减少的速度,减少屯机的能力,

8、心智敏锐度下降,并重要的视觉遮蔽率[224]o此外,许多罐造成长期的废水或慢性效应,是特别重要的消防人员和救援个人。在隧道通风的设计中,即使通气的气体(如CO)的设计,在一个没有火灾情况是一个重要的问题。有关的程序的描述,请参阅文献[144]。重要事项日益成为火灾排放的背景下,另一个问题是

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