Examen final 3 del análisis de casos de seguridad contra incendios de 2017 (con respuestas)
Una discoteca tiene 3 plantas sobre rasante, con una superficie de construcción de 18mx60m=1080m2 en cada planta, y una estructura de ladrillo-hormigón. ¿El vestíbulo está en el primer piso? (190m2), discoteca (810m2), sala de control de incendios (80m2). El segundo y tercer piso son salas privadas de KTV (el área de construcción de cada sala no supera los 200 m2). La altura total del edificio es de 12m. Hay una boca de incendios exterior a 50 m fuera de los frontones a ambos lados de la discoteca. Hay 3 bocas de incendio DN65 en cada piso del edificio, equipadas con mangueras contra incendios de 25 m y pistolas de agua contra incendios de 19 mm. La distancia entre las bocas contra incendios es de 30 m y están conectadas a la tubería anular interior de suministro de agua contra incendios. También hay un sistema de rociadores automáticos húmedos en el edificio, que utiliza cabezales de rociadores estándar. La distancia entre boquillas no será superior a 3,60 metros y la distancia a la pared no será superior a 1,80 metros. El suministro de agua de extinción interior y exterior se tomará de la red municipal de ramales DN200, y la presión del agua no será superior. ser inferior a 0,35 MPa Los pasillos del segundo y tercer piso de este edificio (ancho 2 m, largo 60 m) y la discoteca del primer piso no tienen condiciones de extracción de humos naturales. Tienen un sistema mecánico de extracción de humos y un extractor de humos. Sala de máquinas en cubierta con un volumen de aire de 50.000 m3/h. La discoteca está dividida en dos zonas antihumo con una superficie de 410 m2. Se instalan luces de emergencia e indicadores de evacuación en salas de KTV, discotecas, pasarelas, escaleras, pasillos y otros lugares. Se instalan dos extintores de polvo seco ABC de 5 kg en cada boca de incendio.
Basado en el escenario anterior, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Qué método de conexión se debe utilizar para los extremos excéntricos y grandes de la sección horizontal de la tubería de succión de la bomba de agua y por qué?
2. ¿Cómo debe disponerse la tubería de suministro de agua contra incendios cuando pasa a través de la pared o el suelo?
3. ¿Qué requisitos se deben cumplir para la relación posicional entre la salida de aire de la campana extractora y la entrada de aire del soplador?
4. Una vez completada la construcción de la red de tuberías de suministro de agua contra incendios, se deben realizar pruebas de presión y lavado. Entonces, ¿en qué orden se debe realizar el lavado?
5. ¿Cuál es la intensidad de pulverización y el área de efecto del sistema de rociadores automáticos húmedos instalado en el edificio?
Pregunta 2 (20 puntos)
Un complejo comercial de gran altura tiene 10 pisos sobre rasante y 3 pisos subterráneos. La altura del edificio es de 53,80 m y el área total de construcción es de 67137,48 m2. Entre ellos, la parte subterránea tiene un área de construcción de 27922,30m2, que es un estacionamiento y cuarto de equipos, y puede estacionar 474 vehículos. La superficie de construcción sobre rasante es de 39215,18 m2. Los pisos 1º a 5º sobre rasante son comercios comerciales, y los pisos 6º a 10º sobre rasante son de restauración y ocio. El edificio está equipado con sistemas de bocas de incendio interiores y exteriores, sistemas de rociadores automáticos, sistemas automáticos de alarma contra incendios, iluminación de emergencia contra incendios, extintores con indicadores de evacuación de incendios, ascensores contra incendios y otras instalaciones de protección contra incendios. La sala de control de incendios está ubicada en el primer piso subterráneo; , y la sala de bombas contra incendios se encuentra en el segundo piso subterráneo. La electricidad para la protección contra incendios es una carga primaria, y el suministro de energía se introduce desde dos subestaciones regionales diferentes; el suministro de agua contra incendios se introduce desde dos tuberías de entrada de agua DN300 de la red circular de suministro de agua municipal, formando un circuito en la comunidad.
Basado en el escenario anterior, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo determinar el número de bocas de incendio exteriores en este edificio?
2. Calcular los parámetros técnicos relevantes del sistema de rociadores automáticos.
3. ¿A qué cuestiones se debe prestar atención cuando la energía contra incendios la proporciona un grupo electrógeno de emergencia autónomo?
4. ¿Qué tipo de control de humo se debe utilizar en este edificio?
5. ¿Cuántos ascensores contra incendios se deben instalar en este edificio? ¿Qué requisitos deben cumplir la capacidad de carga y la velocidad de funcionamiento de un ascensor contra incendios?
Pregunta 3 (20 puntos)
Una fábrica de ropa tiene dos pisos, cada piso tiene 6 m de altura. Los componentes portantes del techo son componentes ignífugos con un límite de resistencia al fuego de 0,5 h. Las columnas son componentes no combustibles con un límite de resistencia al fuego de 2,5 h. El área de construcción de cada piso es de 4000 m2 y cada piso. está dividido en una zona de protección contra incendios. Directamente al norte de la fábrica hay una fábrica de polvo de aluminio de cuatro pisos con una clasificación de resistencia al fuego de Nivel 2. Tiene 4,5 m de altura. Al sur hay un almacén de aceite comestible de tres pisos con una clasificación de resistencia al fuego de Nivel 2. Al oeste hay una fábrica de impresión y teñido de dos pisos con una clasificación de resistencia al fuego de Nivel 3. Al este hay una fábrica de impresión y teñido de dos pisos con una clasificación de resistencia al fuego de Nivel 3. Es una planta de embalaje de seis pisos. con un nivel de resistencia al fuego de Clase II. La fábrica de ropa * * * tiene cuatro escaleras a prueba de humo sin paredes exteriores y el ancho libre de las escaleras de evacuación es de 1,10 m. Excepto la puerta exterior del primer piso, que mide 1,20 m, las demás puertas miden 0,90 m, la distancia desde cualquier punto de la fábrica hasta la salida de seguridad más cercana no deberá exceder los 40 metros. Al mismo tiempo, de acuerdo con las normas técnicas nacionales de protección contra incendios para la construcción de ingeniería relevante, está equipado con sistemas de suministro de agua de hidrantes interiores y exteriores, sistemas de rociadores automáticos y otras instalaciones y equipos de protección contra incendios.
Basado en el escenario anterior, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Los niveles de resistencia al fuego y el número de capas alrededor de la fábrica de prendas cumplen con los requisitos? ¿Por qué?
2. ¿Cuál es la clasificación de resistencia al fuego de esta fábrica de ropa? ¿Es apropiado dividir cada piso en zonas de incendio?
3. Si se instala una oficina y un salón en esta fábrica de ropa, ¿qué requisitos de instalación se deben cumplir?
4. ¿Qué forma debe tener la línea de fuego de la fábrica textil? ¿Qué requisitos debe cumplir un carril de bomberos?
5. ¿Qué requisitos se deben cumplir para la distancia de protección contra incendios entre una fábrica de ropa y las fábricas y almacenes circundantes?
6. Si la fábrica de ropa está sujeta a las condiciones de selección del sitio, la distancia de protección contra incendios entre ella y la fábrica de polvo de aluminio de cuatro pisos que ha sido construida durante 40 años y tiene un nivel de resistencia al fuego de Nivel 2. Mide solo 11 m. P: En circunstancias normales, ¿la distancia de separación contra incendios entre ellos no debe ser inferior a cuántos metros? Si la distancia de separación contra incendios es insuficiente, ¿qué medidas se pueden tomar para solucionar el problema y explicar los motivos?
Pregunta 4 (20 puntos)
El garaje tiene un área de construcción de 3999 metros cuadrados, 1 piso subterráneo y una altura de 3,60 metros la distancia entre el garaje subterráneo. La elevación del terreno y el terreno exterior no supera los 10 metros. El garaje tiene capacidad para 101 vehículos y está dividido en dos zonas de protección contra incendios y dos zonas de protección contra humos. El garaje está equipado con 2 salidas de evacuación de personal, 2 salidas de evacuación de vehículos y persianas enrollables cortafuegos en las entradas y salidas de vehículos. La carga de suministro de energía contra incendios del garaje es de Nivel 2, con sistemas automáticos de alarma contra incendios, sistemas de rociadores automáticos, sistemas de suministro de agua para hidrantes interiores y exteriores, sistemas mecánicos de extracción de humos, iluminación de emergencia y señales de evacuación, muros de humo y extintores de incendios para edificios.
Basado en el escenario anterior, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es la clasificación de resistencia al fuego de este garaje?
2. ¿Qué requisitos se deben cumplir en cuanto a la distancia de evacuación desde cualquier punto del garaje hasta la salida más cercana? ¿Se pueden utilizar escaleras de evacuación para dos zonas de protección contra incendios adyacentes en un garaje, es decir, se proporcionan tres escaleras para dos zonas de protección contra incendios?
3. Describa brevemente el método para juzgar el rendimiento anticaída de las pistolas de agua contra incendios.
4. ¿Qué requisitos deben cumplir la iluminación de emergencia y la señalización de evacuación del garaje en la descripción de la escena?
5. ¿Qué requisitos de instalación debe cumplir el sistema de hidrante interior de garaje?
Pregunta 5 (20 puntos)
Para albergar los Juegos Universitarios Provinciales anuales, una universidad construyó un nuevo gimnasio, que consta de un edificio principal y un edificio anexo. El edificio principal es la sala de competición y el edificio anexo es la sala de entrenamiento. La altura del edificio es de 23 my el área total de construcción es de 17000 m2. Adopta un sistema estructural de armadura de techo de acero de gran luz con un nivel de resistencia al fuego de Nivel 2. La sala de competición es un gran edificio espacial de una sola planta con capacidad para 4.446 espectadores, incluidos 3.514 asientos fijos y 932 asientos móviles. En el recinto de competición* * hay 8 puertas de evacuación con una anchura libre de 2,20 m, 2 de las cuales están conectadas al vestíbulo de entrada directamente fuera de la sala de competición y 6 a las pasarelas de evacuación de los edificios auxiliares; está equipado con 12 puertas de evacuación, con un ancho libre de 2,20 m 2,20 m, de las cuales 6 puertas de evacuación están conectadas al vestíbulo exterior de la sala de competición y 6 puertas de evacuación están conectadas a la plataforma exterior en el techo de la primera. piso del edificio auxiliar; la distancia desde cualquier punto del lugar de competencia y auditorio hasta la salida de evacuación no excederá los 30 m. La sala de formación tiene 2 plantas sobre rasante y 1 planta parcialmente. Hay salas de entrenamiento para baloncesto, natación, tenis de mesa y fitness. Hay dos escaleras de evacuación abiertas con un ancho neto de 1,40 m. El gimnasio cuenta con 6 zonas de protección contra incendios, entre ellas, una zona de protección contra incendios se utiliza como sede de competencia y auditorio, con un área de construcción de 5000 m2 cada una; La zona tiene al menos dos salidas de seguridad. De acuerdo con las normas técnicas nacionales de protección contra incendios pertinentes para edificios de ingeniería, el gimnasio está equipado con instalaciones y equipos contra incendios, como sistemas de suministro de agua mediante hidrantes interiores y exteriores y sistemas de rociadores automáticos.
Basado en el escenario anterior, responda las siguientes preguntas.
1. ¿En qué niveles se pueden dividir los edificios deportivos?
2. ¿Qué requisitos debe cumplir la zona de bomberos del estadio?
3. ¿Qué requisitos deben cumplir las puertas de evacuación del gimnasio?
4. En cierta competencia, había 4.400 personas en el auditorio y se diseñaron 7 puertas de evacuación, cada puerta de 2,2 m de ancho. ¿Por qué? Dar contramedidas.
5. ¿Qué requisitos deben cumplir los materiales utilizados para fabricar los asientos fijos de gimnasio?
Pregunta 6 (20 puntos)
Un complejo comercial tiene 26 pisos sobre rasante y 3 pisos bajo tierra. El área de terreno edificable es de 8,95x104m2 y el área total de construcción es de 37,73×104m2. , de los cuales 27,08x104m2 sobre rasante y 10,65x104m2 subterráneos. Los pisos primero a tercero del edificio están diseñados como calles peatonales interiores, conectadas por varios atrios.
El área de construcción de la calle peatonal es de 43,411m2, de los cuales el área de construcción del primer piso es de 15,922m2. El ancho libre de la calle peatonal es de aproximadamente 11~15m. El sótano del edificio se utiliza principalmente para garajes, salas de equipos mecánicos y eléctricos y salas de servicios inmobiliarios; el primer piso se utiliza principalmente para grandes almacenes, tiendas ancla, calles peatonales interiores y tiendas que dan a la calle; se utiliza principalmente para calles peatonales interiores, grandes almacenes, videojuegos, restaurantes, salones de baile; los pisos 4 al 6 se utilizan principalmente para grandes almacenes, restaurantes y centrales eléctricas, los pisos 7 al 26 se utilizan principalmente para cinco hoteles. El diseño de protección contra incendios de este edificio cumple con los requisitos de las normas técnicas nacionales de ingeniería de protección contra incendios vigentes, excepto la zonificación de protección contra incendios de la calle peatonal interior, evacuación segura y escaleras de evacuación parcial en el primer piso que utilizan la calle peatonal interior. para la evacuación. En una evaluación de diseño basada en el comportamiento frente al fuego, las cargas de fuego en calles peatonales interiores se limitan aislando las cargas de fuego comerciales en calles peatonales interiores. Establecer medidas efectivas de protección contra incendios, como detección de incendios, extinción automática de incendios, prevención de humo y escape, y establecer calles peatonales como "zonas de seguridad temporales" para resolver los problemas de zonas excesivas de protección contra incendios en calles peatonales y el uso de calles peatonales para evacuación.
Basado en el escenario anterior, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Cuáles son los riesgos de incendio? Y enumera tres de ellos.
2.t2 ¿Cuáles son los cuatro tipos de fuego? ¿Cuántos segundos se necesitan para disparar rápidamente un nivel de incendio de 1 MW?
3. Para este tipo de edificio complejo comercial, ¿qué se debe considerar en el diseño del comportamiento contra incendios y la evaluación del riesgo de incendio? Por favor, indique cuatro.
4. Por algunas razones, es difícil instalar un cortafuegos en el atrio, por lo que es necesario instalar persianas enrollables ignífugas en el atrio y en los pasillos del piso. ¿Durante cuánto tiempo puede ser inferior el límite de resistencia al fuego de las persianas enrollables resistentes al fuego? ¿Qué requisitos debe cumplir el ancho de las persianas enrollables resistentes al fuego?
5. ¿Cuáles son las fuentes de riesgo de incendio?
6. Describa brevemente qué medidas de protección contra incendios se deben tomar para abordar los problemas de protección contra incendios en la calle peatonal interior de este proyecto, como ampliar el área de protección contra incendios y utilizar la calle peatonal interior para la evacuación. , etc.
Análisis del primer problema
1. El cabezal excéntrico y el cabezal excéntrico de la sección horizontal de la tubería de succión de la bomba de agua deben conectarse de forma plana en la parte superior de la tubería para evitarlo. bolsas de aire y fugas de aire.
2. Cuando la tubería de suministro de agua contra incendios pasa a través de la pared o el piso, se debe agregar una carcasa. La longitud de la carcasa no debe ser inferior al espesor de la pared ni a 50 mm del suelo. El espacio entre la carcasa y la tubería se llenará con materiales no combustibles y la unión de la tubería no se ubicará dentro de la carcasa.
3. Cuando se dispone verticalmente, la entrada de aire del soplador debe colocarse debajo de la salida de aire del extractor de humos, y la distancia vertical mínima entre los dos bordes no debe ser inferior a 3. Cuando la sala está dispuesta horizontalmente, la distancia horizontal mínima entre los dos bordes no debe ser inferior a 10 m.
4. El lavado de la red de tuberías se debe realizar por tramos una vez superada la prueba de presión. El orden de lavado es primero en el exterior, luego en el interior; primero bajo tierra y luego en la superficie; las partes interiores deben lavarse en el orden de las tuberías de agua principales, las tuberías de agua principales y los ramales de las tuberías de distribución de agua.
Los puntos de prueba provienen del libro de texto "Capacidad integral en tecnología de seguridad contra incendios", páginas 115 ~ 116.
5. ¿El nivel de riesgo de incendio del lugar donde se instala el sistema de rociadores automáticos debe ser de nivel de riesgo medio I, y su intensidad de pulverización de agua no debe ser inferior a 6 l/min? M2, su área de actuación no deberá ser inferior a 160m2.
Análisis de la segunda pregunta
1. El número de hidrantes exteriores debe calcularse y determinarse en función del caudal de diseño y el radio de protección del hidrante exterior. no debe ser superior a 150,0 m. Cada boca de incendio exterior debe ser El consumo de agua de las bocas de incendio exteriores es de 10 ~ 151/s. El consumo de agua de las bocas de incendio exteriores en este edificio es de 301/s. . Las bocas de incendio exteriores deben estar dispuestas uniformemente alrededor de edificios de gran altura y no deben concentrarse en un lado del edificio; el número de bocas de incendio exteriores en un lado de la superficie de extinción de incendios del edificio no debe ser inferior a 2.
2. El nivel de riesgo de incendio de este complejo comercial de gran altura es el nivel de riesgo medio 1, pero el nivel de riesgo de incendio de su garaje subterráneo es el nivel de riesgo medio 11. Por lo tanto, el caudal de diseño del sistema automático. El sistema de rociadores de este edificio se basa en el nivel de riesgo medio. 11 Confirme, ¿la intensidad del rociado de agua es de 8 l/min? M2, el área de actuación es de 160m2. La boquilla es una boquilla de respuesta rápida con un coeficiente de flujo K=80. La temperatura nominal de funcionamiento de la boquilla roja es 30°C superior a la temperatura ambiente, es decir, 68°C, y la boquilla verde es de 93°C en la. área de cocina. Dado que el número de rociadores controlados por cada válvula de alarma de humedad no supera los 800, el área total del edificio es de 67137,48 m2 y el área protegida de un rociador en el nivel de peligro medio 11 es de 11,50 m2. Según cálculos preliminares, el edificio. requiere al menos 67137.48/65438. El edificio tiene más de 50 metros de altura y tres sótanos.
Al configurar el grupo de válvulas de alarma del sistema de rociadores automáticos, se debe prestar atención al suministro de agua de cada grupo de válvulas de alarma y al cabezal de rociador más bajo. La diferencia de altura no debe ser superior a 50 m.
3. Si la energía contra incendios es proporcionada por un grupo electrógeno de emergencia autónomo, dado que la energía contra incendios del edificio es una carga de primer nivel, se deben instalar dispositivos de arranque automáticos y manuales y la energía debe ser suministrado en 30 segundos.
4.1) Para edificios públicos con una altura superior a 50 m, las escaleras a prueba de humo y las salas frontales de los ascensores contra incendios deben adoptar un sistema a prueba de humo con suministro de aire presurizado mecánico. La altura del edificio es de 53,80 m y se debe instalar un sistema mecánico de suministro de aire a presión y prevención de humo en la escalera a prueba de humo y en la sala frontal del ascensor contra incendios. La presión total del soplador de refuerzo mecánico no solo debe calcular la pérdida de carga de la tubería en el anillo más desfavorable, sino que también debe tener una presión residual. Los valores de presión restantes deben cumplir con la diferencia de presión entre la escalera a prueba de humo y la pasarela de 40-50 Pa, y la diferencia de presión entre la sala del frente, la sala del frente compartida, la sala del frente del ascensor contra incendios, el piso (habitación) del refugio cerrado y la pasarela es de 25-30Pa.
2) La parte aérea del edificio es un edificio complejo comercial que suele estar habitado o tiene muchos materiales combustibles, por lo que se debe instalar un sistema mecánico de extracción de humos. El garaje subterráneo del edificio tiene una superficie de construcción de más de 1.000 m2 y requiere de un sistema mecánico de extracción de humos.
5. Dado que los ascensores contra incendios deben instalarse en diferentes zonas de protección contra incendios, la superficie de construcción es de 39215,18 m2, ** 10 pisos, y la superficie de construcción promedio es de 3921,518 m2. El edificio es un edificio de gran altura de primera clase con una altura de 53,8 m. La capacidad de carga del ascensor contra incendios no es inferior a 800 kg y el tiempo de recorrido desde el primer piso hasta el último piso no supera los 60 segundos.
Análisis de la tercera pregunta
1.1) La categoría de riesgo de incendio del taller de polvo de aluminio pertenece a la Categoría B. Debido a que su nivel de resistencia al fuego es Nivel 2, el número máximo permitido de capas es 6. Cumplir con los requisitos.
2) Dado que el almacén de aceites comestibles en realidad almacena líquidos con puntos de inflamación superiores a 60°C, la categoría de riesgo de incendio de los artículos almacenados en este almacén es Categoría C, Categoría 1, y su nivel de resistencia al fuego es Nivel 2, con el nivel máximo permitido El número es de 5 capas, lo que cumple con los requisitos.
3) La categoría de riesgo de incendio de la fábrica de estampación y teñido es Categoría C, debido a que su nivel de resistencia al fuego es el nivel tres y el número máximo permitido de capas es 2, lo que cumple con los requisitos.
4) La categoría de riesgo de incendio producida por la fábrica de embalaje pertenece a la Categoría C. Debido a que su nivel de resistencia al fuego es Nivel 2 y el número máximo permitido de capas es ilimitado, cumple con los requisitos.
2. Dado que los componentes portantes del techo de la fábrica de ropa son componentes resistentes al fuego con un límite de resistencia al fuego de 0,5 h, y las columnas son componentes no combustibles con un límite de resistencia al fuego de 2,5 h. , su nivel de resistencia al fuego debe ser el nivel tres. El área de construcción permitida de cada zona de protección contra incendios es de 2000 m2. Dado que la fábrica está equipada con un sistema de rociadores automáticos, el área de construcción permitida de cada zona de incendio se puede duplicar según sea necesario. Por lo tanto, el área de construcción de cada piso de la fábrica de prendas de vestir es de 4000 m2, y cada piso está dividido en una zona de protección contra incendios, que cumple con los requisitos.
3. Debido a que esta fábrica de ropa es una fábrica de Categoría C, debe cumplir con los requisitos para oficinas y baños en fábricas de Categoría C. Por lo tanto, las oficinas y los baños de las fábricas de prendas de vestir deben cumplir las siguientes condiciones: Las oficinas y los baños deben estar separados de otras partes por paredes cortafuegos con una clasificación de resistencia al fuego de no menos de 2,50 h y losas de piso de no menos de 1,00 h. h, y al menos 1 una salida independiente. Por ejemplo, si se requieren puertas interconectadas en paredes divisorias, se deben utilizar puertas cortafuegos Clase B.
4. Si una fábrica de ropa cubre un área de más de 3000 m2, se debe establecer un carril circular contra incendios; cuando haya dificultades, se deben establecer carriles contra incendios a lo largo de los dos lados largos del mismo; edificio. El ancho y la altura libres del carril contra incendios no deben ser inferiores a 4 m, y la pendiente del carril contra incendios no debe ser superior al 8 %. No debe haber obstáculos entre el carril de bomberos y el edificio de la fábrica que obstaculicen el funcionamiento de los camiones de bomberos. Debe haber al menos dos carriles circulares contra incendios conectados a otros carriles. Si es necesario, se debe establecer un carril central conectado al carril circular. La configuración de la carretera debe considerar el radio de giro de los vehículos grandes.
5. Dado que la categoría de riesgo de incendio producida por la fábrica de prendas de vestir es la Categoría C y el nivel de resistencia al fuego es el Nivel 3, las distancias de protección contra incendios entre la fábrica de prendas de vestir y la fábrica de polvo de aluminio, el almacén de aceite comestible y la imprenta. y la fábrica de teñido y la fábrica de embalaje, respectivamente, no deben tener menos de 12 m, 12 m, 14 m, 12 m.
6 En circunstancias normales, la distancia de separación contra incendios entre una fábrica de prendas de vestir y una fábrica de polvo de aluminio de cuatro pisos con un nivel de resistencia al fuego de Nivel 2 no debe ser inferior a 12 m. Se pueden tomar las siguientes medidas para resolver el problema de la separación insuficiente contra incendios:
1) Después de mejorar el nivel de resistencia al fuego de la fábrica de ropa para que el nivel de resistencia al fuego no sea inferior al Nivel 2, el nivel mínimo de resistencia al fuego La distancia de separación entre la fábrica de ropa y la fábrica de polvo de aluminio es de 10 m.
2) Reducir el riesgo de incendio de producción de la fábrica de prendas de vestir, mejorar su nivel de resistencia al fuego, reducir la categoría de riesgo de incendio de producción a la Categoría E y hacer que su nivel de resistencia al fuego no sea inferior a la Categoría II, entonces la prenda La fábrica será la misma que la de aluminio. La distancia mínima de separación contra incendios para los molinos de polvo es de 1 metro.
3) Las paredes exteriores adyacentes a la fábrica de polvo de aluminio y la fábrica de ropa se han cambiado a paredes ignífugas, y la distancia ignífuga no está limitada.
4) Las dos paredes exteriores adyacentes de la fábrica de polvo de aluminio y la fábrica de ropa han sido renovadas para convertirlas en paredes no combustibles, sin aleros inflamables expuestos. La suma del área de puertas, ventanas y huecos en cada pared exterior no deberá exceder el 5% del área de la pared exterior Cuando las puertas, ventanas y huecos no estén opuestos entre sí, la distancia de separación contra incendios. Se puede reducir en un 25% según la normativa y la distancia de separación contra incendios puede ser de 9 m.
5) Instalar un cortafuegos independiente y prestar atención a la ventilación, extracción de humos y desmontaje.
6) Derribar el edificio de la fábrica de polvo de aluminio.
Análisis de la cuarta pregunta
1. Dado que el garaje subterráneo tiene una superficie de construcción de 3999 m2 y está equipado con un sistema automático de extinción de incendios, se divide en una zona de protección contra incendios. zona, por lo que el nivel de resistencia al fuego del garaje no debe estar por debajo del nivel dos.
2.1) Dado que el garaje está equipado con un sistema automático de extinción de incendios, la distancia de evacuación desde cualquier punto del garaje hasta la salida más cercana no debe ser superior a 60 m.
2) No hay escaleras de evacuación en las dos zonas de protección contra incendios adyacentes en el garaje. Cuando el número de vehículos de estacionamiento sea superior a 100 e inferior o igual a 300 vehículos, deberá haber al menos dos cajas de escaleras, que deberán disponerse de forma dispersa. Sin embargo, el garaje descrito en el escenario aparca 101 vehículos, por lo que se dispone de escaleras de evacuación. no permitido En las dos zonas de protección contra incendios debe haber al menos dos escaleras. Cuatro escaleras.
3. Deje caer la pistola de agua (con el interruptor giratorio en la posición de apagado) desde una altura de (2,0 ± 0,02) metros sobre el suelo (desde el punto más bajo de la pistola de agua) hasta el suelo de hormigón. , con la boquilla verticalmente hacia arriba y la boquilla verticalmente hacia abajo, el eje de la pistola de agua es horizontal (si hay un interruptor, el interruptor está debajo del eje de la pistola de agua y está en la posición cerrada). Coloque el cañón de agua dos veces en cada ubicación y luego verifique el cañón de agua, como por ejemplo, en la extinción de incendios.
4. La iluminación de emergencia contra incendios debe instalarse en la pared o en el cobertizo, y la iluminación horizontal mínima en el suelo no debe ser inferior a 1,05438+0x. Se deben colocar señales de salida de seguridad en la parte superior de las salidas de evacuación; se deben colocar señales de indicación de evacuación en los pasajes de evacuación y sus esquinas, así como en las paredes con una altura del suelo inferior a 1 m. La distancia entre señales indicadoras en el canal no deberá ser mayor a 20m. La iluminación de emergencia contra incendios y las señales de indicación de evacuación en los corredores de evacuación pueden utilizar baterías como fuentes de energía de respaldo, pero el tiempo de suministro continuo de energía no debe ser inferior a 30 minutos.
5.1) Dado que el garaje pertenece a la categoría III, su consumo de agua no debe ser inferior a 101/s. La presión en las tuberías del sistema debe garantizar que las boquillas de agua de dos hidrantes adyacentes puedan llegar a cualquier parte. de la habitación al mismo tiempo.
2) La columna de agua completa de las bocas de incendio en el garaje no debe ser inferior a 10 m, y la distancia entre bocas de incendio interiores adyacentes en el mismo piso no debe ser superior a 30 m.
3) Las bocas de incendio interiores deben instalarse en lugares obvios y de fácil acceso para facilitar su descubrimiento y uso oportuno por parte de los usuarios y los bomberos. El orificio de salida de agua debe estar a 1,1 m del suelo y la dirección de salida de agua debe ser hacia abajo o perpendicular a la pared donde está instalada la boca de incendio.
Análisis de la pregunta quinta
1. Los edificios deportivos se dividen en grado especial, grado A, grado B y grado C.
2. El carril de bomberos del estadio debe cumplir los siguientes requisitos:
1) De acuerdo con el "Código de diseño de edificios deportivos", el carril de bomberos alrededor del edificio deportivo debe ser circular. ; cuando el camión de bomberos está Cuando no se puede acceder al edificio según lo requerido por diversas razones, se debe tomar una de las siguientes medidas para satisfacer las necesidades de extinción de incendios:
① El camión de bomberos está cerca de la principal; edificio en el espacio inferior de la plataforma.
(2) Los camiones de bomberos entran directamente al edificio.
(3) El camión de bomberos llega a la parte superior de la plataforma y se acerca al edificio principal.
(4) La boca de incendio se instala en la parte superior de la plataforma.
2) Dado que el estadio tiene capacidad para 4446 espectadores>3000 personas, el estadio debería estar equipado con una zona circular contra incendios. El ancho y la altura libres del carril de incendios no deben ser inferiores a 4 m. La pendiente del espacio abierto para la estancia de los camiones de bomberos no deberá ser superior al 3%. No debe haber obstáculos entre el carril de bomberos y los edificios civiles que obstaculicen el funcionamiento de los camiones de bomberos. Al menos dos carriles circulares contra incendios deben estar conectados con otros carriles. La superficie de la carretera del camión de bomberos, el lugar de extinción y las tuberías y alcantarillas subyacentes deben poder soportar la presión de los camiones de bomberos grandes. Los carriles de bomberos pueden utilizar las vías de circulación, pero deben cumplir los requisitos para el paso y estacionamiento de camiones de bomberos.
3. La puerta de evacuación debe ser batiente y no se deben utilizar puertas correderas, puertas enrollables, puertas colgantes ni puertas giratorias.
En lugares concurridos, las puertas de evacuación que normalmente necesitan controlar la libre entrada y salida de las personas deben ser fáciles de abrir desde el interior sin utilizar herramientas como llaves en caso de incendio, y se deben colocar señales y consejos de uso en lugares destacados.
4. No cumple con los requisitos.
El proceso de cálculo es el siguiente:
El número de personas que pasan por cada puerta de evacuación: 4400/7 = 628,6, tomemos 629 personas.
El ancho de cada puerta de evacuación es de 2,2 m, que es el ancho necesario para cuatro personas.
El tiempo de evacuación requerido para pasar por cada puerta de evacuación es: 629/(37x4) = 4.25min > 4min, debido a que el tiempo de evacuación desde el auditorio generalmente se controla en 3 ~ 4 minutos, y el tiempo promedio de evacuación tiempo de cada puerta de evacuación El número de personas a evacuar generalmente no supera las 400 a 700 personas. Si se colocan 8 puertas, se cumple el requisito porque 4400/8 = 550, 550/(37x4) = 3,72 minutos
5. Los asientos fijos deben estar fabricados con materiales resistentes al fuego y con un índice de densidad de humo inferior. de 50 .
Análisis de la sexta pregunta
1. Los riesgos de incendio se dividen en Categoría I y Categoría II. La primera categoría de peligros incluye sustancias inflamables, humo de fuego y gases tóxicos y nocivos producidos por la combustión. El segundo tipo de fuentes de peligro incluye sistemas automáticos de alarma contra incendios, sistemas automáticos de extinción de incendios, transmisiones de emergencia, sistemas de evacuación, etc.
El fuego 2.T2 incluye fuego lento, fuego medio, fuego rápido y fuego extremadamente rápido, que representan respectivamente la escala de fuego que puede alcanzar 1 MW en un cierto período de tiempo. 1MW son 150s.
3. Para este tipo de edificio complejo comercial, al realizar un diseño basado en el desempeño contra incendios y una evaluación del riesgo de incendio, lo que se debe considerar al configurar una escena de incendio incluye:
El Ubicación del foco del incendio.
2) Modelo de crecimiento del fuego.
3) Si el sistema de rociadores automáticos es efectivo.
4) Si el sistema de prevención y extracción de humos es eficaz.
4. Por algunas razones, es difícil instalar un cortafuegos en el atrio, por lo que es necesario instalar persianas enrollables ignífugas en el atrio y en los pasillos del piso. las persianas enrollables no deben durar menos de 3h.
Cuando el ancho de la partición cortafuegos no es superior a 30 m, el ancho de la contraventana cortafuegos no debe ser superior a 10 m; cuando el ancho de la partición cortafuegos es superior a 30 m, el ancho del cortafuegos; La contraventana no debe ser mayor que 1/3 de la partición contra incendios y no debe tener más de 20 m.
5. Las fuentes de peligro de incendio se dividen en factores objetivos y factores humanos.
(1) Factores objetivos:
1) Incendios provocados por factores meteorológicos.
2) Incendio provocado por electricidad.
3) Los elementos inflamables y explosivos provocan incendios.
(2) Factores humanos
1) Incendios provocados por un uso descuidado del fuego.
2) Fumar de forma insegura provoca incendios.
3) Incendio provocado.
6.1) Resolver el problema del exceso de superficie de la zona de protección contra incendios.
(1) Eliminar las fuentes de peligro, dividir ambos lados de la calle peatonal en comercios con un área inferior a 300 m2 y separar el lado que da a la calle peatonal con una estructura de mantenimiento con un clasificación de resistencia al fuego de no menos de 1,00 h
② Las calles peatonales interiores no deben estar equipadas con materiales combustibles y deben utilizar materiales no combustibles o retardantes de llama.
③Las calles peatonales interiores deben tener medidas efectivas de extracción de humos y medidas automáticas de extinción de incendios.
2) Resolver el problema de la evacuación segura.
① Las calles peatonales interiores deben adoptar medidas eficaces de extracción de humos naturales, y el área efectiva de la salida de humos naturales no debe ser inferior al 25% de su superficie del suelo.
②La distancia a pie desde la calle peatonal hasta el lugar seguro al aire libre más cercano no debe exceder los 60 m.