陶丽丽
(河南省焦作市消防救援支队,河南 焦作 454000)
随着城市化进程不断加快,高层建筑数量不断增多。 但高层建筑不仅带来便捷,也带来了较大的安全隐患。 由于高层建筑高度较高,一旦发生火灾,不仅扑灭难度大,还会为逃生和救援带来极大的挑战。 因此,应针对高层建筑的火灾特点,合理设计并应用恰当的消防装备技术,以保障建筑安全性。
高层火灾的危害性较强,因此,国内外针对高层火灾的研究相对较多。 国外学者Anoymous 针对火灾风险的管线进行了系统分析, 并使用数学方式反映了不同因素的危险性及发生概率[1]。 我国针对火灾风险的评估相对较晚,早期由范维澄等[2]结合火灾规律,构建相应的评估应用程式对火灾风险进行了量化描述。 在后续研究中,将建筑火灾风险因素的评价模型应用到建筑消防管理中,为高层建筑消防技术打下了基础。
本文分析并总结在高层建筑中行之有效的消防装备技术,在实际建筑设计应用中具有较强的实践意义。
高层建筑的火灾特点较为明显。
1)火灾蔓延速度快。 高层建筑中的可燃物相对较多,其空间中防火分隔区相对较小,容易受到损坏而失去隔离效果,使火灾蔓延速度加快。 一旦发生火灾,将出现热气流向上蔓延的情况,会对高层建筑带来极大的危害。
2)人员疏散难度大。 在火灾发生后无法使用电梯,且热气流和烟尘等不断向上延伸,为人员疏散带来较大困难。
3)消防装备技术应用普及率不足。安装消防装备需花费大量成本,且需定期进行维修管理,部分高层建筑在设计过程中,为减少成本消耗,使用简单的消防装备,增加了火灾隐患。
当前,高层建筑中消防装备技术类型较多,不同建筑中的应用技术存在一定的差异。 常见的消防装备包括以下几种。
1)防火材料及构件。 在高层建筑建设过程中,常将传统的施工或装修材料更换为新型防火材料,以降低火灾发生概率。如纤维石膏板、无机防火板等,此类技术能与建筑形成整体,具有较强的使用效果[3]。
2)消防装备及灭火设施。 如消防头盔、防护服、消防栓、灭火器、防火毯等设备,此类设备能够应用于火灾初期阶段,但需要人为控制,具有一定风险性。
3)新型消防装备技术。 如智慧消防系统、高层消防给水系统、 自动喷淋系统等, 此类技术能够与建筑结构进行组合应用,并具有较强的实用性,能够及时发现火灾并采取恰当的扑救方式,提高高层建筑的安全性。
4)新型灭火技术,如消防灭火弹、空气给水装置等,能针对高层建筑的特点进行灭火,提高灭火效率。
高层建筑一般指建筑楼层在10 层或以上的住宅或超过24 m 的商用、民用建筑。 此类建筑发生火灾后,受建筑结构影响,火势蔓延速度相对较快,且人员疏散困难。 消防人员在救援扑救时难度较大。 在该情况下,为了在保障消防员安全的基础上,提高对高层建筑的救援、灭火效率,需要提升消防个人防护装备技术水平, 以强化对火灾特性的应对能力,加大对消防员的保护效果,进而使火灾扑救工作效率得到明显提升[4]。
常见的个人防护装备包括两类,其一为保护型装备,如消防头盔、消防员灭火防护服、消防员呼救器、抢险救援服等,这些装备在火灾现场能够起到保护消防员生命安全的作用。 其二为功能型装备,如佩戴式防爆照明灯、消防安全带、消防腰斧等,此类消防装备能够满足消防现场救援要求。
高层建筑火灾规模一般较大, 且建筑内部场地复杂,因此,为保障消防员救援效率,可以结合现代化技术对已有消防装备进行优化设计,使其更加适应高层建筑火灾现场,从而提高救援速度。 以消防员呼救器为例,在该设备上增加联网系统和卫星定位系统以及卫星处理器(见图1),通过定位和联网系统与物联网实现有效连接, 从而使外部指挥人员准确了解火灾现场中消防员的具体位置, 便于进行调度或为其提供救援辅助。
特种设备是指涉及人类生命安全的装备,消防员在高热、有毒或含有放射性特殊环境中开展消防救援作业时, 为保障自身的生命安全,需要配置特种防护装备。高层建筑火灾现场较为复杂,在燃烧过程中,热气流和烟雾呈向上趋势,因此,对建筑的高层威胁较大,一旦发生火灾,会使建筑上层结构出现温度过高、缺乏氧气、有害气体含量过高的极度危险环境[5]。为提高对消防员的保护力度,使其更好地完成任务,需结合火灾情况配备相应的特种防护装备。常见的特种防护装备包括:消防员隔热防护服、化学防护服、防静电服、防高温手套、电绝缘装具、正压式氧气呼吸器、手提式强光照明灯、防爆手持电台等。
在高层建筑火灾救援过程中, 由于上层建筑环境温度较高,易造成烫伤、烧伤等情况,为确保消防员在火灾现场实施行动的有效性,应合理配置特征防护装备。 以消防员隔热防护服为例,其应具有良好的阻燃、隔热、热稳定、防热蒸气及喷溅、防水等功能,同时还应具备舒适性、轻便性等特点,避免影响消防员的救援工作。 该防护服为上下连体式热防护服,连体式结构能有效杜绝外界高温入侵。 头盔上的窗口便于消防人员观察和作业,提高实际的防护效果。
消防抢险救援是指在救灾抢险、救助救援等情况下,救助处于危险中的人员。 该情况一般较为危险且紧急,其中,救灾包括自然及非自然灾害的抢救;抢险是指针对水火难、空地难等危险情况的现场抢救行动, 救助和救援是在非紧急状态下的救援行动。 高层建筑火灾的发展速度相对较快,现场危险性较强,想要实现快速救援,首先应提高火灾现场的侦查效率,准确发现现场的空气质量情况和待救援人员区域。 该过程可以使用探测有毒气体探测仪、 可燃气体探测仪及红外热像仪等。 其次,应使用警戒设备,如扩音器或隔离带等,避免无关人员误入误伤。 最后,可使用救生破拆类设备针对高层建筑的环境,设置缓降器、救生气垫、电动剪切钳、液压破拆工具组,有效应对现场实际情况,其大致流程如图2 所示。
图2 火灾现场抢险大致流程
以红外热像仪为例,在火灾发生过程中,由于高层建筑发生火灾后,可视度下降,无法快速发现待救援人员,此时可借助红外热像仪完成测量工作, 以便及时发现人员区域并展开救援[6]。 在实际的建筑消防检测中,可以将红外检测理论融入建筑消防中,在高层建筑中安装红外检测设备,对环境温度进行测量,在发现温度超过安全标准后进行上报,并锁定人员位置,提供给救援人员,以充分提高建筑火灾救援的可行性。
对高层建筑火灾进行扑救的过程中, 为提高上楼速度,降低救援难度, 可以在实际作业过程中搭配使用相应的灭火器材和消防救援车。 如常见的多功能水枪、 消防泡沫枪和举高消防车、登高平台消防车、举高喷射消防车、云梯消防车等。其中,登高平台消防车的应用相对较多,其能够在建筑外构建较高的平台,使消防员能够借助该方式快速进入高层建筑中,同时解决人员移出,提高抢救效率。当前最高的登高平台消防车高度为101 m,在巨臂伸长至101 m 时,仅需9 min,其能快速将救援人员和器材输送至约30 层高的建筑中,并完成对被困人员的救援工作。 登高平台消防车的主要由升举系统、工作斗、回转系统、支撑系统、底盘、消防系统、电气系统、液压系统组成。 在运行过程中,PID 控制器根据实际情况和命令内容对设备进行控制,从而保障车辆的正常升降运行,提高举高斗平稳度。 PID 控制系统运行过程中,应对周期误差Δe 进行计算,并自动校正,从而保障系统的运行效果。 如周期误差计算时,使用公式:
式中,Δe(k)为周期误差;e(k)、e(k-1)分别为当前周期误差和上一周期误差。 通过识别周期误差后, 系统对其进行自动校正,消除误差,使设备运行符合预期要求,进一步提高系统调平效果,保障设备运行稳定性,如图3 所示。
图3 登高平台消防车调平控制器
综上所述, 高层建筑火灾的危害性较大, 为降低火灾影响,在建筑设计和构建过程中,应充分融合先进的消防装备技术,通过结合高科技消防体系,加大对火灾隐患的识别、警报和应对效率,全面提高建筑的安全性。 随着现代化技术的不断发展,消防装备技术在不断升级和优化,为进一步提高消防安全效率,相关人员应从客观实际出发,结合需求和建筑特点,选择恰当的消防装备技术,充分提高建筑消防安全管理力度,从而促进我国高层建筑消防水平实现稳定提升。