Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu



Podobné dokumenty
Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky

Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře

Metody kontroly kouře v uzavřených stavebních objektech

Lokální požáry, teorie/aplikace

Požární minimum pro vzduchotechniku (I)

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Studie šíření kouřových plynů otvorem do sousedního prostoru; predikce kritických hodnot

Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Prognóza teplot s využitím požárních modelů a srovnání s reálným experimentem provedeným v tunelu Valík

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

stavitel Vzduchotěsnost

Proces transformace normy DIN díl 2, hodnotové srovnání různých znění normy

Korelace optické hustoty kouře a viditelnosti, prognóza viditelnosti

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

ÚSKALÍ POUŽÍVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ POŽÁRŮ MATEMATICKÝ MODEL FIRE DYNAMICS SIMULATOR Ing. Zdenka Pezdová

Fire Dynamics Simulator (FDS)

Optimalizace požárně bezpečnostního řešení polyfunkčního objektu MIDOS. Přemysl Bíla

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

zdroj: projekční podklady firmy Elektrodesign ventilátory, s.r.o.

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

Obr. 1 Pohled na požární úsek ve 39 minutě plně rozvinutém požáru

Heydukova 1093/26, Ostrava Přívoz

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

INTERAKCE RADIÁLNÍHO PROUDU SE SOUBĚŽNOU STĚNOU VLIV MODELU TURBULENCE Radial jet interaction with parallel wall -- effects of turbulence model

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

Seminář pro zařízení poskytující sociální služby v Moravskoslezském kraji k problematice požární ochrany, úniků plynů a ochrany obyvatelstva

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

Měření axiálních rychlostních profilů v nádobách s centrální cirkulační trubkou pomocí LDA systému

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

Technická zpráva požární ochrany

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

D Koncepce požární ochrany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení"

TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE EURAD MSU MSC MSM

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

ÚDRŽBA HNACÍCH VOZIDEL ZAMĚŘENÉ NA BEZPORUCHOVOST

Autonomní hlásiče kouře

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Stabilita v procesním průmyslu

Animované modely šroubových ploch

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

a)seznam použitých podkladů

Zvyšování vstupních parametrů

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

1977L0537 CS

Jestliže jsou na daném místě a ve stejný čas k dispozici:

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH

Informace pro pracoviště AV ČR

Cihelna Hlučín s.r.o., Hlučín. Integrované povolení čj. MSK /2007 ze dne

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Určení iniciačního zdroje v průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru a výbuchu Determine the source of ignition during fire investigation

Organizační směrnice PO č.1/2015

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

Požárně bezpečnostní řešení

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

Požárně technické zabezpečení budov

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Transkript:

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Klíčová slova atria, kouř, plyny, plnění, ASMET Abstrakt Příspěvek se zabývá rozborem posuzování kouřových plynů v prostorách atrií nebo v prostorách obdobných. V textu je proveden rozbor dimenzování návrhového požáru, možnosti posuzování dílčích zájmových charakteristik souvisejících s tvorbou a šířením kouře a základní principy kouřového managementu pro prostory s atriovým charakterem. V závěru jsou shrnuta základní specifika související s posuzováním kouřových plynů v těchto prostorách. Úvod Stavební prostory s charakterem atrií se v posledních letech stávají samozřejmostí. Obdobně jako v atriích se plynné zplodiny hoření chovají ve velkých otevřených prostorách jako jsou nákupní haly, pasáže, sportovní arény, výstavní síně a letadlové hangáry. Tradiční metody ochrany proti průvodním účinkům požáru spočívající v dělení objektu na požární úseky, instalaci požárně bezpečnostních zařízení ve standardním pojetí a realizaci souvisejících opatření, nemusí být v objektech zmíněného charakteru dostatečně účinné. Pro posuzování dané problematiky lze využít modelování požáru. V daném případě se jako vhodný jeví zejména deterministický zónový model požáru ASMET (Atria Smoke Management Engineering Tools). Metodiku modelu lze využít k posuzování rychlosti tvorby plynných zplodin hoření, ke stanovení průměrných teplot plynů a teplot v ose sloupce kouřových plynů, ke stanovení výšky plamene a doby plnění kumulačního prostoru. Uvedený požární model umožňuje simulace s konstantními vstupními parametry nebo parametry s časovou závislostí. Model ASMET zahrnuje principy řešení softwarů Harvard kodex (vytvořený v roce 1981), ASET (vytvořený v roce 198), BRI model (vytvořený v roce 198), CCFM (vytvořený v roce 199) a CFAST (vytvořený v roce 199). Principy řešení modelu ASMET jsou dále využity v zahraničních předpisech (např. NFPA 9 B, část připravované normy EN 1 11). 1

Návrhový požár Pro posuzování kouřových plynů v prostorách atrií je nutné provést přiblížení rozvoje požáru ve sledovaném časovém intervalu. V zásadě lze využít idealizovaného modelu konstantního požáru (uvolňovaný tepelný tok je konstantní hodnotou) nebo požáru s postupným rozvojem (uvolňovaný tepelný tok je funkcí času). V mnohých atriích je cíleně omezováno množství hořlavých materiálů se záměrem omezit případný rozvoj požáru. Opačným případem jsou situace, kdy dochází v prostorách atrií k přechodnému nebo trvalému umísťování hořlavých materiálů. Iniciace přechodně nebo trvale umístěných hořlavých materiálů v prostorách atrií může vést ke vzniku rozsáhlých požárů. Tyto případy zpravidla vyžadují podrobnější rozbor dimenzace návrhového požáru. Na základě výzkumů a zahraničních vědeckých prací [1] byly pro konstantní požár v atriích přijaty hodnoty uvedené v tab. 1. Tab. 1 Uvolňovaný tepelný tok pro konstantní požár Charakteristika požáru Minimální rozvoj požáru pro atria s omezeným množstvím hořlavých materiálů Minimální rozvoj požáru pro atria s hořlavými materiály Tepelný tok [kw] Rozsáhlé požáry Hustota tepelného toku [kw.m - ] Dimenzace návrhového požáru s uvolňováním tepelného toku v závislosti na čase je podrobněji rozvedena v dostupné technické literatuře []. Charakteristický rozvoj požáru pro prostory atrií je znázorněn na obr. 1. k v = 1 s.mw -1/ Tepelný tok [kw] 1 1 Křivka rychlého rozvoje požáru 18 6 4 7 96 1 168 Čas t [s] MW MW MW Obr. 1 Charakteristický rozvoj požáru pro prostory atrií

Posuzování dílčích charakteristik souvisejících s tvorbou a šířením kouře v prostorách atrií V roce 196 byla v zahraničí provedena analýza rychlosti toku kouřových plynů. Pro analýzu byl uvažován bodový zdroj požáru. Pro určitou výšku nad zdrojem požáru bylo množství vzduchu přisávaného do sloupce kouřových plynů považováno za úměrné k rychlosti tvorby plynných zplodin hoření v dané výšce. Na základě této analýzy a pozdějších výzkumů byly vytvořeny následující matematické vztahy [1]. Nad zdrojem požáru v uzavřeném prostoru dochází k tvorbě sloupce kouřových plynů. Plyny stoupají ke stropní konstrukci a formují pod stropem vrstvu plynných zplodin hoření. Horké plyny se mohou přes otvory v ohraničujících konstrukcích šířit do dalších prostor. Na obr. a je zobrazeno šíření kouřových plynů v prostorách atrií. Na obr. b je zobrazen idealizovaný stav rozvrstvení kouřových plynů v prostorách atrií. Odvod Odvod Zdroj požáru Zdroj požáru a) Šíření kouřových plynů v atriích b) Idealizované rozvrstvení kouřových plynů Obr. Šíření a rozvrstvení kouřových plynů v prostorách atrií Hmotnostní tok kouřových plynů Množství plynných zplodin hoření je u toku s možnou korekcí stanoveno následujícím vztahem [ 1+,6 Q (z - z ) ] o M k k =,71 Q 1 (z - z ) o [kg.s -1 ] (1) M množství plynných zplodin hoření [kg.s -1 ] Q k tepelný tok uvolněný konvekcí [kw] z výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem [m] virtuální počátek sloupce kouřových plynů [m] z Pro stanovení virtuálního počátku sloupce kouřových plynů z byl vytvořen následující vztah z =,8 Q - 1, D f [m] () z virtuální počátek sloupce kouřových plynů [m]

Q D f tepelný tok [kw] charakteristický rozměr požáru [m] Konvektivní poměr tepelného toku lze vyjádřit rovnicí Q k = ξ Q [kw] () Q k tepelný tok uvolněný konvekcí [kw] ξ konvektivní zlomek tepla [-] Q tepelný tok [kw] Pro konvektivní poměr tepelného toku používá metodika ASMET standardně hodnotu ξ =,7. V souladu s principy připravované Evropské normy EN 1 11 je vhodnější uvažovat konvektivní poměr tepelného toku ξ =,8 (8 % celkové uvolněné tepelné energie). Stanovení množství kouřových plynů s využitím rovnice (1) je znázorněno na obr.. 4 4 Množství kouře M [kg.s -1 ] 1 1 1 4 6 7 8 9 1 Výška z [m] MW MW MW Obr. Stanovení množství kouřových plynů Teploty plynů Teplotu kouřových plynů lze stanovit rovnicí T Q k g = T + [K] (4) M c P T g teplota plynných zplodin hoření [K] T teplota okolního vzduchu [K] Q k konvektivní tepelný tok [kw] M množství plynných zplodin hoření [kg.s -1 ] c P měrná tepelná kapacita plynů [kj.kg -1.K -1 ] 4

Teplotu v ose sloupce kouřových plynů lze stanovit rovnicí T cp = T + 9, 1 T g c p ρ 1 Q k ( z z ) [K] () T cp teplota v ose sloupce kouřových plynů [K] T teplota okolního vzduchu [K] g gravitační zrychlení [m.s - ] c P měrná tepelná kapacita plynů [kj.kg -1.K -1 ] ρ hustota okolního vzduchu [kg.m - ] Q k konvektivní tepelný tok [kw] z výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem [m] virtuální počátek sloupce kouřových plynů [m] z Srovnání průměrných teplot a teplot plynů v ose kouřového sloupce je znázorněno na obr. 4. Při vypracování obrázku byla hodnota virtuálního počátku sloupce kouřových plynů z zanedbána. Vzhledem ke značným výškám prostor atrií lze pro grafické srovnání považovat toto zjednodušení za přijatelné. 4 Teplota plynů [ C] 1 1 1 4 6 7 8 9 1 Výška z [m] MW (mimo osu) MW (mimo osu) MW (mimo osu) MW (osa) MW (osa) MW (osa) Obr. 4 Srovnání průměrných teplot a teplot plynů v ose kouřového sloupce Průměrné teploty plynů pro konstantní požáry charakteristické pro prostory atrií (tab. 1) jsou znázorněny na obr..

Teplota plynů [ C] 7 6 6 4 4 1 4 6 7 8 9 1 Výška z [m] MW MW MW Obr. Průměrné teploty plynů v atriích Stanovení výšky plamene Výšku plamene lze stanovit rovnicí z f =, Q 1, D f z f Q D f výška plamene [m] tepelný tok [kw] charakteristický rozměr požáru [m] Rovnice (6) byla aproximací zjednodušena na tvar [m] (6) z f =,166 Q [m] (7) V případě, že výška plamene z f je větší než výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem z, nelze rovnici (1) aplikovat. Základní principy kouřového managementu pro prostory atrií Prioritou pro zpracování návrhů kouřového managementu v prostorách atrií je zajištění bezpečné evakuace osob. Pro management kontroly kouře v atriích je možné vycházet ze všeobecných principů řešení. V zásadě lze využít následujících možností a) kouř postupně vyplňuje stanovený objem prostoru (plyny nejsou odváděny vně atriový prostor), b) je zachována stabilní hladina kouře s odvodem plynů vně atriový prostor, 6

c) je navržena nestabilní hladina kouře s odvodem plynů vně atriový prostor. Návrhy jsou prováděny pro konstantní požár nebo pro požár, kdy rychlost uvolňovaného tepelného toku je funkcí času. Pro posuzování ohrožení osob v případech, kdy kouř postupně vyplňuje stanovený objem prostoru a plyny nejsou odváděny vně atria, lze využít následující matematické vztahy [1]. Plnění prostor kouřovými plyny při konstantním požáru Plnění prostoru při konstantním požáru lze stanovit rovnicí z H 1 t Q H = 1,11,8 ln A H 4 z výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem [m] H výška stropní konstrukce nad ohněm [m] t doba plnění [s] Q tepelný tok [kw] A plocha atria [m ] Rovnice (8) je odvozena na základě úvahy, že tvořící se sloupec kouřových plynů nemá kontakt se stěnami a umožňuje volné přisávání vzduchu ze všech stran. Rovnicí lze stanovit místo první indikace kouře nad ohněm (počátek přechodové zóny 1 ). Výsledné hodnoty získané rovnicí (8) lze tedy považovat za konzervativní. Rovnice je vhodná k použití za předpokladu poměru A/H =,9 až 14 a hodnoty z, H (musí být splněny obě podmínky). Využití rovnice (8) pro stanovení výšky mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem pro konstantní požár je znázorněno na obr. 6. Následující obrázek byl vytvořen za předpokladu plochy atria m a výšek prostorů, 6 a 9 m. (8) 1 U skutečných požárů je přechod mezi nezakouřenou částí prostoru a kumulovanou vrstvou plynů pozvolný (tzv. přechodová zóna). 7

1 9 8 7 Výška z [m] 6 4 1 1 6 9 1 1 18 1 4 7 Čas t [s] m ( MW) 6 m ( MW) 9 m ( MW) m ( MW) 6 m ( MW) 9 m ( MW) m ( MW) 6 m ( MW) 9 m ( MW) Obr. 6 Stanovení výšky mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem Plnění prostor kouřovými plyny pro požár, kdy rychlost uvolňovaného tepelného toku je funkcí času Plnění prostoru kouřovými plyny při rozvíjejícím se požáru lze stanovit rovnicí z H z 1,4 4 A =,91 t k v H (9) H výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem [m] výška stropní konstrukce nad ohněm [m] doba plnění [s] H t k v růstová konstanta [s.mw -1/ ] A plocha atria [m ] Výsledné hodnoty získané rovnicí (9) lze ze shodných důvodů jako u rovnice (8) považovat za hodnoty konzervativní. Rovnice je vhodná k použití za předpokladu poměru A/H = 1 až a hodnoty z, H (musí být splněny obě podmínky). Využití rovnice (9) pro stanovení výšky mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem pro požár, kdy rychlost uvolňovaného tepelného toku je funkcí času je znázorněno na obr. 7. Následující obrázek byl vytvořen za předpokladu plochy atria m, výšek prostorů, 6 a 9 m a tzv. charakteristických druhů požáru (střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru). 8

1 9 8 7 Výška z [m] 6 4 1 1 6 9 1 1 18 1 4 7 Čas t [s] m (7) 6 m (7) 9 m (7) m (1) 6 m (1) 9 m (1) m () 6 m () 9 m () Obr. 7 Stanovení výšky mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem Využití rovnice (9) pro stanovení doby dosažení stanovené bezpečné úrovně kouře je znázorněno na obr. 8. Následující obrázek byl vytvořen za předpokladu plochy atria 1 m, bezpečné výšky prostoru m a tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý k v = 6 s.mw -1/, střední k v = s.mw -1/, rychlý k v = 1 s.mw -1/ a velmi rychlý rozvoj požáru k v = 7 s.mw -1/ ). 14 1 1 Čas t [min] 8 6 4, 6, 8 9, 11 1, 14 Výška stropu nad ohněm H [m] k = 7 k = 1 k = k = 6 Obr. 8 Doba dosažení stanovené bezpečné úrovně kouře 9

K obdobným výsledným hodnotám vede využití zónového modelu CFAST [], případně prognóza s využitím nomogramů pro charakteristické druhy požáru [4]. Kumulace teplých plynů vznikajících při provozu atrií Důsledkem slunečního záření na střechy atrií nebo obdobných prostor dochází v jejich horních částech ke kumulaci nahřáté vrstvy vzduchu. Přestože podrobné studie týkající se této problematiky nebyly dosud prováděny, lze předpokládat, že teplota nahřátých vrstev může činit i více než C. Teploty pod touto vrstvou jsou ovlivněny topením a klimatizačními systémy. V případě, že průměrná hodnota teploty sloupce kouřových plynů tvořícího se při požáru je nižší než teplota nahřáté vrstvy, budou se plynné zplodiny hoření kumulovat pod touto vrstvou. Při hodnocení je nutné uvedenou skutečnost zohlednit. Kumulace plynných zplodin hoření pod nahřátou vrstvou je znázorněna na obr. 9. Nahřátá vrstva vzduchu Zdroj požáru Obr. 9 Kumulace plynných zplodin hoření pod nahřátou stropní vrstvou V případě, že jsou v částech, dochází ke kumulaci nahřáté vrstvy vzduchu, instalovány kouřové nebo teplotní detektory, je zřejmé, že jejich funkce může být nahřátou vrstvou vzduchu značně ovlivněna. V některých případech bude reakce detektorů zpožděná nebo nenastane vůbec. Řešením je instalovat detektory pod předpokládanou nahřátou vrstvou. Závěrečná shrnutí Prostory s charakterem atrií mají z hlediska aplikace preventivních opatření proti rozvoji požáru řadu specifických vlastností odchylných od běžných prostor ve stavebních objektech. Jde zejména o následující charakteristické odchylky 1. V prostorách atrií není zpravidla možné aplikovat standardní dělení objektu na požární úseky.. Kouřové plyny, které se kumulují v horních částech atrií, mají zejména v době rozvoje požáru nízkou teplotu. Ke snížení teploty plynných zplodin hoření dochází především 1

z důvodu přisávání značného množství okolního vzduchu do sloupce kouřových plynů. Nízká teplota kouřových plynů může způsobit rozvrstvování kouře v různých výškách prostoru.. V prostorách s výškou větší než 1 m, tedy také v prostorách atrií, je omezená účinnost detekčních a hasicích zařízení. Důvodem je snížení teploty plynných zplodin hoření mezi ohniskem požáru a instalovanými detekčními a hasicími zařízeními. Následkem snížení teploty kouřových plynů dochází ke zpoždění reakce uvedených zařízení. 4. V horních částech atriových prostor dochází důsledkem provozu ke kumulaci vzduchu o vyšších teplotách. Teplejší vzduch vytváří tzv. vzduchový polštář, který zabraňuje proudění kouřových plynů do horních vrstev. Vzduchový polštář brání nejen kumulaci plynů v nejvyšších místech prostoru atrií, ale rovněž znesnadňuje indikaci kouřových plynů samočinnými systémy (tepelné a kouřové detektory) a návazně tedy zpožďuje reakci celé řady bezpečnostních prvků. Na základě publikovaného příspěvku a výzkumů probíhajících v zahraničí (zejména v Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA), lze odvodit následující závěry 1. Pro posuzování tvorby kouřových plynů v prostorách atrií je nutné provést reálný návrh požáru odpovídající danému konkrétnímu prostoru. Rozbor dynamiky požáru může být proveden ve více variantách a pro posuzování lze využít nejméně příznivé vstupní hodnoty. 1. Prostory s charakterem atrií umožňují kumulaci kouřových plynů ve značných objemech. V případě, že do doby ukončení evakuace nedochází k ohrožení osob kouřovými plyny, které se kumulují v horních částech prostoru, není z pohledu zajištění bezpečného úniku osob nutné odvádět kouřové plyny vně objekt. Tuto úvahu ovšem nelze zevšeobecnit. Požadavek na odvod kouře do volného prostoru může vyplynout z jiných důvodů (např. usnadnění hasebního zásahu).. Při posuzování rozvoje a šíření kouřových plynů je nutné zohlednit kumulaci teplejších plynů, které jsou charakteristické pro běžný provoz atrií. Součásti hodnocení by mělo být posouzení minimální energie nutné pro překonání teplotního rozdílu a následně doba dosažení této energie. Do okamžiku dosažení minimální energie k překonání teplotní diference se budou plyny kumulovat pod vrstvou teplejších plynů vznikajících při provozu.. Využití uvedených matematických vztahů je podmíněno znalostí mezních aplikačních podmínek vymezených jejich autory. 4. Pohyb plynných zplodin hoření mezi prostory atrií a prostory přilehlými je záležitostí mnohdy značně složitou a vyžaduje další výzkumy.. V oblastech využití jiných metod kouřového managementu pro zabránění šíření kouře z přilehlých prostor do atrií (např. metody toků vzduchu) a využití samočinných hasicích zařízení v uvedených prostorách je nutný další výzkum. 11

Literatura [1] Klote, H. J.: Method of Prediction Smoke Movement in Atria With Apllication to Smoke Management. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 1994, 98 s. [] Peacock, D. R., Reneke, A. P., Jones W. W., Forney, P. G.: A Technical Reference for CFAST: An Engineering Tool for Estimating Fire and Smoke Transport. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology,, 171 s. [] Pokorný, J.: Rozbor tepelného namáhání pro potřeby modelování požáru. Praha, MVgenerální ředitelství HZS ČR jako přílohu časopisu 1-HOŘÍ č. 1/,, s. 1-14, ISSN 86-8467. [4] Pokorný, J.: Doktorská disertační práce, Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1997, 1 s. 1