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2025-09-30 09:04:28
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老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
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老化房作為工業生產中用于模擬高溫環境、加速材料或產品性能測試的重要設施,其火災風險因長期高溫運行、電氣設備集中、可燃材料堆積等因素顯著增加。防火分區的合理劃分是保障老化房安全運行的核心設計內容。本文結合《建筑設計防火規范》(GB50016)及行業實踐經驗,系統探討老化房防火分區的面積控制標準、設計原則及關鍵技術措施。
高溫環境加劇火勢蔓延
老化房通常維持在40℃~80℃的恒溫狀態,部分特殊測試環境溫度可達150℃以上。高溫加速設備老化,增加線路短路風險;同時,熱對流效應會加速火勢擴散速度,縮短人員疏散時間。
可燃物集中儲存
測試樣品(如塑料件、電池、包裝材料)、保溫層材料(聚氨酯、巖棉)及電氣線路絕緣層均屬可燃物,火災荷載密度普遍高于常規廠房。以鋰電池老化房為例,單倉儲存電芯數量可達數千個,熱失控風險極高。
電氣系統復雜
老化房需配置大功率加熱系統、循環風機、溫控裝置,電力負荷密集。據統計,電氣故障占老化房火災成因的65%以上,尤以線路過載、接觸不良為主。
根據《建筑設計防火規范》(GB50016),防火分區面積需綜合考慮建筑耐火等級、火災危險性類別及消防設施配置情況。老化房通常歸類為丁類或丙類廠房,具體面積限制如下:
| 建筑耐火等級 | 未設自動滅火系統 | 設自動滅火系統 |
|---|---|---|
| 一級 | 4000㎡ | 8000㎡ |
| 二級 | 3000㎡ | 6000㎡ |
| 三級 | 2000㎡ | 4000㎡ |
特殊場景調整原則:
實體防火墻構造
防火卷簾與防火門
防煙分區協同設計
自動滅火系統
早期預警體系
應急疏散設計
某新能源企業鋰電池老化房改造項目:
科學劃分防火分區面積是老化房本質安全設計的基石。設計人員需在滿足規范下限值的基礎上,結合具體工藝流程、危險源分布及應急預案進行動態優化。隨著NFPA 855等國際標準對儲能系統防火要求的提升,老化房防火設計將進一步向"分區隔離+早期抑制+智能預警"的綜合防控體系演進。
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