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老化房防火分區面積,老化房防火分區面積標準、規范及優化要點全解析

  • 作者

    隆安

  • 發布時間

    2025-09-30 09:04:28

  • 瀏覽量

    1057

內容摘要:老化房防火分區面積設計規范與技術要點引言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...

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老化房防火分區面積設計規范與技術要點

引言

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。


一、老化房的火災風險特征

  1. 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。

  2. 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。

  3. 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。


二、防火分區面積控制標準

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:

  • 高火災風險區域:如鋰電池老化測試區,建議將分區面積壓縮至標準值的50%~70%。
  • 多層廠房:垂直方向需每層獨立劃分防火分區,層間樓板耐火極限不低于 小時。
  • 夾層設計:當老化房內設置設備夾層時,夾層面積需計入所在防火分區總面積。

三、防火分隔關鍵技術措施

  1. 實體防火墻構造

    • 采用耐火極限≥3小時的鋼筋混凝土墻或加氣混凝土砌塊墻,貫穿孔洞需用防火泥封堵。
    • 防火墻兩側2m范圍內禁止布置可燃物,防止"飛火"引燃。
  2. 防火卷簾與防火門

    • 通道處設置耐火極限≥3小時的防火卷簾,聯動溫感、煙感探測器自動降落。
    • 人員出入口安裝甲級防火門(耐火極限 小時),配備閉門器與順序閉門裝置。
  3. 防煙分區協同設計

    • 每個防火分區內劃分不超過500㎡的防煙分區,采用擋煙垂壁或結構梁分隔。
    • 排煙量按60m3/(h·㎡)計算,排煙口距最遠點不超過30m。

四、消防系統配置要點

  1. 自動滅火系統

    • 優先采用高壓細水霧系統:兼具降溫、窒息滅火功能,適用于電氣設備密集區域。
    • 氣體滅火系統(如七氟丙烷)適用于精密儀器老化房,避免水漬損害。
  2. 早期預警體系

    • 分布式光纖測溫系統(DTS)實時監控電纜橋架溫度,精度達±1℃。
    • 復合型探測器(光電+電離)提升對明火與陰燃火災的響應速度。
  3. 應急疏散設計

    • 安全出口間距≤80m,通道寬度≥ ,地面設置蓄光型疏散指示標志。
    • 機械排煙系統需在180℃環境下持續運行30分鐘以上。

五、工程案例分析

某新能源企業鋰電池老化房改造項目:

  • 原問題:2000㎡無防火分區,采用聚苯乙烯保溫板,火災荷載超標。
  • 改造方案
    1. 劃分3個獨立防火分區(650㎡/區),增設2道防火墻。
    2. 更換A級硅酸鋁纖維保溫層,電纜橋架加裝防火涂層。
    3. 部署吸氣式煙霧探測與高壓細水霧聯控系統。
  • 成效:火災風險等級由C級降至A級,保險費用降低40%。

六、

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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