• 沒有找到結果。

第七章 結論與建議

第二節 建議

建議一

實尺寸辦公室火災天花板的影響:立即可行建議 主辦機關:內政部建築研究所

協辦機關:內政部消防署

根據全尺寸辦公室火災實驗結果發現,整個火場溫度受限於撒水頭 的影響,經過半個小時的延燒,整個屋內溫度可以完全抑制在 800℃以 下。不過經過隔天現場探勘之後發現,即使天花板因為使用 CNS 6532 所 規範之耐燃 1 級材料能承受火場的破壞,但是所支撐之輕鋼架卻因為變 形擠壓,造成天花板的破損而使得火焰延燒到天花板頂部內,因此如果 在更嚴重的火災環境,則會受到更大的破壞,這項結果值得相關單位注 意。由於現在很多通風管路、電纜線等等都經由天花板內部相互連接,

如果真的火焰延燒至天花板頂部,那麼相當的防火措施則必須要事先預 防,或是在鋼架變形量上進行耐火的措施。

第七章 結論與建議 建議二

探討特殊建築案例之性能防火設計:中長期建議 主辦機關:內政部營建署

協辦機關:內政部消防署

本研究案實驗模型屋中配置相關之建築物件(如撒水頭、開口部 等),其成果應可用於性能防火法規驗證之用。未來對於特殊建築案例應 建立性能防火設計基準要領(考量排煙、入口風壓、撒水等),並將案例 逐步回饋建立修正性能防火法規,使其更趨完備。

建議三

FDS 模擬之建立:立即可行之建議 主辦機關:內政部建築研究所 協辦機關:內政部消防署

根據最近研究案發現,性能式法規之驗證實驗的確有其重要的參考 價值,但由於實驗都是屬於大尺度的規劃,因此往往需要耗費相當大的 人力與金錢,加上實驗後之重複性驗證可行性較差,因此希望建議建研 所能藉由這些實驗所彙整得到之數據,訓練相關之研究人員,開發出屬 於國內可行之 FDS 模擬系統,如此可以得到更有效的火災模擬工具,以 供相關機關參考,並作為性能法規訂定依據。

建議四

探討撒水頭配置:中長期建議 主辦機關:內政部消防署

協辦機關:內政部營建署、內政部建築研究所

88

根據「各類場所消防安全設備設置標準」計算得知,本辦公空間所 需使用之撒水頭之數量為四顆,但是根據本實驗結果發現,即使在最糟 糕的火場環境之下,一顆撒水頭雖然無法完全撲滅火災,但是仍然可以 抑制閃燃的發生,延長逃生的時間。因此在基於性能法規的精神之下,

建議在類似於本辦公空間(火載量~400MJ/m2)配置之下,所需要之撒水 頭不需要到四個,反而以維持噴水量更為重要,若起始噴水太多,當水 量用罄,火場可能再次著火。

附錄

位面積之熱釋放率等參數。

附錄

1. 本研究案成果已達預期進度。 SNI,ISO9705 房間試驗等)。

2. 廢氣處理系統尾端設計排風量能

附錄 m3/sec。 4. 閃 燃 驗 證 狀 況 可 分 為 二 種 現

象,分別為低能與高能閃燃,以 煙層溫度達600℃或樓板熱通量 達20KW/m2是可以接受的。

3. 目前規劃之辦公室火災實驗並無 其他開口(僅設出入工作通道),其 性狀是否與現狀相符,於未來應 用之時是否能存有疑慮。

4. 試驗中所建立之程序及相關控制 參數,其如何應用及相互印證。

5. 會請專業人員針對法規加以定 義。

5. 對於加強磚造構造之定義,請參 考 建 築 技 術 規 則 相 關 章 節 之 規 定。

1. 已請廠商加以強化強度。

1. 目 前 加 強 磚 造 構 造 厚 度 達 約 40cm 厚,已將該樓板(deck)壓至 變形下沉,恐有安全之虞請另行 研商應映設置對策。

1. 此為重要且有極大貢獻之研究。

附錄

96

參考書目

參考書目

1. 「防火性能設計之火源燃燒特性研究」,內政部建築研究所委託 研究報告,094-30 107000-G1009,民國 94 年。

2. Grant, G., Brenton, J., and Drysdale, D., Fire Suppression by Water Sprays, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 26, pp.79-130, 2000.

3. BS EN 2, Classification of Fires, British Standards Institution, 1992.

4. NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers, 1990 edition.

5. Fristrom, R.M., Combustion Suppression, Fire Research Abstracts and Reviews, Vol. 9, pp.125-160, 1967.

6. Herterich, O., Water as an Extinguishing Agent, Alfred Hüthig Publishing Company, Heidelberg, 1960.

7. Fraser, R.P., and Eisenklam, P., Liquid Atomization and the Drop Size of Sprays, Trans. IChemE, Vol. 34, pp.294-319, 1956.

8. Lefebvre, A.H., Atomization and Sprays, Hemisphere, New York, 1989.

9. Goodfellow, D.G., A Statistical Model for Analysis of Sprinkler Water-Spray Distributions, Factory Mutual Research Corporation, Norwood, MA, August, 1985.

10. Jones, A., and Nolan, P.F., Discussions on the Use of Fine Water Sprays or Mists for Fire Suppression, J. Loss Prev. Process Ind., Vol. 8(1), pp.17-22, 1995.

11. NFPA 750, Standard on the Installation of Water Mist Fire Protection Systems, National Fire Protection Association, 1996.

12. Back, G.G., Progress Report: Water Mist Fire Suppression System Technologies, SFPE Bull, Fall: 11-8, 1995.

pp.16-20, 1996.

14. Mawhinney, J.R., and Solomon, R., Water Mist Fire Suppression Systems, Fire Protection Handbook, 18th ed., Sect.6/chap.15, MA: National Fire Protection Association, Quincy, pp. 6/216–6/248, 1997.

15. Rasbash, D.J., Heat Transfer between Water Sprays and Flames of Freely Burning Fires, Proceedings of the Symposium on the Interaction of Fluids and Particles, Institution of Chemical Engineers, pp. 217-223, June, 1962.

16. Güttler, E., Normal Pressure vs. High Pressure: a Comparison, Fire Int., Vol.

37, pp.94-101, 1972.

17. Grin, G.V., and Sergeev, V.S., Heat Transfer between a High-Temperature Flame and Sprayed Water, High Temperature-USSR, Vol. 22(4), pp. 609-612, 1984.

18. Kaleta, A., Effect of Drop Size on Extinguishing Effectiveness of a Water Spray, Archivum Combustionis, Vol. 6(3-4), pp. 201-212, 1986.

19. Beyler, C.L., The Interaction of Fire and Sprinklers, Department of Fire Protection Engineering, University of Maryland, 1977.

20. Hayes, W.D. Jr., Literature Survey on Drop Size Data, Measuring Equipment, and a Discussion of the Significance of Drop Size in Fire Extinguishment, NBSIR 85-3100-1, National Bureau of Standards, 1985.

21. 「水對固態燃料組列的火焰抑制研究」,國科會專題研究報告,

NSC78-0401-E-006 -08,民國 79 年。

22. Thornton, W., The Relation of Oxygen to the Heat of Combustion of Organic Compounds, Philosophical Magazine and J. of Science, Vol. 33, No. 196, 1917.

23. Huggett, C., Estimation of Heat Release by Means of Oxygen Consumption

98

參考書目 Measurement, J. of Fire and Materials, Vol. 12, pp. 61-65, 1980.

24. Parker, W., Calculation of the Heat Release Rate by Oxygen Consumption for Various Applications, NBSIR 81-2427, 1982.

25. Janssens, M., Measuring Rate of Heat Release by Oxygen Consumption, Fire Technology, Vol. 27, pp. 234-249, 1991.

100

相關文件