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火場溫度及量測氣體之濃度變化

第五章 含撒水系統之全尺寸辦公室火災實驗

第三節 火場溫度及量測氣體之濃度變化

在了解辦公室火災之熱釋放率變化情形之後,接著針對火場溫度加 以探討,整個結果如圖 5-4(a)~圖 5-4(d)所示。圖中分別代表不同位置的 熱偶樹之溫度變化(圖上某些位置的熱偶樹代碼沒標示出來,顯示已壞 掉)。首先我們觀察圖 5-4(a),即四個角落的溫度變化,TCC1~TCC4皆 在前 100 秒溫度急劇上升,接下來撒水頭全數作動,但因為只有四號撒 水頭持續噴水,燃燒煙氣在 4 號角落被冷卻下來,因此 TCC4明顯地比其 他三個角落低。在撒水頭關閉之前 (t<1960s),TCC4皆在 200℃左右而已。

而在火源附近的區域則持續燃燒,火焰緩慢成長,以 TCC2溫度最高,最 高可達 400℃,TCC3雖位於煙氣出口處,但因混合了撒水頭之蒸汽,故 其溫度反而低於 TCC1

接下來我們觀察圖 5-4(b),即四個牆邊的熱電偶樹的溫度變化,在火 災中前期上層溫度除 TCW1因隔煙屏障蓄積大量濃煙,溫度上升起伏大,

其餘上層溫度皆維持在 600℃以下,且極為相似。TCW4因為受撒水頭蒸 氣隔絕,溫度最低,以 TCW2例,上層溫度在 200 秒時急劇上升到 500

℃,而後灑水頭作動,溫度慢慢下降,1400 秒時東面中矮櫃引燃,溫度 上升到 300℃上下後,火勢漸小至矮櫃坍塌;在 1920 秒時關閉灑水頭水 源,在 2400 秒時東面中櫃火勢漸强,溫度上升到 400℃上下;3580 秒時 北面高櫃全部引燃,溫度上升到 700℃上下。TCW2下層溫度在 TCW2-5、

TCW2-6 因靠近上層,因此溫度與上層極似,TCW2-7、TCW2-8、TCW2-9 在高櫃後方,因此在 3580 秒北面高櫃全部引燃後,才與上層溫度相似。

其次觀察圖 5-4(c),即四個撒水頭正下方之熱偶樹,TCS4在 4 號撒 水頭噴水後,溫度迅速下降;至 1960 秒撒水頭關閉後才在上升,TCS2 溫度最高,因 4 號撒水頭最遠,不受水氣影響。最後為圖 5-4(d),為中央 熱電偶樹溫度圖,上層 50 公分不會被水噴到故溫度仍可維持在 350℃左 右,但下層受噴水波及,溫度無法上升。

第五章 含撒水系統之全尺寸辦公室火災實驗

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第五章 含撒水系統之全尺寸辦公室火災實驗

(a) (b)

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第五章 含撒水系統之全尺寸辦公室火災實驗

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第六章 小型滅火性能測試裝置實驗

第六章 小型滅火性能測試裝置實驗

水具有絕佳的滅火性能,因此水成為最廣泛使用的滅火劑。水的熱 特性(thermal characteristics)可迅速移除從火焰、從燃燒高溫產物或是從燃 料表面來之熱量,此熱特性使其適於作為大部分火災的滅火劑。火場中,

水經由液體變為蒸氣(汽)的相變化過程,吸收蒸發潛熱可以有效的攫 取熱量,同時大量產生的水蒸氣可以降低週遭環境的氧氣濃度(在密閉 空間內使用時尤具功效),進而達到滅火的目的。

為增進水滅火之效能,先前多項研究已針對最小噴水量、最佳水霧 粒徑、最遲噴水時間等對火的抑制影響進行探討,進而得知抑制火燄之 臨界噴水率( RDD,required delivered density ),來分析個別火載量的滅火 需求,但各項研究注重單一變因對滅火效能之探討,未以整合之方法探 討水之滅火效能?此外亦未從性能設計方式探討。

本研究除瞭解木框架之燃燒特性外,將針對防火工程中以水滅火之 燃燒抑制特性,及對水滅火效能之機制、主控參數等包括預焚百分比、

水霧粒徑、撒佈量進行探討。

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