■ 韓佳睿 山東建筑大學(xué)
■ 張亮亮 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司
■ 姜學(xué)鵬 武漢科技大學(xué)消防安全研究中心
■ 李海濱 濟(jì)南市交通工程質(zhì)量與安全中心
由于雙層隧道直徑受限,為保障城市水下隧道人員疏散安全,多設(shè)置側(cè)部重點(diǎn)排煙系統(tǒng)[1]。排煙口間距和形狀是影響隧道煙控制效果的關(guān)鍵參數(shù)。
部分學(xué)者針對隧道側(cè)部排煙開展了相關(guān)研究,姜學(xué)鵬對隧道側(cè)部排煙量進(jìn)行優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)在隧道縱向通風(fēng)下風(fēng)機(jī)排煙量大于有效控?zé)熕栾L(fēng)量時,風(fēng)機(jī)排煙量越大越有利于抑制火災(zāi)發(fā)展[2];林鵬通過縮尺寸實(shí)驗(yàn)+ 數(shù)值模擬,探究排煙口位置對隧道火災(zāi)排煙效率的影響,發(fā)現(xiàn)排煙口對稱分布于火源兩側(cè)時,煙氣層呈對稱分布,排煙效率最高[3];陳建忠認(rèn)為用獨(dú)立排煙口代替排煙組,排煙效率可有效提升[4]。上述研究側(cè)部排煙口位置均高于隧道清晰高度,對排煙口下緣與隧道地面距離小于清晰高度的低位排煙口側(cè)部排煙隧道研究鮮少。
針對某城市隧道排煙口下緣距地面1.7m 這一特殊工程條件,采用FDS 模擬研究煙氣溫度場、能見度、排煙效率等,進(jìn)而選取安全又經(jīng)濟(jì)的排煙口間距和形狀。
依托隧道為雙層隧道,隧道盾構(gòu)段橫斷面如圖1所示。采用FDS 軟件構(gòu)建長1000m、寬11m、高10.4m 的計(jì)算模型,排煙道與疏散通道位于隧道兩側(cè),上下層行車道共用排煙道斷面積為5.5m2,上層隧道側(cè)部排煙口下緣距離地面1.7m。
隧道僅通行小汽車(7 座及以下乘用車),共設(shè)置6 個排煙口軸對稱開啟。設(shè)火災(zāi)規(guī)模為15MW,火源距隧道端部500m,位于隧道2 個排煙口中間,總排煙量為Q=100m3/s,排煙道兩端設(shè)置排煙豎井,排煙量各為Q/2,向隧道兩端水平側(cè)部重點(diǎn)排煙?;鹪磁c排煙口相對位置示意圖如圖2所示。
隧道火源熱釋放速率為15MW,網(wǎng)格尺寸在0.176m 至0.705m 之間模擬結(jié)果更為可靠。在排煙口與火源附近網(wǎng)格進(jìn)行了局部加密,網(wǎng)格尺寸為0.5m×0.5m×0.2m。
探究不同排煙口間距、形狀對煙氣溫度場、能見度、排煙效率的影響,工況見表1。
表1 工況設(shè)置
重點(diǎn)排煙系統(tǒng)應(yīng)滿足如下目標(biāo):保障清晰高度處煙氣溫度、能見度不影響人員疏散并能有效排出煙氣。
清晰高度指的是煙層下邊緣至室內(nèi)地面的高度,保守設(shè)定清晰高度為2.0m,清晰高度處能見度Vz≥10m,排煙系統(tǒng)總排煙效率η≥95%。
構(gòu)建隧道煙氣控制效果評價模型如下:
1.能見度
不同排煙口間距下隧道縱向2.0m 清晰高度能見度曲線如圖3。
如圖3所示:各工況在火源處能見度低于10m,其他區(qū)域均大于清晰高度處能見度Vz≥10m。其中,各工況在排煙口(L2、L1、R1、R2)處持續(xù)下降,至排煙口(L3、R3)達(dá)到最低值開始回升,且隨著排煙口間距的增大,排煙口(L3、R3)達(dá)到的能見度最低值有增大趨勢。因此,從能見度角度,排煙口間距取l0≥50m。
2.排煙效率
不同排煙口間距時排煙效率η,如表2。
表2 不同排煙口間距排煙系統(tǒng)排煙效率
由表3可知:排煙口間距為60m、70m 時,滿足總排煙效率η≥95% 的約束要求。排煙口間距為50m 時,總排煙效率η<95%,不符合火災(zāi)煙氣控制效果評價模型約束條件。
綜上所述,通過分析排煙口下緣距地面1.7m 條件下排煙口間距變化對隧道能見度及排煙效率的影響,間距宜取l0=60m。
以上述合理排煙口間距60m 為基礎(chǔ),探究不同排煙口形狀對能見度及排煙效率的影響。
1.能見度
不同排煙口尺寸下隧道中間縱向2.0m 清晰高度能見度曲線如圖4。
如圖4所示:工況A03~A07 在以火源為中心上下游90m~125m 分布排煙口(L3、L2、R2、R3)能見度出現(xiàn)明顯下降,經(jīng)過排煙口后能見度出現(xiàn)回升;距離火源較近處排煙口(L1、R1)的能見度同樣出現(xiàn)明顯下降,隨后能見度持續(xù)下降,未出現(xiàn)回升??梢娀馂?zāi)產(chǎn)生的煙氣在火源上方形成頂棚射流,煙氣向火源兩端運(yùn)動,使火源附近排煙口處能見度持續(xù)減小,隨后煙氣在隧道內(nèi)蔓延,卷吸空氣形成穩(wěn)定煙氣層,排煙口(L3、L2、R2、R3)可有效排出隧道煙氣,使能見度回升。此外,除火源正上方能見度在10m 以下,其他位置2.0m高度處能見度穩(wěn)定在10m 以上,滿足約束條件能見度Vz≥10m。因此,從能見度角度,工況A03~A07 排煙口尺寸均滿足人員安全疏散要求。
2.排煙效率
分析不同排煙口尺寸排煙效率η如表3。
表3 不同排煙口面積排煙系統(tǒng)排煙效率
如表3所示:隨排煙口面積增大,距離火源較近的排煙口(L2、L1、R1、R2),排煙效率逐漸降低,距離隧道端部較近排煙口(L3、R3)的排煙效率逐漸增大。可見距離隧道端口越近抽吸能力越強(qiáng),排煙效率最高。根據(jù)排煙效率η≥95% 的煙氣控制有效性判據(jù),工況A03、A06 不符合排煙要求。因此,從排煙效率角度,排煙口面積應(yīng)取S≥3.2m2。
文章針對排煙口下緣距離地面1.7m 的特殊側(cè)部排煙隧道情況,研究了不同排煙口間距/形狀時的煙氣控制效果:
(1)構(gòu)建了含清晰高度處能見度及排煙效率2 個約束條件的重點(diǎn)排煙效果評估模型。
(2)確定合理排煙口間距為60m,排煙口面積/形狀宜取S ≥3.2m2(4m×0.8m)。