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戰(zhàn)術(shù)要點(diǎn)20課|第8講:順風(fēng)而行

本系列課來自Underwriters Laboratories (簡稱UL,即美國保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室)的消防安全研究所(FSRI)所發(fā)布的專題報(bào)告“消防員研究的20項(xiàng)戰(zhàn)術(shù)要點(diǎn)。”

當(dāng)進(jìn)入建筑物內(nèi)攻搜救時(shí),消防員必須知道風(fēng)向是決定火場變化的一個(gè)關(guān)鍵因素。知道你是否在上風(fēng)風(fēng)向是火場偵查的一個(gè)關(guān)鍵要素。進(jìn)入“風(fēng)”里就像從煙囪往下爬下一樣。風(fēng)力增大,火災(zāi)發(fā)展及蔓延速度也會(huì)增加。

—Todd Harms

本期,我們就來聊聊大風(fēng)天氣下的火災(zāi)現(xiàn)象——風(fēng)驅(qū)火,首先先來看看UL的視頻:順風(fēng)而行

 

8.順風(fēng)而行

Keep the wind at your back

該視頻提供三方面信息:

  • 風(fēng)會(huì)產(chǎn)生風(fēng)壓,上風(fēng)方向高壓,下風(fēng)方向低壓

  • 風(fēng)驅(qū)火產(chǎn)生“噴燈效應(yīng)”,使得火災(zāi)快速跳躍發(fā)展

  • 風(fēng)力作用下,會(huì)大大增加氧氣供給量,使火場溫度更高,產(chǎn)生的熱通量值更大,從而對被困人員及消防員造成致命傷害

    所以在“風(fēng)驅(qū)火”火災(zāi)中,我們一定要盡可能在上風(fēng)方向發(fā)起進(jìn)攻。

了解“風(fēng)驅(qū)火”

“風(fēng)驅(qū)火”(Wind-dirven fire)雖然沒有被正式定義,但是已經(jīng)成為歐美國家火災(zāi)撲救的通用術(shù)語,簡單的概括就是“風(fēng)的影響導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)展蔓延快速、異常”,它改變了火災(zāi)的發(fā)展速度及流動(dòng)路(關(guān)于流動(dòng)路,詳見:戰(zhàn)術(shù)要點(diǎn)20課|第6講:火災(zāi)是怎么蔓延開的)。

首先,我們了解以下什么是“風(fēng)壓”。

風(fēng)被描述為大規(guī)模的氣體流動(dòng),所以風(fēng)會(huì)與流體表現(xiàn)出相同的物理特性。

當(dāng)你對著一張紙吹風(fēng),紙會(huì)飄起來,這是因?yàn)槟愦档娘L(fēng)在紙張上產(chǎn)生風(fēng)壓。

同理,當(dāng)風(fēng)吹向建筑表面時(shí),它會(huì)在該面上(迎風(fēng)面)產(chǎn)生正壓力。

如果房間迎風(fēng)面的窗戶被打開,那么風(fēng)會(huì)將房間內(nèi)的壓力升高,在沒其他開口的情況下壓力與風(fēng)速成正比上升。而一旦對面有開口打開,那么就會(huì)因?yàn)閴毫Σ罹蜁?huì)生成新的流動(dòng)路徑。

在過往,我們通常認(rèn)為“風(fēng)驅(qū)火”通常發(fā)生在室外堆垛及山林草地等室外火災(zāi),但通過近幾年的研究發(fā)現(xiàn),“風(fēng)驅(qū)火”在建筑物火災(zāi)中同樣適用。

建筑物火災(zāi)中,“風(fēng)驅(qū)火”通常發(fā)生在高層建筑(因?yàn)橐话銇碚f,風(fēng)速會(huì)隨著高度的增高而不斷增加),但其他建筑也有可能發(fā)生。

風(fēng)會(huì)攜帶大量氧氣,使得火災(zāi)的供氧量大大提升,從而使火災(zāi)出現(xiàn)以下特點(diǎn):

  • 可燃物將在更高的溫度下燃燒

  • 熱傳播速度將會(huì)更快

  • 燃燒產(chǎn)生的熱通量值更高

所有這些都會(huì)使得火災(zāi)產(chǎn)生更高的能量(HIGH ENERGY FIRES),破壞性更大,更難撲救。

 

“風(fēng)驅(qū)火”引發(fā)的一些事故

 
 
 

1

 
 

2007年4月16日,威廉王子郡伍德布里奇地區(qū)的消防員Kyle Robert Wilson在撲救一起住宅建筑火災(zāi)中殉職,當(dāng)時(shí)他正在執(zhí)行火場搜救任務(wù)。


 

事后的調(diào)查結(jié)果顯示,在消防員進(jìn)入建筑內(nèi)部幾分鐘后,大風(fēng)導(dǎo)致火災(zāi)突變,火災(zāi)快速蔓延,從而導(dǎo)致Kyle Robert Wilson被困住,無法逃生。

火災(zāi)發(fā)生時(shí),當(dāng)?shù)?/span>平均風(fēng)速25英里/小時(shí)(11米/秒),陣風(fēng)48英里/小時(shí)(21米/秒)

 
 

2

1998年12月18日,紐約一10層高層公寓樓發(fā)生火災(zāi),造成3名消防員殉職。

事后調(diào)查結(jié)果顯示,3名消防員很大可能是由于“轟燃”導(dǎo)致死亡,而現(xiàn)場大風(fēng)對火災(zāi)的發(fā)展亦起到關(guān)鍵作用。

火災(zāi)發(fā)生時(shí),當(dāng)?shù)?/span>平均風(fēng)速15英里/小時(shí)(7米/秒),陣風(fēng)達(dá)35英里/小時(shí)(16米/秒)。


 
 

3

2004年12月21日,德克薩斯州一住宅發(fā)生火災(zāi),造成1名實(shí)習(xí)期的職業(yè)消防員殉職,4名職業(yè)消防員受傷。

根據(jù)當(dāng)時(shí)帶隊(duì)消防隊(duì)隊(duì)長的報(bào)告,當(dāng)時(shí)風(fēng)速達(dá)31英里/小時(shí)。當(dāng)他們打開門準(zhǔn)備內(nèi)攻是,高溫、火焰向內(nèi)攻人員撲來,特別是在另一側(cè)窗戶玻璃被水流打破后,火災(zāi)進(jìn)一步加劇,使得內(nèi)攻人員不得不緊急撤離。殉職的消防員由于失聯(lián)導(dǎo)致死亡。

火災(zāi)發(fā)生時(shí),當(dāng)?shù)?/span>平均風(fēng)速14英里/小時(shí)(6米/秒),陣風(fēng)31英里/小時(shí)(14米/秒)。


 

4

2009年4月12日午夜,德克薩斯州一住宅發(fā)生火災(zāi),造成1名消防隊(duì)長及1名實(shí)習(xí)期的職業(yè)消防員殉職。

事故調(diào)查結(jié)果顯示,該起火災(zāi)事故為典型的風(fēng)力驅(qū)動(dòng),兩名消防員是由于火災(zāi)的快速發(fā)展而被困火場無法撤離導(dǎo)致犧牲。兩名受害者是到場的第一批力量,通過前門發(fā)起內(nèi)攻。到達(dá)現(xiàn)場后不到6分鐘,受害者迷失了方向,因?yàn)榇箫L(fēng)裹挾著迅速增長的火焰“推”向內(nèi)攻人員的書房及客廳區(qū)域,其他7名消防員撤離,而2名受害者無法逃脫。

火災(zāi)發(fā)生時(shí),當(dāng)?shù)?/span>平均風(fēng)速17英里/小時(shí)(7.5米/秒),陣風(fēng)26英里/小時(shí)(12米/秒)。


關(guān)于消防員在職期間的死亡報(bào)告,有興趣的童鞋可以登陸https://www.cdc.gov/niosh/fire/。上面有每一起消防員在職期間死亡詳實(shí)、中立的調(diào)查報(bào)告,包括完完整整事件的經(jīng)過、周邊環(huán)境、作戰(zhàn)部署等等!

 


 

5

2012年2月24日,馬里蘭州喬治王子縣(視頻的實(shí)驗(yàn)證實(shí)模擬該起事故)一住宅(有地下室)發(fā)生火災(zāi),消防隊(duì)員到達(dá)現(xiàn)場時(shí),風(fēng)吹向建筑物后方。在強(qiáng)行打開前門(逆風(fēng)進(jìn)攻)后不久,他們發(fā)現(xiàn)火災(zāi)發(fā)生了激烈變化。

在進(jìn)入的過程中,消防員很快受到快速流動(dòng)的高溫?zé)煔?/span>傷害,導(dǎo)致7名消防員受傷,其中2名傷勢嚴(yán)重(受困于1樓,處于流動(dòng)路之中)。



消防員從A面發(fā)起進(jìn)攻




 

當(dāng)天天氣情況:風(fēng)速:13.8 ~ 20.7英里/小時(shí)(6.2~9.3米/秒);陣風(fēng):27.6 ~36.8英里/小時(shí)(12.3~16.4米/秒)。

越來越多的事故表明,風(fēng)力對建筑物火災(zāi)會(huì)產(chǎn)生致命的影響,而歐美多家研究機(jī)構(gòu)也專門針對“風(fēng)驅(qū)火”這種火災(zāi)現(xiàn)象進(jìn)行了深入研究,下文的總結(jié)內(nèi)容均來自以下這些研究機(jī)構(gòu)的研究成果。


那么,“風(fēng)驅(qū)火”有哪些征兆呢?

 
 

1

天氣狀況
 


研究表明,風(fēng)速達(dá)到10英里/小時(shí)(4.47米/秒,三級(jí)微風(fēng)),就能在驅(qū)使建筑物火災(zāi)快速蔓延。

所以我們在出警途中及火災(zāi)現(xiàn)場,要時(shí)刻注意周圍環(huán)境特別是天氣狀況。

 


 

2

火災(zāi)偵查中可辨別的火災(zāi)現(xiàn)象

 

上風(fēng)方向的窗戶發(fā)現(xiàn)有跳躍的火苗冒出要引起高度警覺!

這是因?yàn)樵摲块g在強(qiáng)風(fēng)作用下相對于外部具有高壓,所以火苗不斷“跳躍”(也稱脈沖火焰)以平衡過壓,就像我們脹氣需要不斷打嗝一個(gè)道理,但是在強(qiáng)風(fēng)作用下又沒辦法釋放全部壓力。


 

脈沖火焰

這時(shí)如果貿(mào)然打開房間另一側(cè)的門(馬上制造新的流動(dòng)路徑),火災(zāi)將會(huì)在強(qiáng)風(fēng)作用下“撲”向消防員,后果不可想像。

 
 

3

無計(jì)劃的通風(fēng)排煙

  • 建筑物的上風(fēng)方向一側(cè)(迎風(fēng)面)是否有房門打開?


 

  • 建筑物的上風(fēng)方向一側(cè)(迎風(fēng)面)是否有開著的或者破損的窗戶?

 

總之,歸根到底,最重要的是時(shí)刻保持警惕!

  • 留意你所在轄區(qū)及周邊地區(qū)的天氣情況(包括常年的天氣狀況、當(dāng)前及未來的天氣情況)

  • 從消防車駛離車庫開始,就要留意風(fēng)力及風(fēng)向

  • 進(jìn)入建筑物前,要觀察建筑上風(fēng)方向的火情(是否是脈沖火焰?)

  • 注意火災(zāi)快速發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)是怎么改變火災(zāi)的流動(dòng)路徑的呢?

“風(fēng)驅(qū)火”最可怕的不是會(huì)使火災(zāi)呈現(xiàn)更高的能量,而是它的不受控制,它能快速的改變火災(zāi)的流動(dòng)路,讓消防員措手不及。上述幾起火災(zāi)造成消防員死傷很多都是因?yàn)橛捎谫Q(mào)然開窗或者窗戶失效火災(zāi)在風(fēng)的作用下迅速形成新的流動(dòng)路,將消防員困住,造成消防員死傷。

那么,風(fēng)是如何影響流動(dòng)路的呢?

那么,風(fēng)是如何影響流動(dòng)路徑的呢?


 
 

無風(fēng)條件下

 

建筑物內(nèi)部火災(zāi)的“流動(dòng)路徑”

  1. 窗戶創(chuàng)造了雙向流動(dòng),新鮮空氣從底部進(jìn)入,熱煙氣從頂部排出

  2. 一旦天花板的通風(fēng)口被打開,熱煙氣、火苗就會(huì)被“拉”到上方,形成一條流動(dòng)通道。此時(shí)窗口的雙向流動(dòng)仍然存在。


 
 

有風(fēng)條件下

 




 

建筑物內(nèi)部火災(zāi)的“流動(dòng)路徑”

  1. 風(fēng)覆蓋了窗口出口的壓力,創(chuàng)造了進(jìn)入建構(gòu)內(nèi)部的單向流動(dòng)路

  2. 天花板通風(fēng)口是唯一的出口。風(fēng)迫使所有的高溫?zé)煔?、火焰迅速穿過建筑到達(dá)唯一的出口。單向流。


風(fēng)對流動(dòng)路的影響

左圖為風(fēng)流入前10秒的狀態(tài),前門是入口同時(shí)也是出口,為雙向的流動(dòng)路

右圖為風(fēng)流入后10秒的狀態(tài),風(fēng)通過后方窗戶流入,前門變成出口,在風(fēng)的作用下產(chǎn)生單向的流動(dòng)路

在“風(fēng)驅(qū)火”的建筑火災(zāi)中,風(fēng)迫使所有的高溫?zé)煔?、火焰穿過建筑物迅速到達(dá)單個(gè)出口,引起所謂的“噴燈效應(yīng)”。


噴燈效應(yīng)

“風(fēng)驅(qū)火”——噴燈效應(yīng)在外圍的表現(xiàn)形式

噴燈效應(yīng)在建筑物內(nèi)部的表現(xiàn)形式

就像是風(fēng)卷著火在蔓延一樣!風(fēng)速?zèng)Q定火的蔓延速度!

記?。?/span>最典型的“風(fēng)驅(qū)火”火災(zāi)就是:大風(fēng)+破損的窗+打開的門。所以,要盡可能在上風(fēng)方向進(jìn)攻,不要貿(mào)然打開下風(fēng)方向的門窗!