城市轨道火灾事故应急处理(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上地铁火灾的应急处理地铁作为现代化的城市轨道交通工具,承担着越来越重要的大客流运输任务。由于地铁建筑结构复杂、环境密闭,加上人员密集,一旦发生火灾,人员安全及疏散问题十分严峻,往往会造成重大的人员伤亡和财产损失, 社会影响力十分巨大。一、地铁火灾的特点:地铁深埋在地下,建筑结构复杂,出入口少,疏散路线长,通风照明条件差,电器设备种类多,人员高度集中,因此一旦发生火灾,扑救任务将非常艰巨,往往会造成重大的人员伤亡和财产损失。因此掌握地铁火灾的特性对于有效地预防和扑灭火灾有积极的指导作用。地铁火灾一般有以下几个方面的特性: (一)、突发性强地铁线长面广,客流量大,火灾发生的
2、时间和地点具有不确定性,而且发生初期极具隐蔽性,不易发觉,一旦发现,已达到一定的危害范围和程度,因此,不确定性决定了地铁火灾的突发性。(二)、逃生条件差地铁运营环境的特定性,决定了供乘客安全逃生途径的单一性。除安全疏散通道处,既没有供乘客使用的垂直电梯(设计上仅考虑残疾人专用电梯),也没有紧急避难场所,突发火灾事故中,大量乘客同时涌向狭窄的通道及楼梯,另有检票机等障碍物挡道,严重影响乘客快速逃生。并且火灾发生时允许逃生的时间短。针对地铁火灾事故,日本消防部门曾做过实验,日本地铁的车厢虽被确认具有不易燃烧性,但起火后,快则1.5min,慢则8min之后就会出现对人体有害的气体。2到5min内,车
3、厢内烟雾弥漫就无法看清楚逃生出口,相邻的车厢在5到10min内也会出现相同情形。试验证明,允许乘客逃生只有5min左右的时间。另外地铁突发火灾时,险恶的灾害环境,使乘客容易产生恐慌及焦虑心理,对自救意识较差的乘客而言,从众是多数人的选择,争先恐后拥向出口处时,被踩、挤、压而倒地后,易导致群死群伤。地下隧道火灾时,正常电源切断,依靠事故照明,人的视觉完全靠事故照明和疏散标志指示灯保证。再加上浓烟,使疏散人员的可视距降低,疏散极为困难。火场中产生的一些刺激性气体也会使人睁不开眼睛,看不清逃离路线。其次地铁发生火灾时逃生的出口和路线比地面建筑少,只能通过站台出口逃生。在地铁里发生火灾时,人只有往上逃
4、到地面上才算是安全的,而人员的逃生方向与烟气的自然扩散方向一致,烟的扩散速度一般比人步行快,所以人员疏散很困难。(三)、灭火救援困难扑救地下建筑火灾的难度,相当于扑救超高层建筑最顶上一层火灾的难度。地铁发生火灾时,究竟发生在哪个部位,无法直观火场,需要详细询问和研究地下工程图,分析可能发生火灾的部位和可能出现的情况,才能作出灭火方案。时出入口有限,扑救工作难以展开。再加上通讯联络困难,为消防扑救工作增加了障碍。被岩石和土壤包裹的地下隧道,热交换十分困难。烟气形成的高温气流会对人体产生巨大的影响。这些流动性很强的烟和有毒气体,在地下通道内四处流窜,短时间内充满整个地下空间,给建筑内人员和救灾人员
5、带来极大的生命威胁。火灾发生后,隧道内烟雾大,能见度低,散热慢,温度较高,同时由于衬砌内含有水分,火灾发生时,衬砌中的水在衬砌内成千倍地膨胀,从而产生巨大的压力,导致隧道衬砌发生崩裂的实际温度大大降低。国外针对钻孔隧道衬砌火灾试验研究表明,混凝土表面温度达到200时,10到15min内混凝土衬砌就会发生爆裂、崩落。另外在特长隧道内,容易产生灭火救援路线与疏散路线、烟气流动路线的交叉,加之救援面和救援途径有限,火灾扑救难度较大。(四)、氧含量急剧下降,发烟量大。地铁火灾发生时,由于隧道的相对封闭性,大量的新鲜空气难以迅速补充,致使空气中氧气含量急剧下降。导致人体四肢无力,判断能力低,易迷失方向甚
6、至晕倒,失去逃生能力而死亡。火灾时由于新鲜空气供给不住,气体交换不充分,导致CO等有毒有烟气体的大量产生,不仅降低了隧道内的可见度,同时加大了疏散人群窒息的可能性。(六)、隧道狭小,拥挤踏伤情况严重。由于地铁区间隧道走行轨间有效的疏散宽度较窄,因此一旦发生事故,惊慌失措的逃难者乱冲乱撞,这样必然会造成跌倒踏伤事故。其中绝大多数人都是火灾时逃出车厢后分不清方向,你推我拉,乱成一团,最后相互踏伤,中毒窒息死亡。(七)、障碍物多,疏散速度慢。隧道两侧墙上密布电缆托架、信号机、消防箱等多种设备,地面上有行走轨、排水沟、消防供水管等设备,再加上事故照明灯昏暗,乘客对地形不熟悉等,又没有明显的疏散标志,必
7、然造成疏散速度缓慢。(八)发烟量大火灾时产生的发烟量与可燃物的物理化学特性、燃烧状态、供气充足程度有关。地铁列车的车座、顶棚及其他装饰材料大多是可燃性材料,地下隧道发生火灾时,由于新鲜空气供给不足,气体交换不充分,产生不完全燃烧反应,导致一氧化碳(CO)等有毒有烟气体大量产生,不仅降低了隧道内的可见度,同时加大了疏散人群窒息的可能性。在韩国大邱地铁事故里,人们发现很奇怪的一个现象:在站台一张桌子的周围死了很多人。经过专家分析,原来这是因为在火灾发生时,浓烈的烟雾使地铁里漆黑一团,在人正常的视野高度根本看不见地面。慌乱的人群失去辨别自身周边情况的能力,于是一张桌子就成了大家逃生路线上的障碍物,以
8、致于很多人始终在围着桌子跑,最终被烟气熏死。(九)、通信系统可能瘫痪。地铁发生火灾的时候,由于高温与水流对各种通信器材的影响,消防员携带的对讲机不能工作,严重时造成整个通信系统瘫痪。二、地铁火灾的原因分析世界地铁发展已有百余年的历史,我国地铁的发展只有近几十年,因此,通过国内外地铁火灾事故案例的统计分析,详见表,可以归纳总结出地铁火灾的发生原因。时间地点原因及后果1903年8月法国巴黎地铁列车在运行中起火,造成84人死亡。1971年12月加拿大蒙特利尔火车与隧道端头相撞引起电路短路,引燃座椅起火,36辆车被毁,司机死亡。1972年10月德国东柏林车站和4辆车被毁。1973年3月法国巴黎第7节车
9、厢人为纵火,车辆被毁,死亡2人。1974年1月加拿大特利尔车辆内废旧轮胎引发电路短路,9辆车被毁,300m电缆烧断。1975年7月美国波士顿隧道照明线路被拉断,引发大火。1976年5月葡萄牙斯本火车头牵引失败,引发火灾,毁车4辆。1976年10月加拿大多伦多纵火造成4辆车被毁1977年3月法国巴黎天花板坠落引发火灾1978年10月德国科隆丢弃的未熄烟头引发火灾,伤8人1979年1月美国旧金山电路短路引发大火,死亡1人,伤56人1979年3月法国巴黎乘客车厢电路短路引发大火,毁车1辆,伤26人1979年9月美国费城变压器火灾引起爆炸,伤148人1979年9月美国纽约丢弃的未熄烟头引燃油箱,2辆车
10、燃烧,4名乘客受伤1980年4月德国汉堡车厢座位着火,2辆车被毁,伤4人1980年6月英国伦敦丢弃的未熄烟头引发大火,死亡1人1981年6月俄罗斯莫斯科电路引发火灾,死亡7人1981年9月德国波恩操作失误火灾,车辆报废1982年3月美国纽约传动装置故障引发火灾,伤86人,1辆车报废1982年6月美国纽约大火燃烧了6h,4辆车被毁1982年8月英国伦敦电路短路引起火灾,伤15人,1辆车被毁1983年8月日本名古屋地下街地铁站因变电所整流器短路引起大火,大火烧了3个多小时,3名消防队员牺牲,3名救援队员受伤1983年9月德国慕尼黑电路着火,2辆车被毁,伤7人1984年9月德国汉堡列车座位着火,2辆
11、车被毁,伤1人1985年4月英国伦敦垃圾引发大火,伤6人1987年6月比利时布鲁塞尔自助餐厅引起火灾1987年11月英国伦敦未熄灭烟头引燃木质扶梯,引发站厅大火,死亡31人,伤100多人1991年4月瑞士苏黎世地铁机车电路短路,2节车厢起火,紧急刹车时与另一列车相撞,重伤58人1991年6月德国柏林发生地铁火灾,18人送医院急救1991年8月美国纽约地铁列车在运行中脱轨,引起火灾,造成5人死亡,155人受伤1995年4月韩国大邱地铁扩建施工,因碰坏煤气管道发生爆炸,造成101人死亡,143人受伤1995年10月阿塞拜疆巴库电动机车电路故障,死亡289人,伤265人1995年7月英国伦敦车站连续
12、爆炸,8人死亡,200多人受伤1998年元旦俄罗斯莫斯科地铁爆炸,造成3人受伤1999年10月韩国汉城郊外地铁发生火灾事故,造成55人死亡2000年4月美国华盛顿地铁区间隧道内电缆故障引发火灾,造成10余人受伤,影响地铁运行4h2001年8月英国伦敦地铁爆炸,造成6人受伤2001年8月巴西圣保罗地铁火灾,1人死亡,27人受伤2003年1月英国伦敦列车快要进站时突然脱轨,冲向站台撞上墙壁,引发火灾,至少造成32人受伤,事故原因是机械故障所致2003年2月韩国大邱人为纵火,死亡198人,伤146人,失踪289人2004年2月俄罗斯莫斯科自杀式恐怖袭击,爆炸引发了大火,造成近50人死亡,100多人受
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