
Analiza oddymiania oddziału opieki paliatywnej: przewidzenie wpływu różnych sposobów sterowania drzwiami na rozprzestrzenianie się dymu, przy pacjentach, których nie można przenieść.
Inżynieria oddymiania jest ściśle powiązana z celami bezpieczeństwa: utrzymaniem warunków umożliwiających ewakuację użytkowników wystarczająco długo, a następnie warunków ułatwiających działania straży pożarnej. Śmiertelny charakter dymu i obecność publiczności narzucają bardzo surowe wymagania.
Zespół EOLIOS wniósł swoje doświadczenie, aby ulepszyć rozwiązania projektowe szpitala uniwersyteckiego w Pontoise wobec pożaru. Na tym oddziale opieki paliatywnej pacjenci nie mogą się przemieszczać, aby uciec przed dymem.
Cel: przewidzieć wpływ różnych sposobów sterowania drzwiami na rozprzestrzenianie się dymu i temperatury, po kilku zarzewiach pożaru.
Najważniejsze. Dla szpitala uniwersyteckiego w Pontoise EOLIOS przeprowadził analizę CFD oddymiania oddziału opieki paliatywnej, na którym pacjentów nie da się ewakuować. Cyfrowy bliźniak całej kondygnacji (około 10 milionów komórek) posłużył do zasymulowania trzech zarzewi pożaru i porównania scenariuszy sterowania drzwiami. Wynik: drzwi przeciwpożarowe wyraźnie lepiej wydzielają dym i chronią przestrzenie o temperaturze otoczenia.
analizach oddymiania prowadzone w szpitalach zapewniają bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Wyznaczają najlepsze metody i rozwiązania zapewniające szybką i bezpieczną ewakuację dymu i gazów wytwarzanych przez pożar, wskazują ryzyko i potencjalne źródła zagrożenia oraz opracowują zapobiegawcze rozwiązania bezpieczeństwa.
Mają również zasadnicze znaczenie dla upewnienia się, że systemy oddymiania są sprawne i można je uruchomić szybko oraz skutecznie w sytuacji awaryjnej.
Inżynieria oddymiania ma na celu utrzymanie w razie pożaru warunków znośnych dla ewakuacji, a następnie dla działań ratowniczych: opanowanej widzialności, temperatury i stężenia gazów toksycznych. W obiektach ochrony zdrowia, gdzie części użytkowników nie da się przenieść, opiera się na wydzielaniu strefowym i sterowaniu drzwiami, a nie na samej ewakuacji.
Do tej analizy cała kondygnacja szpitala uniwersyteckiego w Pontoise została odtworzona w programie 3D. Wszystkie instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania niezbędne do oddymiania są uwzględnione w modelu. Zależnie od analizowanych scenariuszy drzwi sal chorych pozostają otwarte lub nie, a drzwi przeciwpożarowe są uruchamiane lub nie.
Im Cyfrowy bliźniak jest dokładniejszy, tym wyniki są bliższe rzeczywistości. Siatka obliczeniowa zawiera około 10 milionów elementów i jest zagęszczona w strefach o dużym gradiencie.

Cyfrowy bliźniak to wierna replika 3D budynku i jego instalacji (wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, drzwi), na której prowadzi się symulację. Im jest dokładniejszy, tym wyniki bliższe rzeczywistości; tutaj siatka obliczeniowa liczy około 10 milionów elementów zagęszczonych w strefach o dużym gradiencie.
Program nie symuluje zapalenia materiałów ani ich spalania: jest ono parametrem wejściowym modeli. Odwzorowano kilka pożarów, przedstawiających kilka stref zagrożonych: pożar materaca, który może wystąpić w sali chorych, normowy pożar obiektu użyteczności publicznej odwzorowujący zarzewie w pomieszczeniu magazynowym oraz pożar szafy elektrycznej umiejscowiony w korytarzu.


Przede wszystkim wykrycie pożaru jest stosunkowo szybkie, rzędu 20 sekund, zgodnie z oczekiwaniami. W analizie oddymiania wpływ obecności drzwi przeciwpożarowych jest wyraźnie widoczny: symulacje pokazują 3 odrębne przebiegi rozkładu dymu (pierwsze chwile pozostają podobne we wszystkich 3 przypadkach).
Porównanie budynku projektowanego z istniejącym uwidacznia przydatność drzwi przeciwpożarowych: dym jest znacznie lepiej opanowany i wydzielony strefowo, a instalacja chroni część przestrzeni przed napływem dymu. Zależność między rozkładem dymu i temperatur jest znacząca — drzwi przeciwpożarowe utrzymują więcej przestrzeni o temperaturze otoczenia. EOLIOS zdecydowanie zaleca zatem zastosowanie rozwiązań przeciwpożarowych.

Do zapamiętania. Tam, gdzie użytkownicy nie mogą uciec, strategia nie zmierza do ewakuacji, lecz do wydzielenia strefowego: panowanie nad tym, gdzie trafia dym, jest lepsze niż usuwanie go wszędzie. CFD porównuje scenariusze sterowania drzwiami, aby wykazać to przed rozpoczęciem robót.
Oddymianie w środowisku szpitalnym, cyfrowy bliźniak i rola drzwi przeciwpożarowych.
Ponieważ pacjenci, zwłaszcza na oddziale opieki paliatywnej, nie mogą się przemieszczać, aby uciec przed dymem. Analiza zapewnia warunki umożliwiające zabezpieczenie użytkowników i ułatwia działania straży pożarnej. Zobacz naszą inżynierii oddymiania.
Cała kondygnacja szpitala jest odtworzona w 3D wraz z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem. Siatka obliczeniowa o około 10 milionach elementów, zagęszczona w strefach o dużym gradiencie, sprawia, że wyniki są bliskie rzeczywistości.
Spalanie jest parametrem wejściowym: odwzorowano trzy zagrożone ogniska pożaru — pożar materaca w sali chorych, normowy pożar obiektu użyteczności publicznej w pomieszczeniu magazynowym i pożar szafy elektrycznej w korytarzu.
Porównanie stanu projektowanego z istniejącym pokazuje, że drzwi przeciwpożarowe znacznie lepiej opanowują i wydzielają dym, chronią przestrzenie przed jego napływem i utrzymują więcej przestrzeni o temperaturze otoczenia.
Wykrycie pożaru jest stosunkowo szybkie, rzędu 20 sekund, zgodnie z oczekiwaniami.
Przejrzyj nasze specjalizacje, projekty i opracowania techniczne, aby wyjść poza FAQ.
Analiza CFD oddymiania oddziału opieki paliatywnej w szpitalu uniwersyteckim w Pontoise: cyfrowy bliźniak o około 10 milionach komórek, trzy scenariusze pożarowe (materac w sali chorych, pomieszczenie magazynowe, szafa elektryczna w korytarzu), wykrycie w ~20 s oraz wykazanie skuteczności drzwi przeciwpożarowych w wydzielaniu dymu i ochronie przestrzeni o temperaturze otoczenia.
Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina oddymiania w jednym miejscu.
Najprościej omówić go razem. Nasi inżynierowie odpowiedzą, przedstawiając wstępną ocenę techniczną.