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2025-09-30 09:04:28
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老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
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老化房作为工业生产中用于模拟高温环境、加速材料或产品性能测试的重要设施,其火灾风险因长期高温运行、电气设备集中、可燃材料堆积等因素显著增加。防火分区的合理划分是保障老化房安全运行的核心设计内容。本文结合《建筑设计防火规范》(GB50016)及行业实践经验,系统探讨老化房防火分区的面积控制标准、设计原则及关键技术措施。
高温环境加剧火势蔓延
老化房通常维持在40℃~80℃的恒温状态,部分特殊测试环境温度可达150℃以上。高温加速设备老化,增加线路短路风险;同时,热对流效应会加速火势扩散速度,缩短人员疏散时间。
可燃物集中储存
测试样品(如塑料件、电池、包装材料)、保温层材料(聚氨酯、岩棉)及电气线路绝缘层均属可燃物,火灾荷载密度普遍高于常规厂房。以锂电池老化房为例,单仓储存电芯数量可达数千个,热失控风险极高。
电气系统复杂
老化房需配置大功率加热系统、循环风机、温控装置,电力负荷密集。据统计,电气故障占老化房火灾成因的65%以上,尤以线路过载、接触不良为主。
根据《建筑设计防火规范》(GB50016),防火分区面积需综合考虑建筑耐火等级、火灾危险性类别及消防设施配置情况。老化房通常归类为丁类或丙类厂房,具体面积限制如下:
建筑耐火等级 | 未设自动灭火系统 | 设自动灭火系统 |
---|---|---|
一级 | 4000㎡ | 8000㎡ |
二级 | 3000㎡ | 6000㎡ |
三级 | 2000㎡ | 4000㎡ |
特殊场景调整原则:
实体防火墙构造
防火卷帘与防火门
防烟分区协同设计
自动灭火系统
早期预警体系
应急疏散设计
某新能源企业锂电池老化房改造项目:
科学划分防火分区面积是老化房本质安全设计的基石。设计人员需在满足规范下限值的基础上,结合具体工艺流程、危险源分布及应急预案进行动态优化。随着NFPA 855等国际标准对储能系统防火要求的提升,老化房防火设计将进一步向"分区隔离+早期抑制+智能预警"的综合防控体系演进。
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