下列何種措施,可以防止由大樓窗口噴出的火焰向上層延燒?
- A加大窗戶面積以提升對流
- B降低窗戶高度,增加寬度,修改窗戶為橫型窗戶
- C採用定溫型火警探測器
- D增加上下層窗戶間的側壁高度
正解 D — 增加上下層窗戶間的側壁高度
出處:108 年專門職業及技術人員普通考試消防設備人員考試 ·「火災學概要」第 30 題(測驗題共 40 題,另有申論 2 題)
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本題考點
窗口噴出火焰造成上下層延燒的機制,以及以側壁(腰壁)高度阻絕的原理。
正解理由
室內火災進入通風控制階段後,未燃的高溫可燃氣體會自窗口噴出,在外牆面獲得空氣續燒形成噴出火焰,藉輻射與直接接觸引燃上層開口。上下層窗戶之間的外牆(側壁、腰壁)愈高,火焰上竄至上層開口的行程愈長,沿途捲入空氣冷卻,火焰溫度與輻射熱明顯衰減,上層玻璃破裂並引燃的機會隨之降低,故選 D。
逐項排除
- (A)
加大窗戶面積會提高開口因子與進氣量,室內熱釋放率與噴出火流規模同步增加,反而加速向上層延燒。
- (B)
改為低矮寬扁的橫型窗時,噴出火焰兩側不易捲入空氣,會緊貼外牆向上竄升,比縱長型窗口更容易延燒到上層。
- (C)
定溫式探測器的功能是感知溫度並發出警報,屬偵知與通報手段,對已噴出窗外的火焰沒有阻絕作用。
- (D)
增加上下層窗戶間的側壁高度,可拉長火焰行程並阻隔輻射熱,是抑制上下層延燒的有效構造對策,為正解。
記憶點
要擋上層延燒靠「腰壁夠高」,把噴出火焰與上層開口的距離拉開。
深度詳解法規沿革 · 單位換算 · 易混淆對照
窗口噴出火焰是通風控制燃燒的必然結果:當室內火災進入最盛期,開口供氣量不足以支持全部可燃氣體在室內燃燒,未燃的高溫裂解氣體被推出窗外,在外牆面獲得空氣後續燒,形成沿外牆上竄的噴出火流。其規模與開口因子 A√H(A 為開口面積、H 為開口高度)密切相關:開口愈大、進氣愈多,室內熱釋放率與噴出火焰長度都隨之增加,這也是 (A) 錯誤的理論依據。
橫井(Yokoi)的經典研究指出窗形的關鍵影響:縱長型(高而窄)窗口噴出的火焰,兩側捲入空氣充分,火流軸線會離開牆面向外偏,對上層的直接加熱較輕;橫長型(寬而矮)窗口噴出的火焰不易捲入空氣,會緊貼外牆爬升,對上層窗口的輻射與接觸加熱最嚴重。把窗戶改成橫型不但無助於防止延燒,反而是最不利的形式。
阻絕上下層延燒的構造對策,依原理可分三類:一是加大上下窗之間的側壁(腰壁)高度,把火焰與上層開口的距離拉開,一般以 90 公分以上為常見基準;二是設置水平突出的雨庇、陽台或遮煙板,把貼壁火流推離牆面;三是開口部與外牆採用具防火時效的構材與防火窗,並避免可燃外裝與可燃保溫材。
延伸考點:上層延燒的路徑不只窗口噴出火焰,還包括外牆帷幕與樓板間隙的層間塞不良、可燃外裝材的表面延燒,以及管道間、電梯道的煙囪效應;而閃燃後由燃料控制轉為通風控制、開口因子與燃燒速度的關係,也常與本題型合併命題。
數量上也有可記的規律:噴出火焰的高度隨開口因子增大而增加,且水平突出物與垂直腰壁具有替代性——設置一定深度的雨庇可等效減少所需的腰壁高度,因為兩者都在做同一件事:延長火焰到達上層開口的路徑並遮斷輻射熱。
內容更新:2026-07-26 · 答案以考選部公布解答為準,本站不修改官方答案 · 詳解引用法條以 108 年(考試當年)條文為準,其後修法請自行留意 · 本詳解僅供國考複習,不構成消防安全設備設計、檢修或法規諮詢建議