建築物為防止火焰透過大樓窗口向上層延燒,下列敘述何者正確?
- A加大窗戶面積以提升對流
- B在不改變窗戶面積下,採用寬大於高的橫型窗戶
- C採用定溫型火警探測器
- D增加上下層窗戶間的側壁長度
正解 D — 增加上下層窗戶間的側壁長度
出處:113 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 2 題(測驗題共 40 題,另有申論 2 題)
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本題考點
火焰自外牆窗口噴出後向上層延燒的機制,以及可以切斷此路徑的建築手段。
正解理由
室內火災進入最盛期後多屬通風控制型燃燒,未燃可燃氣體隨熱煙自窗口湧出,在窗外遇新鮮空氣續燃,形成沿外牆上升的噴出火焰,再捲入上層窗口造成垂直延燒。加大上下層窗戶之間的側壁長度,等於拉長噴出火焰必須跨越的不燃區段,使火焰在抵達上層開口前已脫離牆面或衰減,是直接切斷此延燒路徑的做法,故選 D。
逐項排除
- (A)
加大窗戶面積會增加通風控制型火災的空氣供給量與可燃氣體排出量,噴出火焰隨之增長,向上延燒的風險提高。
- (B)
在開口面積不變下,寬大於高的橫型窗噴出的火流較薄,容易貼附外牆面上升而捲入上層開口;高大於寬的縱型窗噴出火焰的水平動量較大,火舌中心線離牆較遠。
- (C)
定溫式探測器是火警自動警報設備的感知元件,作用是偵知火災並發出警報,本身不具備阻隔火焰跨越樓層的能力。
- (D)
加大上下開口之間的側壁長度即加大垂直方向的不燃隔距,可有效抑制噴出火焰捲入上層開口,為應選項。
記憶點
阻斷上下層延燒靠拉開開口之間的垂直距離,不是靠加大開口,也不是靠加裝偵知元件。
深度詳解法規沿革 · 單位換算 · 易混淆對照
窗口噴出火焰是室內火災由燃料控制型轉為通風控制型之後的典型現象。室內進氣量大致由開口因子 A√H 支配,A 為開口面積、H 為開口高度;當燃料熱裂解產生的可燃氣體多於室內空氣所能消耗時,未燃氣體便隨高溫煙氣自開口湧出,在窗外與空氣混合後燃燒,於外牆面形成向上延伸的火舌。
噴出火焰的貼牆程度受開口形狀支配。橫長型開口(寬大於高)噴出的火流截面薄、垂直動量占優,火焰緊貼外牆面爬升,牆面又反過來限制了空氣自背側捲入,這種貼壁流的行為與康達效應(Coanda effect)同源;縱長型開口(高大於寬)噴出的火焰帶有較大的水平動量,火舌中心線離牆較遠,向上捲入上層開口的機會相對減少。因此在開口面積無法縮小時,開口的長寬比本身就是設計參數。
抑制上下層延燒的手段可分三類。垂直向的手段是拉開上下開口的距離,包括加長腰壁(上下窗之間的實心外牆)與設置陽台、水平遮陽板等突出物,使火焰路徑被迫外偏。材料面的手段是外牆與開口周邊採用不燃或耐燃材料,並避免可燃外牆裝修材成為火焰的連續燃料床。室內側的手段則是在火勢成長階段即以自動撒水設備壓制,使室內根本達不到大量噴出未燃氣體的狀態。
易混淆之處在於設備功能的層次:探測器與受信總機負責偵知與通報,撒水頭負責抑制,防火區劃與外牆構造負責阻隔,三者不能互相取代,題目把偵知元件放進「防止延燒」的選項中即屬此種陷阱。延伸考點包括開口因子與燃燒速率的關係、通風控制型與燃料控制型的分界,以及外牆延燒與飛火延燒兩種擴大路徑的差異。
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 113 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