2022年
某省某市
有人员疏散,无重大伤亡
多层电缆烧毁,部分楼层电气系统瘫痪
事故经过(根据官方事故调查报告)
2022年10月15日凌晨1时20分,某32层高层建筑地下二层电气线路发生火灾。楼宇自控系统首先检测到地下二层温度异常升高,随后消防控制室收到竖井内烟感报警。
值班保安到达地下二层时,竖井检修门缝隙已有浓烟冒出,门体温度较高,无法直接开启。消防部门接警后8分钟到达现场,消防员佩戴空气呼吸器进入竖井,使用水枪从检修口向内射水。
由于竖井内电缆密集,火势沿电缆竖向蔓延迅速,从地下二层蔓延至地上五层仅用时约15分钟。消防人员在各层设置水枪阵地,阻止火势继续向上蔓延。经过3小时扑救,明火被完全扑灭。
事故造成地下二层至地上五层竖井内约800米(据现场观测估算)电缆绝缘层烧毁,部分电缆芯线熔断。竖井墙体混凝土由于长时间高温作用出现表层脱落,钢筋外露。建筑内多个楼层由于电缆烧毁导致停电,部分商户停业2天。直接经济损失约120万元(据行业公开案例估算),未造成人员伤亡。
原因分析
经现场勘查和电气检测,事故原因如下:
一是电缆中间接头故障。地下二层竖井内有一根10kV电力电缆中间接头,由于施工时接头工艺不达标,接头处接触电阻偏大。长期运行后接头温度逐渐升高,最终引燃接头处的绝缘胶带和电缆绝缘层。
二是竖井未做防火分隔。该电气线路从地下二层直通地上三十二层,中间未按GB 50016要求设置防火封堵层。电缆穿越楼板处仅用普通水泥砂浆封堵,耐火极限不足1小时,无法阻止火势和烟气竖向蔓延。
三是电缆阻燃等级不足。竖井内电力电缆采用的是普通YJV电缆,未采用阻燃电缆(ZR-YJV)或耐火电缆(NH-YJV)。普通电缆绝缘层燃烧后产生大量熔滴,引燃下方电缆,形成"蜡烛效应"。
四是巡检不到位。建筑物业虽制定了电气设备巡检制度,但电气线路由于位置隐蔽、空间狭小,实际巡检频次不足。红外测温记录显示,故障中间接头在事故前6个月温度已达75℃,但未安排检修。
整改措施
一是电缆接头整治。对全站电缆中间接头进行全面红外测温,温度超过60℃的接头立即安排重新制作。新制作接头严格按GB 50168工艺要求施工,接头完成后进行直流耐压试验和局部放电检测。
二是防火封堵改造。在电气线路每层楼板处设置防火封堵层,采用无机防火堵料+防火包+防火板的复合结构,耐火极限不低于3小时。电缆穿越墙体处同样进行防火封堵。
三是电缆更换。将竖井内普通YJV电缆更换为阻燃A级电缆(ZA-YJV),重要负荷回路采用耐火电缆(NH-YJV)。电缆桥架每3米设置一道防火隔板,防止火势沿桥架蔓延。
四是监测系统升级。在电气线路内每层安装温度传感器和烟感探测器,接入楼宇自控系统。温度超过50℃或烟感报警时,自动通知运维人员。重要电缆回路加装分布式光纤测温系统,实时监测电缆全线温度。
五是巡检制度完善。建立电气线路季度巡检制度,每次巡检包括红外测温、外观检查、防火封堵完整性检查。建立电缆接头温度趋势档案,对温度持续升高的接头提前安排检修。
经验教训
第一,电气线路是高层建筑火灾蔓延的高速通道。竖井的"烟囱效应"会加速火势和烟气的竖向蔓延,从底层到顶层可能仅需几十分钟。GB 50016《建筑设计防火规范》明确要求电气线路每层进行防火封堵,但实际工程中常被忽视或封堵质量不达标。
第二,电缆中间接头是电力系统最薄弱的环节。接头工艺不达标、接触电阻偏大、长期过热是中间接头故障的主要原因。应建立接头温度趋势监测,对温度异常的接头提前处理,避免"带病运行"。
第三,电缆阻燃等级选择应根据敷设场所确定。在电气线路、电缆夹层等密闭空间,应采用阻燃A级电缆;在消防泵、消防电梯等重要负荷回路,应采用耐火电缆。普通YJV电缆在火灾中会产生大量熔滴和有毒烟气,加剧火势蔓延。
第四,隐蔽空间的巡检容易被忽视。电气线路、电缆夹层、吊顶内等隐蔽空间的电气设备,由于位置不便,巡检频次往往不足。应将这些空间纳入重点巡检范围,利用红外测温、在线监测等技术手段减少人工巡检难度。
第五,高层建筑电气火灾的损失往往大于明火本身。电缆烧毁导致的停电、通信中断、设备损坏等间接损失,通常数倍于直接财产损失。防火封堵、阻燃电缆等预防性措施的投入产出比很高。
事故起因为建筑低层配电间电缆发生短路,电弧引燃电缆绝缘层。由于电气线路在穿越楼板处未进行有效防火封堵,火势和高温烟气沿竖井迅速向上蔓延,短时间内影响多个楼层。
建筑内人员紧急疏散,消防人员到场后逐层排查火势,最终扑灭火灾。事故造成多层电缆烧毁,建筑电气系统长时间无法恢复。
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常见问题
高层建筑电气线路火灾为什么容易沿竖井竖向蔓延?
云南曲靖富源县自建房电气线路因电气故障引燃电缆绝缘层,火势通过未封堵的竖井向上蔓延多层。本文分析电气线路火灾的蔓延机理和防火封堵要求。
云南曲靖富源县自建房电气线路火灾的事故经过(根据官方事故调查报告)是怎样的?
建筑低层配电间电缆发生短路,电弧引燃电缆绝缘层。由于电气线路在穿越楼板处未进行有效防火封堵,火势和高温烟气沿竖井迅速向上蔓延,短时间内影响多个楼层。建筑内人员紧急疏散,消防人员逐层排查后扑灭火灾,事故造成多层电缆烧毁,部分楼层电气系统长时间瘫痪。
起火原因分析?
直接原因是电缆绝缘老化或过载导致短路,但后果严重的关键在于竖向蔓延——电气线路产生烟囱效应,使火势和烟气迅速向上扩散。根据GB 50016和GB 50217,电气线路穿越楼板处应采用防火封堵材料封堵且耐火极限不应低于楼板耐火极限,该建筑部分楼层封堵缺失或失效。此外,竖井内电缆敷设密集且部分为非阻燃型号,火灾载荷较大,进一步加剧了蔓延速度。
如何预防云南曲靖富源县自建房电气线路火灾:竖向蔓延与防火封堵缺失的警示相关的安全风险?
电气线路穿越楼板和墙体处必须使用合格的防火封堵材料(防火泥、防火包、防火板等),并定期检查封堵完整性。高层建筑公共区域应优先选用阻燃或耐火电缆,减少火灾载荷和有毒烟气;电气线路应按规范进行防火分隔,避免形成连续竖向通道。还应定期对建筑电气线路进行绝缘检测和热成像巡检,及时发现老化和过载隐患。
云南曲靖富源县自建房电气线路火灾:竖向蔓延与防火封堵缺失的警示涉及哪些国家标准?
本案例正文引用了GB 50016《建筑设计防火规范》和GB 50217《电力工程电缆设计标准》。此外,防火封堵工程还涉及GB 50574《建筑施工安全防火技术规范》等相关标准,阻燃电缆的选用应符合GB/T 19666等产品标准。