诱导通风系统在地下车库的应用

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诱导通风在地下车库中的应用探讨

诱导通风在地下车库中的应用探讨

诱导通风在地下车库中的应用探讨赵秀刚张继军山东省建筑大学设计研究院0 引言近年来,随着我国汽车工业的飞速发展和国民汽车拥有量的大幅增长,人们对汽车停车位的需求越来越大,汽车库尤其是地下汽车库也正在大量涌现,因此与之相应的汽车库通风换气问题也越来越受到人们的重视。

这就为我们地下汽车库的通风、排烟设计提出了新的要求。

设计人员一方面需要选择合理的通风方式,使汽车库内产生的有害气体能及时排出,达到良好的通风换气效果;另一方面,为避免过大的土方开挖费用,地下车库的层高一般都较低,层高的控制非常严格,尽可能少的占用有效空间。

在《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中规定地下汽车库的排风和排烟均按6次/小时计算,在《全国民用建筑设计技术措施中》(暖通空调)中居住类汽车库的排风可按4次/小时计算。

以往设计通常采用的通风方式为排风和排烟合用系统,一般是分别设排风口和排烟口,平时排风口开启排烟风机低速或全速运行。

火灾时,排风口用防火阀或电动阀自动关闭,用上排烟口自动打开实现排烟。

为实现车库内各处的排烟要求,排烟风管必须满足末端排烟量的要求,风管设计断面必然很大,车库顶部还要考虑消防、自喷、电缆桥架、照明等设备的安装交叉空间,必然导致土建空间的台高增加工程造价。

根据工程设计实践,就地下汽车库的通风设计和系统选择以及排烟设计进行了论述,以供同行参考和讨论。

1 智能诱导通风系统简介生活经验告诉我们,如果一个固定空间内的空气被污染了,换气最好的办法是形成空气对流,俗称“穿堂风”。

“穿堂风”可以在最短的时间内使固定空间内的气体进行彻底置换,效率是最高的。

同样的,在地下车库或一个更大空间内要实现快速通风换气,最好也能有“穿堂风”。

但由于工程中设计空间的特殊性,很难实现自然的“穿堂风”,而诱导通风设备正是来创造和实现这一功能的设备。

2 诱导通风系统的原理诱导通风系统又称活塞式换气系统,利用动量守恒定律各喷嘴诱导的气流,形成一面活塞式的气墙,向前推进。

地下车库的防排烟设计

地下车库的防排烟设计

交流主题:地下车库的防排烟设计专家观点:建议平时排风及火灾排烟共用系统一、地下停车场有害物的种类及危害枫松柏说:氧化物(NOX)等有害物。

它们来源于曲轴箱及排气系统。

燃油箱、化油器的污染物主要为碳氢化合物(HC),即由燃油气形成的。

若控制不好,其污染物将达到总污染物的15%~20%;由曲轴箱泄漏的污染物同汽车尾气的成分相似,主要有害物为CO、HC、(NOX)等。

有的汽油内加有四乙基铅作抗爆剂,致使排出的尾气中含有大量铅成分,其毒性比有机铅大100倍,对人体的健康和安全很危害很大,其表现有:(1)一氧化碳是最易中毒且中毒情况最多的一种气体,它是碳不完全燃烧的产物。

当人吸入一氧化碳,经肺吸收进入血液。

因一氧化碳与血红蛋白的亲和能力比氧气大210倍,因而很快形成碳氧血色素,阻碍了血色素输送氧气的能力,导致人严重缺氧,发生中毒现象。

(2)大量的氮氧化合物(NOX)排到空气中也引起人们的中毒,对粘膜、吸收道、神经系统、造血系统引起损害。

(3)汽油热气内毒性最大的是芳香的碳氢化合物,各种牌号的汽油内芳香的碳氢化合物的含量一般为2%~16%。

当人们吸入汽油蒸气后,会引起人的特殊的刺激(以如麻醉)。

当中毒严重时,将会导致人们丧失知觉,并引起痉挛。

(4)有易燃易爆危险。

汽油发爆极限为下限2.5%,上限为4.8%。

当空气内一氧化碳的含量为15%~75%时,一氧化碳也会发生爆炸。

怠速状态下,CO、HC、NOX三种有害物散发量的比例大约为7:1.5:0.2。

由此可见,CO是主要的。

根据TT36-79《工业企业设计卫生标准》,只要提供充足的新鲜的空气,将空气中的CO浓度稀释到《标准》规定的范围以下,HC、NOX均能满足《标准》的要求。

二、地下车库的气流分布枫松柏说:根据上述关于《地下停车场有害物的种类及危害》,则对于车库内的送排风气流有了很高的要求,即要排除比空气重的汽车尾气,又要排除比空气轻的CO。

所以对于车库的送排风口的设置提出了要求。

地下室车库诱导通风系统防排烟风机选型方法探讨

地下室车库诱导通风系统防排烟风机选型方法探讨

地下室车库诱导通风系统防排烟风机选型方法探讨张晓磊上海复地产业发展集团有限公司摘 要: 介绍了地下车库机械排风机排烟设计计算方法, 分析了典型地下室排风排烟系统的设计策略, 介绍了诱 导通风系统的通风方式, 并分析了诱导通风系统中排风与排烟系统阻力的特点及差异, 在诱导通风系统中排风与 排烟合用风的情况下, 风机选型应当注意的问题, 以及对风机选型进行了探讨并提出了设计选型方法。

关键词: 地下车库 诱导通风系统 风机选型Selection Method of the Fan for Exhaust System inInduction Ventilation System of Underground GarageZHANG Xiao­leiShanghai Forte Estate Development Group Co.,Ltd.Abstract: Introduces the design and calculation method of mechanical exhaust fan in underground garage,analyzes the design strategy of typical basement exhaust system,introduces the ventilation mode of induced ventilation system,and analyzes the characteristics and differences of resistance between exhaust and smoke exhaust system in induced ventilation system,and the problems that should be paid attention to in fan selection under the condition that exhaust and smoke exhaust share the same air in induced ventilation system,and the fan selection is discussed,and the design selection method is proposed.Keywords:underground garage,induced ventilation system,fan selection收稿日期: 2020­3­25作者简介: 张晓磊 (1988~), 男, 硕士, 工程师; 上海市黄浦区中山东二路600号 (200001); E­mail:***********************随着社会与经济的发展, 新建商业, 酒店, 办公以 及居民住宅等民用建筑建设需求不断增加以及老旧 建筑的改造量也逐年上升。

地下车库通风系统运行

地下车库通风系统运行

地下车库通风系统运行地下车库通风系统是为了保障车库内空气质量和人员安全而设计的重要设备。

其作用是排除车库内的有害气体和污染物,提供良好的通风环境,以确保车库内的空气清新、无异味,并保证车库内人员的舒适度和健康。

一、地下车库通风系统的设计原则在地下车库通风系统的设计中,需要遵循以下原则:1. 合理的通风口设置:通风口的位置应合理布置,以便达到最佳的通风效果。

通风口应尽可能设置在靠近汽车尾气排放区域的位置,以迅速排除有害气体。

2. 有效的排风系统:地下车库通风系统应配备有效的排风设备,如排风扇或排风管道。

这些设备能够将车库内的废气排出,保持空气流通。

3. 智能化的控制系统:通风系统应配备智能化的控制系统,能够根据车库内空气质量情况自动调节通风量,实现节能和提高通风效果的目标。

二、地下车库通风系统的运行方式地下车库通风系统的运行方式可以分为以下几种:1. 定时开启通风:按照预设的时间表,设置通风系统定时开启和关闭。

例如,在高峰时段或特定时期,如早晚上下班高峰期,通风系统可以全天运行,以保持空气清新和人员舒适。

2. 建立有害气体浓度监测系统:车库内应配备有害气体浓度监测系统,当监测到有害气体超过安全标准时,通风系统自动启动,排除有害气体。

3. 手动控制通风:地下车库通风系统也可以由人工控制,如设置按钮或开关,方便车库管理员根据需要手动开启或关闭通风系统。

三、地下车库通风系统的维护与管理为保证地下车库通风系统的正常运行,需要进行定期的维护与管理工作。

主要包括以下几个方面:1. 清洁与检查:定期检查通风口、排风设备和通风管道的清洁情况,清除积尘和杂物,确保通风畅通。

2. 设备保养:定期维护和保养通风系统的设备,如清洁排风扇、更换滤网等,以确保设备正常运行。

3. 故障排除:对出现故障的通风系统及时进行维修与修复,以恢复正常的通风功能。

4. 监测与记录:定期监测和记录车库内空气质量情况和通风系统的运行状态,及时发现问题并采取相应的措施。

浅谈地下车库诱导通风系统气流组织

浅谈地下车库诱导通风系统气流组织

浅谈地下车库诱导通风系统气流组织中小型家用汽车的增加,不但给城市带来了巨大的交通压力和环境污染,停车所带来的交通拥堵现象更是得到了有关部门的高度重视。

地下车库作为现代建筑工程中对空间的多层有效利用,能够较好的解决“停车难”的问题。

诱导通风技术作为地下车库工程普遍运用的先进手段,其在地下车库中的工程应用能够为车库空气质量提供有效的保证。

一、诱导通风系统的结构设计说明诱导通风的喷流导引系统由送风机,诱导风机组、排风机三部分组成,其中送风机起到新鲜空气的供给作用,喷流导引系统负责搅匀车库内空气以及以气体喷射原理诱导空气流动的作用,排风系统是废气排放渠道。

在进行地下车库诱导通风系统设计时,如果有防火分区,则送、排风机的位置应该设置于防火分区的两端,面积超过2000m²的地下车库,必须设置机械排烟系统以保证火险发生时诱导通风系统能够及时排除烟尘。

二、计算流体力学理论基础在进行地下车库诱导通风系统的气流组织设计时,主要运用的原理为流体力学中的气流射流理论,通过对地下车库环境因素以及诱导通风系统的设计,通过理论计算的方法来确定诱导风机组的功率、位置以及单个风机的喷口角度,并结合先进的计算机技术实现地下车库气流运动场的计算机模拟,实现地下车库的诱导通风系统的设计。

1、气体射流理论当气流由诱导风机喷射入静止环境中,流动气流会与周围的静止空气之间存在速度差异。

因此流动气流和静止气流会相互干扰从而失去稳定性产生涡旋,卷吸收尾流体进入射流,同时不断移动、变形、分裂从而产生紊动,其影响逐渐向内外两侧发展形成自由紊动的混合层。

由于动量的横向传递,卷入的流体获得动量而随原射流向前流动,原来的流体动量减小而失去速度,形成一定的速度梯度。

卷吸和掺混的结果,射流断面不断扩大,而流速则不断降低,流量沿程增加,从而导致空气流动。

在地下车库诱导通风过程中,沿着射流轴线可分为三个区域,如(图一)所示,起始段其射流轴心速度与温差保持不变,过渡段,射流特性无统一规律,主体段,湍流充分发展、轴心速度衰减、断面流速分布等规律基本一致。

地下车库用诱导风机无线传感控制网络自组织路由的研究与实现

地下车库用诱导风机无线传感控制网络自组织路由的研究与实现

Microcomputer Applica tions V ol.27,No.4,2011开发应用微型电脑应用2011年第27卷第4期文章编号:1007-757X(2011)04-0040-03地下车库用诱导风机无线传感控制网络自组织路由的研究与实现林嘉怡,路林吉摘要:本文主要针对地下车库用诱导风机无线传感控制器的技术要求,以地下车库温度、CO浓度等作为具体检测对象,构建不多于63节点的无线传感器网络控制器系统,并在其上设计实现一套完整的自组织路由协议。

由于地下车库的设计形式不同、地下车库的使用中的工况不同,因此需要设计一套适用于多工况、自组织的无线传感器控制网络。

这不仅将为诱导通风系统节约成本,更重要的是使这个系统的覆盖率大大提高。

关键词:车库检测,无线传感,网络控制系统中图分类号:TP317文献标志码:A0引言如今,随着人们的生活水平不断提高,消费需求的旺盛,随之而来的是很多大楼都在建造或者拟建地下车库,车库的通风也日益成为重大课题文献[1]中提出了,诱导风机采用射流诱导通风系统理念,作者主要就诱导通风系统设计其控制器及路由协议,从而设计建立一套适用于多工况、自组织的无线传感器控制网络。

在无线传感器网络设计当中,路由算法的设计在很大程度上决定了我们设计的成败,这里将着重研究路由算法。

1现有控制器工作状况的分析、模型的建立目前成熟的路由协议包含有Flooding协议[2],Gossiping协议[3],SPIN协议[4],LEACH协议[5]与Directed Diffusion 协议[6]等等。

其中Flooding协议和Gossiping协议两个最为经典的传统网络路由协议,但Flooding存在内爆现象,Gossiping虽然有效避免了内爆现象,但仍然无法解决数据重叠现象;SPIN协议则以数据为中心的自适应路由协议,但其缺点在于无法保证数据的可靠传递;LEACH协议是为无线传感网络设计的的功耗自适应分层路由协议,虽然在自组织上有很大进展,但不可避免的泛洪算法存在消息“内爆”和“重叠”的缺陷;LEACH算法的动态分簇带来了拓扑变换和大量广播这样的额外开销,造成资源浪费;Directed Diffusion(DD协议)是Estrin等人专为无线传感器网络设计的路由协议,适合于持续性的查询应用,而不适用于一次性查询应用,也不适合于环境监控这类要求持续传递数据的系统。

地下车库防排烟与通风系统设计

地下车库防排烟与通风系统设计
(1)机械通风换气系统最常用的方式。在机械通风换气 系统中,最常用的换气方式是使用排风机,将有害气体通过排 风口吸入到排风管,然后统一送至室外。送风机将室外新鲜 空气引入室内送风管,然后经送风口补充到室内。
(2)喷流诱导通风系统分析。喷流诱导通风系统是一种
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新型的通风系统,是以少量高速喷出的气体来诱导和搅拌周 围的大量空气并带动至特定方向,该系统可以有效解决地下 车库内的通风问题,以保证室内不产生气流死角。
关键词:地下车库;防排烟;通风系统
1 引言
随着社会快速发展,城市化进程不断加快,建设用地需求 不断增加,其建设成本也呈现出快速增长的势头。面对这种 发展的窘境,积极寻求地下空间的建设,已经成为提升土地利 用效率的高效方法,其中最典型的地下建筑就是地下停车场。 因此,为了保证地下车库的安全使用,对其防排烟和通风系统 进行重点研究,具有非常重要的现实意义。
6 结束语
随着地下车库使用频率的提高,其的安全性受到越来越 高的关注。在对地下车库的防排烟和通风设计中,设计师要 秉持着科学、合理的设计理念,针对地下车库的实际情况,作 出防排烟和通风设计,进一步提升车库的安全性适用性。
参考文献: [1] 吴海涛 . 地下停车场防排烟与通风系统设计[J]. 住宅与房地 产,2018(16):83. [2] GB 50736—2012. 民用建筑供暖通风与空气调节设计规 范[S]. [3] GB 50067—2014. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范[S]. [4] GB 51251—2017. 建筑防烟排烟系统技术标准[S].
5 设计中应注意的问题
首先,送风、排风、烟管路应按排烟分区设置。排风、烟系 统应根据车库的具体建筑外形、面积慎重分区,分区面积严格 按照规范要求不要超过 2000m2。其次,在选择送、排风机房位 置时,尽量对称、对角设置,这样便于气流通畅,减少各自管路 交叉,又能保证地面上竖井的排风口与进风口的距离要求。 最后,排烟口应尽量与排风口合用,减少活动部件投资同时电 气控制简单、施工方便、系统可靠。

无风管诱导型通风系统在天津站地下停车场中应用

无风管诱导型通风系统在天津站地下停车场中应用

无风管诱导型通风系统在天津站地下停车场中的应用【摘要】简要介绍了无风管诱导型通风系统的工作原理,结合实际工程,对比分析了诱导通风系统与传统通风系统技术经济优势。

【关键词】地下停车场无风管诱导通风系统传统风管系统随着我国国民经济的增长和人民生活水平的提高,中小型汽车的数量在迅速增长,为了解决停车难这一问题,地下停车场以其面积大、节约建筑用地、管理集中等优势越来越受到业主的青睐,成为各建筑群体中不可或缺的一部分。

众所周知,汽车尾气中含有大量有毒物质,如不及时排出,会对车库内人员健康造成影响,另外,co 等尾气容易聚集而引起火灾或爆炸,因此,汽车库通风和防排烟问题在设计中尤为重要。

所谓车库的通风,也就是要排除汽车尾气和汽油蒸汽等有害物,送入新鲜空气。

以便有害物(这里主要指co)的含量稀释到国家规定的卫生标准要求。

那么如何排除这些污染物以保证汽车库具有良好的空气品质正是我们暖通空调师们需要解决的问题。

1 传统风管系统存在的问题传统的地下车库设计常采用上部送风,上、下部同时排风的系统,即传统风管系统。

通风换气量为6次/h。

《采暖通风与空气调节设计规范》规定,当放散气体密度比空气重,建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从下部区域排出总排风量的2/3,上部区域排出总排风量的1/3,且不应小于每小时1次换气。

规范同时规定,相对密度小于等于0.75的气体视为比空气轻,当其相对密度大于0.75时,视为比空气重。

传统地下车库通风系统,由于送风与上下排风组成的通风系统与建筑结构矛盾较大,送回风口位置布置困难,难以实现合理的气流组织,在实际工程中常会出现车库co浓度高于卫生标准的情况。

此外,传统风管系统由于具有送排风管而占用较大的空间,风道位置固定,容易形成死角,空气流动不佳,影响整个停车场的空气品质。

无风管诱导通风系统恰恰克服了传统风管系统的这些缺点,近年来在车库通风中得到了推广使用。

2 无风管诱导型通风系统无风管诱导型通风系统是由送风风机、多台诱导风机和排风风机组成的。

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万方数据
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诱导通风系统在地下车库的应用
作者:寇峰, 梁才航, 罗玉华, KOU Feng, LIANG Cai-hang, LUO Yu-hua
作者单位:寇峰,KOU Feng(广西电力工业勘察设计研究院,南宁,530023), 梁才航,罗玉华,LIANG Cai-hang,LUO Yu-hua(桂林电子科技大学,广西,桂林,541004)
刊名:
红水河
英文刊名:HONGSHUI RIVER
年,卷(期):2007,26(z1)
1.GB 50045-1995.高层民用建筑设计防火规范 2005
2.GB 5006-1997.汽车库、修车库、停车场设计防火规范
3.殷平无风道诱导风机通风空调系统设计计算方法 2002
4.于伟;梁清水;周太江无风管诱导型通风系统的应用 2003(zk)
5.董培庭;金林智能型诱导通风系统在地下汽车库中的应用探讨 2005
6.蔡增基;龙天渝流体力学泵与风机 1999
本文链接:/Periodical_hsh2007z1045.aspx。

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