楼梯间及其前室正压送风量计算探讨

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高层建筑防烟楼梯间及前室正压送风计算方法探讨

高层建筑防烟楼梯间及前室正压送风计算方法探讨

式中
△一 P
门窗两侧 的压差值 ,取 2 5 P ; 5— 0 a 缝取 16 .;
合用前室的正压送 风量 时 ,首先 应该 确定 计算模 型 的假定 条件 。根 据 《 高规 》 《 、 上海 市 民用建筑 防排 烟技 术规程 》 ( 简称 《 上海规程》 ,作出 四个假设 : ) 1 )任意一层着火 时 ,当系 统门 ( 楼梯 间开 向前 室 、前 室开 向走廊 的门) 全闭时 ,正压送风系统应保证 走廊一 前室 或合用前 室一楼 梯 间的压 力呈 递增 分布 ,防烟楼梯 间压 力 值为 4 5 P ,前室或合用前室 的压力值为 2 3 P 。 o~ 0 a 5~ 0 a 2 同时打开任一模 拟 着火层 及其 上下 一层 的防火 门, )
3 )楼梯间采用常开风 口。
4 )前室或合用前室采用 常闭风 口。
o ——背压 系数 ,根据加压 问密封程度取 0 6~10; . . 6 ——漏风附加率 ,取 0 1~ . ; . 0 2 n —— 同时开启 门的计算数 量。
当前 室采用带启 闭信 号 的常闭 防火 门时 ,可设 常 开式 加压送 风 口。鉴于 目前 国内的产 品质 量及 管理制 度不 尽完

要 :高层 建 筑防烟 楼梯 间及 其前 室、合 用前 室和 消防 电梯前 室 的机 械 加压 送风 量 的计算
方法有很 多种 ,文章结合工程实例对 《 高层民用建筑设计 防火规 范》 和 《 上海市 民用建筑防排 烟技术规程》 计算方法进行分析 比较 ,并在二者结合的基础上提 出了适合 于实际应用的算法。
关键 词 :机械 加压 送风 量 ;压 差法 ;门洞风速 法
中图分类 号 :T 8 4 U 3
文 献标 识码 :B

楼梯间及合用前室加压送风计算案例

楼梯间及合用前室加压送风计算案例
风速取7m/s则每个风口的截面积 选300x400mm规格的风口
实际速度 符合
防烟楼梯间采用自垂百叶送风口,平时常开,火灾时均开启
管道采用土建混凝土风道,风道尺寸为:950×600=0.57m²,风速v=15m/s.校核混凝土风道的风速:
风管实际风速 符合
同理每隔2层设置一个送风口,共设置15个(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)错的
(《民用暖通技术措施p71》20层及20层以上,每隔3层设置一个,20层以下每隔2层设置一个
2)合用前室加压送风口的截面积。
层层设置正压送风口,共需要设置30个风口
送风口风速取7m/s时,火灾时开启3个风口,则风口的截面积为
,选择600x600mm规格风口
实际速度 符合
合用前室采用常闭型正压送风口,平时常闭,火灾时开启着火层和着火层上下两层
机械加压送风计算案例
(1)楼梯间机械加压送风、前室不送风情况。
例:某商务大厦办公防烟楼梯间13层、高48.1 ,每层楼梯间1个双扇门 。楼梯间送风口均为敞开风口;前室也是1个双扇门1.6mx2m
楼梯间的机械加压送风量
1)着火层疏散门开启时为保证门洞处风速所需的送风量 确定:
开启门的截面积 ;
门洞断面风速取 ;
门洞断面风速取 ;
常开风口,开启门的数量 ;(高度大于24 )
取门缝宽度为0.004 ,每层疏散门的有效漏风面积
;
门开启时的压力差取 ;
设计风量不应小于计算风量的1.2倍,因此设计风量不应小于
合用前室机械加压送风量计算:
当楼梯间至合用前室的门和合用前室至走道的门同时开启时,机械加压送风量为:
设计风量不应小于计算风量的1.2倍,因此设计风量不应小于

01楼梯间加压送风量计算

01楼梯间加压送风量计算

01楼梯间加压送风量计算地下楼梯间加压送风计算工程概况:地下楼梯间共一层,仅楼梯间设置机械加压送风系统。

一、地下楼梯间1、查表法:查《高层民用建筑设计防火规范》风量为16000m 3/h 。

2、压差法:根据公式1/0.8273600 1.25N y L A P =??式中:y L ——加压送风量(m 3/h );0.827——计算常数(漏风率系数);A ——门、窗缝隙的计算漏风量总面积(m 2); P ——门缝两侧的压差值(Pa )。

对于防烟楼梯间,取40~50 Pa ;对于前室、消防电梯间前室、合用前室,取30~25 Pa ;N ——指数,门缝及其较大漏风面积,取2;对于窗口缝隙,取1.6;1.25——不严密处附加系数。

该楼梯间门为双扇门,尺寸1.2m ×2.3m (宽×高),缝隙长8.8 m ,漏风面积0.0290 m 2,取P =50 Pa ,N=1,计算得:加压送风量为1528 m 3/h 。

3、风速法:根据公式(1)3600v nFv b L a+=? 式中:v L ——加压送风量(m 3/h );F ——每个门的开启面积(m 2);V ——开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2m/s ;a——背压系数,根据加压间的密封程度,取0.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;n——同时开启门的计算数量。

当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层~32层时取3。

本楼梯间取值:n=2,F=2.52m2,v=0.9 m/s,b=0.1,a=1.0,计算得:加压送风量为11476 m3/h。

综合以上计算结果,楼梯间加压送风风量取16000m3/h。

二、风机选型此处仅防烟楼梯间加压送风,楼梯间加压送风量为16000 m3/h。

考虑漏风对加压送风系统的影响,此处漏风附加系数取20%,因此楼梯间加压送风风机风量为16000X1.15=18400m3/h。

高层建筑防排烟系统加压送风量计算的探讨

高层建筑防排烟系统加压送风量计算的探讨
门的类型 开向正压间的单扇门 从正压间向外开启的单扇门 双扇门 电梯门 高.宽 (4) $ . ("+ $ . ("+ $ . !"1 $ . $"( 缝隙长 (4) %"1 %"1 7"$ + 漏风面积 (4$ ) ("(! ("($ ("(0 ("(1
!- %
出于安全及考虑到管道 (尤以砖砌风道) 的漏风量 因素, 总送风量应乘以一定的安全系数, 所以, 当前室 送风口为常闭型时, 楼梯间的总送风量为: (!* $ 8 !* 0) ・ ( !! ; !$) !) !"$ 8 !* 0 安全储备系数 $" 前室的送风量 因为在着火时只对高层建筑的二或三层的前室加 压送风, 所以, 其风量只需满足这几层开门时的要求。 由于前室的最不利开门工况是开门楼层同时处于一道 门关, 二道门开的情况, 楼梯间的送风会因压差的存在 通过一道门的缝隙进入前室, 所以, 前室的加压送风量 ! 应为通过二道门门洞流出的风量 !! 减去经由一道 门缝隙从楼梯间流入前室的风量 !$。即: ・ ・ #! ) < 2$4・ 6 01((40 -: "$ ( 二道门门洞的总面积
开门层通过开启的门流出正压区的风量 #$ 按门 ・"! (・’ ・ !$ ) * 01(( (0 - ) * ’ 开启门时通过门洞的风速 取 (", ( - + 火灾时, 同时开门的楼层数 "! ( 一道门门洞的总面积 ($
洞风速法计算, 即:
三 加压送风量的计算
下面以最常用的前室和楼梯间分别独立设置送风 系统为例来计算楼梯间和前室所需的加压送风量。 (一) 前室为常闭风口 !" 楼梯间的送风量 楼梯间的加压送风量应包括两部分: 非开门层通 过正压区门缝隙泄漏的风量 #! 和开门层通过开启的 门流出正压区的风量 #$。 当前室的送风口为常闭型时, 除开门层 (二至 三 层) 前室的风口被打开之外, 其他层前室送风口依然关 闭, 前室不送风, 因此, 非送风层的前室的压力只能靠 楼梯间渗入的风量继续通过前室与走廊的门缝压入走 廊而保持一定的压力梯度。但是, 该余压值不可能达 到规范要求的 $%&’, 具体值为多少, 因建筑情况不同很 难准确地计算出来, 所以, 非开门层楼梯间通过正压区 门缝隙泄漏的风量 #! 可由缝隙法公式计算, 其中的 ! & 值为安全起见, 取为 %(&’。即 ・"! #・ !! ) (* +$, !$ ) 2!3 楼梯间门窗缝隙的计算漏风总面积 4$ 取 %(&’ & 非开门层楼梯间与前室的压差, ! 5 建筑总楼层数 同时开门的楼层数 6 火灾时, 四种类型标准门的漏风面积见表 ! 表 ! 四种类型标准门的漏风面积

正压送风量计算方法

正压送风量计算方法

01
02
03
引入数值模拟技术
通过建立数学模型和数值 算法,模拟通风系统的气 流运动和压力分布,提高 计算精度和效率。
考虑多因素影响
将环境因素、建筑结构、 设备性能等多因素纳入计 算中,以更全面地反映实 际情况。
智能化算法
利用人工智能和机器学习 技术,构建智能化的计算 模型,自动调整和优化计 算参数。
数据驱动决策
利用大数据和云计算技术,实现 通风系统数据的实时采集、分析 和决策支持。
标准化与规范化
制定和完善正压送风量计算方法 的标准化和规范化体系,促进技 术的推广和应用。
THANKS
谢谢您的观看
04
正压送风量计算的注意事项
系统阻力对送风量的影响
计算系统阻力时,需要考虑通风气流在风管内的摩擦 阻力,以及通风气流通过各种局部阻力元件(如弯头 、阀门、消声器等)时的阻力。这些阻力元件会对通 风气流产生阻力,从而影响送风量的大小。
系统阻力是指通风气流在系统中流动时所受到的阻力 ,包括风管摩擦阻力、局部阻力和设备阻力等。系统 阻力的大小直接影响到送风量的大小,因此在进行正 压送风量计算时,必须充分考虑系统阻力对送风量的 影响。
在实际应用中,需要根据室内环境和通风设备的实际情况,对送风温度和湿度进行实时监测 和控制,以确保室内环境的舒适度和空气质量。
安全系数的选择与考虑
01
安全系数是指在正压送风量计算中考虑到的一些不确定因素和安全余量。由于 通风气流在系统中的流动状态和影响因素比较复杂,因此在进行正压送风量计 算时,需要留有一定的安全余量。
了解各参数的含义和取值范围,有助于正确使用公式进行计算,并确保计算结果 的准确性。
公式的应用与限制
正压送风量计算公式适用于计算送风管道内的 空气流量,适用于不同类型和规格的送风系统 设计。

浅析防烟楼梯间和合用前室正压送风系统的送风量计算

浅析防烟楼梯间和合用前室正压送风系统的送风量计算

浅析防烟楼梯间和合用前室正压送风系统的送风量计算我国人口数量急剧增多,为了缓解人们的住房压力,高层民用建筑工程数量急剧增多,同时伴随着经济技术水平的不断发展,高层民用建筑的质量也有所保证,相应的安全设施保障体系也得到了较快发展。

我国还出台了《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,用以保障高层民用建筑的安全。

在防火规范中,防排烟系统占据了重要地位。

正压送风是防排烟系统中防烟的一种。

本文对其工作原理进行了简单介绍。

在正压送风系统中,防烟楼梯间和合用前室正压送风系统的送风量计算是一个广受关注的问题。

本文主要采用国家标准规定的送风量的计算思路,对加压送风进行了计算分析。

国家标准规定的送风量的计算思路是分别按照断面流速法和正压值计算方法计算送风量,然后取最大值为送风量的计算结果。

标签正压送风;防烟楼梯间和合用前室;送风量计算;防火近年来,随着我国高层民用建筑工程如雨后春笋般涌现,有关高层民用建筑的安全设施,如防火设施等也备受人们关注,高层建筑的防排烟系统也愈来愈多的被人们认识、被人们重视,正压送风系统正是防排烟系统中的防烟系统的一种,在高层民用建筑的防烟楼梯间和前室得到了广泛应用。

1、正压送风及其应用原理以及《高层民用建筑设计防火规范》国家标准在高层建筑建设中,防烟楼梯间和竖向管井(例如管道井、电梯井等)内必须装置防排烟系统,否则,发生火灾时,竖向管井以及防烟楼梯间将会成为火势蔓延的帮凶。

当高层建筑不慎发生火灾时,人员逃生的途径主要为:离开起火地点到走廊,通过走廊进入楼梯间前室,然后进入疏散楼梯,走向室外。

这一途径中涉及的几个安全位置(例如防烟楼梯间及其前室、电梯前室以及合用前室等)都应该装置防排烟系统。

而正压送风是防排烟系统中防烟的一种。

正压是指高层建筑内的某一区域的压强大于标准大气压强或建筑内其他区域(主要指发生火灾的区域)的压强,正压送风的应用原理是依据空气流动的方向是由压强大的地方流向压强小的地方。

防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题?

防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题?

暖通知识《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。

该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。

《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。

根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。

然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。

(1)空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。

直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,制冷效果差。

(2)室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。

室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。

如图1-1。

(3)室外机进空气的侧面及后面应留有10 cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上。

各室外机由于结构不同,所需空间尺寸也不相同应参考说明书中的规定。

(4)空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。

安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。

安装场地应能承受室外机的重量,且应该无振动,不引起噪声的增大。

比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。

一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。

而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。

(5)排出空气和噪声不影响邻居的场所。

(6)建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。

(7)空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m。

(1)空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。

关于高层住宅地下室前室与楼梯间加压送风的探讨

关于高层住宅地下室前室与楼梯间加压送风的探讨

关于高层住宅地下室前室与楼梯间加压送风的探讨由于高层住宅群的高速发展,住宅群都配有地下车库,作为地下车库与单体住宅的连接通道的地下室合用前室、地下室消防电梯前室的防排烟问题,成为地下室火宅时消防疏散的重要通道,笔者将结合相关知识,定性定量的阐述地下室消防前室及地下室合用前室是否需要设置消防加压送风,当需要加压送风时,加压送风量宜为多少。

标签:地下室消防电梯前室;合用前室;安全疏散通道;加压送风量引言:随着现代社会的高速发展,人民生活水平的提高;越来越多的高层民用建筑在全国各地出现,并配套设有地下室及地下车库。

地下车库与高层住宅通过地下室消防电梯前室和合用前室相连接,地下室消防电梯前室及合用前室作为地下室火宅发生时的安全疏散通道,消防上对其有严格的要求!随着现代社会的高速发展,人民生活水平的提高;越来越多的高层民用建筑在全国各地出现。

现在的城镇建设楼盘大多以住宅群的方式出现,一般的住宅建筑面积都在十几万到几十万平米不等,均采用多层与高层住宅相结合的方式呈现。

由于建筑密集,人员居住密集度增加;当代居民各家各户一般都有私家车,地上的空置地已无法满足居民的停车要求,所以一般的住宅群都设置有地下车库及相关的设备用房。

地下车库与住宅通过地下室疏散通道相连接。

地下车库作为停放车辆的场所,车辆多以汽油、燃气为动力;所以地下车库属于容易引起火宅的场所。

另外,一旦着火其产生的浓烟不易排出去(地下室自然通风效果差),故地下车库需要设置消防排烟设施,平时根据地下室情况(半地下室且面积小于2000m2,有均匀可开启的高窗,满足单量车开窗面积要求,采用自然通风。

其它情况设计机械通风)确定是否设置机械通风。

当地下车库发生火宅时,有人员在地下车库,人员须通过地下室疏散通道逃离火源发生地。

地下室前室及楼梯间作为疏散的必经通道,是否需要设置消防设施;困扰了很多暖通设计人员。

很多设计人员认为当地下室仅为一层时,设置加压送风设施太浪费,想当然的不考虑消防措施。

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楼梯间及其前室机械加压送风量计算探讨邯郸建筑设计有限责任公司宋月巧范超
摘要高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。

关键词机械加压送风量压差法门洞风速法
1.前言
近两年随着用地政策的变革及土地资源特殊性,房地产开发商最大限度地追求容积率,从而以剪力墙结构为主体的高层住宅层出不穷。

按照《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.1、8.2.2、8.3.1、8.3.2等条款的规定,防排烟方式可分为自然排烟、机械排烟和机械加压送风方式。

在优选自然排烟的条件无法满足的情况下,防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,应设独立的机械加压送风的防排烟错施。

对此,《高层民用建筑设计防火规范》做出了明确的规定。

但是,对于高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法,并没有做出明确规定,各个设计院、甚至每个人对规范的理解有所不同,在计算中也可能采用了不同的设计方法,风量的计算方法至今尚无统一。

其原因主要是影响正压送风量的因素较复杂,而且各种计算公式的出发点不同,选用不同的计算公式,其结果差别较大。

本文将对高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法进行分析。

2.假定条件
由于在火灾发生时,门的开启状况,系统的运行控制方式多种多样,所以计算防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室的正压送风量时,首先应该确定计算模型的假定条件。

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000,我们作出四个假设:
(1).任意一层着火时,当系统门(楼梯间开向前室、前室开向走廊的门)全闭时,正压送风系统应保证走廊→前室或合用前室→楼梯间的压力呈递增分布,防烟楼梯间压力值为40Pa至50Pa,前室或合用前室的压力值为25Pa至30Pa。

(2).同时打开任一模拟着火层及其上下一层的防火门,其它层的防火门均关闭,模拟火灾层各门洞处的风速应大于等于0.7m/s。

(3).楼梯间采用常开风口。

(4).前室或合用前室采用常闭风口。

第四个假定条件目前尚有争论。

关于前室的控制方法,目前常见的有下列三种:
(1).前室或合用前室采用常闭风口,火灾时只开启着火层。

(2).前室或合用前室采用常闭风口,火灾时开启着火层及其上下相邻两层,即开启三层前室的风口。

(3).前室或合用前室采用常开风口。

我们认为当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口。

笔者遇到的一工程,条件受限,用的是常开风口(如下图)。

鉴于目前国内的产品质量及管理制度不尽完善。

因此设计时优先考虑常闭式加压送风口。

3.计算基本公式的选取及参数的确定
直接按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95表8.3.2估算方法虽然快捷,但缺乏理论依据。

应计算取得。

计算方法如下:
3.1 国家规范计算方法
国家规范《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.3.1规定,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室应设置独立的防烟设施。

其加压送风量应由计算确定,或按表中规定确定,当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。

条文说明中指出,作为计算理论依据选用两个公式作为基本计算公式:
(1).采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,其加压送风量按照当门关闭时保持一定正压值计算(压差法),送风量为
Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 ①
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2
(2).采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯及合用前室,当门开启时,保持门洞处一定风速所需的风量(风速法)
L v=3600nFv(1+b)/a ②
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。

当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.
按照压差法和风速法分别计算,取其较大值作为计算加压送风量。

这种方法的出发点是采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,当门关闭时需要保持一定的正压值,当门开启时需要保持一定的门洞风速。

根据两种方法的计算结果的差值来确定泄压阀的开启面积。

3.2上海规程计算方法
按照《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000计算,加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需的送风量,门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成。

(1).保持加压部位规定正压值所需的送风量
L1=0.827 AΔP1/n*1.25*N1*3600 ③
A—每层电梯门及疏散门的总有效漏风面积m2.门缝宽度:疏散门,0.002-0.004m; 电梯门
0.005-0.006m.
ΔP—压力差(Pa); 楼梯间取40-50Pa,前室取25-30Pa
n—指数,一般取2。

1.25—不严密处附加系数
N1—漏风门的数量,当采用常开风口时,取楼层数,当采用常闭风口时,取1。

(2).开启时保持门洞处规定风速所需的送风量
L2=FvN2*3600 ④
F—每层开启门的总断面积m2
v—门洞断面风速m/s取0.7-1.2m/s
N2—开启门的数量,当采用常开风口时,20层及以下取2,20层以上取3,当采用常闭风口时,取1。

(3). 采用常闭送风阀门的总漏风量
L3=0.083A F N3*3600 ⑤
A F—每层送风阀门的总面积
0.083---阀门单位面积的漏风量。

N3—漏风阀门的数量,当采用常开风口时,取0,当采用常闭风口时,取楼层数。

所以,加压送风机的送风量
L=L1+L2+L3 ⑥
上海规程制定的理由是:因为门洞开启时,虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风区域或管井仍具有一定的压力,存在着门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不到设计要求。

因此,按保持加压区域内一定正压值所需送风量、保持该区域门洞风速所需送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分之和计算加压送风量是较合理、较安全的。

3.3两种方法的比较
比较国家规范和上海规程,在计算楼梯间的加压送风量时,上海规程增加了着火时非开启门的漏风量,即保持加压部位规定正压值所需的送风量L1。

而这一点在国家规范中体现在漏风附加率b和背压系数a上。

所以最终的计算值相差不大。

在计算前室或合用前室时,上海规程增加了着火时非开启阀门的总漏风量L3,但是在计算保持门洞风速所需送风量时,开启门的数量取1。

而国家规范是按照20层及以下取2,20
层以上取3。

这样计算后的值相差较大,一般是按照上海规程计算出的加压送风量小于按照国家规范计算出的加压送风量。

3.4 两种方法的结合
结合两种计算方法,笔者认为,在计算前室的正压送风量时,应该是由以下三部分组成:
(1)保持着火层的门(前室开向走道)开启时,规定门洞风速所需的送风量。

开启门的数量取1,即着火层的门。

这一点与上海规程一致。

(2)着火层电梯门的总漏风量(仅对于合用前室)。

取消了上海规程中的保持加压部位规定正压值所需的送风量L 1,理由如下:
首先来计算当门开启时,保证门洞风速时的楼梯间或前室的压力。

开门两侧的伯努利方程为:
222
2211v P v P ρρζ+=- ⑦ 2)1(2
121v P P ρζ+=-∴ ⑧
入口局部阻力系数1ζ取为0.5( 突然扩大),门洞风速取0.7-1.2m/s,经计算得门两侧的压力差为0.441-1.296Pa.也就是说当门洞风速为0.7-1.2m/s 时,门两侧的压力几乎是相等的,此时压差仅为1Pa 左右。

这时,整个楼梯间或前室不能保证50Pa 的正压,在计算加压送风量时,保持加压部位一定正压值所需的送风量和保持门洞风速所需的送风量不应该相加。

着火层电梯门的总漏风量应该按照公式③来计算,压力差ΔP 取1Pa 。

(3)非着火层常闭送风阀门的总漏风量。

按照公式⑤来计算。

在计算楼梯间的正压送风量时,应该由以下两部分组成:
(1)保持火灾时开启门(楼梯间开向前室)规定门洞风速所需的送风量。

(2)非开启门(楼梯间开向前室)的总漏风量。

另外,还应计算当着火层门关闭时,保持前室和楼梯间一定正压值所需的送风量,二者的差值作为计算余压阀大小的依据。

设计中,可以在楼梯间或前室设置泄压阀,也可以在送风机出风管路上设置压差旁通阀,或者采用变频风机使其满足实际所需正压送风量,以保证楼梯间及前室所需要的正压值。

参 考 文 献
1.中华人民共和国公安部主编,高层民用建筑设计防火规范,GB50045-95, 北京,中国计划出版社,2005.9
2.公安部上海消防科学研究所,上海市消防局主编,上海市民用建筑防排烟技规程,DGJ08-88-2000;
3.陆耀庆,实用供热空调设计手册,北京,中国建筑工业出版社,1993.6;。

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