消防正压送风原理

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消防正压送风原理

消防正压送风原理

消防正压送风原理1、关于正压送风防烟系统的正压度问题不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力〉前室压力>走廊或室内压力。

所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。

而正压度又可分为最大允许压差值与最小压差值.所谓最大允许压差值,是指所有防火门在关闭状态下防火门两侧允许的一般人力能推开的最大压差值,关于最大允许压差值,各国的取值不完全一致,多数国家均把50pa作为最大允许压差。

所谓最小压差值,是指火灾时人员进行疏散。

防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的压力将瞬时下降,为了防止烟气侵入,要保持门洞处具有一定的反吹风速应有的最小的压力差值。

关于火灾时防烟要求的最小压差值(或最小门洞风速),各国也有不同的规定与要求。

我国原《高规》对防烟的最小压差(或最小门洞风速)未提出明确的数值要求,仅指出“应保持正压,且楼梯间的压力应略高于前室的压力"。

而新《高规》第8.3.2条中提出了开门时的门洞风速要求,即“开启门时,通过门风速不宜小于0。

7m/s。

”还在第8.3。

7条中提出了防烟楼梯间与前室的余压要求,即其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为50pa;前室、全用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为25pa。

2、关于加压送风口的形式问题2.1楼梯间的加压送风口一般每2-3层设1个,均为常开百叶风口,具体形式可为单层百叶或双层百叶,双层百叶对送风量的调节与平衡更为有利些。

2。

2前室的加压送风口一般每层设1个,而对送风口的形式,则有不同的选择与做法。

2。

2.1一般做法把前室(合用前室)的加压送风口选为常闭式(静电接点)。

当发生火灾时立即启动加压送风机,同时仅打开着火层、着火层相邻层的前室之送风口。

这种做法,把前室的送风量集中用于加压这3层(或4层)上,这些层的送风量基本不受其它层前室开门与否的影响,当然这对保证这3层(或4层)的防烟效果是有利的,但也存一定问题:如果疏散人员尚未打开楼梯间、前室的防火门,则这些送风层前室内的压力将会急骤上升,出现这些层前室压力高于楼梯间压力(楼梯间压力一般不开门时可通过余压阀保持在50pa)的情况,如不采用足够的泄压措施,将影响走廊至前室门的开启,显然是非常危险的。

正压送风工作原理

正压送风工作原理

正压送风工作原理
正压送风是一种空气流动方式,其工作原理主要涉及以下几个方面:
1. 风机:正压送风系统通过风机产生高压气流。

风机将空气吸入并通过旋转叶片产生压力,然后将高压气流推向送风管道。

2. 过滤:在送风系统中,一般会设置过滤器来过滤空气中的灰尘、污染物等杂质。

过滤器能够阻止这些杂质进入送风系统,保证送入室内的空气质量。

3. 风管:送风系统通过风管将高压气流输送到室内。

风管一般由金属或塑料制成,具有一定的耐压能力,以承受高压气流的作用。

风管通过系统设计和布置,将高压气流均匀地分布到不同的室内区域。

4. 风口:风口是将高压气流引入室内的装置。

它通常安装在墙壁或天花板上,可以调节送风方向和风速。

风口的设计能够使高压气流在室内均匀分布,满足室内空气流通的需要。

5. 回风系统:正压送风系统通常还设置了回风系统。

回风系统通过回风口将室内的空气收集起来,再次经过过滤处理后,再次送入送风系统进行净化和再循环使用。

通过上述过程,正压送风系统能够实现室内空气的流动与净化,提供良好的室内环境。

它广泛应用于办公室、医院、商场等场所,提供清新舒适的工作和生活环境。

消防正压送风原理

消防正压送风原理

消防正压送风原理消防正压送风根据正压差作用原理,利用风机将新鲜空气从一侧送入建筑物内,通过进风口进入楼梯间、楼道、疏散通道等疏散路线,驱散有毒烟气,保持疏散通道内的适宜环境,确保人员疏散通道畅通,提高火灾现场的安全性,使人员疏散过程中逃避高温、烟气的威胁,达到灭火、疏散的目的。

消防正压送风系统主要由风机、进风口、出风口、背压阀、控制系统等组成。

风机是整个系统的核心装置,通过正压将新鲜空气从外部环境经过进风口送入建筑物内部,形成正压差。

进风口安装在建筑物的外墙或者窗户上,可以通过调节进风口的大小来控制送风量。

当发生火灾时,控制系统会检测到火灾信号,将系统切换到正压送风模式,风机工作,将新鲜空气送入建筑物内。

出风口则安装在楼梯间、楼道、疏散通道等疏散路线上,可以将烟气和热气排出建筑物外。

而背压阀是用来控制室内外压差,避免室内产生负压。

消防正压送风系统的工作原理分为两种模式:平衡通风模式和正压送风模式。

平衡通风模式下,正压送风系统和消火系统同时工作,通过控制风机送风量,保持建筑内外的压力平衡,防止烟气进入人员疏散通道。

正压送风模式下,风机工作,送入大量新鲜空气,形成正压差,将烟气和热气排出建筑物外,保持疏散通道内的适宜环境。

消防正压送风的工作原理主要依赖于以下几个因素:送风量、压力差、通风速度和烟火关系。

送风量越大,烟气排除越快,疏散通道内的温度越低;压力差越大,送风效果越好,烟气排除速度更快,但也会增加消防正压送风系统的投入成本;通风速度越大,烟气排除越快,但通风过程中也会导致烟雾蔓延;烟火关系是指烟气和火灾的强度关系,只有在较小的火灾强度下,消防正压送风系统才能起到明显的疏散作用。

与传统的负压送风系统相比,消防正压送风系统在火灾发生时,能够及时将烟气和热气排下楼梯间、楼道、疏散通道等疏散路线,保持疏散通道内的适宜环境,提高人员疏散效率。

同时,消防正压送风系统能够减少烟气蔓延范围,减轻火势,为灭火工作提供有利条件。

正压送风防烟的概念

正压送风防烟的概念

正压送风防烟的概念引言正压送风防烟是一种通过正压送风系统来控制烟雾扩散的方法。

在火灾发生时,烟雾是造成大部分伤亡和财产损失的主要原因之一。

因此,采取有效的防烟措施非常重要。

正压送风防烟系统通过向防烟区域提供正压,阻止烟雾进入该区域,从而为人员疏散和灭火提供了更有利的条件。

本文将详细探讨正压送风防烟的概念、原理、应用及优缺点。

一、正压送风防烟的原理正压送风防烟系统通过引入外界空气,提高室内空气压力,使烟雾无法进入防烟区域,从而保持室内环境相对洁净。

其主要原理如下: 1. 外界空气引入:正压送风防烟系统通过新风口或外界通道引入新鲜空气,补充烟雾产生的局部负压。

2. 通风管道系统:新风通过通风管道输送至防烟区域,保持正压状态。

3. 排风口:室内产生的污染空气通过设立排风口排出,保持正压状态。

4. 风机设备:正压送风防烟系统需要通过风机设备提供足够的送风压力,确保正压送风的稳定及流速。

二、正压送风防烟的应用领域正压送风防烟系统广泛应用于以下场所: 1. 商业建筑:如购物中心、办公楼、酒店等。

2. 公共建筑:如医院、学校、剧院等。

3. 工业建筑:如工厂、仓库等。

4. 地下空间:如地下车库、地铁站等。

三、正压送风防烟的优点正压送风防烟系统具有如下优点: 1. 提高人员疏散速度:正压送风系统能有效将烟雾排出,提供清新空气,降低烟雾对人员疏散的影响,提高逃生效率。

2. 保护财产安全:通过控制烟雾扩散,可以减少火灾对建筑物及财产的破坏,降低经济损失。

3. 有利于灭火工作:正压送风防烟系统能够保持防烟区域相对洁净,为消防人员提供更好的工作环境,增加灭火成功的机会。

4. 提高室内空气质量:正压送风系统引入新鲜空气,改善室内空气质量,提供更舒适的室内环境。

四、正压送风防烟的缺点正压送风防烟系统也存在一些缺点: 1. 设备投资较大:正压送风系统需要专门的设备,包括风机、管道等,投资较高。

2. 维护成本较高:系统运行需要定期进行维护和保养,增加了运行成本。

正压通风——精选推荐

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正压通风反之如果风机的吸风是由被通风的区域来,往外部吹风,则被通风的区域的气压会略小于正常的气压,这就叫做负压通风。

一、正压送风的概述1、什么是正压送风阀就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间!2、什么是正压送风机?向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。

3、什么是排烟风机?意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。

4、、正压送风口的作用当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。

当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。

4、正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?楼梯前室是不是必须设正压送风?这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?哪个规范上规定的?正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。

楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。

这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?---不允许。

这样的情况下,只能增设一段风管,引到前室。

正压送风

正压送风

1、关于正压送风防烟系统的正压度问题不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。

所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。

而正压度又可分为最大允许压差值与最小压差值。

所谓最大允许压差值,是指所有防火门在关闭状态下防火门两侧允许的一般人力能推开的最大压差值,关于最大允许压差值,各国的取值不完全一致,多数国家均把50pa作为最大允许压差。

所谓最小压差值,是指火灾时人员进行疏散。

防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的压力将瞬时下降,为了防止烟气侵入,要保持门洞处具有一定的反吹风速应有的最小的压力差值。

关于火灾时防烟要求的最小压差值(或最小门洞风速),各国也有不同的规定与要求。

我国原《高规》对防烟的最小压差(或最小门洞风速)未提出明确的数值要求,仅指出“应保持正压,且楼梯间的压力应略高于前室的压力”。

而新《高规》第8.3.2条中提出了开门时的门洞风速要求,即“开启门时,通过门风速不宜小于0.7m/s.”还在第8.3.7条中提出了防烟楼梯间与前室的余压要求,即其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为50pa;前室、全用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为25pa。

2、关于加压送风口的形式问题2.1楼梯间的加压送风口一般每2-3层设1个,均为常开百叶风口,具体形式可为单层百叶或双层百叶,双层百叶对送风量的调节与平衡更为有利些。

2.2前室的加压送风口一般每层设1个,而对送风口的形式,则有不同的选择与做法。

2.2.1一般做法把前室(合用前室)的加压送风口选为常闭式(静电接点)。

当发生火灾时立即启动加压送风机,同时仅打开着火层、着火层相邻层的前室之送风口。

这种做法,把前室的送风量集中用于加压这3层(或4层)上,这些层的送风量基本不受其它层前室开门与否的影响,当然这对保证这3层(或4层)的防烟效果是有利的,但也存一定问题:如果疏散人员尚未打开楼梯间、前室的防火门,则这些送风层前室内的压力将会急骤上升,出现这些层前室压力高于楼梯间压力(楼梯间压力一般不开门时可通过余压阀保持在50pa)的情况,如不采用足够的泄压措施,将影响走廊至前室门的开启,显然是非常危险的。

消防正压送风排烟要求

消防正压送风排烟要求

05 消防正压送风排烟的验收与检测
CHAPTER
验收流程
文件审查
现场检查
检查相关的设计图纸、施工记录、产品合 格证书等文件是否齐全、合规。
对消防正压送风排烟系统的设备、管道、 阀门等进行实地检查,确认其安装、运行 状态是否符合设计要求。
功能测试
验收意见
对消防正压送风排烟系统的各项功能进行 测试,如送风、排烟、控制等,确认其是 否能够正常工作。
记录与报告
建立正压送风排烟系统的 维护保养记录,及时报告 系统存在的问题和隐患, 确保及时处理和解决。
定期检查与测试
检查内容
定期检查正压送风排烟系 统的各项功能是否正常, 包括电源、控制、报警等 部分。
测试要求
定期对正压送风排烟系统 进行测试,模拟火灾场景 下的运行情况,检查系统 的响应速度和可靠性。
谢谢
THANKS
演练实施
按照演练计划进行实地操作,模拟真 实火灾场景,提高员工应对突发事件 的能力。
演练效果评估与总结
效果评估
对演练过程进行全程评估,包括参与人员的反应速度、操作熟练度、团队协作等方面,发现问题及时 改进。
总结反馈
对演练进行总结反馈,总结经验教训,提出改进措施,不断完善消防正压送风排烟的培训与演练体系 。
风口设置
风口应设置在建筑物内部的合适位 置,保证送风和排烟的顺畅,同时 要考虑到风向和烟雾流动等因素。
维护保养
01
02
03
清洁保养
定期对正压送风排烟系统 进行清洁保养,清理灰尘 和杂物,保证系统的正常 运行。
检查维修
定期对正压送风排烟系统 进行检查维修,更换损坏 的部件,保证系统的稳定 性和可靠性。
系统组成

消防通风的原理与应用

消防通风的原理与应用

02
CHAPTER
消防通风的种类与特点
自然通风
总结词
利用自然气压和温差实现空气流动, 无需额外动力。
详细描述
自然通风依靠室内外空气密度差或自 然风力造成的压力差,使空气流动, 实现室内外空气交换。这种通风方式 节能、环保,适用于建筑密度低、通 风条件良好的场所。
机械通风
总结词
通过机械装置强制送风或排风,以保持室内空气流通。
消防通风的原理与应用
目录
CONTENTS
• 消防通风概述 • 消防通风的种类与特点 • 消防通风的应用场景 • 消防通风的设计与实施 • 消防通风的挑战与解决方案 • 消防通风的未来展望
01
CHAPTER
消防通风概述
定义与重要性
定义
消防通风是指通过通风 系统在建筑物内创造特定的气流组织,以控制火灾烟气 的扩散和蔓延,并保障人员安全疏散和消防救援的通风 技术。
详细描述
机械通风通过安装风机等机械装置,强制将室外新鲜空气送入室内,或将室内污浊空气排出室外。这种通风方式 适用于建筑密度高、通风条件差的场所,但需要消耗能源。
混合通风
总结词
结合自然通风和机械通风的优点,根据实际情况灵活选择通风方式。
详细描述
混合通风系统在自然通风的基础上,通过机械装置进行辅助通风,以弥补自然通风的不足。这种通风 方式既节能又高效,适用于各种建筑类型和气候条件。
消声器
在排烟风机和送风机出口设置消声器 ,降低噪音对人员的影响。
安全监控与维护
监控系统
01
建立消防通风监控系统,实时监测通风设备的运行状态、烟雾
浓度和温度等参数,及时发现异常情况并采取相应措施。
定期维护
02
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消防正压送风原理
1、关于正压送风防烟系统的正压度问题
不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。

所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。

而正压度又可分为最大允许压差值与最小压差值。

所谓最大允许压差值,是指所有防火门在关闭状态下防火门两侧允许的一般人力能推开的最大压差值,关于最大允许压差值,各国的取值不完全一致,多数国家均把50pa作为最大允许压差。

所谓最小压差值,是指火灾时人员进行疏散。

防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的压力将瞬时下降,为了防止烟气侵入,要保持门洞处具有一定的反吹风速应有的最小的压力差值。

关于火灾时防烟要求的最小压差值(或最小门洞风速),各国也有不同的规定与要求。

我国原《高规》对防烟的最小压差(或最小门洞风速)未提出明确的数值要求,仅指出“应保持正压,且楼梯间的压力应略高于前室的压力”。

而新《高规》第8.3.2条中提出了开门时的门洞风速要求,即“开启门时,通过门风速不宜小于0.7m/s.”还在第8.3.7条中提出了防烟楼梯间与前室的余压要求,即其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为50pa;前室、全用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为25pa。

2、关于加压送风口的形式问题
2.1楼梯间的加压送风口一般每2-3层设1个,均为常开百叶风口,具体形式可为单层百叶或双层百叶,双层百叶对送风量的调节与平衡更为有利些。

2.2前室的加压送风口一般每层设1个,而对送风口的形式,则有不同的选择与做法。

2.2.1一般做法把前室(合用前室)的加压送风口选为常闭式(静电接点)。

当发生火灾时立即启动加压送风机,同时仅打开着火层、着火层相邻层的前室之送风口。

这种做法,把前室的送风量集中用于加压这3层(或4层)上,这些层的送风量基本不受其它层前室开门与否的影响,当然这对保证这3层(或4层)的防烟效果是有利的,但也存一定问题:如果疏散人员尚未打开楼梯间、前室的防火门,则这些送风层前室内的压力将会急骤上升,出现这些层前室压力高于楼梯间压力(楼梯间压力一般不开门时可通过余压阀保持在50pa)的情况,如不采用足够的泄压措施,将影响走廊至前室门的开启,显然是非常危险的。

因此这种做法要求每层前室均设泄压阀,若向室内泄压则还需接防火阀,以确保防火隔断。

常闭送风口一般都有一定规格要求,在阀体的土建留洞受限制的情况下较难采用,另外,电气控制上也要求较高。

常闭阀动作件多,控制较为复杂,长期不用,易生锈失灵。

如果日常维护管理不善,用时反而可能无法打开,影响使用,常闭阀及其电气控制系统投资较高。

2.2.2另一种做法,前室送风口与楼梯间一样也采用常开百叶风口(一般可采用双层百叶)这种做法有以下特点:在楼梯间与前室(合用前室)的防火门全闭的情况下,前室送风量较均匀地分配在所有层,每个前室送风量不大(一般为600-1000m3/h),一般只要设计恰当,不会出现前室(合用前室)与走廊(或室内)的压差值超过最高允许压差值的情况。

在楼梯间及前开门的情况下,开门层前室的压力将迅速下降,楼梯间的送风量将基本流向开门层前室,而前室本身的送风量中,流向开门层的比例也会变大。

而且,开门层越多,风量越分散,即开门层数对送风量的再分配影响很大。

此外,由于非开门层前室也有送风,这对减少甚至避免楼梯间送风量向非开门层前室的渗漏,无疑是非常有利的。

再有,非开门层合用前室的送风对防止烟气通过电梯井道流窜至非火灾层也是有利的。

以上做法各有特点。

采用哪种更好目前尚无定论,还有待于实践的进一步检验。

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