浅谈高层建筑正压送风设计
高层建筑机械加压送风设计概述

高层建筑机械加压送风设计概述摘要:高层建筑是近年来的主导建筑,同时高层建筑的消防也成为社会安全的重要问题,本文就火灾发生时楼梯间及前室的机械加压送风的设计做了概述。
关键词:正压送风正压送风口前室合用前室正压送风机Abstract:The high-rise building is the leading construction in recent years, and has become the high building fire the important problem of social security, this paper when the fire broke out between the stairs before the room and the design of mechanical pressure air supply is given.Keywords: positive pressure air supply positive pressure air ports room share before before positive pressure ventilator room中图分类号:TU97 文献标识码:A 文章编号:随着社会的发展,高层建筑越来越多的出现在城市建设中,对于一幢建筑,消防安全是至关重要的。
当建筑某一部位发生火灾时,对非火灾部位及疏散通道等应迅速采取机械加压送风的防烟措施,使该部位空气压力值为相对正压,以阻止烟气的侵入,控制火势蔓延。
提供人员疏散所需要的安全通道。
在机械加压送风系统设计当中,首先需要考虑的是哪些部位需要加压送风;其次是确定加压风量,风压,风口的确定;最后需阐述控制方法。
一、设计人确定建筑物需要机械加压送风的部位应以《高层民用建筑防火规范》(以下简称“高规”)中规定的为准。
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室。
高层建筑的抗风设计与防护措施

高层建筑的抗风设计与防护措施随着城市的发展和人口的增长,高层建筑在城市中越来越常见。
这些高耸入云的建筑不仅是城市的地标,也为人们提供了更多的居住和工作空间。
然而,高层建筑在面临强风时,面临着巨大的挑战。
因此,合理的抗风设计和有效的防护措施对于保障高层建筑的安全和正常使用至关重要。
一、风对高层建筑的影响风是一种自然现象,但其对高层建筑的影响却不可小觑。
当风吹过高层建筑时,会在建筑物的表面产生压力和吸力。
这些力的分布和大小会随着风速、风向、建筑形状和周边环境的不同而变化。
在强风作用下,高层建筑可能会出现以下问题:1、结构振动:风引起的周期性力可能导致建筑结构的振动,如果振动幅度较大,可能会影响建筑物的舒适性,甚至导致结构的疲劳和损坏。
2、窗户破裂:风压可能会使窗户承受过大的压力,导致窗户破裂,从而危及室内人员的安全。
3、外墙材料脱落:强风可能会导致外墙装饰材料如面砖、石材等脱落,造成安全隐患。
4、风噪:高速流动的风与建筑物表面摩擦会产生噪音,影响室内环境。
二、高层建筑抗风设计的原则为了应对风对高层建筑的影响,抗风设计需要遵循以下原则:1、整体性原则高层建筑的抗风设计应将建筑结构、围护结构和附属设施作为一个整体来考虑。
结构的刚度、强度和稳定性应相互协调,以确保在风荷载作用下整个建筑体系的安全性。
2、合理性原则抗风设计应根据建筑的使用功能、高度、地理位置和周边环境等因素,选择合理的结构形式和抗风体系。
例如,在风荷载较大的地区,可以采用框架核心筒结构、钢结构等具有较好抗风性能的结构形式。
3、经济性原则在满足抗风要求的前提下,应尽量优化设计方案,降低工程造价。
通过合理的结构布置、材料选择和施工工艺,可以在保证安全的同时,提高建筑的经济性。
三、高层建筑抗风设计的方法1、风洞试验风洞试验是高层建筑抗风设计中常用的方法之一。
通过在风洞中模拟真实的风环境,对建筑模型进行测试,可以获得风对建筑物的作用力、表面压力分布等数据,为设计提供依据。
正压送风系统的设计

正压送风系统的设计正压送风系统是一种常见的建筑环境控制系统,通常用于调节室内温度、湿度和空气质量,并为人员提供舒适的室内环境。
本文将介绍正压送风系统的基本原理、设计要点以及常见应用场景等相关内容。
一、正压送风系统的原理正压送风系统是通过将空气压力保持在室内大于室外的状态,使得空气只能从室内流向室外,从而保证室内空气清新、干净、卫生。
系统由空调机组、空气处理设备、送风管道等组成,其中空气处理设备主要起到过滤、降温或加热、调节湿度等功能,送风管道负责将处理好的空气送到室内。
二、正压送风系统的设计要点1、确定系统容量在设计正压送风系统时,首先需要确定室内的面积和高度,以及人员密度和使用环境等因素。
然后根据需要调节的室内温度、湿度和空气质量等要求,选择适当的空调机组和空气处理设备,并计算出系统所需的空气容量和风量。
2、选择送风管道送风管道是连接空调机组和室内的重要组成部分,通常采用环保材料制成,具有良好的密封性和保温性能。
在选择送风管道时,需要考虑到管道的直径、长度、弯头和分支等情况,并根据需要进行适当的加固和防震处理。
3、保障空气质量对于正压送风系统,空气质量是非常关键的问题。
为了保障室内空气的清新和卫生,应该加装空气过滤器和杀菌器等设备,同时还需要定期清洗和更换过滤器,定期检测空气质量,以确保室内空气质量符合要求。
4、保障系统运行稳定正压送风系统的长期稳定运行,需要采用优质的空调机组和空气处理设备,同时还要严格按照系统设计要求安装和调试,所有设备和部件都需要经过严格检测和测试,确保运行稳定,故障率低。
三、正压送风系统的应用场景正压送风系统广泛应用于各类建筑场所,如商场、写字楼、酒店、医院、学校、工厂等。
在这些场所,正压送风系统可以为人员创造舒适的室内环境,调节室内温度和湿度,保证空气质量,提高工作效率和生活质量。
此外,在一些特殊的环境下,如实验室、半导体厂、洁净室等场所,正压送风系统也扮演着非常重要的角色。
高层民用建筑机械加压送风系统设计要点分析

高层民用建筑机械加压送风系统设计要点分析摘要:本文结合《建筑设计防火规范》GB50016-2014和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),针对高层民用建筑机械加压送风系统设计中的防烟位置、加压送风量的计算方法、加压送风口的布置和形式等设计要点进行了简单分析。
关键词:建筑机械;加压送风系统;设计要点随着经济发展速度越来越快,人们的生活水平得到了极大的提高,出现了越来越多的并且形式多样的高层建筑。
不得不承认,对于高层建筑来说,楼层高,结构复杂,住户较多,人员相对密集,造成起火的因素比较多。
一旦发生火灾,蔓延的途径非常多、扑救困难、疏散困难。
因此,在起火之后对人员的疏散非常重要。
作为保障人员疏散安全的机械加压送风系统就显得尤为重要,加强高层民用建筑机械加压送风系统的设计,增强建筑物的安全使用系数,满足人们更高层次的需求。
1 建筑机械加压送风系统及其主要的作用火灾烟气中所含一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温缺氧等都会对人体造成极大的危害。
及时排除烟气,对保证人员安全疏散,控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用。
对于高层建筑,当其中某部位着火时,应采取有效的排烟措施排除可燃物燃烧产生的烟气和热量,使该局部空间形成相对负压区;对非着火部位及疏散通道等应采取防烟措施,以阻止烟气侵入,以利人员的疏散和灭火救援。
2 机械加压送风系统的防烟位置结合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.1条:建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于l00m 的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:(1)前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;(2)前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
结合实际工程的具体情况,从经济、简单、可操作性强的角度出发,优先考虑的当然是自然排烟的的排烟方式。
高层建筑楼梯间正压送风方式的浅析

高层建筑楼梯间正压送风方式的浅析
刘忠;龚敏枫
【期刊名称】《火灾科学》
【年(卷),期】1997(006)001
【摘要】本文对建筑防火设计中正压我系统的系统设计和送风方式进行了详尽的阐述。
文章中列举了封闭楼梯间和防烟楼梯间的送风量计算方法,并针对目前两种主要送风方式,即点送风与竖井送风方式的特点,从理论上分析点风方式的应用前景。
作者们还对北京西苑饭店主楼和北京新世纪饭店主楼等高层和超高层的大型建筑进行两种不同方式的楼梯间正压送风试验,进行了点式送风方式和竖井送风方式的对比试验,精确地测量了点式送风方式下的楼梯间正奔
【总页数】8页(P27-34)
【作者】刘忠;龚敏枫
【作者单位】中国科学技术大学;北京市消防局
【正文语种】中文
【中图分类】TU972.4
【相关文献】
1.移动正压送风对楼梯间防烟效果的影响 [J], 胡绪鑫;李思成;张一天
2.高层建筑防烟楼梯间及前室正压送风计算方法探讨 [J], 张军晓
3.民用高层建筑消防系统楼梯间前室正压送风风力配置的商榷 [J], 马瑞霞
4.点式送风方式在高层建筑楼梯间正压送风系统中的应用 [J], 汤福胜
5.关于严寒地区高层建筑正压送风系统冬季正压送风的问题 [J], 欧阳昌伦;
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对高层建筑加压送风防烟系统的设计

3 加压送风系统的阻力计算
加压送风系统的阻力 △ , p 由烟囱效应所引起
的热压 △ r加压送风系统管道( P, 或竖井) 最不利点
2 加压送风 口的设置型式
加压送风口的型式主要有两种: 一种是常闭式 风口( 带电接点)一种是常开式百叶风 口。对于风 , 口 型式的选取, 及每层风口的风量确定,新高规》 《 未 作规定。在实际设计中, 对于疏散楼梯间, 由于其上 下贯通, 火灾时保证其加压的均匀性是很必要的, 如 果选用常闭式风口, 着火时, 需通过远程控制使其全 部开启, 电气控制系统投资较高; 并且, 由于常闭式 风口动作零件多, 长期不用, 如果 日常维护管理不 善, 易生锈失灵, 紧急情况使用时难以保证开启, 影 响防烟效果. 因此, 设计中通常每隔二一三层设置一 个常开式百叶风口就可满足疏散楼梯间的加压送风
疏散的要求; 着火层及其上下相邻层( 因为着火层对
其上一层的影响更大些) 的人员由于受火灾威胁较
柳州铁路勘测设计院 550 407
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对高层建筑加压送风防烟系统的设计
所以, 当有前室时( 包括合用前室)只有走廊与前室 ,
的门和前室与疏散楼梯间的门同时开启时, 才可以
对于前室( 包括合用前室)由于其每层相互隔 ,
开, 加压送风口每层设置一个, 并能独立控制。当选
用常闭式风 口时, 火灾时, 消防控制中心( 亦可现场 手动开启) 可立即启动加压送风机, 同时, 将着火层 及其上下相邻层的送风口开启( 有时并开启底层或 避难层前室的送风 口)对前室进行加压, , 这些层前 室的送风量基本不受其它层前室开门与否的影响, 能保证前室的压力与门开启时洞 口的最小风速要 求, 起到较好的防烟效果。但为了避免前室超压, 应 考虑每层前室设置泄压装置。
高层建筑结构的抗风设计

高层建筑结构的抗风设计在当今城市的天际线中,高层建筑如林立的巨人般矗立。
它们不仅是城市繁荣的象征,更是建筑工程领域的杰作。
然而,这些高耸入云的建筑在面临自然力量时,尤其是风的考验时,需要精心的设计来确保其安全性和稳定性。
风,这个看似无形却力量强大的自然元素,对高层建筑结构的影响不容小觑。
因此,高层建筑结构的抗风设计成为了建筑设计中至关重要的一环。
风对高层建筑的作用是复杂而多样的。
首先,风会在建筑物表面产生压力和吸力。
当风正面吹向建筑物时,会产生正压力;而当风绕过建筑物时,会在建筑物的背面和侧面产生负压力,也就是吸力。
这种压力和吸力的分布不均匀,会导致建筑物在水平方向上产生变形和振动。
如果这种变形和振动过大,就会影响建筑物的结构安全和使用功能。
其次,风还会引起建筑物的涡激振动。
当风流经建筑物时,可能会在建筑物的后方形成漩涡。
这些漩涡的脱落频率如果与建筑物的自振频率接近,就会引发共振,导致建筑物产生较大的振动。
此外,强风还可能带来风荷载的突然变化,如阵风,这对建筑物的结构也是一种严峻的考验。
为了应对风的影响,高层建筑结构的抗风设计需要从多个方面入手。
首先是建筑的外形设计。
一个合理的外形可以有效地减小风的阻力和压力。
例如,流线型的外形能够使风更加顺畅地流过建筑物,减少风的漩涡和分离,从而降低风荷载。
常见的流线型外形包括圆形、椭圆形和倒角的方形等。
此外,建筑的高宽比也会影响其抗风性能。
一般来说,高宽比较小的建筑在抗风方面更具优势,因为它们在水平方向上的稳定性更好。
结构体系的选择也是抗风设计的关键。
常见的高层建筑结构体系包括框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构等。
框架结构具有较好的灵活性,但抗侧刚度相对较小;剪力墙结构则具有较大的抗侧刚度,但空间布局相对受限。
框架剪力墙结构结合了两者的优点,能够在提供较大抗侧刚度的同时,保持一定的空间灵活性。
筒体结构,如框筒结构和筒中筒结构,具有非常好的抗风性能,特别适用于超高层建筑。
高层建筑正压送风设计

高层建筑正压送风设计关键信息项:1、正压送风系统的设计目标2、建筑类型与高度3、送风风量计算方法4、送风设备选型5、风道布置与材料6、控制系统要求7、维护与检测要求11 协议目的本协议旨在明确高层建筑正压送风设计的相关要求和规范,以确保在火灾等紧急情况下,能够有效地提供正压送风,保障人员的生命安全和建筑物的安全。
111 适用范围本协议适用于所有高度超过具体高度的高层建筑正压送风系统的设计。
12 设计依据正压送风设计应依据以下标准和规范:列举相关的国家标准、行业标准和地方标准121 设计原则1211 安全性原则正压送风系统的设计应确保在紧急情况下能够可靠运行,为人员疏散提供安全的环境。
1212 有效性原则系统应能够有效地阻止烟雾和有害气体进入疏散通道和楼梯间。
1213 经济性原则在满足安全和有效性的前提下,应合理控制设计成本和运行费用。
21 建筑类型与高度211 明确建筑的用途,如住宅、商业、办公等。
212 准确记录建筑的高度和层数。
22 火灾危险等级确定建筑内不同区域的火灾危险等级,以便合理设计正压送风系统。
221 疏散通道和楼梯间的要求疏散通道和楼梯间应保持一定的正压值,以防止烟雾侵入。
31 送风风量计算方法311 按照相关标准和规范,采用合理的计算方法确定送风风量。
312 考虑建筑的体积、人员密度、火灾危险等级等因素。
32 压力控制321 确保正压送风系统能够维持稳定的压力分布。
322 防止压力过高或过低对系统性能产生不利影响。
41 送风设备选型411 选择符合性能要求的风机,包括风量、风压、功率等参数。
412 考虑风机的可靠性和耐久性。
42 风机安装位置合理确定风机的安装位置,便于维护和管理,并减少噪音对居民的影响。
51 风道布置511 风道应布局合理,减少阻力和漏风。
512 风道穿越防火分区和防火墙时应采取防火措施。
52 风道材料521 选用符合防火要求和强度要求的风道材料。
522 确保风道的密封性和耐久性。
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浅谈高层建筑正压送风设计
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。
只有这些计算因素确定后,才能建立一定的计算模型,进行系统的设计计算。
笔者根据近几年来的设计工作中的经验,提出个人看法,以供讨论。
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的规格要求,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,要用是反而可能无法打开,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。
3 关于加压送风量的计算问题 3.1 在进行加压送风量计算时,首先应把楼梯间与前室的加压送风作为一个防烟整体来对待,不可孤立地考虑其防烟问题;其次还应注意分析楼梯间、前室在关门、开门状态下的压力变化,切不可盲目地套用某个公式。
下面谈谈有关加压送风量计算步骤与方法的意见。
3.1.1 确定加压送风的目标在全关门的状态下楼梯间与前室保持一定的正压值(一般分别为50Pa、25Pa);在发生火灾疏散开门(一般按开启3层门考虑)
时,保持开门处具有最小门洞风速(或最小压差值),以防烟气侵入。
3.1.2 计算关门情况下楼梯间、前室保持一定正压值分别所需的加压送风量。
当前室为普通前室时,靠楼梯间门缝渗入前室的风量将可以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。
这种情况下,楼梯间设加压送风系统即可,前室不一定要设。
当前室为合用前室时,因其各种渗漏的缝隙较多,单靠楼梯间门缝的漏风量不足以保证合用前室走廊的门缝形成所要求的压力梯度,故合用前室必须设加压送风系统。
而在这种情况下,合用前室送风口形式的不同,其要求的加压送风量也不同。
若送风口为常闭风口,当发生火灾时,由于合用前室送风层一般按3层考虑,其余层不送风,故非送风层的压力完全靠楼梯间的渗漏风量形成,往往无法达到一般要求的25 Pa.。
而送风层合用前室要达到设计要求的关门时的压力,其本身的送风层往往显得很小。
若送风口为常开百叶风口,则所有层合用遂室均有送风,只要设计计算恰当,完全可以保证楼梯间与合用前室在关闭时的压力符合设计要求,相应的合用前室送风量也较大。
3.1.3 计算火灾时开门情况下维持开门处两侧压差为最小压差所需要的加压送风量。
下面按前室的送风口为常开百叶风口和常闭带电接点风口两种情况加以说明。
前室送风口常开百叶风口。
首先验算一下,若楼梯间、前室按前述关门条件下计算所得的送风量分别进行加压送风,能否满足3个开门楼层,保持各层门洞风速≥0.7m/s的防烟要求。
要进行验算,首先涉及原有送风量在开门状态下的再分配问题。
由于开门,开门层前
室与楼梯间的压力将急骤下降,前室本身送风量流向开门层的比例将会加大,但出于设计计算安全性的考虑,每个开门层前室本身的送风量仍按原来关门状态下的均匀送风量计;而楼梯间的送风量,则由于非开门层前室仍有送风,存在一定的压力(此压力甚至可能高于开门后的楼梯间的压力),故可近似地认为将完全流向开门层的前室。
按此分析,即可近似地确定原有送风量的再分配,从而进行开门层门洞风速的验算。
一般情况下,上述验算所得的门洞风速往往达不到要求的风速,必须增加附加送风量。
故第二步即进行附加送风量的计算,附加送风量的计算,以满足开门层各处门洞风速≥0.7m/s为原则。
前室送风口为常闭风口a楼梯间加压送风量的计算维持开门层楼梯间至前室防火门两侧压差为最小压差(或门洞处保持最小风速)所需要的送风量L1。
非开门层由于前室不送风,故还需考虑楼梯间漏向这些层前室的门缝渗漏风量L2。
故楼梯间的加压送风量L= L1 L2。
最后把计算所得的楼梯间在开门时的送风量与在关门时的送风量进行比较,按两者差值确定楼梯间的泄压面积。
b前室加压送风量的计算火灾时开门层前室的总送风量,应满足在前室至走廊开门处两侧保持最小压差的要求,同时还应考虑开门层前室的其它渗漏。
3.2 计算所得的总风量减去楼梯间泄入的风量,即为开门时前室本身所需的送风量。
最终加压系统送风量的确定上面分别阐述了关门时与开门时楼梯间及家室送风量的计算,加压系统送风量按两者之间较大者确定。
当然计算时还须考虑由于风道等因素而造成的漏风系数及一定的安全系数。