正压送风系统的设计

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正压送风系统的设计

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。

正压送风量计算方法

正压送风量计算方法

正压送风量计算方法汇报人:2023-12-14•正压送风系统概述•正压送风量计算原理•正压送风量计算方法与步骤目录•正压送风量计算实例分析•正压送风量计算注意事项与建议•正压送风量计算未来发展趋势与展望01正压送风系统概述正压送风系统是一种通过向室内送入一定量的空气,使室内气压高于外部气压的空气调节系统。

正压送风系统主要用于控制室内空气流动,防止室外污染空气进入室内,提高室内空气品质。

正压送风系统的定义与作用正压送风系统的作用正压送风系统定义正压送风系统主要由送风设备、控制系统、通风管道和风口等组成。

正压送风系统的组成通过送风设备将空气送入通风管道,再通过风口将空气送入室内,使室内气压高于外部气压,从而控制室内空气流动。

正压送风系统的工作原理正压送风系统的组成与工作原理03工业生产车间、仓库等场所在这些场所中,正压送风系统可以提供良好的通风效果,保证生产安全和产品质量。

01医院、手术室等高洁净度场所在这些场所中,正压送风系统可以有效地控制室内空气流动,防止室外污染空气进入室内,提高室内空气品质。

02地下设施、隧道等密闭空间在这些空间中,正压送风系统可以提供良好的通风效果,保证人员安全和舒适。

正压送风系统的应用场景02正压送风量计算原理空气动力学原理空气流动的基本方程描述空气流动的基本方程包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。

这些方程用于描述空气在管道中的流动规律。

空气流动的阻力空气在管道中流动时,会受到阻力作用。

阻力与流速、管道直径、流体性质等因素有关。

通风公式及计算方法通风公式是用于计算通风系统送风量的公式,根据不同的通风方式和要求,可以选择不同的通风公式。

计算方法根据通风公式,结合具体的设计参数和要求,可以计算出所需的送风量。

普通场景在普通场景下,可以根据通风公式和设计参数计算出所需的送风量。

特殊场景在特殊场景下,如高温、高湿、有异味等环境下,需要更加精确地计算送风量,以确保空气质量和使用安全。

正压送风防烟系统

正压送风防烟系统
正压送风防烟系统
提纲
正压送风防烟部位的确定 正压送风防烟系统的构成和分类 气流通路计算 正压防烟楼梯间的送风量计算 正压送风系统的设计 正压防烟系统的运行与控制
正压送风防烟部位的确定
楼梯间和前室的形式 确定加压送风部位
楼梯间和前室的形式
开敞楼梯间
(高层、地下建筑禁用)
楼梯间和前室的形式
楼梯间和前室的形式
合用前室:当布置受限或为节约空间时,防 烟楼梯间和消防电梯可合用一个前室,该前 室就称之为合用前室。
确定加压送风部位
设计防火规范2014年版
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。 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自 然排烟条件的前室。 封闭避难层(间)。
封闭式避难层
封闭式避难层应设置独立的机械加压送风系统。
确定加压送风部位
组合关系 不具备自然排烟条件的楼梯间及其前室 可开窗自然排烟的前室和合用前室与不具备自然 排烟的楼梯间 可开窗自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件 的前室 不具备自然排烟条件的楼梯间及其合用前室 不具备自然排烟条件的消防电梯前室 封闭式避难层 防烟设置部位 楼梯间 楼梯间 前室、合用前室 楼梯间、合用前室 前室 避难层
加压空间 A
Q
Q1= CA1(2P/)1/2 于是有: Ae = A1+A2+A3
Ae Ai
分类
单点送风与多点送风
分类
单点送风与多点送风
气流通路计算
气流通路的基本形式 关闭的门窗漏风面积的确定 未完全封闭房间的计算流通面积 电梯井的计算流通面积 建筑构件的渗漏面积
气流通路的基本形式
并联流动

高层建筑正压送风设计

高层建筑正压送风设计

【tips】本文由李雪梅老师精心编整知识点之一,值得学习!下载后此处可编写删除!高层建筑正压送风设计高层建筑正压送风设计详细内容是什么,下边我为大家解答。

对于正压送风防烟系统的正压度问题不论国内或外国的防火标准,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双侧的压力差值。

而正压度又可分为最大同意压差值与最小压差值。

所谓最大同意压差值,是指全部防火门在封闭状态下防火门双侧同意的一般人力能推开的最大压差值,对于最大同意压差值,各国的取值不完整一致,多半国家均把50Pa作为最大同意压差。

所谓最小压差值,是指火灾时人员进行分散。

防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的压力将刹时降落,为了防备烟气侵入,要保持门洞处拥有必定的反吹风速应有的最小的压力差值。

对于火灾时防烟要求的最小压差值〔或最小门洞风速〕,各国也有不一样的规定与要求。

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?第条中提出了开门时的门洞风速2要求,即开启门时,经过家风速不宜小于。

还在第条中提出了防烟楼梯间与前室的余压要求,即其他压值应切合下列要求:防烟楼梯间为50Pa;前室、全用前室、消防电梯前室、封闭逃难层〔间〕为25Pa。

对于加压送风口的形式问题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,详细形式可为单层百叶或双层百叶,双层百叶对送风量的调理与均衡更加有益些。

前室的加压送风口一般每层设1个,而对送风口的形式,那么有不一样的选择与做法。

一般做法把前室〔适用前室〕的加压送风口选为常闭式〔静电接点〕。

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

这类做法,把前室的送风量集顶用于加压这3层〔或4层〕上,这些层的送风量根本不受其他层前室开门与否的影响,自然这对保证这3层〔或4层〕的防烟成效是有益的,但也存必定问题:假如分散人员还没有打开楼梯间、前室的防火门,那么这些送风层前室内的压力将会急骤上涨,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经过余压阀保持在50Pa〕的状况,如不采纳足够的泄压举措,将影响走廊至前室门的开启,明显是特别危险的。

正压送风系统施工方案

正压送风系统施工方案

正压送风系统施工方案1. 概述正压送风系统是一种常见的空气调节系统,通过将新鲜空气从外部引入,通过送风管道将空气均匀分布到室内,以提供舒适的室内气候。

本文档将详细介绍正压送风系统的施工方案。

2. 设计要求在进行正压送风系统施工前,需要明确下列设计要求: - 室内总面积:XXX平方米 - 设计新风量:XXX立方米/小时 - 设计房间数:XXX个 - 设计房间类型:XXX (如办公室、会议室、厨房等) - 系统运行时最大压力:XXX帕3. 施工流程正压送风系统的施工分为以下几个步骤:3.1 设计在开始施工前,需要完成系统的设计工作。

设计包括以下内容: - 确定新风量和送风口数量:根据设计要求计算出系统所需的新风量,并确定合适的送风口数量和位置。

- 确定送风管道布局:根据室内布局和送风需求确定送风管道的布局,确保送风均匀分布。

- 选择设备:选择适合的风机、过滤器等设备,并确定其位置和数量。

- 编制施工图纸:根据设计结果编制详细施工图纸。

3.2 材料采购根据施工图纸和设计要求,采购所需的材料和设备,包括送风管道、风机、过滤器等。

3.3 管道安装根据施工图纸中的布局,安装送风管道。

具体步骤包括: 1. 定位:根据施工图纸确定送风口和回风口的位置,并在墙壁或天花板上进行标记。

2. 布置管道:根据布局要求,在墙壁或天花板上安装悬挂件,然后将送风管道固定在悬挂件上。

3. 连接管道:根据施工图纸,连接送风管道和风机、过滤器等设备,确保连接紧密,无漏风。

4. 密封处理:对管道和设备之间的连接处进行密封处理,确保系统正常运行时无漏风。

5. 系统调试:安装完毕后,进行系统调试和泄漏测试,确保系统正常工作。

3.4 设备安装根据设计要求,安装风机、过滤器等设备。

具体操作包括: 1. 确定设备位置:根据设计要求确定设备的位置,确保方便维护和操作。

2. 安装设备:根据设备的安装说明,将风机、过滤器等设备安装到指定位置。

高层建筑前室正压送风系统的设计与调试

高层建筑前室正压送风系统的设计与调试

高层建筑前室正压送风系统的设计与调试作者:范志敏来源:《建筑工程技术与设计》2015年第16期【摘要】本文以消防电梯前室为例,给出了高层建筑防烟楼梯间前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风系统的设计方法和要点,以实例论述了设计中的每一个阀件在调试中所起的所用,对前室正压送风系统的设计提供参考。

【关键词】防烟楼梯间前室;合用前室;消防电梯前室;正压送风系统;设计;调试0 引言高层建筑在发生火灾时,对人的生命安全和财产会造成很大的威胁,这就要求设计人员在防火设计中按照《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GB 50045—95(2005年版)的要求进行设计并配合调试,使得高层建筑的正压送风系统在火灾时能够发挥作用,进而保证人的生命和财产安全。

《高规》第8.3.7条规定:机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。

其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为40Pa至50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室为25Pa至30Pa。

1 前室正压送风系统的控制方式在国家标准图集《建筑防排烟系统设计》K103-1中,对前室正压值的控制提供了三种方式,分别为:采用余压阀控制前室正压值、采用旁通阀控制前室正压值、采用变频风机控制前室正压值。

采用余压阀控制前室正压值,余压阀的选择按照规范给定的公式计算、选择、安装、调试即可满足控制前室正压值的要求;采用变频风机控制前室正压值,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.6条规定:消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

所以在工程设计中电气专业总以本条拒绝为加压送风机设置变频控制。

下面就采用旁通阀控制前室正压值加以论述。

2 消防电梯前室正压送风系统设计实例图1为某栋建筑物的消防电梯前室示意图,以20层计算。

图1 消防电梯前室2.1 正压送风量的确定2.1.1 查表法得消防电梯前室加压送风量为22000-27000;2.1.2 压差法一个加压送风口的漏风量(加压送风口均按1000x630计、按300Pa计):2.1.4 加压送风量的选择取查表法、压差法、风速法所得风量的最大值为26611。

正压送风量的计算分析

正压送风量的计算分析
(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.
6.2.3 避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的机械加压送风系统宜分别独立设置。当需要共用系统时,应在支风管上设置压差自动调节装置。
6.2.4 避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的排风应设置余压阀,并应按本规范第6.2.1条的规定值整定。
6.2.5 机械加压送风机可采用普通离心式、轴流式或斜流式风机。风机的全压值除应计算最不利环管路的压头损失外,其余压值应符合本规范第6.2.1条的规定。
(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。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
1、前言
高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井等竖向管井,如没有考虑防排烟措施,由于烟囱效应,在发生火灾时,将成为火势迅速蔓延的主要途径。高层建筑每一个水平防火分区根据人员的疏散流程,是从第一安全地带(走廊),到第二安全地带(楼梯间前室),到第三安全地带(疏散楼梯),再到室外的过程。所以,防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,应设独立的防排烟设施。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。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,笔者也曾对同样的工程采用不同的方法进行计算。资料表明,对防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室的正压送风量的计算方法统计起来约有二十多种,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。

高层建筑正压送风设计

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。

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

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。

正压送风系统工作原理

正压送风系统工作原理

正压送风系统工作原理正压送风系统是一种广泛应用于工业生产和建筑通风领域的空气输送系统。

它通过一定的工作原理,将空气从一个地方输送到另一个地方,以实现通风、降温、除尘等目的。

正压送风系统的工作原理主要包括空气产生、输送和分配三个方面。

首先,正压送风系统的空气产生部分通常由风机、空气处理设备和空气净化设备组成。

风机是正压送风系统的核心设备,它通过旋转叶片产生气流,将空气吸入并压缩后送出。

空气处理设备则可以根据需要对空气进行加热、降温、除湿等处理,以满足不同场合的需求。

空气净化设备则可以对空气中的灰尘、异味等有害物质进行过滤和清洁,确保送出的空气质量符合要求。

其次,正压送风系统的空气输送部分主要包括管道、阀门和风口等设备。

管道是空气输送的通道,通常由金属或塑料管道构成,其内部光滑,阻力小,能够有效减少空气输送过程中的能量损失。

阀门则可以根据需要对空气流量进行调节和控制,以满足不同场合的需求。

风口则是空气从管道中输出的地方,通常设计成不同形状和结构,以适应不同的送风要求。

最后,正压送风系统的空气分配部分主要包括风口、风幕和风帘等设备。

风口是将空气从管道中输出到室内或室外的设备,通常根据送风要求设计成不同形状和结构,以实现不同的送风效果。

风幕和风帘则是利用空气流动产生的屏障效应,阻挡室内外空气的交换,以实现空气分区和节能降耗的目的。

总的来说,正压送风系统通过空气产生、输送和分配三个方面的工作原理,可以实现对空气的有效输送和利用,满足不同场合的通风、降温、除尘等需求。

在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的设备和工艺,以实现最佳的送风效果和节能降耗的目的。

自然(机械)排烟,正压送风,防(排)烟阀等原理和规范

自然(机械)排烟,正压送风,防(排)烟阀等原理和规范

什么是自然排烟、机械排烟、正压送风、排烟井自然排烟:利用现成的窗子自然往外散烟机械排烟:常用于没有自然开窗,且长度超过20米的内走道或者地下室。

在顶棚设排烟口,发生火灾时风机启动从排烟口抽烟。

正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。

因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。

形成正压送风,余压等规范见后解释。

排烟井:相当于在高层建筑内部专门修的从下到顶贯穿的大烟囱。

请教正压送风的余压值规范明文规定前室的正压送风余压是25par-35par 楼梯间是40par-50par,消防检测中心的人抓住这条规范检测,现实的实际值是很难达到这个要求的.要不太小要不太大,因为涉及到前室楼梯间的封闭程度,往往搞得我们过不了消防验收.1。

同一楼梯间的所有正压送风机必须统一打开;2。

前室的正压送风仅开启三层,即本层及上下层。

3。

前室楼梯间的封闭程度应很好保证,二侧防火门,高度高加吊顶。

排烟防火阀和消防正压送风口阀门的区别排烟防火阀和消防正压送风口阀门的区别?怎么看着都一样?排烟防火阀主要用于排烟系统,一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外。

主要是防止排烟系统中烟气温度过高会导致火灾烟气扩散。

消防正压送风口。

一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的,风会从里面吹出来,保持前室和楼梯间一定的正压力(疏散梯间约40~50Pa,电梯前室约25~30Pa,又外至内用微压计测量余压值。

),防止烟气进入。

280度时,融断关闭。

主要区别是:1、使用场所,2、构造,3、温度控制反面,4、一个往外排,一个往里送。

消防排烟风机与正压送风机有什么区别?这区别大了去了。

正压送风余压控制系统技术方案

正压送风余压控制系统技术方案

正压送风余压控制系统技术方案正压送风余压控制系统技术方案设计依据:根据中华人民共和国国家标准2015年6月1号实行的建筑设计防火规范GJBT-1257的《高层民用建筑设计防火规》和2015年发行的建筑防排烟系统技术规范,防烟楼梯间、消防电梯间前室和使用前室,如果不具备自然排烟措施,则应设置独立的机械加压送风的防烟措施。

机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,还应有余压,且其余压值应符合规定要求,如防烟楼梯间为40Pa至50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

系统组成:正压送风系统通常由正压送风机、通风管道、旁通泄压阀、旁通管道、旁通泄压阀控制箱、压差控制器、连接线等组成。

其中,压差控制器、泄压阀控制箱、连接线等是本次施工范围。

本公司采用佛山浩捷PTJ601压差控制系统。

产品特点:压差控制器采用壁挂式安装,连接方式为四线制,每个单元中的压差控制器并联在四根总线上(其中二根电源线,二根信号线),通过四根总线接入旁通泄压阀控制箱中,再通过控制箱控制旁通泄压阀打开或关闭进行泄压。

在该系统中,压差控制器均为独立工作,压差值正常时,压差控制器亮绿色巡检灯,当压差控制器所在楼层压差超过设定值后,压差控制器红色指示灯亮同时发出蜂鸣报警声。

压差控制器在整个巡检和报警过程中均为独立工作方式,任一处出现故障不会影响其他设备运行。

压差控制器的特点包括:带有一个绿色巡检指示灯和一个红色报警指示灯;直接输出开关控制信号;采用总线制传输供电及信号输出;采用标准外挂式结构,安装方便,可靠性高;产品左、右、后端预留出线孔位置,可多方向进线,暗线布线;与QH02旁通泄压阀控制箱配套使用实现旁通泄压阀全自动控制。

技术参数:压力形式:表压,压差;测量范围:0~100pa;耐压:PA;精度等级:3级;动作压力:前室测控:25~30Pa,复位压力:15~20Pa;楼梯间运用:40~50Pa,复位压力:30~40Pa;输出方式:开关信号(24VDC/4A);工作电压:24VDC;介质温度:-20~85℃;密封等级:IP65;过载能力:150%FS。

正压送风原理

正压送风原理

正压送风原理正压送风是一种常见的通风方式,它通过风机将新鲜空气压入室内,使室内空气保持流动,保持空气清新。

正压送风原理是指通过风机产生的正压力,将新鲜空气送入室内,从而形成室内外空气压力差,使室内空气保持流动,达到通风换气的效果。

正压送风系统通常由风机、空气过滤器、管道和送风口等组成。

风机是正压送风系统的核心设备,它通过旋转叶片产生气流,将室外新鲜空气吸入,并通过管道送入室内。

空气过滤器则起到过滤空气的作用,可以有效去除空气中的尘埃、细菌和有害气体,保证送入室内的空气清洁卫生。

管道和送风口则起到输送和分配送风的作用,使新鲜空气均匀地送入室内各个区域。

正压送风系统的原理是利用风机产生的正压力,将新鲜空气送入室内,形成室内外空气压力差,使室内空气不断流动,保持空气清新。

在正压送风系统中,风机产生的正压力使室内空气不易外泄,同时可以将室外空气通过过滤器净化后送入室内,保证室内空气清洁卫生。

正压送风系统还可以有效地排除室内污染物,减少室内空气污染的可能性,提高室内空气质量。

正压送风系统在实际应用中具有许多优点。

首先,它可以保证室内空气的清新和洁净,有效地改善室内空气质量,提高人们的生活和工作环境。

其次,正压送风系统可以有效地控制室内湿度,减少室内潮湿和霉菌的滋生,有利于室内环境的健康。

此外,正压送风系统还可以有效地防止室内空气污染,减少室内异味和有害气体的积聚,保护人们的健康。

在使用正压送风系统时,需要注意一些问题。

首先,要选择合适的风机和空气过滤器,确保其性能稳定可靠。

其次,要合理设计送风管道和送风口的布局,保证新鲜空气能够均匀地送入室内各个区域。

此外,要定期对风机和空气过滤器进行维护和清洁,确保其正常运行和有效过滤空气。

总的来说,正压送风系统是一种有效的通风换气方式,通过风机产生的正压力,将新鲜空气送入室内,保持室内空气清新和洁净。

在实际应用中,正压送风系统可以有效地改善室内空气质量,提高人们的生活和工作环境。

正压送风系统工作原理

正压送风系统工作原理

正压送风系统工作原理
正压送风系统是一种常见的空气处理设备,其工作原理如下:
1. 空气进风:系统通过风机将外界空气吸入系统中。

这个过程通常在设备上方设置一个进风口,通过滤网过滤空气中的颗粒物和污染物。

2. 空气处理:进入系统的空气经过一系列的处理,包括加热、冷却、加湿或除湿等过程,以满足特定的空气条件需求。

例如,在冬季,空气可能需要加热来提供温暖的空气。

3. 运送:处理后的空气通过风管系统被运送到不同的区域或房间。

这些风道通常位于建筑物的墙壁、地板或天花板中,并且通过出风口将空气释放到特定的区域。

4. 循环与排风:一部分处理后的空气会被再次循环回系统进行再次处理,以提高能效。

另一部分空气可能被排出建筑物外,通常通过排风口或排气扇。

5. 控制系统:整个系统通常由一个控制系统来监测和控制空气处理过程。

该系统可以根据需要自动调整温度、湿度和空气流量等参数,以提供舒适的室内环境。

通过这一工作原理,正压送风系统可以实现对室内空气的控制和调节,使室内环境保持舒适和安全。

同时,该系统还能够提供新鲜空气,并将污浊空气排出,提高室内空气质量,为人们的生活和工作环境提供良好的条件。

正压送风系统设计图例

正压送风系统设计图例

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正压送风系统设计图例
下图为采用EI系列火灾报警控制器(联动型)的正压送风系统接线示意图,该系统现场设备主要由阀、风口、风机组成。

在消防控制室内可对设备进行手动/自动控制,并显示状态。

自动控制方式:控制器设置为“自动”状态时,通过多线联动控制盘自动启动对应的J-EI6046型输入/输出模块,并通过J-EI6062型切换模块实现对风机自动启动/停止控制。

启动后的运行信号(可为无源触点或交流反馈信号)通过切换模块、EI6046模块反馈至多线联动控制盘。

通过总线启动J-EI6041型输入/输出模块,打开送风口,启动后的到位信号(必须为无源触点)通过EI6041输入/输出模块反馈至控制器。

手动控制方式:控制器设置为“手动”状态且多线联动控制盘处于“允许操作”状态时,可直接利用多
线联动控制盘上“启动”、“停止”键实现对风机直接手动启动/停止控制。

可通过EI6041输入/输出模块对应的总线联动控制盘上的按键或通过菜单对送风口进行控制。

火灾发生后,应启动正压送风机,打开送风口进行送风。

当防火分区间的熔断防火阀熔断后,应联锁(设备间自动联锁或控制器监测到阀熔断后由EI6046模块控制)控制停止正压送风机。

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基于WIFI的移动正压送风系统设计

基于WIFI的移动正压送风系统设计

16 | 电子制作 2021年02月排到楼梯外,使人员不会因为吸入有害的烟雾而窒息伤亡。

建筑施工单位的住宿区,由于是简易工棚生活区,不适合做永久、固定式的正压送风消防安全设施,但是工人的生活水平随着社会发展在逐步提高,生活区内的各式生活用电设备的数量和种类也在逐年不断地增加,因此,安全隐患也随之而日益明显。

在建筑施工单位的管理过程中,若缺乏一套强有力的消防安全管理系统与科学的消防控制策略,则会产生大量的问题,进而影响施工的顺利开展。

本文结合适合的烟雾报警传感器模块与控制器等电路模块设计的基于WIFI 技术的移动正压送风系统,能够对工棚生活区等简易建筑的火警火情进行全天候有效地实施监控,来确保消防安全。

1 系统方案设计本系统按照设备可分为下位机与上位机两部分,上、下位机借助无线路由器构成局域网,完成整个系统的无线连接成网。

下位机由STC15单片机电路、MQ-2烟雾探测模块、继电器控制电路模块、ESP8266WIFI 无线传输模块电路组成;上位机以电脑为载体,开发基于LabVIEW 的应用软件,进行上、下位机交互即远程监测控制[1]。

系统整体结构框图如图1所示。

上位机即远程报警及监控端,使用电脑登陆无线路由器,通过TCP/IP 协议接收来自单片机系统内WIFI 模块ESP8266WiFi 模块。

该无线传输模块是一种嵌入式串口通信方式的WIFI 模块产品,在物联网传输系统可作组网之用。

2 硬件电路设计通常,在设备系统运行过程中,代码越复杂、繁琐,常常会因为漏洞的纯在而导致运行出现错误。

为防止系统运行中出现崩溃现象,本次设计的硬件电路遵循简约的宗旨,已完成系统功能要求所需最少电路为原则。

因此,在选择核心部分时,将报警设备的可靠、稳定作为选择的最重要衡量指标之一。

本设计采用STC15W4K56S4单片机作为报警及控制端,因为其为增强型8051CPU,速度快,内置10位高速ADC,性价比非常高的,且能低电压工作,耗较低,适合小型智能化设备的开发[2]。

正压送风的原理

正压送风的原理

正压送风的原理正压送风是一种常见的通风方式,它通过增加室内空气的压力,将新鲜空气从外部引入室内,提高室内空气质量。

本文将从正压送风的原理、应用场景以及优势等方面进行介绍。

正压送风的原理主要基于气流传导的物理原理。

当室内外的气压差异较大时,空气会从高压区域流向低压区域,这就是气流传导。

而正压送风则是通过增加室内的气压,使室内成为高压区域,从而使外部空气通过门窗、通风口等进入室内。

具体来说,正压送风系统一般由风机、送风管道、送风口等组成。

风机通过旋转产生气流,送风管道将气流传输到各个送风口,从而实现室内空气的正压送风。

正压送风在很多场景中都有广泛的应用。

首先,它常见于需要保持良好空气质量的场所,如办公楼、商场、医院等。

正压送风可以将新鲜空气迅速引入室内,排除室内的污浊空气,从而保持室内空气的清新和舒适。

其次,正压送风也常用于防尘和防毒的场所。

通过正压送风可以形成室内空气压力高于外部,从而阻止外部尘埃、有害气体等进入室内,起到防护作用。

此外,正压送风还可以用于防火和排烟。

在火灾发生时,正压送风可以将烟雾排出室内,为人员疏散和灭火提供良好的条件。

正压送风相比于其他通风方式具有一些明显的优势。

首先,正压送风可以快速引入新鲜空气,使室内空气质量得到改善。

相比于自然通风,正压送风可以更好地控制室内空气的流动和分布。

其次,正压送风可以防止外部污染物进入室内,保持室内环境的洁净。

此外,正压送风还可以提高室内空气的温度和湿度,增加人员的舒适感。

最后,正压送风还可以减少能源消耗,提高空调的效率。

通过合理利用外部新鲜空气,室内空调系统的运行负荷得到减轻,从而达到节能的效果。

正压送风是一种通过增加室内空气压力,将新鲜空气引入室内的通风方式。

它通过风机、送风管道等组成的系统,实现室内空气的正压供应。

正压送风广泛应用于办公楼、商场、医院等场所,可以改善室内空气质量、防尘防毒、防火排烟等。

相比于其他通风方式,正压送风具有快速、控制性强、防护效果好、节能等优势。

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正压送风系统的设计
正压送风作为楼梯间及前室或合用前室的防烟方式,在国内外建筑设计中已被广泛采用。

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、加压送风口的形式等与设计计算密切相关的一些因素。

只有这些计算因素确定后,才能进行系统的设计计算。

标签正压送风;正压度;最小允许门洞风速;防烟
在建筑配套设计中,经常碰到楼梯间及前室或合用前室的防烟方式问题的处理,目前国内外广泛采用的是正压送风方式。

但在正压送风系统的设计计算中,应正确确定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、加压送风口的形式等与设计计算密切相关的一些因素。

而往往很多设计师在确定这些因素时有一定的难度。

本人在这方面有一点心得,期望能为其他设计师提供帮助。

1.正压送风系统的正压度
不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压送风要求,即应在火灾时保证,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《高规》第8.3.2及《建规》第9.3.2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《高规》第8.3.7条和《建规》第9.3.2、3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.加压送风口的形式
加压送风口的形式因其所处位置不同而不同,大致有以下几种方式:
⑴防烟楼梯间的加压送风口一般每2—3层设1个,合用一个风道的剪刀楼梯间应每层设置一个,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。

⑵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,一般有以下两种。

①常用做法是把前室(合用前室)的加压送风口选为常闭式。

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2层(或3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2层(或3层)的防烟效果是有利的。

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)。

此时,其前室应采用带启闭信号的常闭防火门,并应在加压送风系统的压出段上设置回流装置或电动阀。

3.加压送风量的计算
3.1 在进行加压送风量计算时,首先应把防烟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;其次还应注意分析防烟楼梯间、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。

3.1.1 压差法:采用机械加压送风的防烟楼梯间及前室;消防电梯前室及合用前室的加压送风量按门关闭时保持一定的正压值计算。

Ly=0.827f . △P1/bx3600x1.25
其中:f------門、窗缝隙的计算漏风面积;
b------指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对窗缝取1.6;
1.25----不严密处附加系数;
0.827----漏风系数(常数);
3.1.2风速法:采用机械加压送风的防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室及合用前室,当门开启时,相对保持门洞处一定的风速。

Lv=nFv(1+b)/a x3600
其中:F------每个门的开启面积
b------漏风系数,取0.1-0.2
a-------备压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
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层及以上时取3层;
v-------开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2m/s;
3.2 以上按压差法和风速法分别计算出的风量,取其中大值作为系统计算加压送风量。

最终加压系统送风量的确定
最后,按上述计算所得的楼梯间与前室加压系统送风量还须与新颁布的国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》第8.3节及《建规》第9.3中相应的送风量要求相比较,最终的送风量按两者中较大的值确定。

3.3 泄压阀开启面积的计算
单独的消防电梯前室加压送风系统,所需风量远大于保持正压所需风量,消防电梯前室会超压,宜设置泄压阀,其它正压送风情况在超压的情况下,同样宜设置泄压阀,泄压阀的开启面积计算按以下公式:
F=(Lv-Ly)/3600x6.41
其中:Lv------按风速法计算的送风量,m3/h
Ly-------按压差法计算的送风量,m3/h
4.加压送风系统的划分
4.1 《高规》6.2.8条,地下室、半地下室的楼梯间,在首层应应采用了耐火极限不低于2小时的隔墙和防火门隔开并应直通室外,地下室和半地下室与地上不应共用楼梯间,所以,地下楼梯和地上的楼梯被分成两个独立的空间,防烟系统须分开设计,当合用风道时,风量应叠加,但应保证地下(半地下)送风口面积应满足送风量的要求。

4.2 剪刀楼梯间可合用风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,风口分别设置。

4.3 层数超过三十二层或建筑高度超高100米的高层建筑,其送风系统及送风量应分段计算。

5.加压送风系统的压力计算
空气在管道内流动时的压力损失有两种:摩擦压力损失和局部压力损失。

正压送风系统风机压力为摩擦压力损失、局部压力损失和要保持正压度之和。

例如18层54米高层建筑,楼梯间的正压送风道为砖砌风道1000x600,前室不送风,正压送风量为30000m3/h,风道内风速为13m/s,比摩阻为2.23Pa/m,粗糙度修正系数Kr=(3x13)0.25=2.5,实际的比摩阻为 5.575Pa/m。

摩擦阻力为5.575x54=301.05Pa,局部阻力损失为0.05x13x13/2=41.4Pa,因此,该正压送风系统的压力为(301.05+41.4+50)x10%=431.64Pa。

参考文献:
[1]GB50016-2006《建筑设计防火规范》[S]中华人民共和国建设部2006年7月
[2]GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》[S] 中华人民共和国建设部1995年5月
[3]《全国勘察设计注册公用设备工程师》(暖通空调)[M] 中国建筑工业出版社第二版
[4]陆耀庆,《实用供热空调设计手册》[M] 2007年2月。

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