防排烟中的设计中的难点问题
建筑消防工程防排烟设计及施工难点

建筑消防工程防排烟设计及施工难点摘要:我国建筑工程处于高速发展过程中,为保证人们的生命安全,民用及商用建筑中,均关注消防工程。
一旦发生重大火灾,发生人员伤亡的情况下,浓烟便是影响人们出逃的重要因素,对此,在消防工程建设中,应当将排烟设计放在重要位置,采取科学的防排烟设计方案,获得更多的抢救时间及疏散时间,有效缩减火灾带给人们的危害,保证人们在发生重大火灾时能顺利出逃。
但在实际的设计过程中,消防工程防排烟系统受建筑结构结构制约导致设计和施工难度较大,如果参与工程设计与施工人员技术水平不足,很容易出现各种问题隐患,影响到建筑的消防安全性能。
对此,本文结合建筑消防工程防排烟工程的设计施工的实际需求,提出了防排烟系统设计原则,分析了当前阶段设计施工面临的主要问题,并提出了有针对性的解决方案,希望为我国建筑消防工程领域提供一些有价值的参考思路。
关键词:建筑消防;防排烟系统;设计;施工引言当前时期,我国建筑行业发展非常迅速,建筑高度越来越高,工程量也不断加大,施工的复杂程度也明显提高,这对于建筑消防工程来说面临着全新的挑战,如果消防工程设计不合理,将会给建筑用户带来严重的安全隐患,因此必须予以足够的重视。
而防排烟系统作为消防工程最主要的组成部分,必须要运用创新性的设计思路,采用更加科学先进的施工技术来提高其性能质量,保证建筑消防系统能够完全满足消防需求,为用户的生命财产安全提供坚实有力的保障。
1.建筑消防工程防排烟设计原则1.1 防烟系统设计原则防烟系统设计一般采用自然通风和设备加压送风相结合的设计思路,其核心功能在于有效防止火灾发生时有毒烟气进入楼梯间、室内和安全疏散通道内。
防烟系统设备需要布置在前厅、楼梯间、防火通道、火灾避难间等重要位置,一旦发生火灾后,防烟系统必须要有效保证人员的安全疏散和有序撤离。
在具体设计时,要根据不同区域的结构特点和窗体布置情况来选择自然通风或机械加压送风设计方案。
在空间开放,窗体较多,能与外界充分形成对流的开放性区域可以采用自然通风方式,利用快速的空气流通不断减少烟雾;在空间狭小密闭,且难以与外界形成良好通风的区域必须采用机械加压送风方式,设备的输出压力和送风量需要根据建筑结构、密闭性和周边环境特点进行精确计算,并需要预先做实验并完成系统调试,保障加压送风设备处于良好运行状态,确保火灾发生时防烟区域处于正压力状态,进而有效防止其他区域的烟气进入防烟区。
建筑消防工程防排烟设计及施工难点_2

建筑消防工程防排烟设计及施工难点发布时间:2021-08-19T11:25:17.257Z 来源:《建筑实践》2021年40卷4月10期作者:蒋桃莉[导读] 依据现阶段国内的建筑工程中消防检测工作中有关防排烟检测监督过程的实际状况,可以看出,此项工作是非常严谨的工作环节。
蒋桃莉45032419850619****摘要:依据现阶段国内的建筑工程中消防检测工作中有关防排烟检测监督过程的实际状况,可以看出,此项工作是非常严谨的工作环节。
如果消防安全设计过程中发生情况,势必给整体建筑物后期的实际使用造成不利的影响,建筑消防工程中针对防排烟系统的管控同样是关键环节。
在国民经济发展过程中需要关注消防检测过程中放排烟工程的情况,唯有预防相关问题,才可以最大限度地提高建筑物的安全可靠性。
关键词:建筑消防工程;防排烟设计;施工难点引言近年来,我国建筑火灾事故频发,严重威胁人们的身体健康、财产安全。
众所周知,火灾发生后,可燃物燃烧过程中会产生大量的烟气,烟气中存在大量的有毒、有害物质,如CO、CO2、H2S等。
吸入有毒烟气后发生窒息是火灾导致人员死亡的首要原因,所占比例高达80%左右。
防排烟系统的主要作用便是加快烟气扩散,是火灾救援中的一项基本设施保障。
为确保防排烟系统的作用可以得到充分发挥,须及时解决防排烟系统存在的问题,提高防排烟系统的有效性。
一、防排烟系统概述防排烟系统主要是能够在火灾发生时控制建筑内的烟气走向,同时还能降低建筑内的CO2、CO以及H2S等有害气体,减少有害烟气对人体的伤害,为人员安全疏散争取更多的时间,降低消防救援的难度。
在高层建筑中,在消防楼体前厅、防火消防通道以及紧急避难间等场所中通常都安装完善的防排烟系统,为人体的正常呼吸提供足够的氧气含量。
因此需注重防排烟系统的合理设计及日常的维修保养工作,及时消除消防隐患。
防排烟系统主要有自然排烟系统、机械加压送风系统、机械排烟系统三个类型。
自然排烟系统主要是利用烟气的流动性,不需电源和专用设备,利用开启外窗、敞开的阳台、凹廊等将高温有害烟气排出;机械加压送风系统是一种强制性的防排烟系统,主要由送风口、送风管道、送风机和防烟部位以及电气控制设备等组成,需要保持电梯前室、楼梯间保持一定的正压,防止烟气侵入;机械排烟系统主要是利用排烟风机将着火区域内的高温有害烟气从排烟口排出,主要由挡烟垂壁、排烟口、排烟机以及电气控制等部分组成。
建筑防排烟设计疑难问题

2
非高层
25000
—接上一页 表3.4 机械源自压送风量高 层 楼梯间 防烟楼梯间 及其合用前 室分别加压 送风 合用前室 非 高 层 高 层 非 高 层 高 层 4 消防电梯前室 非 高 层 高 层 非 高 层
16000~ 20000 16000 12000~ 16000
20000~ 25000 — 18000~ 22000
• 4 需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不 应小于走道面积的2%; • 5 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小 于该房间面积的2%; • 6 其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~ 5%。 • 7 建筑面积大于500 m2且净空高度大于6m 的大空间场所,不应小于该场所地面面积 的5%;
• 2.4 自然排烟口的设置应符合下列要求: • 1 应设置在排烟区域的顶部或外墙上方。 当设置在外墙上时,排烟口底标高 不应低于室内净高度的1/2,并应有方便开启 的装置,同时自然通风口的开启方向应沿 火灾气流方向开启; • 2 距该防烟分区最远点的水平距离不应超 过30m。当室内净高超过6m、且具有对流 条件时,不宜超过35m。
• 1.5 机械加压送风系统、排烟系统和补风系 统的风速应符合下列规定: • 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; • 2 采用内表面光滑的混凝土等非金属管道 时,不宜大于15m/s; • 3 机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口 不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于 10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然 补风口不宜大于3m/s。
• 表3.4 机械加压送风量
序 号 条件和部位 加压送风量(m3/h) <20层 20~32层 35000~ 40000 — 35000~ 40000 图示
高层
1 对防烟楼梯间加压 (前室不送风) 非高层 高层 前室或合用前室自然 排烟(防烟楼梯间不 具备自然排烟条件) 对防烟楼梯间加压
暖通空调系统的防排烟设计常见问题

暖通空调系统的防排烟设计常见问题暖通空调系统是建筑物中不可或缺的一部分,它能够为建筑物提供舒适的室内环境。
在设计暖通空调系统时,需要考虑到防排烟的因素,以确保在紧急情况下,建筑物内的人员可以迅速疏散,减少火灾对人员和财产的损失。
本文将就暖通空调系统的防排烟设计中常见的问题进行探讨。
一、烟气排放路径设计不合理在暖通空调系统的防排烟设计中,烟气排放路径的设计非常重要。
如果烟气排放路径设计不合理,可能会导致烟气无法迅速排放,造成建筑物内烟气浓度升高,影响人员疏散和消防人员的扑救工作。
在设计防排烟系统时,需要合理规划烟气排放路径,确保烟气能够迅速有效地排放到室外。
二、排烟风机选择不当在暖通空调系统的防排烟设计中,排烟风机是非常关键的设备。
排烟风机的选择不当可能会导致排烟效果不佳,无法及时有效地排放烟气。
在选择排烟风机时,需要根据建筑物的实际情况和烟气排放需求来进行合理选择,并确保排烟风机的性能稳定可靠。
三、防排烟系统与暖通空调系统的集成设计不完善在建筑物的设计中,防排烟系统与暖通空调系统往往需要进行集成设计,以确保二者能够协调配合。
有时由于设计不完善,防排烟系统与暖通空调系统之间存在冲突或者协调不当的情况,影响了防排烟系统的效果。
在设计防排烟系统时,需要与暖通空调系统的设计人员充分沟通,确保两者能够良好配合,提高防排烟系统的效果。
五、防排烟系统的自动控制不稳定防排烟系统的自动控制是保障系统正常运行的关键。
如果防排烟系统的自动控制不稳定,可能会导致系统无法及时启动或停止,影响系统的正常运行。
在设计防排烟系统时,需要采用稳定可靠的自动控制设备,并进行合理设置和调试,以确保系统能够在紧急情况下迅速有效地启动并运行。
六、系统排水设计不当在防排烟系统中,系统的排水设计同样很重要。
如果系统的排水设计不当,可能会导致系统内部积水,影响系统的正常运行。
在设计防排烟系统时,需要合理规划系统的排水设计,确保系统内部的排水畅通,避免因为积水导致系统无法正常工作。
建筑消防工程防排烟设计及施工难点_1

建筑消防工程防排烟设计及施工难点发布时间:2021-08-13T07:53:11.134Z 来源:《建筑砌块与砌块建筑》2021年第5期作者:金国良[导读] 确保建筑物的消防安全体系可以全方位符合消防工作的实际要求,坚实有力地保证相关的业主的生命及财产安全。
浙江子城工程管理有限公司浙江省嘉兴市 314000摘要:我国建筑行业最近几年发展迅速,改善我国民生的同时加速我国其它行业的发展速度和发展进程。
依据现阶段国内的建筑工程中消防检测工作中有关防排烟检测监督过程的实际状况,可以看出,此项工作是非常严谨的工作环节。
如果消防安全设计过程中发生情况,势必给整体建筑物后期的实际使用造成不利的影响,建筑消防工程中针对防排烟系统的管控同样是关键环节。
关键词:建筑消防工程;防排烟设计;施工难点引言近年来,随着我国经济建设的快速发展,很多先进技术运用到我国建筑行业中,助其发展更为迅速。
防排烟装置系统属于建筑物消防系统的关键的环节之一,需要采用开创性的规划设计理念,应用更为先进合理的安装操作技术来提升相关设备系统的实际效果,确保建筑物的消防安全体系可以全方位符合消防工作的实际要求,坚实有力地保证相关的业主的生命及财产安全。
1建筑消防工程防排烟设计及施工难点1.1机械式排烟装置工作效率较低机械式排烟装置一般包含风机与排烟井两大部分。
排烟风机的选型及安装需要依据承载压力及风量大小进行选取匹配的参数,然而一些工程技术人员并未实施仔细的现场测量及检测工作,或者受限于成本预算的原因导致风机额定功率较小,输出压力较小,出风量不充分,该类问题均能制约排烟装置的工作效率。
排烟井施工作业也是排烟装置安装的关键步骤,在常规的排烟竖井作业过程中,经常出现的状况即为漏风问题,为了解决漏风的难题,大多数建筑物的排烟井均改成金属原材料的管道,促使排烟管道的密闭性能获得显著提高。
1.2现场施工作业人员的职业素养需要提升许多施工企业为了加快工程进度,缺乏对于现场施工作业人员的挑选及培训,许多现场施工作业人员本身的实际操作能力严重不足,不具备有关设计能力及项目工程的管控能力,相关人员的理论基础知识结构欠缺,在相关工程设计人员实行技术交底工作的时候,没能彻底理解工程设计二维工程图纸的技术要求,特别是对某些技术细节的把控。
防排烟设计中的难点问题分析及答案

防排烟设计中的难点问题分析及答案一. 基本概念1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。
2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。
阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。
防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。
3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。
4.排烟阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复λ。
阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。
还可与其它设备联动。
排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合,可构成排烟风口。
5.排烟防火阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复λ。
阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。
还可与其它设备联动。
当烟道内温度达到280°C时,温度熔断器动作,阀门自动关闭。
阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。
6.中庭:中庭短边(半径)长度不小于6m,且连通空间的最小投影面积不小于100m2,共享层数不小于3层,并带有顶盖的室内共享空间。
--上海建筑防排烟规范7.疏散通道与避难走道的区别:疏散走道:通行、疏散的安全通道。
有排烟要求,无防烟要求。
疏散走道包含避难走道。
避难走道:通道两侧有实心防火墙且有防烟设施,能够安全疏散到安全出口的通道。
并且不能和其它功能区合用防烟设施,不分防火分区。
二.防烟系统1.加压送风量的计算方法①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部λ保持一定的正压值。
Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--©风系数A为门缝隙的计算©风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004mΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟¥梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数n--指数(一般取2)②风速法:开启着火层疏散门时,需要相对保持门洞处一定风速所需送风量LV=nxFxνx(1+b)x3600/aν--开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2(m/s)F--一樘门的开启面积(m2)a--背压系数,根据加压间的密封程度,取值0.6~1.0 b--©风附加率,取0.1~0.2 n--同时开启门的计算数量,对于多层建筑及20层以下的建筑取2,20层20层以上取3。
关于防排烟系统常见问题及其对策分析

关于防排烟系统常见问题及其对策分析摘要:近年来,多起火灾事故证明,烟气窒息是火灾中造成人员伤亡的最主要因素,因此,在建筑中,防排烟系统的质量直接关系到火灾发生时的人员伤亡情况与救援的有效性。
尤其是在高层建筑中,火灾发生后,楼层较高的居民难以及时逃生,如果防排烟系统的质量不佳,极易造成烟雾窒息导致人员伤亡的情况发生。
本文对在实际情况中,防排烟系统常见的问题进行分析,并针对其存在的常见问题提出一定的对策,以提高防排烟系统的质量,降低因火灾发生时烟雾造成的人员伤亡。
关键词:防排烟系统;常见问题;对策分析前言:随着我国城市规模的扩大,建筑越来越密集和高大,火灾的发生率在近年来也呈现上升趋势。
据统计表明,火灾发生时造成人员伤亡最主要的因素是烟雾,在建筑中,尤其是高层建筑中,如果防排烟系统设置不合理或者质量不合格,在短时间内就会造成烟雾的大量聚集,引发人员伤亡的事故。
不仅如此,烟雾聚集对于消防人员的救援也极为不利,不仅会阻碍救援人员的视线,而且对于火灾的真实发生程度也难以进行预估,以针对性的提出救火措施,尤其是还会导致待救援人员难以及时发出有效的信号,导致救援效率地下。
因此,保证防排烟系统的质量直接关系到人们的生命财产安全。
一、防排烟系统在高层建筑中的作用分析防排烟系统分为防排烟系统与排烟系统两部分组成,在建筑中尤其是高层建筑中,防排烟系统非常的关键,其最大的作用就是在发生火灾时,可以有效的控制烟雾的走向,将烟雾高效的排到室外,避免室内发生大量的烟雾积极,为火灾时人群的疏散撤离争取宝贵的时间。
同时为救援工作提供较好的视野。
按照相关的规定,在我国的建筑中,尤其是高层建筑中,需要设置防排烟系统的结构部分非常多,必须严格符合设置的规范与要求,比如消防电梯、消防通道、封闭楼梯间、地下室以及自然排烟能力不足的部位等。
防排烟系统的直连,直接关系到了建筑在发生火灾时人员的生存能力与可等待救援的时间。
比如,消防通道的防排烟系统可以避免烟雾进入其中,为被困者争取宝贵的救援时间,这主要是由于在火灾中造成人员伤亡最大的因素,是烟雾导致的窒息和中毒,如果防排烟系统的工作效率与工作质量有所保证,可以在一定时间内保证被困者的生命安全与身体健康。
建筑消防工程防排烟设计及施工难点

建筑消防工程防排烟设计及施工难点摘要:现阶段,我国的建筑行业正在快速发展,为了更好地保障人民的生命安全和财产安全,不论是在民用建筑还是商用建筑中,都十分注重消防工程建设。
当重大火灾发生时,导致人员死亡的致命杀手就是浓烟,因此在消防工程建设中特别注重防排烟设计,科学合理的防排烟设计可以争取更多的抢救时间和人员疏散时间,有效地减少火灾给人们生命安全带来的威胁。
基于此,本文将对建筑消防工程防排烟设计及施工难点进行分析。
关键词:建筑消防工程;防排烟设计;施工策略1 建筑消防工程的概述建筑消防工程主要包括:消防给排水及灭火系统、火灾自动报警系统、固定灭火系统、排烟系统及疏散系统。
在消防工程中,每个系统负责不同的区域,覆盖不同的方面。
其次,在消防工程施工中,还会涉及到防火门、防火帘等措施进行防火隔离。
当火灾发生时,这些系统和措施可以有效的进行协调和分工,为火灾的营救和扑灭争取宝贵的时间,最大程度地降低火灾给人们带来的财产损失和生命危险。
消防建筑工程作为一个整体工程,在工作过程中需要各个系统的密切配合和联系。
如果其中一个系统出现问题,就会对整个系统的工作产生严重影响。
在许多系统中,防烟排烟系统的作用是为人员疏散和消防人员实施灭火提供保护。
当火灾发生时,防排烟系统会根据消防控制中心给予的指令进行启动,通过控制烟气的走向,在时间和空间上为人员的疏散和营救提供保障,它可以有效地提高火灾过程中人员疏散和营救的效率,因此在消防建筑工程中防排烟系统有着不可替代的重要性。
2 建筑消防工程防排烟设计及施工难点当前时期,我国建筑行业发展非常迅速,建筑高度越来越高,工程量也不断加大,施工的复杂程度也明显提高,这对于建筑消防工程来说面临着全新的挑战,建筑消防工程是关系到人民生命财产安全的重要民生工程,在设计和施工过程中一定要严格遵守建筑标准和行业规范,确保消防系统安全稳定运行。
但在实际的设计过程中,消防工程防排烟系统受建筑结构结构制约导致设计和施工难度较大,如果参与工程设计与施工人员技术水平不足,很容易出现各种问题隐患,影响到建筑的消防安全性能。
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一. 基本概念1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。
2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。
阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。
防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。
3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。
4.排烟阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。
阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。
还可与其它设备联动。
排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合,可构成排烟风口。
5.排烟防火阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。
阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。
还可与其它设备联动。
当烟道内温度达到280°C时,温度熔断器动作,阀门自动关闭。
阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。
6.中庭:中庭短边(半径)长度不小于6m,且连通空间的最小投影面积不小于100m2,共享层数不小于3层,并带有顶盖的室内共享空间。
--上海建筑防排烟规范7.疏散通道与避难走道的区别:疏散走道:通行、疏散的安全通道。
有排烟要求,无防烟要求。
疏散走道包含避难走道。
避难走道:通道两侧有实心防火墙且有防烟设施,能够安全疏散到安全出口的通道。
并且不能和其它功能区合用防烟设施,不分防火分区。
二.防烟系统1.加压送风量的计算方法①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值。
Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--漏风系数A为门缝隙的计算漏风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004mΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟楼梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数 n--指数(一般取2)②风速法:开启着火层疏散门时,需要相对保持门洞处一定风速所需送风量ν--开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2(m/s)F--一樘门的开启面积(m2)a--背压系数,根据加压间的密封程度,取值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,对于多层建筑及20层以下的建筑取2,20层20层以上取3。
2.加压送风量计算中的难点问题①合用前室加压送风量是与建筑物的层数及开启门的数量有关;n的取值直接关系到开启风口数量问题。
20层以下按照两个风口计算,20及20层以上按照三个风口计算。
最终以校核门的断面风速为标准。
在消防控制上也应按照此要求执行。
例:当建筑层数小于20层时,合用前室的加压加压送风量为12000~16000m3/h,当前室门洞尺寸为1.2x2.1时,开启两层送风口,其门洞风速为0.66~0.88m/s,满足门洞风速要求。
开启三层送风口其门洞风速0.441~0.59m/s,不满足门洞风速要求。
②当前室有两个或两个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定,开门时,通过门的风速不应小于0.7m/s。
这里的门是不包括防烟楼梯间开向前室的门。
防烟楼梯间风压是大于前室风压的。
③地下防烟楼梯间的加压送风问题在多层建筑中,若地下仅有一层疏散楼梯间,n取1,通过门洞处的风速v应适当加大,宜取0.9~1.2m/s。
计算值直接取用不与表比较。
LV=nxFxνx(1+b)x3600/a=1x1.6x2.0x0.9x1.1x3600/0.8其它地下室加压送风可参照此方法执行。
④地上部分防烟楼梯间及合用前室均采用自然排烟,地下部分防烟楼梯间及合用前室需要机械加压送风的情况?分析:地下防烟楼梯间及合用前室分别加压送风。
(按照建规执行)⑤地上部分合用前室采用机械加压送风,地下合用前室风量怎样计算?分析:可以合用系统。
原因是控制系统可以实现着火层及其上一层的防烟控制;而且考虑一个着火点。
⑥加压送风系统的超压问题a.设置泄压阀,且在穿越防火墙处设置70°C防火阀,泄压板的开启面积公式:LV-加压送风量(m3/h)LY-当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值所需送风量(m3/h)b.采用旁通阀在楼梯间及前室合用前室适当的位置设压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整余压值。
3.其它规定①.4.8.5-3条:机械加压送风口不宜大于7m/s排烟口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s,自然补风口不宜大于3m/s。
②.机械加压送风管道和用于机械排烟补风管道不宜穿过防火分区或其它火灾危险性较大房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70°C,补风管道防火阀的动作温度可为280°C。
理解:在送风风速很大的情况下,即使环境温度较高,风道内温度也不可能达到70°C;补风(工业厂房)也可补大于70°C的空气。
补风管道防火阀的动作温度可为70°C或280°C。
③.4.9.3-2条:靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8m2。
④.4.10.11条:未能设置在独立管道井内的加压送风管应采用耐火极限不小于1.0h的防火风管。
注:当加压送风管采用钢板制作时,宜采取适当加厚钢板厚度或采用防火板包覆等措施,以满足耐火极限不小于1.0h的要求。
问题:排烟管道耐火极限是多少?答案:经验,1.2mm厚钢板耐火1小时。
2mm厚钢板耐火1.5小时。
⑤.技术措施中4.10.9-10防烟楼梯间加压送风口可采用自垂百叶式或常开百叶式风口,并应在加压风机压出段上设置防回流装置或电动调节阀。
问题:自垂百叶式风口在加压风机压出段上也应加回流装置。
原因:自垂百叶风口由于重量轻,在风压很小的情况下就被吹开,所以要在加压风机压出段上加回流装置。
三.排烟系统①自然排烟:a.4.9.3-4条:中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%。
b.4.9.3-10条:建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%.c.4.9.3-5条:需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
注:无论是《建规》所诉的地上长度超过40m的疏散走道,还是《高规》中所述的长度超过60m的内走道,如走道多处开窗,可将走道分段考虑,每段可开启外窗面积满足本条要求,且开窗间距满足距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m±.d.4.9.3-6条:需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%e.4.9.3-7条:其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%.f.4.9.4条自然排烟口的设置要求:应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟口底标高不宜低于室内净高的1/2,并应有方便开启的装置,同时自然通风口的开启方向应沿火灾气流方向开启。
g.建筑面积大于500m2且室内净高大于6m时的中庭、展览厅、观众厅、营业厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场所采用自然排烟时,应设置与火灾自动报警系统联动或由其它电动设施控制启闭的自动排烟窗。
自动排烟窗附近同时应设置便于操作的手动开启装置。
h.4.9.6条对开在外墙上的自动排烟窗净面积有了具体规定;当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以系数。
当采用防雨百叶窗时,系数乘以0.6;当采用一般百叶窗时,系数宜取0.8.②机械排烟:4.11.1-3应采用当烟垂壁、隔墙、顶棚下突出不小于500mm的结构梁划分防烟分区,梁或其它挡烟垂壁距室内地面的高度不宜小于2.0m。
清晰高度Hq=1.6+0.1H清晰高度:烟层底部至室内地平面的高度。
H-排烟空间的建筑净高度。
4.11.1-4同一防烟分区应采用同一排烟方式。
b.4.11.2-3条水平排烟管道穿越其它防火分区时,应在穿越处设置280°C能自动关闭的防火阀,其管道的耐火极限不应小于1小时,排烟管道不应穿越前室或楼梯间,若必须穿越时,管道的耐火极限不应小于2小时,且不得影响人员疏散。
c.4.11.2-6条车库宜按每个防烟分区设置。
d.4.11.2-8条当吊顶内有可燃物或难燃物时,吊顶内的排烟管道应采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃隔热材料进行隔热或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。
4.8.3.3条多层建筑设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;高层建筑内设置在首层或二、三层以及设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所。
解析:①多规中"设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所"没有面积限制,都需排烟。
③高规只希望设在这几层,其它层有更高要求。
e.4.11.4-4条在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h计算确定。
④其它:a.4.12.4-1条防火阀宜靠近防火分隔处设置,且距防火分隔处的距离不宜大于200mm。
b.4.12.4-4条在重要建筑的重要部位或穿越防火分区的通风空调系统的干管处宜设置带电信号的防火阀,并将信号引入消防控制中心;在只影响个别房间的部位或建筑物内不设消防控制室时设置简易防火阀。
c.4.11.2-8条当吊顶内有可燃物或难燃物时,吊顶内的排烟管道应采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃隔热材料进行隔热或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。
《建筑设计防火规范》10.3.11条。
d.4.9.1.3条这种情况不用机械加压送风。
(笔误)e.4.8.3.2条总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
解析:200m2不包括有可开启外窗(开窗井)房间的面积。
f.地下汽车库排烟系统设计:排烟排风合用系统,消防排烟口可以采用平时排风口。
分析:铝合金风口,假如火灾时超过了耐火极限,这时形成排烟洞,不影响排烟效果;因为车库本身人员少,在人员伤亡上是次要因素。
g.4.9.1.3这一条有一定语法错误;她想说明的意思是:超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑,防烟楼梯间前室或合用前室,如有不同朝向的可开启外窗自然通风时,该防烟楼梯间可不设防烟设施。