建筑防排烟
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防排烟的主要方法防排烟的目的就是对火灾烟气进行有效地控制,以使火灾现场人员免遭烟气毒害。
防烟就是防止烟气侵入疏散通道及重要房间,同时防止火灾时烟气的大量产生。
排烟就是在火灾初期对已产生的烟气迅速地排除以防其集聚和扩散蔓延,避免人员与烟气的直接接触,为人员的疏散创造有利条件。
防排烟的方法有:1)设置机械送风、排烟系统,对保护区域实行正压送风防烟和机械排烟。
2)设置自然通风设施,利用烟气的热浮力特性进行自然排烟。
3)对建筑进行防烟分隔,防止烟气扩散;建立防烟封闭避难区,为疏散人员提供临时的安全场所。
4)对建材和家具进行阻燃、消烟处理,减少发烟量。
5)喷洒化学消烟剂或水雾消除烟气中的有毒成分及烟尘粒子,减少烟气的毒性。
另外,国内外学者还探讨了采用吹吸式空气幕进行防烟的技术.空气幕即是由平面平行射流形成的具有一定刚度的气体幕墙。
气幕刚度的大小主要取决于射流出口的动量流率。
当气幕动量达到一定水平时就能阻挡烟气气流,使烟气不能进入保护区域。
目前在建筑防排烟领域空气幕防烟技术还未达到实用化程度。
高层建筑设置防排烟的有关规定防烟设施的设置取决于该建筑是否设置防烟楼梯间和消防电梯。
设置防烟楼梯间的建筑是一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32 m的二类建筑以及塔式住宅。
设置消防电梯的建筑是一类公共建筑,高度超过32m的二类公共建筑,塔式住宅以及十二层及以上的单元式和通廊式住宅。
一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑应设置排烟设施。
除建高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,满足开窗面积条件的防烟楼梯间及其有室,消防电梯前室和合用前室,均可采用自然排烟方式,内走道和房间采用自然排烟方式时不受上述建筑高度限制。
高层建筑内的房间,面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的无外窗房间或开窗面积小于2%房间面积的房间需要设置机械排烟系统。
有些房间如超市、商场等,虽然具有可开启外窗,外窗面积也能达到自然排烟要求,但房间内最不利点至最近外面或疏散通道的距离超过30m,这类房间仍需采用机械排烟方式。
《建筑防烟排烟系统技术标准》建筑防烟排烟系统技术标准。
建筑防烟排烟系统是建筑消防系统中的重要组成部分,其设计、安装和维护对于保障建筑物内人员的生命安全和财产安全至关重要。
本文将围绕建筑防烟排烟系统的技术标准进行详细介绍和分析。
一、设计标准。
建筑防烟排烟系统的设计应符合国家相关标准和规范要求,包括但不限于《建筑设计防火规范》、《建筑设计通风与空调技术规范》等。
设计时需考虑建筑的功能、结构、人员密集程度等因素,确保系统能够在火灾发生时有效排烟和防烟。
二、设备选型。
在建筑防烟排烟系统的设备选型中,应选择符合国家标准和行业规范的产品,并且需要考虑设备的可靠性、稳定性、适用性等因素。
排烟风机、防烟门、排烟管道等设备的选用应符合相关标准要求,保证系统的正常运行。
三、安装施工。
建筑防烟排烟系统的安装施工需要严格按照设计要求和相关标准进行,施工单位应具备相应的资质和经验,确保安装质量和施工进度。
同时,对于施工过程中的质量检查和验收工作也需严格把控,确保系统的安全性和可靠性。
四、维护保养。
建筑防烟排烟系统的维护保养工作是系统正常运行的关键,需要定期进行设备检查、清洁、润滑等工作,确保系统设备的良好状态。
同时,对于系统的日常管理和维护也需要有专门的管理人员负责,保证系统的长期稳定运行。
五、应急演练。
建筑防烟排烟系统的应急演练是保障系统在火灾发生时能够有效运行的重要环节,需要定期组织进行各类演练,包括系统启动、排烟效果检验、人员疏散等内容,以验证系统的可靠性和有效性。
六、技术更新。
随着科技的不断发展和进步,建筑防烟排烟系统的技术也在不断更新和完善,建筑业主和管理单位需要及时关注系统技术的更新动态,对系统进行必要的技术改造和更新,以确保系统能够适应新的需求和要求。
七、监督检查。
建筑防烟排烟系统的监督检查工作是保障系统安全运行的重要保障,相关部门和单位需要加强对系统的监督检查工作,确保系统符合国家相关标准和规范要求,及时发现和解决存在的问题。
建筑防排烟工程施工顺序一、前期准备工作建筑防排烟工程是指在建筑物内安装一套完善的烟气排放系统,以保障建筑内部人员的安全。
在进行建筑防排烟工程施工前,需要进行一系列的前期准备工作,包括设计方案的确认、材料设备的准备、人员培训等工作。
1.设计方案的确认在进行建筑防排烟工程施工前,需要确认施工方案的设计图纸和施工方案。
设计方案应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、设备布置图、管道设计图等,以及相关的施工说明书、施工工序表等。
2.材料设备的准备在进行建筑防排烟工程施工前,需要准备相关的材料和设备。
包括烟气排放系统所需的风机、排烟口、排烟管道、控制柜、电气设备等,以及施工所需的各种工具和辅助材料。
3.人员培训在进行建筑防排烟工程施工前,需要对施工人员进行相关的培训,包括施工安全技术、烟气排放系统的安装和调试技术等。
二、施工工序1. 烟气排放系统的安装在进行建筑防排烟工程施工时,首先进行烟气排放系统的安装。
烟气排放系统通常包括风机、排烟口、排烟管道等设备,需要按照设计方案的要求进行布置和安装。
其中,风机的安装位置应合理,能够充分发挥其排烟功能;排烟口的设置应满足烟气排放的要求;排烟管道的安装应符合规范要求,严密连接,无渗漏。
2. 控制柜和电气设备的安装在烟气排放系统安装完成后,需要进行控制柜和电气设备的安装。
控制柜通常用于对烟气排放系统进行监控和调节,需要安装在合适的位置,并接入电源。
电气设备包括电动阀门、传感器、报警器等,需要按照设计要求进行布置和连接。
3. 系统调试在烟气排放系统安装完成后,需要进行系统调试。
调试工作包括对风机、排烟口、排烟管道等设备进行检查和调整,确保其运行正常。
同时,需要对控制柜和电气设备进行联调,确保系统稳定运行,满足建筑防排烟的要求。
4. 试运行在系统调试完成后,需要进行试运行。
试运行时,需要模拟真实的烟气排放情况,对系统进行全面的检测和测试,确保系统的可靠性和安全性。
5. 安全检查在烟气排放系统安装和调试完成后,需要进行安全检查。
建筑防排烟系统设计标准如下:
1.自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm
以内,其间距以排烟口的下边缘计。
自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。
2.通风机应能根据需要分别进行送风和排风,且能根据空气的温
度、湿度、有害气体含量和空气含尘量进行调节。
3.通风机应设在空气洁净、便于检修、不会受室外冷风直吹的地
方,并应采取防止受雨、雪、冰冻和杂物落入的措施。
4.通风机可采用轴流式通风机或离心式通风机,但不得采用正压
送风机。
5.通风机的电动机应为防爆型,并应设置过电流保护装置。
6.通风机应采取减震措施。
7.通风管道的截面尺寸应根据送风量和风速确定,且送风管道的
风速不宜大于8m/s。
8.排烟管道的截面尺寸应根据排烟量和排烟速度确定,且排烟管
道的风速不宜大于10m/s。
9.排烟管道的坡度不宜小于5‰,且不得有倒坡或坡度反向等现
象。
10.通风机和排烟管道的连接应采用法兰连接或焊接,且法兰连接
应使用石棉橡胶板垫片。
11.通风机和排烟管道的材料应根据环境条件和使用要求确定,一
般可采用钢板、铝合金板材或不锈钢板材等材料。
12.通风机和排烟管道的外表面应进行防腐处理,并应定期进行维
护保养。
13.通风机和排烟管道的设计和安装应符合安全规范,不得影响建
筑结构和室内美观。
14.通风机和排烟管道的设计和安装应符合节能要求,采用节能型
通风机和排烟管道,提高能源利用效率。
以上是建筑防排烟系统设计标准的一些基本要求,具体的设计和施工还需要根据实际情况进行具体分析和处理。
建筑防烟排烟系统设计计算及示例(实用版)目录1.建筑防烟排烟系统的设计风量计算2.防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风计算3.系统负担建筑高度大于 24m 时的计算方法4.建筑防烟排烟系统技术标准的规范防火设计5.新版《建筑防烟排烟系统技术标准》的实施时间正文一、建筑防烟排烟系统的设计风量计算在建筑防烟排烟系统设计中,设计风量的计算是非常重要的一环。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》规定,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的 1.2 倍。
此外,防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应按照本标准第3.4.5 条和第 3.4.8 条的规定进行计算确定。
二、防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风计算在计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风时,需要按照本标准第 3.4.5 条和第 3.4.8 条的规定进行计算。
当系统负担建筑高度大于 24m 时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风应按计算值与表 3.4.2-1 和表3.4.2-4 的值中的较大值确定。
三、系统负担建筑高度大于 24m 时的计算方法当建筑防烟排烟系统负担的建筑高度大于 24m 时,计算防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风时,需要按照计算值与表 3.4.2-1 和表 3.4.2-4 的值中的较大值确定。
四、建筑防烟排烟系统技术标准的规范防火设计新版《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)是由中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家质量检验检疫总局于2018 年 05 月 01 日联合发布的,旨在规范防火设计,确保建筑防烟排烟系统的安全有效。
五、新版《建筑防烟排烟系统技术标准》的实施时间新版《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)于 2018 年 05 月 01 日发布,并于 2018 年 08 月 01 日正式实施。
《建筑防烟排烟系统技术标准》建筑防烟排烟系统技术标准是针对建筑防烟排烟系统而制定的标准,旨在保障建筑消火栓系统安全可靠,保证建筑平安。
包括但不限于防烟排烟系统的设计、施工、安装和检验试验等内容。
一、设计原则1、建筑防烟排烟系统应当按照《建筑消防设计标准》的有关规定设计,满足人员疏散、控制和扑救火灾的要求;2、防烟排烟系统的设计应考虑各种可能发生的燃烧、烟气流动以及火灾后消防系统的运行情况;3、防烟排烟系统的设计应考虑对环境、建筑结构和其他建筑构件与消防设备的兼容性及其他影响;4、防烟排烟系统要尽量缩短火灾后的烟气释放时间;5、防烟排烟系统设计应尽量减少建筑结构本身和构件的损坏程度;6、防烟排烟系统应尽可能考虑历史建筑和文物保护建筑的设计要求;二、施工1、防烟排烟系统施工应按照设计文件编制施工方案,并持有有效许可证书;2、施工应符合国家相关质量标准及其他要求;3、施工应按照施工方案详细编制施工进度和施工队伍编制等计划,同时对施工质量抓严;4、施工施工现场清洁应达到规定要求;5、施工应符合“施工要求-施工技术”的要求,并及时将施工工序及时完成;6、防烟排烟系统施工完毕应按照要求执行安装检验试验;三、安装2、安装管材须符合国家标准要求,并仔细检查;3、安装应保证无缝,地板应坚实;4、安装时要分层检查,确保管道及附件的正确位置和方向;5、管材应做接缝处理,割接位置距净空位置30cm以上;6、安装主管线由专业制作,施工时应当仔细检查,确保管材质量有保证;四、检验试验1、检验试验应当按照工程文件中的要求及《建筑消防设计标准》的有关规定进行;2、检验试验的目的是确定防烟排烟系统的性能是否满足设计要求;3、检验试验应当对建筑内的压力和温度进行测量,检查各道闸室控制阀的动作情况;4、检验试验须隔日放烟、隔日试验,并检查防烟排烟系统设备的有效性;5、检验试验应写出详细报告来,以备记录使用。
建筑防排烟技术建筑物发生火灾后会产生热烟气,烟气中的毒气可致人死亡,高温也使人难以忍受,以致烧伤,黑色的烟气会遮挡光线使人惊慌。
据有关火灾死亡人数原因统计分析,有80%以上的人是烟气中毒而死,由此可以看出建筑物的防排烟的重要性。
排烟有机械排烟和自然排烟。
机械排烟是利用风机把热烟气从建筑物内吸走,排到室外。
自然排烟是靠开启建筑物的外窗,利用烟气的热压差造成烟气运动,自己排出室外,开口部位高处向室外排烟,低处室外冷空气进入室内,形成对流。
排烟设施位于房间和疏散走道。
机械防烟是利用鼓风机向防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室加压送风,使楼梯间、前室、合用前室气压升高,以阻止烟气进入,为安全疏散创造安全环境。
机械防烟、机械排烟和自然排烟简称防排烟。
脑筋一、防烟分区(一)防烟分区的概念防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突不小于500mm的梁来划分区域的防烟空间。
其划分原则是保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并速排除,达到控制火势蔓延和减少火灾损失的目的,为人员的安全疏散和火灾扑救创造良好的时机。
挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。
活动挡烟垂壁系指火灾时因感烟或其他控制设施的作用,自动下垂的挡烟垂壁。
(二)防烟分区的划分原则(1)不设排烟设施的房间(包括地下室)和夹道,不划分防烟分区。
(2)防烟分区不应跨越防火分区。
(3)对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层(间)等应单独划分防烟分区。
(4)防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下一层面积过小,允许包括一个以上的楼层,但以不超过3层为宜。
(5)每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑,其面积不宜大于500m2,对于地下建筑其使用面积不应大于400m2,当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受其限,但防烟分区不得跨越防火分区。
二、防烟、排烟设施的设置范围(一)高层建筑设置防烟、排烟设施的分类高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
第13章 建筑防排烟教学提示:建筑物一旦发生火灾,就有大量的烟气产生,这是造成人员伤亡的主要原因。
分析烟气的特性是控制烟气的前提。
火灾发生时应当及时对烟气进行控制,并在建筑物内创造无烟或烟气含量低的水平和垂直的疏散通道或安全区,以保证建筑物内人员安全疏散或临时避难和消防人员及时到达火灾区扑救。
教学要求:了解烟气流动的规律,掌握自然排烟、机械排烟和加压防烟系统的原理和确定的原则,了解防排烟系统的设备和部件,理解通风空调系统与防排烟系统兼用的原理。
13.1 烟气的流动规律与控制原理13.1.1 烟气的流动规律建筑物发生火灾后,烟气在建筑物内不断流动传播,不仅导致火灾蔓延,也引起人员恐慌,影响疏散与扑救。
引起烟气流动的因素有如下几点:1. 烟囱效应引起的烟气流动当建筑物内外有温度差时,在空气的密度差作用下引起垂直通道内(楼梯间、电梯间)的空气向上(或向下)流动,从而携带烟气向上(或向下)传播。
图13.1表示了火灾烟气在烟囱效应作用下引起的传播。
图(a)表示室外温度t0小于楼梯间内的温度t s,室外空气密度ρ0大于楼梯间内的空气密度ρs,当着火层在中和面以下时,火灾烟气将传播到中和面以上各层中去,而且随着温度较高的烟气进入垂直通道,烟囱效应和烟气的传播将增强。
如果层与层之间没有缝隙渗漏烟气,中和面以下除了着火层以外的各层是无烟的。
当着火层向外的窗户开启或爆裂,烟气逸出,通过窗户进入上层房间。
当着火层在中和面以上时,如无楼层间的渗透,除了火灾层外其他各层基本上是无烟的。
图(b)是t0>t s,ρ0<ρs的情况,建筑物内产生逆向烟囱效应。
当着火层在中和面以下时,如果不考虑层与层之间通过缝隙的传播。
除了着火层外,其他各层都无烟。
当着火层在中和面以上时,火灾开始阶段烟气温度较低,则烟气在逆向烟囱效应的作用下传播到中和面以下的各层中去;一旦烟气温度升高后,密度减小,浮力的作用超过了逆向烟囱效应,烟气转而向上传播。
建筑的层与层之间、楼板上总是有缝隙(如在管道通过处),则在上下层房间压力差作用下烟气也将渗透到其他各层中去。
建筑设备·252··252·(a)t 0< t s (b)t 0 > t s图13.1 火灾烟气的传播2. 浮力引起的烟气流动着火房间温度升高,空气和烟气的混合物密度减小,与相邻的走廊、房间或室外的空气形成密度差,引起烟气流动,如图13.2所示。
实质上着火房间与走廊、邻室或室外形成热压差,导致着火房间内的烟气与邻室或室外的空气相互流动,中和面的上部烟气向走廊、邻室或室外流动,而走廊、邻室或室外的空气从中和面以下进入。
这是烟气在室内水平方向流动的原因之一。
浮力作用还将通过楼板上的缝隙向上层渗透。
图13.2 在浮力作用下的烟气流动3. 热膨胀引起的烟气流动着火房间随着烟气的流出,温度较低的外部空气流入,空气的体积因受热而急趋膨胀。
燃烧导致的体积膨胀计算公式:s a s a /V V T T ••=(13-1) 式中: s a V V ••、—流入着火房间的空气量和燃烧膨胀后的烟气量,m 3/s;T s 、T a —流入着火房间的空气温度和燃烧后的烟气温度,K 。
若流入空气的温度为20℃,烟气温度为250℃,则烟气热膨胀的倍数s a /V V ••=1.8;烟气温度为500℃时,则s a /V V ••=2.6。
由此可见,火灾燃烧过程中,因膨胀产生大量体积烟气。
对于门窗开启的房间,体积膨胀所产生的压力可以忽略不计;但对于门窗关闭的房间,将产生很大的压力,从而使烟气向非着火区流动。
第3篇 建筑消防 ·253·4. 风力作用下的烟气流动建筑物在风力作用下,迎风侧产生正风压,而在建筑侧部或背风侧,将产生负风压。
当着火房间在正压侧时,将引导烟气向负压侧的房间流动。
反之,当着火房间在负压侧时,风压将引导烟气向室外流动。
5. 通风空调系统引起的烟气流动通风空调系统的管路是烟气流动的通道。
当系统运行时,空气流动方向也是烟气可能流动的方向,烟气可能从回风口、新风口等处进入系统。
当系统不工作时,由于烟囱效应,浮力、热膨胀和风压的作用,各房间的压力不同,烟气可通过房间的风口、风道传播,也将使火势蔓延。
建筑物内火灾的烟气是在上述多因素共同作用下流动、传播。
各种作用有时互相叠加,有时互相抵消,而且随着火势的发展,各种因素都在变化着;另外,火灾的燃烧过程也各有差异,因此要确切地用数学模型来描述烟气在建筑物内动态的流动状态是相当困难的。
但是了解这些因素作用下的规律,有助于正确地采取防烟、防火措施。
13.1.2 火灾烟气控制原理烟气控制的主要目的是在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。
烟气控制的实质是控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。
基于以上目的,通常用防烟与排烟两种方法对烟气进行控制。
1. 防烟系统通常,我们对安全疏散区采用加压防烟方式来达到防烟的目的。
加压防烟就是凭借机械力,将室外新鲜的空气送入应该保护的疏散区域,如前室、楼梯间、封闭避难层(间)等,以提高该区域的室内压力,阻挡烟气的侵入。
系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成,如图13.3所示。
图13.3 防烟系统的组成·253·建筑设备·254··254·2. 排烟系统利用自然或机械作用力,将烟气排到室外,称之为排烟。
利用自然作用力的排烟称为自然排烟;利用机械(风机)作用力的排烟称机械排烟。
排烟的部位有两类:着火区和疏散通道。
着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流向非着火区,以利于着火区的人员疏散及救火人员的扑救。
对于疏散通道的排烟是为了排除可能侵入的烟气,保证疏散通道无烟或少烟,利于人员安全疏散及救火人员的通行。
13.2 自 然 排 烟13.2.1 自然排烟方式自然排烟是利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。
自然排烟有两种方式:(1)利用外窗或专设的排烟口排烟;(2)利用竖井排烟,如图13.4所示。
图13.4(c)是利用专设的竖井,即相当于专设一个烟囱,这种排烟方式实质上是利用烟囱效应的原理。
在竖井的排出口设避风风帽,还可以利用风压的作用。
但是由于烟囱效应产生的热压很小,而排烟量又大,因此需要竖井的截面和排烟风口的面积都很大,日本法规规定为楼梯间前室排烟用的竖井断面为6m 2,排烟风口的面积为4m 2。
如此大的面积很难为建筑业主和设计人员所欢迎。
因此我国并不推荐使用这种排烟方式。
图13.4 自然排烟1.火源2.排烟风口3.避风风帽13.2.2 自然排烟设计条件根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)的规定,采用自然排烟方式的高层建筑应满足下列条件:(1) 建筑高度低于或等于50m 的一类公共建筑和建筑高度低于或等于100m 的居住建筑,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
(2) 采用自然排烟的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,可开启外窗第3篇 建筑消防 ·255·面积应符合下列规定:①防烟楼梯间每五层内可启外窗总面积之和不小于2m2;②防烟楼梯间的前室、消防电梯前室可开启的外窗面积不小于2m2, 合用前室不应小于3m2;③需要排烟的房间、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不小于该房间、内走道面积的2%;④净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭面积的5%。
13.2.3 自然排烟设计1. 自然排烟设计对建筑设计的制约(1) 房间必须至少有一面墙壁是外墙;(2) 房间进深不宜过大,否则不利于自然排烟;(3) 排烟口的有效面积与地面面积之比不小于1/50。
2. 自然排烟设计应考虑的几点(1) 对于高层住宅及二类高层建筑,当前室内两个不同方向设有可开启的外窗,且可开启窗口面积符合要求时,其排烟效果受风力、风向、热压等因素的影响较小,能达到排烟的目的。
因此,在实际设计中,应尽可能利用不同朝向开启外窗来排除前室的烟气,如图13.5所示。
图13.5 有两个不同方向的可开启的外窗的前室(2) 排烟口位置越高,排烟效果越好,所以,可开启的外窗应尽可能靠近顶棚位置,并应有方便开启的装置。
(3) 为了减小风向对自然排烟的影响,当采用阳台、凹廊为防烟前室时,应尽量设置与建筑物色彩、体型相适应的挡风措施,如图13.6所示。
·255·建筑设备·256··256·图13.6 设挡风板的阳台、凹廊 (4) 内走廊排烟窗口应尽量设在两个不同的朝向上。
13.3 机 械 排 烟13.3.1 机械排烟方式机械排烟可分为局部排烟和和集中排烟两种方式。
局部排烟是在每个需要排烟的部位设置独立的排烟风机直接进行排烟;集中排烟是将建筑物划分为若干个区,在每个区内设置排烟风机,通过排烟风道排烟。
13.3.2 机械排烟部位一类高层建筑和建筑高度超过32m 的二类高层建筑的下列部位,应设机械排烟设施:(1) 长度超过20m 且不能直接对外采光和自然通风的走道;虽有直接采光和自然通风,但长度超过60m 的走道。
(2) 面积超过100 m 2,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间(如大型办公室、储存较多可燃物的库房等)。
对于面积较大的房间考虑排烟设施,而对于使用人数较少、面积较小的房间不考虑排烟设施,这样既可保障基本安全,又可节约投资。
(3) 高层建筑室内超过12m 的中庭。
中庭在烟气控制、防止火灾蔓延、安全疏散和火灾扑救等方面仍有一定问题,应设排烟设施。
(4) 总面积超过200 m 2或一个房间超过50 m 2,而且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
13.3.3 机械排烟量的确定当火灾发生时,产生大量的烟气及受热膨胀的空气量,导致着火区域的压力增高,一般平均高出其他区域10Pa ~15Pa ,短时间内可达35Pa ~40Pa 。
机械排烟系统必须有比烟气生成量大的排风量,才有可能使火区产生一定负压。
国外曾对4座高层建筑进行了机械排烟试验,试验表明,当着火层或着火区有6次/h 排烟量时,就能形成一定负压。
目前,许多国家为了确保机械排烟的效果,其排烟风量的标准大于6次/h 。
我国《高层民用建筑设计防火规范》规定:内走道、房间或防烟分区的排烟风量按地面面积不小于60m 3/(h ·m 2)。
风挡风板风挡风板(a)凹廊为前室 (b)阳台为前室第3篇 建筑消防 ·257·而对于建筑内部的中庭(高度大于12m)的机械排烟风量为6次/h(中庭体积不大于17000m3),或4次/h(中庭面积大于17 000m3),但不得小于28.3m3/s。