广东商检大楼防排烟系统调试实例
第6期颜春林等:广东商检大楼防排烟系统调试实例 广东商检大楼防排烟系统调试实例
颜春林.李吉新
(f-东省工业设备安装公司,广州51026O) 摘要:通过对广东商捡大楼防排烟系统调试的两个实例,介绍了防排烟系统的测试
方法
和烟气量的计算过程.
关键词:烟气量;沿程阻力;局部阻力;风机风压 中圈分类号:TU83486文献标识码:B文章编号:1(]02—3607(2001)06—01135—03
广东商检大楼位于广州市珠江新城,属于高层
在各种防火条件相同的情况下,高层建筑比 建筑.
低层建筑火灾危害性大,发生火灾时容易造成更大 的损失和伤亡事故.高层建筑的火灾特点是: (1)火势蔓延快,危害大.
高层建筑的楼梯间,电梯井,管道井等竖向管 井,发生火灾时会产生烟囱效应,使火势迅速蔓延. (2)安全疏散困难.
高层建筑垂直距离大,人员密集,一旦发生火 灾,电梯用于消防,卷帘门关闭形成对空间的分割都
将造成人员疏散困难.
(3)室外消防设施难以发挥作用.
因空间高度及玻璃幕墙阻隔,室外消防设施扑 救困难,难以发挥作用
由于以上各种原因,防排烟调试就显得特别重 要.通过调试可以发现
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
与施工过程中的缺陷, 并加以改进.
l发生火灾时烟气量的计算
公式
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(1)从着火房间的门散出来的烟气量 G:1750b,/h(kh)(1) 式中:^一门的高度,m;
6一门的宽度,IT!.
(2)从着火层走廊中排烟的体积
:
(/h)(2)353?一_…?,,,
式中一由室内进人走廊的烟气温度,约为500 .c
(3)排烟竖井的总烟气量
G:G[1+](kg/h)(3) 式中:m一排烟时其它关闭阀的精风率%,约10%一 3O%:
?一建筑物层数.
(4)排烟风机排出烟气温度
:
丝_G(qc)(4)8一……
LJT
式中:,一室内空气温度,qc.
(5)排烟风机排出烟气体积
:
(/h),(5)353一,_l…_,J,
同时排烟风机的排烟量应按防烟区面积,每平 方米不小于60/h.
2实例一,主楼走廊排烟系统
见图1,测量方法:
排烟口风速采用风口平均风速测量法,在排烟 口前加一段与排烟口尺寸相同的500mln短管,测量
本层时,其它层排烟口电动阀处于关闭状态,将排烟 口短管截面分为6个等面积的矩形,将热球式热电 风速仪的测头正放于矩形中间位置,
记录
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所测数据 (见表1).
通过表1数据比较可知,测量平均风速仅为设 计风速一半,通过检查管井发现存在如下问题: (1)经逐层检查发现,排烟管井中有11个约
150mm的孔与电梯井相通,管井精风严重,几乎达 60%(按规定为10%一3o%).因此应采取措施对孔
安装2001年l2月
洞进行修补
表1主楼走廊排烟口风速测量
设计风量设汁I量风速(nCs)飒I量平
风口尺寸风速均风逋(/h)
(m4)123456(m/s)
73733.53.3.9343兜 450×哪!?
450×121301国?73123.332.93.43.I 4?x1聃1鳓73.3.d3.13.133.23B 450×12呻1??733.233.32.933.1 450×12呻I嗍73.133.12.933-3307 450×12呻1??73.4~333自3.53.43.5345 (2)排烟管井摩擦阻力系数太大,镀锌钢板绝
对粗糙K=0.18mm,而混凝土管井绝对粗糙度= 0.33nlglfl,绝对粗糙度越大,AP越大,故需对管 井砖墙内壁进行表面处理.
(3)排烟风机总排烟量不够.
排烟风机排烟量计算如下:
主楼为26层,门宽为1.0m,高为2.0m,室内
空气平均温度25.将以上数据代人公式(1), (5)得:
G=1750x1.02o,=4950kg/h :
4950x(273…
+0.7x500):8736m3/hs一一
G=495Ox[1+3Ox(
jw
a6-1)]:42075kg/h
=
0.5x500x4950
4埘
+(4
5
2075-4950)x25
=51.5?
V:42075x(237+51.5):38678m3/h
P一一
走廊面积为572,故最小排风量应不小于572 ×60=34320m3/h,即V>34320m3/h,排烟风机排 风量应大于38678m3/h.
原设计中排烟风机为PYF—IN06,0=20500 /h,现改为PYF—IN010,p:413000/h. 3实例二,主楼消防电梯前室加压送
风系统
见图2,测量方法:送风口风速测量方法同上, 但测量本层时,与本层相邻的上下层加压送风阀同 时开启,测量数据见表2.
通过表2中测量平均风速与设计风速数据对
照,发现如下问题:
1)越底层送风口风速越小,(可能由于风机风 压不够造成.
图l主楼主廊排烟图2
系统图
主楼消肪电梯前室加压
送风系统图
表2主楼消防电梯前窒加压送风口风速测量 设计风量设计测量风速(m/s)测量平
风口尺寸风速均风速(
"h)(
rn/B)l23d56(m/s)
?×如砷5.50.6o.7~oD.0.40_30.53
?×如71?5.50.7D.0.6D.65060.70.
?×如砷5.51.311ll31.21.11l5
,
ltgx如砷5.54.44.34.243d442 ?×如砷5.55.25_45.553565.454 ,
ltgx如砷5.55.55_85.75.65.65.95.出
?×如砷5.55_85.95.85.961265.孵
(2)加压送风管井壁太粗糙,使摩擦阻力系数 增大.应对管井内壁砖墙进行处理以减少沿程摩擦 阻力.
加压送风机风压确定:
(1)风机克服管井沿程阻力
r2
Ap=?(Pa)
?e
式中:一摩擦阻力系数,=0.11(旱).;?e P一空气密度,取P=1.2ks/m3; d一风管当量直径,d==0.75m; 口,6一风管尺寸,长×宽:1.5m×0.5m; 一
风管最不利端长度,L=115m; 一
风管内壁的当量绝对粗糙度,取混凝土 内壁为0.33×10I3m;
叫
第6期颜春林等:广东商桂大楼防排烟系统调试实l例37
^=o.1l×()0=0.016
==—_7_96m/
ab36001505一一×.×.一'.
?P-o_0l6xl_2115
×
学=93.3
(2)局部阻力
Ap:,
式中:,一局部阻力系数,取出风口,1=2.1,防火 阀,排烟阀,2=1.1,三个弯头E3=2.2; 一
空气流速;
P一空气密度,取P=1.2kg/m3. Ap.:2.1×+(1-l×譬)
(上接第34页)
在固定支架周围回填土范围内,复土厚度及回填土 密实度等也影响固定支架所能承受的推力.经设计
部门计算,在总体试验压力下,固定支架强度及回填 土密度达到设计要求后,固定支架可以承受管道试 压产生的推力.
2.5
标准
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条文的理解
按照GJJ28—89标准9.1.5条对总体试压的规 定,总体试压的管道长度确定应考虑管段分段后的 受压条件.根据该标准的条文解释,本条制定依据 是管道施工需要和管道受压条件,管道受压条件应 理解为管段最高点的试验压力,加上与管段最低点 高差形成的静压不能超出管子所能承受的内压.本 工程的主干线管道高差为19111,总体试验压力为工 作压力的1.25倍,即1.95rdPa,因此,管道最低处承 受的最大压力为2.14lVlPa,在管道单根强度试验 时,管道承受的压力为工作压力的1.5倍即2.34 blPa,因此在总体试压时管道最低处的压力也未超 出强度试验的压力.
3安全性论证
因本次总体试压试验管道直径大,距离长,管道 试压用水量大,试压过程中如出现异常,会造成严重 的后果,根据设计及施工情况提出了以下安全措施, 以确保总体试压一次成功.
×2+(2.2×!)×3:38.1+83.6+250.9 Z
=
372.6Pa
风机风压:
P=1.2(AP+?Pj)=559Pa
原风机P=510Pa风压偏小,考虑到管井总长 度超过110m,风压过大造成噪音加大.因此,将管
井分为两段加压送风,由设计院决定在4层用一台 0=27000m3/h,P=780Pa的风机,在27层用一台 0=27000m3/h,P=740Pa的风机.
通过以上
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
测试调整,最后均达到设计要求, 并顺利通过消防部门的验收.
牧稿日期;211)1—07一加
(1)利用管道安装中的隔断阀门,将管道分为 五段,每个隔断阀门处安排2,3人,在试压过程中 如有异常情况,能及时关闭出现问题管段的相邻两 个阀门,以便进行降压抢修.
(2)管线位置紧邻汾河及杨兴河,在各段配备 排水设备,出现问题时.可将水及时就近排人河道 内.
(3)由设计部门提供固定支架允许位移,管道 轴向及横向允许位移的标准,派专人在试压过程中 进行观测.
(4)建立统一的试压组织,统一配备群呼式对 讲机,建立通讯联络网,确保通讯联络畅通. (5)试压前对所有参与试验的人员进行一次安 全,技术交底和培训,试压领导小组采取定点监测与 巡线检查的方式了解试压情况.
4试压方案的实施
公司提出的一次性总体试压方案经过业主,监 理及设计单位的多次论证可行后,编制了详细的试 压方案及安全应急措施,经监理,业主审批后实施. 经过5天的试压,管道总体试压一次成功.而 且在管道降压后,试压用水还可以用于管道的冲洗 工序,既缩短了工期,又降低了施工成本,为大管径, 长距离供热管道总体试压提供了成功的经验.
收稿日期:2001—06—14
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