楼层主风管在竖向排烟井处排烟自动防火阀的设置
2020-11-09 10:12:55 点击:
楼层主风管在竖向排烟井处排烟自动防火阀的设置
通常为考虑层高要求,公共建筑标准层或集中商业都采用竖向排烟系统的形式,即屋顶设置排烟风机,通过竖向排烟井及各层排烟管道实现消防排烟的功能。竖向排烟系统示意图如图1所示。
每一层排烟风管需要根据防烟分区分别设置排烟口,火灾时需要对不同防烟分区实现分区控制,火灾所在防烟分区排烟口开启排烟,其余关闭。排烟口主要分单层百叶排烟口+280自动防火阀的℃电控排烟自动防火阀(常闭)、电磁多叶排烟口(常闭)。自动防火阀的排烟系统平面形式(一)如图2所示。以某层排烟风管为例,排烟口采用电磁多叶排烟口。当发生火灾时,打开着火楼层相关防烟分区的电磁多叶排烟口,保持其余分区电磁多叶排烟口关闭;对火灾区域防烟分区进行排烟,屋顶排烟风机通过排烟井将烟气排出屋面,当温度达到280自动防火阀的℃时,相关楼层排烟井入口处280自动防火阀的℃常开排烟自动防火阀熔断关闭。该系统形式满足暖通专业相关系统运行及规范要求,但在工程实际检测甚至运行过程中都会出现排烟风机风量、风压不够的情况。究其原因是因为楼层较多(特别是楼层较多时),排烟井在每层均有排烟管接入,接入口为280自动防火阀的℃常开排烟自动防火阀。排烟管与排烟井形成通道,而每层排烟风管均由很多排烟口,无论排烟口打开与否,均存在漏风情况。在排烟口较多情况下,漏风情况必然相当严重,达不到消防设计排烟要求。很多工程中采取了增大排烟风机功率的处理方式,增加了工程量,加大了电能消耗,且不一定能到预计的风量、风压要求。因此,建议在项目施工图阶段采取控制自动防火阀的方式解决此问题,避免后期返工及增加投资。自动防火阀的排烟系统平面形式(二)如图3所示。如果把排烟管接入排烟井处的280自动防火阀的℃常开排烟自动防火阀改为280自动防火阀的℃电控常闭排烟自动防火阀,则火灾时只打开着火楼层的排烟自动防火阀,其余楼层的处于关闭状态,可最大程度地减少漏风,保证着火区域的排烟效果。
通常为考虑层高要求,公共建筑标准层或集中商业都采用竖向排烟系统的形式,即屋顶设置排烟风机,通过竖向排烟井及各层排烟管道实现消防排烟的功能。竖向排烟系统示意图如图1所示。
每一层排烟风管需要根据防烟分区分别设置排烟口,火灾时需要对不同防烟分区实现分区控制,火灾所在防烟分区排烟口开启排烟,其余关闭。排烟口主要分单层百叶排烟口+280自动防火阀的℃电控排烟自动防火阀(常闭)、电磁多叶排烟口(常闭)。自动防火阀的排烟系统平面形式(一)如图2所示。以某层排烟风管为例,排烟口采用电磁多叶排烟口。当发生火灾时,打开着火楼层相关防烟分区的电磁多叶排烟口,保持其余分区电磁多叶排烟口关闭;对火灾区域防烟分区进行排烟,屋顶排烟风机通过排烟井将烟气排出屋面,当温度达到280自动防火阀的℃时,相关楼层排烟井入口处280自动防火阀的℃常开排烟自动防火阀熔断关闭。该系统形式满足暖通专业相关系统运行及规范要求,但在工程实际检测甚至运行过程中都会出现排烟风机风量、风压不够的情况。究其原因是因为楼层较多(特别是楼层较多时),排烟井在每层均有排烟管接入,接入口为280自动防火阀的℃常开排烟自动防火阀。排烟管与排烟井形成通道,而每层排烟风管均由很多排烟口,无论排烟口打开与否,均存在漏风情况。在排烟口较多情况下,漏风情况必然相当严重,达不到消防设计排烟要求。很多工程中采取了增大排烟风机功率的处理方式,增加了工程量,加大了电能消耗,且不一定能到预计的风量、风压要求。因此,建议在项目施工图阶段采取控制自动防火阀的方式解决此问题,避免后期返工及增加投资。自动防火阀的排烟系统平面形式(二)如图3所示。如果把排烟管接入排烟井处的280自动防火阀的℃常开排烟自动防火阀改为280自动防火阀的℃电控常闭排烟自动防火阀,则火灾时只打开着火楼层的排烟自动防火阀,其余楼层的处于关闭状态,可最大程度地减少漏风,保证着火区域的排烟效果。
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