Соответствующие числовые значения коэффициентов ветрового напора могут быть определены по следующим зависимостям:
при 0 < x < l,где L, H - длина и высота фасада, перпендикулярного направлению ветрового воздействия, соответственно, м;
l - длина боковых фасадов, м;
x - удаление от плоскости данного фасада по поверхностям покрытия и фасадов, имеющих размеры l x H, м;
при ; при y > 3H,где y - удаление от плоскости фасада, имеющего размеры l x H, вдоль поверхностей покрытия и фасадов, имеющих размеры L x H, м;
Для конечного вычисления аэродинамических коэффициентов по зависимости (1) должно использоваться соответствующее сочетание пар из коэффициентов
Для выполнения расчетов основных параметров противодымной вентиляции с меньшей точностью допускается выбор аэродинамических характеристик по фиксированным величинам коэффициентов согласно табличным данным при
.Для учета изменения аэродинамических коэффициентов ветрового напора по высоте зданий предусмотрена корреляция приведенных табличных значений по соотношению вида
,где
2.4. Параметры наружного воздуха для проектируемых объектов должны соответствовать нормам [1, 2, 4]. Величину скорости и направление ветра следует принимать по данным метеорологических наблюдений, относящихся к территории застройки. Температуру внутреннего воздуха следует определять согласно проектной технологии эксплуатации здания. Для систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги определение основных параметров должно производиться как для теплого, так и для холодного периода года. При этом итоговые параметры следует принимать по наиболее неблагоприятным условиям.
Вытяжная противодымная вентиляция по функциональным признакам подразделяется на две основные группы, одна из которых объединяет системы, предназначенные для удаления продуктов горения непосредственно из помещений (из горящего помещения), другая - системы для удаления продуктов горения из смежных с горящим помещений.
из горящего помещения
Определение массового расхода удаляемых продуктов горения непосредственно из помещений осуществляется на основе уравнения неразрывности вида
где
h - толщина образующегося дымового слоя, м;
Для решения указанного уравнения необходимо дополнительное использование зависимостей для мощности тепловыделения очага пожара и средней температуры дымового слоя:
; (3)где
r - коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение;
).Для определения температуры в конвективной колонке может быть реализована следующая зависимость:
.Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры дымового слоя может быть принята в виде
.Приведенные зависимости замыкаются уравнением состояния газа и функциональной связью массового расхода в конвективной колонке с мощностью тепловыделения и толщиной дымового слоя:
; (5)где
Зависимость теплоемкости от температуры устанавливается согласно Прил. 2 настоящих рекомендаций.
Порядок и содержание расчета с учетом специфики защищаемых помещений определяются выбором функциональной зависимости (6).
3.1.1. Для зальных помещений различного назначения, в том числе зрительных и торговых, конференц-залов, спортзалов с местами для зрителей и других подобных помещений, зависимость (6) может быть использована согласно стандарту [5] в виде
где H - высота помещения, м.
3.1.2. Для атриумов различного архитектурного исполнения, при наличии в их объемах галерей на нескольких уровнях или при конструктивном отделении этих объемов от этажей зданий, принимаются соответственно отличающиеся расчетные схемы газообмена при пожаре. При этом для атриумов галерейного типа зависимость (6) используется в виде зависимости (7), а для атриумов, конструктивно изолированных от этажей зданий, зависимость (6) может быть принята в соответствии со стандартом [5] в следующем виде:
Частным случаем первого из указанных вариантов является газообмен в объеме атриума при возникновении пожара непосредственно под галереей в уровне основания этого атриума. В данном случае функциональная зависимость (6) может быть использована согласно тому же стандарту [5] в виде
где W - начальная ширина струи газообразных продуктов горения, истекающей из-под ограждений галереи атриума, м;
z - высота от уровня ограждения галереи, омываемого истекающей струей, до нижней границы дымового слоя, м;
H - высота от основания атриума до уровня указанного ограждения галереи, м.
Вышеуказанная область применения зависимости (8) приемлема и для закрытых надземных и подземных автостоянок, в том числе помещений хранения автомобилей и изолированных рамп таких автостоянок. Причем в помещениях хранения автомобилей с манежным типом парковки расчетная мощность тепловыделения очага пожара составляет до
(по условию возгорания и полного охвата пламенем одного автомобиля на любом одном из парковочных м/мест защищаемого помещения), а толщина дымового слоя определяется расположением его нижней границы не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов из данного помещения. В помещениях двух- или трехъярусного хранения автомобилей с подъемно-поворотными устройствами парковки мощность тепловыделения очага пожара, соответственно, удваивается или утраивается от указанного значения (по условию возможного возгорания автомобилей, установленных во всех ярусах одного из парковочных устройств). При этом расчетная толщина дымового слоя должна быть ограничена уровнем расположения верхней оконечности корпусов автомобилей, установленных в верхнем ярусе парковочных устройств (для предотвращения катастрофического развития пожара, обусловленного возможностью возгорания большей части или всех автомобилей верхнего яруса на различных парковочных устройствах под тепловым воздействием нагретых продуктов горения в "омывающем" дымовом слое).Применение зависимостей (7) и (8) обусловливается взаиморасположением нижней границы дымового слоя и факела пламени над очагом пожара:
если
если
При этом высота факела пламени определяется соотношением вида
.Согласно разд. 2 настоящих рекомендаций расчетное определение основных параметров вытяжной противодымной вентиляции данной группы должно производиться по условиям защиты только на период эвакуации людей из помещений либо для обеспечения действий пожарных подразделений.
Первое из указанных условий удовлетворяет соотношениям вида
, (11)где
В этом случае
.Для другого из указанных условий справедливы соотношения вида
где
В этом случае
и расчет параметров вытяжной противодымной вентиляции осуществляется без интегрирования уравнения (2).с горящим помещений
Расчетное определение параметров систем данной группы производится в зависимости от вида объемного пожара в помещении, сообщающемся со смежными с ним помещениями, в том числе вестибюлями, холлами, коридорами, торговыми моллами, атриумами и т.п. Согласно положениям стандарта [6] и содержанию монографии [7] определение вида объемного пожара в помещении осуществляется при сравнении величины приведенной удельной пожарной нагрузки помещения с ее критическим значением:
если
, то в помещении будет пожар, регулируемый вентиляцией (здесь и далее - ПРВ);если
, то в помещении будет пожар, регулируемый нагрузкой (здесь и далее - ПРН).При ПРВ максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении согласно монографии [7] соответствует зависимости вида
, (13)где
Значение максимальной среднеобъемной температуры в горящем помещении при ПРН определяется согласно монографии [7] зависимостью следующего вида:
, (14)где
Указанные зависимости используются для определения параметров вытяжной противодымной вентиляции систем данной группы.
3.2.1. Для определения температуры в потоке газов, вытекающем из горящего помещения в коридор, согласно монографии [7] должно быть использовано соотношение вида
, (15)где
Для определения усредненной температуры дымового слоя в коридоре используется следующая зависимость, полученная интегрированием эмпирического уравнения, характеризующего изменение температуры в дымовом слое по длине коридора:
где
При использовании в расчетах данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:
,где H - высота коридора.
Расчет заканчивается определением массового расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре согласно зависимости
где
Значения коэффициента
Приведенные зависимости (16) и (17) могут быть использованы для определения параметров вытяжной противодымной вентиляции, предназначенной также для защиты и других смежных с горящим помещений: холлов и одноуровневых вестибюлей.
3.2.2. Для вестибюлей, сообщающихся с двумя и более уровнями, а также для торговых моллов (закрытых галерей, сообщающихся с торговыми залами различной площади) и атриумов может быть использована регламентированная стандартом [5] зависимость вида
где
Входящий в данную зависимость геометрический комплекс соответствует соотношению вида
.В дополнение к зависимости (1) для расчета усредненной температуры дымового слоя может быть принята зависимость (4).
С учетом сложности применяемых в настоящее время проектных объемно-планировочных решений и технологии эксплуатации современных зданий при необходимом и достаточном обосновании допускается модификация расчетных зависимостей (4), (7) - (9), (16) - (18). Модифицированные таким образом зависимости не должны противоречить физическим закономерностям процессов тепломассообмена помещений при пожаре и установленным нормативным требованиям [1, 2].
Системы приточной противодымной вентиляции предназначены для подачи наружного воздуха и создания избыточного давления в защищаемых лестнично-лифтовых узлах и тамбур-шлюзах, а также для компенсирующей подачи воздуха в помещения и коридоры, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией. Кроме того, системы приточной противодымной вентиляции необходимы для защиты помещений безопасных зон. Принцип действия каждой такой системы существенно различается в зависимости от ее вида, что обусловливает особенности определения ее параметров.
Согласно разд. 2 настоящих рекомендаций распределение давления по противоположным фасадам надземной части здания определяется соотношениями вида
; (19) , (20)где
Температуру воздуха внутри здания, кроме коридоров и холлов на этаже пожара, а также вестибюля главного входа (помещений входной группы), следует принимать в соответствии с проектной технологией эксплуатации.
В свою очередь, температура воздуха в защищаемых лестнично-лифтовых узлах определяется соотношением вида
. (21)Соответствующее распределение давления внутри надземной части здания определяется соотношением вида
. (22)Определение параметров приточной противодымной вентиляции для лестнично-лифтовых узлов надземной части зданий осуществляется в зависимости от их размещения: при примыкании к наружным ограждающим конструкциям или в центральном ядре.
4.1.1. Для лестничных клеток надземной части, примыкающих к наружным ограждающим конструкциям с устройством обособленного наружного выхода, ввиду отсутствия внутренней связи (дверных проемов, сообщающихся с прилегающими коридорами, холлами, вестибюлями) на уровне нижнего надземного (первого) этажа, внутреннее давление на уровне геометрического центра двери лестничной клетки вышележащего этажа должно составлять:
При этом расход воздуха, истекающего через наружный выход лестничной клетки, определяется зависимостью вида
![]() где
n - количество последовательно расположенных дверей наружного выхода лестничной клетки;
z - коэффициент сопротивления маршей лестничной клетки (z = 1 для двух маршей лестничной клетки в подъеме на 2-й этаж здания);
Числовые значения коэффициентов местного сопротивления составляют:
; (для прямоугольного тамбура); (для z-образного тамбура).Массовый расход воздуха через открытый проем лестничной клетки на уровне второго надземного этажа здания определяется по соотношению
где
q - расчетное количество лестничных клеток, имеющих выходы в тот же коридор (помещение) того же этажа и защищаемых приточной противодымной вентиляцией (при одной лестничной клетке: q = 1, при двух и более лестничных клетках: q = p - 1, где p - фактическое количество лестничных клеток).
Если
, то на последующих этапах расчета принимается значение Последовательно для каждого вышележащего этажа определяемое давление и массовый расход воздуха соответствуют зависимостям:
, (27)где
- утечки воздуха через неплотности проемов в уровне (i + 1)-го этажа лестничной клетки, кг/с.Значение коэффициента сопротивления лестничной клетки может быть принято
(при отсутствии дополнительных данных в составе проектной документации).Скорость воздуха в уровне i-го этажа лестничной клетки определяется соотношением вида
Утечки воздуха через неплотности дверных проемов в уровне (i + 1)-го этажа лестничной клетки определяются зависимостью следующего вида:
, (29)где
При устройстве дымогазонепроницаемых дверей лестничной клетки утечки воздуха через них определяются зависимостью
, (30)где
Величины характеристик удельных сопротивлений воздухопроницанию и дымогазопроницанию должны определяться в соответствии с техническими данными изделий (конструкций дверей, предусмотренных проектной документацией) на основе результатов стандартных испытаний образцов серийной продукции. Для расчетов меньшей точности могут быть приняты значения:
; .Утечки воздуха через оконный проем лестничной клетки на уровне (i + 1)-го этажа определяются зависимостью вида
, (31)где
Суммарные утечки воздуха через дверной и оконный проемы лестничной клетки на уровне (i + 1)-го этажа составляют:
Расчет по приведенным зависимостям (23) - (32) должен производиться до достижения верхнего этажа лестничной клетки:
i = N,
где N - порядковый номер верхнего этажа лестничной клетки.
При этом перепад давления на закрытых дверях лестничной клетки не должен превышать максимально допустимое значение 150 Па. Если в ходе расчета определяемая величина перепада давления достигает указанного максимально допустимого значения или превышает его, то лестничная клетка не выше уровня данного этажа подлежит разделению рассечкой на зоны. Для вышележащей зоны лестничной клетки должен быть произведен расчет в аналогичной последовательности без учета выброса воздуха через наружный выход нижнего этажа этой зоны.
Взамен сосредоточенной подачи воздуха в верхнюю часть защищаемой лестничной клетки или каждой конструктивно выделенной зоны этой лестничной клетки может быть предусмотрена распределенная подача воздуха на различных уровнях (этажах).
Приведенная выше последовательность расчета не может быть воспроизведена в вариантах подачи наружного воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня (этажа) защищаемой лестничной клетки или относительно верхних уровней конструктивно выделенных зон этой лестничной клетки.
4.1.2. Для лестничных клеток по п. 4.1.1 при дополнительном их сообщении с холлами, вестибюлями нижнего надземного этажа, например, через тамбур-шлюзы, которые защищены автономными системами приточной противодымной вентиляции, рекомендованные выше последовательность и содержание расчетов остаются неизменными.
В случае устройства поэтажных выходов в подобные лестничные клетки через тамбур-шлюзы с аналогичной защитой последних приточной противодымной вентиляцией из изложенной последовательности расчета исключается зависимость (25).
Если взамен тамбур-шлюза при дополнительном выходе в такую же лестничную клетку из вестибюля, холла или коридора нижнего этажа предусмотрена одинарная дверь, то в последовательности и содержании расчета должны быть предусмотрены следующие изменения.
Зависимость (23) преобразуется в зависимость вида
. (33)Зависимость (24) приводится к зависимости вида
. (34)4.1.3. Для лестничных клеток надземной части, расположенных в центральном ядре и имеющих изолированные наружные выходы (без дополнительного сообщения с вестибюлем, холлом или коридором нижнего надземного этажа), внутреннее давление на уровне вышележащего этажа должно составлять:
. (35)При этом расход воздуха, истекающего через наружный выход такой лестничной клетки, определяется по вышеприведенной зависимости (24).
Для лестничных клеток надземной части, расположенных в центральном ядре и не имеющих непосредственного выхода наружу, необходимо нормативно требуемое устройство тамбур-шлюза, автономно защищаемого приточной противодымной вентиляцией и отделяющего внутренние выходы таких лестничных клеток от вестибюля (помещений входной группы здания). В этом случае значение расхода воздуха на уровне второго этажа лестничной клетки определяется зависимостью (25), используется на последующих этапах расчета согласно формулам (26) - (28), (32) и в сочетании с зависимостями вида
; (36) . (37)Ввиду отсутствия в лестничных клетках центрального ядра оконных проемов утечки воздуха через заполнения этих проемов в расчете исключаются, и соотношение (32) становится тождественным зависимости (36) либо (37).
4.1.4. Лестничные клетки подземной части должны выполняться согласно нормативным требованиям с непосредственным и конструктивно изолированным выходом наружу на уровне нижнего этажа надземной части здания.
Соответствующее распределение давления внутри подземной части здания соответствует следующей зависимости:
, (38)где
Перепад давления в уровне геометрического центра дверей внутренних выходов лестничной клетки на каждом подземном этаже должен соответствовать условию:
.При этом минимально необходимое давление в лестничной клетке в уровне геометрического центра ее дверей на верхнем подземном этаже должно быть не менее:
. (39)Соответствующее минимальное значение расхода воздуха через наружный выход лестничной клетки определяется зависимостью вида
. (40)Давление и расход воздуха на нижележащих этажах определяются последовательно согласно зависимостям (26) - (28) и соотношениям следующего вида:
; (41) . (42)Массовый расход воздуха через открытый дверной проем лестничной клетки определяется на уровне верхнего подземного этажа с использованием соотношения (25). Величина
, то на последующих этапах расчета принимается значение 4.2.1. В лифтовых шахтах центрального ядра надземной части зданий, с остановками лифтов на уровнях только надземных этажей и с выгороженными лифтовыми холлами на каждом этаже, кроме нижнего, величина давления воздуха в уровне геометрического центра дверей вышерасположенного относительно основного посадочного этажа должна составлять:
Расход воздуха из лифтовой шахты на уровне нижнего надземного (первого) этажа определяется зависимостью вида
, (44)где
n - количество кабин лифтов в шахте;
Числовые значения коэффициента
где
Расход воздуха, последовательно фильтрующегося через закрытые двери лифтовой шахты и лифтовых холлов на каждом i-м этаже, включая этаж конечной (верхней) остановки лифта, определяется следующими зависимостями:
где
.Величины удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтовых шахт и лифтовых холлов должны соответствовать техническим данным предприятий - изготовителей указанных изделий. Допускается расчетное определение этих величин по соотношениям вида
; .Таким образом, суммарный расход воздуха, необходимый для подачи в защищаемую лифтовую шахту, составит:
где
4.2.2. Для лифтовых шахт по п. 4.2.1 с дополнительным устройством выгороженного лифтового холла на основном посадочном этаже определение расхода воздуха, поступающего из лифтовой шахты на нижнем надземном (первом) этаже зданий, должно осуществляться по зависимости следующего вида:
. (50)При этом давление в лифтовой шахте данной разновидности подлежит определению согласно зависимостям (43) и (47), а требуемый по расчету суммарный расход подаваемого в эту шахту воздуха - по зависимостям (45), (46), (48), (49).
4.2.3. Лифтовые шахты, размещенные у наружных ограждений здания и сообщающиеся только с надземными этажами, при устройстве выгороженного лифтового холла на нижнем надземном этаже, характеризуются расчетными значениями расхода воздуха через открытые двери нижнего этажа, определяемого согласно зависимости вида
![]() При этом давление в лифтовой шахте определяется зависимостью вида
Для определения утечек воздуха через закрытые двери лифтовой шахты и лифтовых холлов каждого вышележащего (i-го) этажа применима зависимость вида
Итоговое определение суммарного расхода воздуха, подлежащего подаче в лифтовую шахту рассматриваемой разновидности, производится по вычисленным таким образом значениям с дополнительным применением зависимостей (45), (46), (49).
4.2.4. Для лифтовых шахт по п. 4.2.3, но без выгороженных лифтовых холлов на нижнем надземном этаже, расчетный расход воздуха через открытые двери лифтовой шахты на этом этаже определяется зависимостью вида
![]() При этом давление в защищаемой лифтовой шахте, утечки из нее воздуха через закрытые двери на вышележащих этажах и требуемый суммарный расход подаваемого в эту шахту воздуха устанавливаются по зависимостям (52) и (53) с учетом необходимого дополнительного применения зависимостей (45), (46), (49).
4.2.5. Для шахт лифтов подземной части, с остановками на подземных этажах и нижнем надземном этаже, с выгороженными лифтовыми холлами на каждом этаже, включая основной посадочный (нижний надземный), последовательность и содержание расчета требуемых значений давления и суммарного расхода подаваемого воздуха следует принимать согласно зависимостям вида
![]() ; (57) . (58)4.2.6. При устройстве лифтовых шахт, сообщающихся с подземной и надземной частью, необходимо предусматривать раздельную подачу воздуха соответственно в верхнюю и нижнюю части защищаемых лифтовых шахт. Расчетные значения параметров при этом подлежат определению как по зависимостям (43) - (54), так и по зависимостям (55) - (58) - с учетом проектного размещения защищаемых лифтовых шахт и устройства этажных лифтовых холлов в надземной и подземной частях зданий. Причем давление в подземно-надземных частях защищаемых лифтовых шахт следует определять только по зависимости (55), а вычисленные значения расхода воздуха через открытые двери лифтовой шахты на основном посадочном этаже должны быть распределены в произвольном соотношении между обеими системами, обеспечивающими подачу воздуха в надземную и подземную части защищаемой лифтовой шахты.
4.3.1. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 или Н2 (в высотных многофункциональных зданиях и комплексах, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м), во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, а также в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения, определяется соотношением вида
где
Нормированная минимально допустимая скорость истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого тамбур-шлюза составляет:
.4.3.2. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения, в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, определяется по зависимости вида
, (60)где
n - количество дверей защищаемого тамбур-шлюза.
Расчетные значения характеристики удельного сопротивления воздухопроницанию дверей защищаемых тамбур-шлюзов могут быть определены по соотношению вида
.При применении настильных воздушных завес взамен тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения автомобилей от изолированных рамп закрытых надземных и подземных автостоянок, требуемый расход воздуха, подаваемого в сопловой аппарат воздушной завесы данного типа, следует определять по зависимости
, (61)где
b,
Нормированные параметры сопловых аппаратов соответствуют следующим значениям:
; ,где
4.3.3. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов с режимом управления "пожарная опасность" в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения, определяется зависимостью вида
, (62)где
n - количество дверей защищаемого тамбур-шлюза (лифтового холла);
m - количество дверей лифтовой шахты.
Расход воздуха, подаваемого в холлы лифтов, имеющих режим управления "перевозка пожарных подразделений", на цокольных, подвальных, подземных этажах зданий следует определять согласно зависимости (59), исключая при этом защищаемые холлы таких лифтов, отделенные тамбур-шлюзами от помещений хранения автомобилей подземных автостоянок.
4.3.4. Величину давления в защищаемых тамбур-шлюзах необходимо определять согласно следующим зависимостям:
в надземной части
; (63)в подземной части
, (64)где
Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из помещений при пожаре обеспечивается посредством подачи наружного воздуха в нижнюю часть таких помещений.
Расход компенсирующей подачи воздуха определяется соотношением
где
n - коэффициент дисбаланса.
Нормируемый диапазон допускаемого дисбаланса:
.Для определения требуемого объемного расхода подаваемого воздуха непосредственно в защищаемое помещение применяется зависимость
, (66)где
Способы подачи воздуха могут быть различными и в основном подразделяются на использование принудительной и естественной вентиляции. Последняя может быть предусмотрена с использованием дверей наружных выходов помещения или специально выполненных воздухоприточных каналов. Требуемые размеры проходных сечений таких дверей и каналов определяются с учетом их фактического гидравлического сопротивления, соотносимого с установленным статическим давлением вытяжной противодымной вентиляции.
Защита приточной противодымной вентиляцией помещений зон безопасности должна осуществляться посредством подачи наружного воздуха непосредственно в эти помещения для создания в них избыточного давления при закрытых дверях и обеспечения минимально допустимой скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения. С учетом нормированно обусловленной необходимости поддержания температуры воздуха в защищаемых помещениях в диапазоне значений, установленных проектной технологией эксплуатации здания, целесообразно применение различных систем приточной противодымной вентиляции для подачи наружного воздуха в эти помещения.
Системы одной из таких разновидностей должны обеспечивать подачу наружного воздуха в защищаемое помещение в количестве, достаточном для его истечения через одну открытую дверь с минимально допустимой скоростью (в период эвакуации людей в помещение пожаробезопасной зоны). Величина расхода подаваемого в защищаемое помещение наружного воздуха определяется зависимостью (59). Причем нормированная минимально допустимая скорость истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения составляет:
.Системы другой разновидности предназначены для подачи дополнительно нагреваемого наружного воздуха в защищаемые помещения при их закрытых дверях (в период с момента завершения эвакуации людей в помещение зоны безопасности и в течение времени их пребывания в этом помещении до начала спасательных работ пожарными подразделениями). Требуемые значения давления в защищаемом помещении и расхода подаваемого в него подогретого воздуха определяются при этом зависимостями вида
; (67) ; (68) , (69)где
n - количество дверных проемов защищаемого помещения;
Температура подогреваемого воздуха в защищаемом помещении должна быть не ниже 18 °C
.Для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции в качестве основных параметров, подлежащих учету, рассматриваются величины давления и подачи вентиляторов.
5.1.1. С учетом полученных расчетных значений
Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9 - 11 м/с). Если указанное условие является невыполнимым, ввиду ограниченной возможности прокладки конструкций вытяжных каналов с соответствующими размерами на всем протяжении или локально, выбирается иной типоразмер сечений с возможно меньшим увеличением скорости.
5.1.2. На начальном участке вытяжного канала (в защищаемом помещении) определяется требуемая величина давления посредством зависимости вида
где
Величина добавочного статического давления в вытяжном канале определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах компенсирующей подачи воздуха с естественным побуждением тяги:
,где
;Локальная скорость перемещаемого в канале газа определяется соотношением
где
Для определения эквивалентного гидравлического диаметра прямоугольного сечения i-го элемента канала на начальном участке используется соотношение
, (72)где a, b - размеры сторон сечения, м.
Коэффициенты местного сопротивления определяются по справочным данным [8], а коэффициенты сопротивления трения - по известной зависимости А.Д. Альтшуля:
, (73)где k - эквивалентная шероховатость внутренней поверхности канала (для воздуховодов из стали k = 0,1 мм).
При этом критерий
, (74)где
5.1.3. Если между вертикальным коллектором и начальным участком канала рассматриваемой системы существует промежуточный транзитный участок, то соответствующая величина давления в нем может быть определена по зависимости (70) при соответствующей замене
где
Величина
Изменение температуры газа в конечном сечении промежуточного участка канала определяется зависимостью
где
l - суммарная длина промежуточного участка вытяжного канала, м.
Удельные потери тепла определяются зависимостями вида
, (78)где
Коэффициенты теплопроводности
, (79)где Nu, Re, Pr - критерии Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля соответственно;
. (80)Количественные значения коэффициента
где R - радиус изгиба канала, м.
Ввиду того, что температура на внешней поверхности огнезащитного слоя (покрытия) вытяжного канала является неизвестной величиной, расчет значения
.5.1.4. Для узла присоединения к вертикальному коллектору начального участка вытяжного канала (с упомянутым выше промежуточным транзитным участком) определяется давление в конечном сечении этого узла (на входе в вертикальный коллектор):
, (82)где
Для определения скорости
5.1.5. Далее производится условное разделение вертикального коллектора на участки с границами в уровнях межэтажных перекрытий здания. В качестве входных параметров для первого такого участка принимаются вычисленные выше значения:
, .В соответствии с данными параметрами и геометрическими характеристиками вертикального коллектора дополнительно определяются величины
; (83) ; (84) ; (85) ; (86)где
Удельные теплопотери
, ): если расчетное падение температуры при этом в конце данного участка составит менее 1 К, то последовательность выполнения расчета на всех участках вытяжного канала может быть воспроизведена без учета этих теплопотерь.5.1.6. Вычисленные значения изменяемых параметров в конце участка вытяжного канала по п. 5.1.5 принимаются в качестве входных параметров для следующего участка этого канала. Полученные в итоге аналогичных вычислений (для всех последующих участков вытяжного канала) значения
; (88) , (89)где
При устройстве наружного выброса продуктов горения на фасаде здания в соответствии с нормативными требованиями [1] приведенное статическое давление вентилятора следует определять по зависимости вида
, (90)где
Нормированное значение указанной скорости составляет:
.5.1.7. Для систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги минимально необходимое проходное сечение дымовых люков, устанавливаемых в покрытиях зданий, определяется зависимостью
, (91)где
Для выбора значений
5.1.8. Минимально необходимая площадь проходного сечения дымовых люков, устанавливаемых в наружных ограждениях фасадов зданий (в том числе в оконных проемах фрамуг с автоматически и дистанционно управляемыми приводами), определяется зависимостью вида
, (92)где
Выбор необходимых для расчета параметров и коэффициентов следует производить по аналогии с п. 5.1.7 настоящих рекомендаций.
Основные параметры систем приточной противодымной вентиляции определяются согласно следующим зависимостям.
Для лестничных клеток
; (93) , (94)где
Для лифтовых шахт
; (95) , (96)где
1. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
2. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).
3. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника/Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 32 с.
4. СНиП 23-01-99. Строительная климатология/Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2000. 57 с.
6. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
9. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: учеб. пособие. М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118 с.
(справочное)
В перечень основных параметров пожарной нагрузки входят удельные, в том числе приведенные и критические величины, а также усредненные показатели теплофизических свойств. Для определения данных параметров используются соотношения и зависимости следующего вида:
1. Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади пола помещения, соответствует зависимости
,где
M - масса пожарной нагрузки помещения, кг.
2. Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, соответствует следующим зависимостям:
; ; ,где
V - объем помещения, м3;
M - масса пожарной нагрузки помещения, кг.
3. Удельное критическое количество пожарной нагрузки соответствует зависимостям
; ; ,где
П - проемность помещения,
4. Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки соответствует соотношению
.5. Средняя скорость потери массы пожарной нагрузки соответствует соотношению
,где
6. Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки может приниматься по максимальной величине, характерной для составляющих эту нагрузку материалов:
,где
Значения теплоты сгорания, скорости потери массы и скорости распространения пламени по поверхности для различных материалов, которые могут находиться в составе пожарной нагрузки помещений, приведены в стандарте [6] и монографии [7].
Характерные усредненные значения этих параметров для пожарной нагрузки различных помещений соответствуют нижеприведенным табличным данным пособия [9].
Усредненные значения параметров пожарной нагрузки
различных помещений
(справочное)
Теплофизические свойства газообразных продуктов горения, необходимые для расчетов зависимости различных параметров от температуры данной газовой среды, могут быть установлены на основе приведенных в таблице значений. В частности, указанные зависимости для теплоемкости газа получены в виде
,где a = 1,3615803; b = 7,0065648; c = 0,0053034712; d = 20,761095;
,где a = 0,94426057; b = 0,00035133267; c = -0,0000000539.
Первая зависимость является предпочтительной по точности аппроксимации, вторая зависимость может быть принята для проведения расчетов меньшей точности.
Физические параметры дымовых газов при P = 0,0981 МПа [10]
(
; ; )
(обязательное)
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ И ДЫМОГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ВОЗДУХОВОДОВ И КЛАПАНОВ
1. Определение утечек или подсосов воздуха через каналы систем противодымной вентиляции должно производиться с использованием следующих основных зависимостей.
Для вентиляционных каналов различного, в том числе строительного, исполнения систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции согласно нормированной [1, 2] плотности конструкций этих каналов по классу герметичности "B" (кроме воздухозаборных каналов систем приточной противодымной вентиляции):
,где
Для воздухозаборных каналов строительного исполнения систем приточной противодымной вентиляции (в диапазоне давлений 200 - 1400 Па):
,где
P - давление в выходном сечении вентиляционного канала или участка этого канала, Па;
a = 10,752331; b = 0,0069397038; c = 0,66419906.
2. Для противопожарных нормально закрытых клапанов числовые значения удельной характеристики сопротивления дымогазопроницанию в зависимости от температуры газа соответствуют нижеприведенным табличным данным, полученным при обработке результатов стандартных сертификационных испытаний на экспериментальной базе ВНИИПО образцов продукции различных предприятий-изготовителей.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/0/metod_60740.html
На правах рекламы:
|