Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоучет 

Расчет воздушного режима многоэтажных зданий с различной температурой воздуха в помещениях Микроклимат в помещениях

Методика расчета воздушного режима здания с одинаковой температурой помещений (в дальнейшем – методика разрабатывалась для численной оценки инфильтрационных расходов воздуха через окна здания, а затем использовалась для анализа работы вытяжных вентиляционных систем различных зданий в течение года [1, 2, 3, 4]. В большинстве сооружений температура воздуха помещений незначительно отличается одна от другой. Ее можно в этих задачах считать одинаковой, а следовательно, гравитационные составляющие внутреннего и наружного давления на какойлибо высоте от земли зависят только от высоты столбов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Высота столба воздуха отсчитывается от уровня условного нуля до центра рассматриваемого помещения. За условный ноль по предложению В. П. Титова принимается уровень наиболее удаленного от поверхности земли элемента здания на подветренной стороне, через который возможно движение воздуха (верхнее окно подветренного фасада, вытяжную шахту на кровле).

 

Традиционная методика расчета воздушного режима зданий с одинаковой температурой воздуха в помещениях предполагает вычитание избыточного гравитационного давления внутреннего воздуха из избыточного давления наружного воздуха на каждом горизонтальном уровне. Эта разность считается наружным граничным условием для расчета воздушного режима здания. За счет выноса за пределы здания гравитационной составляющей давления во внутреннем воздухе достигается постоянство давления воздуха в каждом помещении по его высоте.

 

Основным отличием постановки задачи о воздушном режиме здания с различной температурой воздуха помещений (методика является задание собственных избыточных давлений в каждой точке. При расчете по методике 2 вынос гравитационной составляющей внутреннего воздуха невозможен, т. к. температура внутреннего воздуха в разных помещениях может быть различна. В качестве примера на 1 показаны распределения давлений по высоте семиэтажного жилого здания с одинаковой температурой в помещениях, равной tв = 20 °С, при температуре наружного воздуха tн = –28 °С и безветрии в координатах методик 1 и 2.

 

Гравитационное давление внутреннего воздуха необходимо определять с учетом различной плотности воздуха в вышележащих точках [5]. Поскольку разные помещения связаны с атмосферой разными вертикальными аэродинамическими трактами, то и гравитационное избыточное давление на одном горизонтальном уровне может быть различным. Двигаясь по аэродинамическим связям, воздух с различной температурой смешивается, и формируется распределение температуры и давления по зданию.

 

*Отрицательный перепад давления означает, что через дверь поступает воздух в квартиру (холл, лестничную клетку), а при положительном – воздух выходит из помещения.

 

цикл расчета воздушного режима здания является итерационным со множеством взаимовлияющих переменных: температурой, давлением и расходом воздуха в различных элементах здания и вентиляционной сети, аэродинамическими сопротивлениями тройников систем вентиляции, зависящими от соотношения расходов воздуха. Поэтому необходимо применять различные вспомогательные мероприятия для улучшения сходимости цикла расчета.

 

Целью данной статьи является показ возможности применения предложенной методики 2 в практике расчетов дымоудаления при пожаре в многоэтажных зданиях, например, для выявления разности давлений на закрытых дверях или для проверки правильности направлений движения дыма и приточного воздуха при выбранных расходах дымоудаления и притока наружного воздуха. Был выполнен расчет воздушного режима семиэтажного жилого дома, в котором в квартире на нижнем типовом втором этаже происходит пожар. Здание в семь этажей принято в качестве первоначального отладочного варианта.

 

При пожаре в квартире выделяется 12 800 кг/ч дыма с температурой 400 °С. Через клапан дымоудаления, находящийся в общем приквартирном холле, удаляется 12 800 кг/ч смеси дыма с воздухом. В лестничную клетку 2го типа подается 12 160 кг/ч воздуха, температура которого в соответствии с нормами принята средней м. наружной tн = –28 °С и внутренней tв = 20 °С, т. е. равной tпр = –4 °С. Двери на пути эвакуации людей из горящей отдельной квартиры открыты. открытыми являются двери самой отдельной квартиры, приквартирного холла, лестничной клетки на этаже пожара и на первом этаже, и входные двери в здание. Все остальные двери дома закрыты. Расчетный план этажа показан на 2.

 

В расчете были приняты двери с сопротивлением воздухопроницанию при разности давлений Dр = 10 Па, равным: в лестничную клетку 0,16 м2 • ч/кг, в приквартирный холл 0,16 м2 • ч/кг, в квартиру 0,3 м2 • ч/кг. Перепады давлений на закрытых дверях лестничной клетки, входов в отдельной квартиры и приквартирных холлов до пожара и при пожаре приведены в таблице. Согласно нормам разность давлений по обе стороны двери на путях эвакуации во время пожара не должна превышать 150 Па. Этот важный момент, к сожалению, трудно просчитать при ручном счете.

 

Как уже известно, большим недостатком лестничных клеток 2го типа является непринцип. возможность соблюсти в пределах нормы разность давлений на дверях, что подтвердили наши расчеты. Большая разность давлений на дверях объясняется тем, что выделяющийся расход дыма компенсирован вытяжкой через клапан дымоудаления, а расход приточного наружного воздуха, подаваемого в лестничную клетку, ничем не компенсирован и создает повышенное давление на пути своего распространения. Но по факту пожар, особенно в начале, может не достигать расчетной мощности, и через клапан дымоудаления будет уходить часть приточного воздуха, что резко скажется на величине давления. Кроме того, при таких значительных давлениях начинает играть роль воздухопроницаемость стен, что здесь не учитывалось. И так же один фактор: в семиэтажных зданиях не предусматривается ни система дымоудаления, ни лестничные клетки 2го типа. При включенных системах дымоудаления и притока наружного воздуха в семиэтажном здании давления, создаваемые подпором в лестничную клетку 2го типа, слишком велики. В зданиях большей этажности давления, конечно, будут меньше, т. к. тот же расход воздуха растечется по большему числу этажей. Поэтому представленные в таблице величины разности давления на дверях можно рассматривать как некий идеализированный случай.

 

Выводы
Исходя из полученных результатов расчетов, можно сделать выводы:

 

Пожар в здании существенно изменяет картину распределения потоков воздуха в здании. Самое большое влияние оказывает противопожарная вентиляция.

 

Отсутствие системы дымоудаления приводит к быстрому распространению нагретого воздуха и дыма по зданию, что оставляет для эвакуации людей мало времени (в семиэтажном здании система дымоудаления не устраивается).

 

Система естественной вентиляции, расположенная в непосредственной близости от очага пожара, частично берет на себя функцию дымоудаления и пропускает через свой ствол воздух с достаточно высокой температурой, несмотря на попутное смешение с воздухом из вышестоящих этажей.

 

Существующая специальная автоматика для временного снижения давления в лестничной клетке, позволяющая открыть дверь в саму лестничную клетку, может оказаться недостаточной, т. к. повышенные разности давлений наблюдаются не только на этих дверях, но и на выходах из квартир.

 

На полученные значения температуры в разных частях здания можно опираться только условно, т. к. при расчете не учитывались теплопроводность и теплоемкость ограждающих конструкций и позонное разделение воздуха на этаже по высоте.

 

Разработанная программа расчета воздушного режима зданий с различной температурой воздуха в помещениях может быть полезна для расчета разности давлений на дверях, проверки правильности расположения клапанов дымоудаления и других аспектов противопожарной вентиляции.

 

Литература
Титов В. П. Методика аналитического расчета неорганизованного воздухообмена в зданиях // Экономия энергии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Сб. трудов МИСИ. – М., 1985.

 

Константинова В. Е. Воздушнотепловой режим в жилых зданиях повышенной этажности. – М. : Стройиздат, 1961.

 

Китайцева Е. Х. Алгоритм решения задач воздушного режима многоэтажных зданий // Проблемы математики и прикладной геометрии в строительстве: Сб. трудов МИСИ. – М., 1982.

 

Малявина Е. Г., Бирюков С. В., Дианов С. Н. Учет влияния воздушного режима здания на работу системы вентиляции жилых зданий // . – 200 – № 6.

 

Малявина Е. Г. Постановка задачи о воздушном режиме здания с различной температурой в помещениях // Материалы Международной научнотехнической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 23–25 ноября 200 – М, 2005.

 



Семинар «Современные технологии в отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха, требования к подготовке специалистов» Прочее. К вопросу учета водопотребления в жилых зданиях Водоснабжение. Соединения для систем водоснабжения и отопления Wirsbo Водоснабжение. Малозатратные оперативные мероприятия по экономичности энергии Энергосбережение.

На главную  Энергоучет 





0.0095
 
Яндекс.Метрика