Gш = 64187 – 17500 = 46687 кг/ч или Lш = 38906 м3/ч.
6.Давление, создаваемое вентилятором, подающим воздух
влифтовую шахту, определяем по формулам (8) и (12), Па:
Рвен.ш = 86 + 17×3,0×1,1 + Рсети = 142 + Рсети.
7. Полное давление вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку, определяем по формуле (15), Па:
Рвен.к = 142 + 40 + Рсети = 182 + Рсети.
3.1.3. Приточная противодымная вентиляция лестнично-лифтового узла «В»
Приточная противодымная вентиляция узла В с отдельными выходами из коридора на лестничную клетку и лифтовой холл проектируется с раздельной подачей наружного воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту.
Давление воздуха Рш1, Па, в лифтовой шахте на первом этаже в зданиях 11 этажей и более определяем по формулам:
при 2 лифтах: Рш1 |
= 25 |
+ 1,9Рвес – 0,22 DРк.ш; |
(16) |
|
при 3 лифтах: Рш1 |
= 15 |
+ 1,7Рвес – 0,2 |
DРк.ш; |
(17) |
при 4 лифтах: Рш1 |
= 5 + 1,4Рвес – 0,18 |
DРк.ш, |
(18) |
|
где Рвес – давление в вестибюле по формуле (1); DРк.ш = Рк – |
Рш – |
|||
по [5, п. 2.5.2] при соблюдении максимальной разности давлений, указанной в табл. 2.
Полное давление вентилятора, подающего воздух в лифтовые шахты, определяется по формуле (8), а для вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку, по формуле (15). Общий расход воздуха Gоб, кг/ч, подаваемый в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа и в лифтовые шахты, определяется по формуле (9).
21
Т а бл и ца 2
Максимальная разность давлений Рк.ш для планировки В
Число этажей |
Число |
Число |
|
Рк.ш при давлении воздуха |
|
||||
дверей на |
|
в вестибюле Рвес, Па |
|
||||||
в здании |
лифтов |
|
|
|
|
|
|
|
|
этаже |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
|
120 |
||
10–14 |
2 |
8 |
152 |
133 |
110 |
95 |
75 |
|
57 |
2 |
16 |
128 |
100 |
70 |
40 |
12 |
|
–17 |
|
|
|
||||||||
15–20 |
2 |
8 |
140 |
125 |
110 |
95 |
68 |
|
40 |
3 |
16 |
105 |
90 |
70 |
50 |
30 |
|
10 |
|
|
|
||||||||
21–27 |
4 |
8 |
123 |
110 |
98 |
85 |
72 |
|
59 |
Gср определяется по [5, рис. 5] в зависимости от давления в лифтовой шахте на первом этаже Рш1. При этом расход воздуха для подачи в лестничную клетку определяется по [5, рис. 6], в лифтовую шахту – по разности между общим расходом и расходом в лестничную клетку:
Gш = Gоб – Gл.
В том случае, когда лестничная клетка разделена на две зоны с внутренним переходом между зонами, расчет подпора в лестничную клетку и лифтовую шахту рекомендуется выполнять нижеследующим методом. Давление в лифтовой шахте, Рш1 Па, на первом этаже определяется по формуле
Рш1 = А + ВРвес – С Рк.ш, |
(19) |
где А, В, С – коэффициенты, определяемые по табл. 3; Рвес – давление воздуха в вестибюле по формуле (1); Рк.ш – разность давлений между лестничной клеткой и лифтовой шахтой на уровне верхнего этажа лестничной клетки или «рассечки» [5, рис. 2 г, д,
е, ж]:
Рк.ш = Рк.нз.в – Рш.нз.в, |
(20) |
где Рк.нз.в – давление воздуха в верхней части нижней зоны лестничной клетки («уровень рассечки»); Рш.нз.в – давление воздуха в верхней части нижней зоны лифтовой шахты.
22
При числе этажей в нижней зоне лестничной клетки более 10 разность давлений Рк.ш не должна превышать предельные значения, указанные в табл. 3.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а бл и ца 3 |
||
|
|
Коэффициенты для определения |
|
|
|
||||||
|
давления Рш, Па, при планировке В |
|
|
|
|||||||
Число эта- |
Коэффициенты А, В, С в формуле (19) при числе лифтов |
||||||||||
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|||
жей в зоне |
|
|
|
|
|
|
|||||
А |
|
В |
С |
А |
В |
С |
А |
|
В |
С |
|
|
|
|
|||||||||
5 |
10,0 |
|
1,6 |
0,6 |
7,5 |
1,52 |
0,65 |
5 |
|
1,44 |
0,7 |
7 |
12,5 |
|
1,72 |
0,47 |
8,5 |
1,58 |
0,5 |
5 |
|
1,44 |
0,52 |
9 |
15,0 |
|
1,84 |
0,33 |
10,0 |
1,64 |
0,35 |
5 |
|
1,44 |
0,35 |
11 и более |
25,0 |
|
1,9 |
0,22 |
15,0 |
1,7 |
0,2 |
5 |
|
1,44 |
0,18 |
Общий расход воздуха, поступающий в лестничную клетку и лифтовую шахту нижней зоны здания, определяется по форму-
ле (9).
Средний расход Gср на каждом этаже со второго по верхний для нижней зоны здания определяется по табл. 4.
Расход воздуха для подачи в нижнюю зону лестничной клетки Gк.нз, кг/ч, определяется по [5, рис. 7]. Для подачи в лифтовую шахту Gш,нз кг/ч, – по формуле
Gш,нз = Gоб – Gк.нз. |
|
(21) |
Давление воздуха в верхней части нижней зоны лестнич- |
||
ной клетки («уровень рассечки») определяется по формуле |
|
|
Рк.нз.в = Рш1 + Рк.ш – N3h(γн – |
γш), |
(22) |
где Рш1 – по формуле (19); Рк.ш – |
по [5, п. 2.5.2, б]; N3 и h – |
чис- |
ло этажей в зоне и высота этажа; γн, γш – разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха, принимается по табл. 4.
Давление воздуха в верхней части верхней зоны лестнич-
ной клетки определяют по формуле |
|
Рк.вз.в = Рк.нз.в – 0,03 Рш1 + 1(N3 – 5). |
(23) |
По давлению Рк.вз.в и давлению в лифтовой шахте Рш1, рассчитанному по формуле (19), определяют расход воздуха для верхней зоны лестничной клетки, кг/ч, по формуле
23
Gк.вз = 11500 + 44/Рк.вз.в – 21( Рш1 – 235) + 1060( N3 – 5). (24)
По [5, рис. 8] определяют средний расход воздуха Gcр.вз, кг/ч на каждый этаж верхней зоны здания.
Т а бл и ца 4
Средний расход воздуха на каждый этаж нижней зоны здания со второго по верхний Gср, кг/ч, при планировке В
Рк.ш, Па, на |
|
Значение Gср, кг/ч, при Рш1, Па |
|
||||
«уровне рассеч- |
30 |
60 |
90 |
120 |
150 |
180 |
|
ки» |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
150 |
1910 |
2165 |
2400 |
2640 |
2900 |
3140 |
|
45 |
1890 |
2100 |
2330 |
2580 |
2720 |
2920 |
|
25 |
1820 |
2070 |
2300 |
2560 |
2700 |
2900 |
|
–20 |
1560 |
1800 |
2070 |
2320 |
2570 |
1860 |
|
Расход воздуха для верхней зоны лифтовой шахты определяют по формуле
|
Gш.вз = Gcр.взN3 + Gд – Gк.вз. |
(25) |
|
|
Общий расход воздуха, подаваемый в лифтовые шахты, |
||
определяют по формуле |
|
|
|
|
Gш = Gш.нз + Gш.вз. |
|
(26) |
|
Общий расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, |
||
определяют по формуле |
|
|
|
|
Gк = Gк.нз + Gк.вз. |
|
(27) |
|
Полное давление вентилятора, Па, определяют по формулам: |
||
|
а) для шахт лифтов |
|
|
Рвен. = Рсети + Рш1 + Nh(γн – γш); |
(28) |
||
|
б) для верхней зоны лестничной клетки |
||
Рвен. = Рсети + Рк.вз + Nh2(γн – |
γш); |
(29) |
|
|
в) для нижней зоны лестничной клетки |
||
Рвен. = Рсети + Рк.нз + N3h2(γн – |
γш), |
(30) |
|
где |
Рсети – потери в сети воздуховодов обвязки вентилятора, Па; |
||
N – |
число этажей в здании; |
N3 – |
число этажей в нижней зоне |
здания; Н – высота этажа, м; |
γн – |
γш – разность удельных весов |
|
наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяется по табл. 1; Рш1 – давление воздуха в лифтовой шахте на 1-м этаже, Па.
24
Расчет приточной противодымной вентиляции лестничнолифтового узла Г аналогичен расчету узла В.
Пример 4. Планировка В. Рассчитать подачу воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту 18-этажного административного здания.
Лестничная клетка имеет рассечку между девятым и десятым этажами с внутренним переходом из одной зоны в другую, [5, рис. 2, г – ж.]
В здании 3 лифта, число дверей на этаже – 16, высота этажа 3,3 м. Расход дыма, удаляемого из этажа пожара, Gд = 10000 кг/ч. Климатические характеристики местности: tн = –25 ° С, скорость ветра 5 м/с.
Решение
1. Находим давление в вестибюле по формуле (1):
Рвес = 0,7×52×1,423 + 20 = 45 Па.
2. Расход воздуха через входную дверь площадью 2,2 м2 при Z-образном тамбуре определяем по формуле (11):
Gдв = 2075×2,2×450,5 = 30623 кг/ч.
3. Принимаем разность давлений между лестничной клеткой и лифтовой шахтой на «уровне рассечки»: DРк.ш = 40 Па и по формуле (19) и табл. 4 определяем давление в лифтовой шахте на 1-м этаже:
Рш1 = 10 + 1,64×45 – 0,35 ×40 = 70 Па.
4.По давлению в лифтовой шахте на 1-м этаже Рш1 = 70 Па
иразности давлений с лестничной клеткой на уровне рассечки
DРк.ш = 40 Па по табл. 4 находим средний расход воздуха на каждый этаж нижней зоны здания со 2-го по 9-й этаж: Gср = 2160 кг/ч.
5. Общий расход воздуха для нижней зоны здания определяем по формуле (9):
Gсум = 2160(9 – 1) + 30623 + 10000 = 57900 кг/ч.
6. По [5, рис. 7] определяем расход воздуха, который нужно подать в нижнюю часть лестничной клетки до рассечки, при
25