Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений и разработка мероприятий по обеспечению безопасности людей на случай пожара в 16-ти

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2011 в 14:57, курсовая работа

Краткое описание

Конструктивно-планировочные решения в области противопожарной защиты зданий и сооружений нормируются строительными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности, государственными стандартами, различными указаниями и инструкциями МВД и МЧС РФ.

Содержание работы

Введение стр 3.
1. Актуальность темы проектирования стр 5.
2. Анализ пожарной опасности стр 8.
3. Краткая характеристика объекта стр 10.
4. Экспертиза архитектурно- строительной части проекта стр 15.
4.1. Экспертиза строительных конструкций стр 15.
4.2. Экспертиза объемно-планировочных решений стр 21.
4.3. Экспертиза противопожарных преград стр 24.
4.4. Экспертиза эвакуационных путей и выходов стр 28.
4.5. Экспертиза генерального плана объекта стр 34.
4.6. Экспертиза противодымной защиты здания стр 39.
4.7. Выводы по результатам экспертизы
архитектурно-строительной части проекта стр 45.
5. Расчет параметров вентиляционных систем противодымной
защиты здания стр 46.
5.1.Аналитический метод расчета параметров вентиля-
ционной системы, противодымной защиты здания стр 48.
5.2. Определение расхода газов и подбор оборудования
для систем дымоудаления стр 55.
5.3.Расчет подачи и давления вентилятора подпора воздуха
в лифтовую шахту и подбор оборудования стр 60.
6. Вывод и предложения стр 62.
7. Список литературы стр 63.

Содержимое работы - 1 файл

диплом.doc

— 481.50 Кб (Скачать файл)

Исходные  данные для расчета  

  1. Очаг пожара находится в помещении первого этажа.
  2. Двери на пути из горящего помещения до входной двери здания открыты; окна и остальные двери закрыты. Входная дверь в вестибюль здания, двери лестничных клеток и шахт лифтов, а также воздухозаборные отверстия системы подпора обращены на заветренную сторону здания; выбросные отверстия системы дымоудаления расположены с наветренной стороны здания. Клапаны дымоудаления открыты только в том отсеке поэтажного коридора, в который выходит дверь горящей квартиры.
  3. Температура наружного воздуха равна средней температуре наиболее холодной пятидневки за год. Скорость ветра равна наибольшей из средних скоростей по румбам за наиболее холодный месяц года, но не менее 5м·с-1. Температура воздуха, поступающего защищаемого объема в холл этажа пожара, принимается равной 0ºС.
  4. Данные о геометрических размерах проемов шахт, каналов и т.д. принимаются по проекту; зазоры в притворах дверей, аэродинамические характеристики клапанов и т.д. – по паспортным данным этих изделий.
 
 
 
 

5.1Аналитический метод расчета параметров вентиляционной системы, противодымной защиты здания  

    Количество  дыма, кг/с, удаляемого из коридоров  через дымовые клапаны для  жилых зданий, следует рассчитывать по формуле:

   ;                                                        (1) 

где В- ширина большей  створки двери при выходе из коридора или холла на лестничную клетку или  наружу, м;
Н - высота двери, м; при Н < 2 м принимается Н = 2 м, при Н > 2,5 м принимается Н = 2,5 м[15];
 

    Потери  давления в открытом дымовом клапане, Па, рассчитывают по формуле

   ,                                              (2)

где x1 коэффициент сопротивления  входа в дымовой клапан и в  шахту, с коленом 90° принимается  равным 2,2, с коленом 45° — 1,32[15];
x2 коэффициент сопротивления  в месте присоединения клапана к шахте или ответвления от нее, принимается по справочнику [17];
Vr массовая скорость дыма в проходном сечении (F) клапана, кг/(с · м2);

  Vr = Gд / F;

массовую скорость дыма в проходном сечении клапана  рекомендуется принимать 7—10 кг/(с · м2) [15].

r плотность дыма, при температуре 300 °С принимается 0,61 кг/м3[15].
 

    Потери  давления на трение и местные сопротивления, Па, определяются по формуле:

   ,                                      (3)

где Ктр коэффициент, учитывающий  содержание в дыме твердых частиц, принимаемый 1,1. Если величина потерь давления на трение Rтр дана в кгс/м2, то при расчетах в Па принимается Ктр = 1,1 · 9,81 = 10,8[15];
Rтр потери давления на трение, кг/м2, по справочнику [17] для эквивалентного диаметра участка воздуховода или шахты, соответствующие величине скоростного давления при массовой скорости дыма или газов на этом участке воздуховода или шахты; допускается принимать по таблице 1 [15];
Кс коэффициент для  шахт и воздуховодов; из бетона — 1,7, из кирпича — 2,1, для шахт со стенками, оштукатуренными по стальной сетке, — 2,7, для стальных воздуховодов — 1,0.  [15]
l длина шахты  или воздуховода, м, включая длину  колен, отводов, тройников и др.;
Vr массовая скорость дыма в воздуховодах и шахтах, кг/(с·м2);
r плотность дыма, кг/м3.
 

    Расход  воздуха, подсасываемого через неплотности  закрытого дымового клапана, кг/с, на 2-м участке определяется по формуле

   ,                                                    (4)

где А- площадь проходного сечения клапана, м2;
Р - потери давления при проходе воздуха через  неплотности притворов закрытого  клапана, Па, принимаются по расчету  сопротивления первого участка  системы,

Р = Р1 +Р2.

 

    Количество  дыма в устье дымовой шахты с учетом подсоса воздуха через неплотности закрытых клапанов со 2-го по верхний этаж здания, кг/с, определяется в первом приближении по формуле:

   ,                                               (5)

  где Сд, Gkl количество дыма по формуле (1) и расход воздуха через закрытый клапан по формуле (4);

  N — число этажей в здании, в которых предусматривается удаление дыма.

    Потери  давления в дымовой шахте. Па, при  расходе газов в устье шахты  Gу1 кг/с, определяем при среднем скоростном давлении в шахте по формуле

   ,               (6)

где Rтр потери давления на трение, кгс/ м2, при среднем скоростном давлении hд.ср Па;
Нэ высота этажа  здания, м;
N — число этажей в  здании;
Кс коэффициент для  шахт и воздуховодов; из бетона — 1,7, из кирпича — 2,1, для шахт со стенками, оштукатуренными по стальной сетке, — 2,7, для стальных воздуховодов — 1,0.[15]
 

   ,                                                                                           (6.1)

    — на 1-м участке,                                                     (6.2)

    — в устье шахты,                                                        (6.3)

   ,                                                                 (6.4)

  Р1 по формуле (2), Па;

  Р2 — потери давления на 1-м участке, Па;

   площадь поперечного сечения шахты ,м2;

  Массовую  скорость газов в устье шахты  рекомендуется принимать не более 15 кг/(с·м2) [15].

    Расход  воздуха, кг/с, подсасываемого через  закрытый дымовой клапан на верхнем  этаже здания при давлении газов  в устье шахты Ру1 Па, определяется по формуле

   ,                                                   (7)

где А- площадь проходного сечения клапана, м2;

    Поступление воздуха в дымовую шахту через  закрытые дымовые клапаны и дыма через открытый клапан на 1-м этаже, кг/с, определяется во втором приближении  по формуле:

   ,                                            (8)

  где Gk1, Gk2 — соответственно по формулам (4) и (7);

  N — число этажей в здании;

  Gд — количество дыма, кг/с, по формуле (1).

    Сопротивление участка воздуховода от дымовой  шахты до вентилятора — Рвс, Па, рассчитывается при расходе Gy2 по формуле :

                     

,                      (9)

    где - площадь поперечного сечения дымохода, м2;

     - количество отводов, принимается по проекту.

    Потери  давления системы на всасывании, Па, до вентилятора (отрицательное статическое давление) определяются по формуле:

   ,                                                       (10)

  где Рy1 по формуле (6) и Рвс по формуле (9) .

    Подсосы воздуха через неплотности воздуховодов, кг/с, определяются при давлении Рy2 и по табл. 2 [15]

   ,                                           (11)

    где G1, G2 удельный расход воздуха Gуд · 103, кг/(с·м2) на 1 м2 внутренней поверхности воздуховода (табл. 2) [15];

  G1 = Gуд; G2 = Gуд

    П1, П2 периметры участков отсасывающей сети воздуховодов по внутреннему сечению, м;

    l1, l2 длина участков сети воздуховодов, м;

    К—коэффициент для прямоугольных воздуховодов,

    равен 1,1[15].

    Общий расход газов до вентилятора, кг/с:

   ,                                                       (12)

    Потери  давления в сети до вентилятора  Рв, Па, с учетом подсасываемого воздуха через неплотности воздуховодов определяются по формуле

   ,                                          (13)

    Плотность смеси воздуха и газов перед  вентилятором, кг/м3, рассчитывается по формуле:

   ,                                   (14)

  а температура  смеси газов Т = (353 — 273 rсум) / rсум.

    Потери  давления в выхлопной трубе Рвых рассчитываются по формуле (3) и суммируются с потерями на всасывании, Па, для определения общих потерь давления в сети:

   ,                                                     (15)

    Определяется  естественное давление газов при общей высоте шахты Нш и выхлопной трубы Нвых, Па:

   ,                   (16) 

  где rд — плотность дымовых газов, при удалении из коридоров принимать 0,61 кг/м3 [15];

  rсум — плотность дымовых газов, удаляемых из здания, кг/м3;

  gн — удельный вес наружного воздуха в теплый период года по параметрам Б, Н/м3, рассчитывается по формуле gн = 3463 / (273 + tн); здесь tн  — температура наружного воздуха.

    Потери  давления в сети дымоудаления с учетом естественного давления газов, Па, определяются по формуле:

   ,                                                         (17)

  где Рсум — по формуле (15), Рес — по формуле (16).

    Вентилятор  для удаления газов выбирается по условным потерям давления Руc, Па, приведенным к плотности стандартного воздуха, и по суммарному расходу дымовых газов Lв, м3/ч, на выходе из вентилятора. Рус и Lв определяются по формулам:

   ;                                                   (18)

   .                                                  (19)

   При расчете  приточной противодымной вентиляции для лифтовой шахты применяется  следующая методика:

  - согласно  п.5.17 [СНиП 2.04.05] следует принимать:

  а) температуру  наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года (параметры Б);

Информация о работе Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений и разработка мероприятий по обеспечению безопасности людей на случай пожара в 16-ти