17
Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Gépi hő- és füstelvezetés

  • Upload
    tamah

  • View
    47

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gépi hő- és füstelvezetés. Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu. Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke. Zárt lépcsőház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedő, folyosó) esetén: 1 %. Átrium : - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Gépi hő- és füstelvezetés

Szikra Csaba

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

www.egt.bme.hu

Page 2: Gépi hő- és füstelvezetés

Alapelvek:Alapelvek:A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület

értékeértéke

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Zárt lépcsőház esetén: 5 %.

Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedő, folyosó) esetén: 1 %.

Átrium:

- kiürítésre számításba vett átrium esetén 3 %;- egyéb esetben 1 %.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén: 1%

Talajszint alatti helyiségek esetén: 1%.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó, önálló rendeltetési egység azon helyisége esetén (amely alapterülete 500 m2-nél nagyobb, nem „E” tűzveszélyességi osztályba tartozik, és a

tűzterhelése legalább 50 MJ/m2): 1%.

A talajszint alatti füstvédett terek, illetve a nagylégterű helyiségek esetében az előírt fajlagos érték 0,5 %-kal csökkenthető, ha a füstvédett teret

befogadó tűzszakaszt a vonatkozó előírásoknak megfelelő, beépített oltóberendezés védi.

A kiürítésre számításba vett közlekedők, lépcsőházak, átriumok esetén a hő és füstelvezető nyílás hatásos mérte minimum 1 m2

Page 3: Gépi hő- és füstelvezetés

AlapelvekAlapelvekA szükséges elszívási teljesítményA szükséges elszívási teljesítmény

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A füstszakaszonként minimálisan szükséges elszívási teljesítményt a hatásos nyílásfelület alapján számítjuk

2 m3/sec,m2 = 7200 m3/h,m2

Page 4: Gépi hő- és füstelvezetés

Más megközelítésMás megközelítésA füstvédett térhez tartozó fajlagos felület A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület

értékeértéke

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Az alapterületre alapján meghatározott követelményértékekkel azt feltételezzük, hogy a védett térben egyáltalán nincs keveredés, a friss levegő függőlegesen dugattyúszerűen öblíti át a teret, a füst

forráserőssége arányos az alapterülettel

100(m2)x1%x2(m3/s,m2)=7200(m3/h)

n = 7200(m3/h) / 100(m)/3(m) = 24 (1/h)

A légcsereszám alapján meghatározott követelményértékekkel azt feltételezzük, hogy a füst és a friss levegő keveredik, a füst

forráserőssége arányos a térfogattal

ÖNORM H 6029 - légcserére történő méretezés

n = 12 (1/h); menekülési útvonalak 30 (1/h)

Page 5: Gépi hő- és füstelvezetés

AlapelvekAlapelvekNyomásviszonyokNyomásviszonyok

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Elszívó, kiegyenlített, túlnyomásos, gépi légpótlás?

Ventillátor

Ventillátor

Ventillátor

Ventillátor

Ventillátor

Page 6: Gépi hő- és füstelvezetés

AlapelvekAlapelvekKiegyenlítettKiegyenlített

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Két ventilátor, két légcsatorna hálózat

A védett tér és környezete között nincs

nyomáskülönbség, illetve lehet enyhén depresszív szellőzést szabályozni

Ventillátor

Ventillátor

Page 7: Gépi hő- és füstelvezetés

AlapelvekAlapelvekTúlnyomásosTúlnyomásos

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Egy ventilátor, két légcsatorna hálózat!

A ventilátort a környezeti levegő hűti.

A védett tér nyomás magasabb, mint a környezet nyomása.

Gépi elvezetés esetén elszívó (depresszív) vagy

kiegyenlített jellegű rendszer alkalmazható.

Ventillátor

Page 8: Gépi hő- és füstelvezetés

AlapelvekAlapelvekElszívóElszívó

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Egy ventilátor, két légcsatorna hálózat!

A védett tér nyomása alacsonyabb, mint a környezet

nyomása.

A nyomáskülönbséget a légpótló hálózat

nyomásvesztesége okozza.

Max 100Pa . (~10kg/m2)

A légpótló csőhálózatban közel azonos mennyiségű levegő

halad.

A ventilátor üzemi nyomása az elszívó és légpótló hálózat összes nyomásveszteségét

fedezi.

Meleg füst.

Ventillátor

Page 9: Gépi hő- és füstelvezetés

AlapelvekAlapelvekGravitációs elvezetés gépi légpótlássalGravitációs elvezetés gépi légpótlással

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Csak akkor nincs túlnyomás, ha a gravitációs huzat

magasabb, mint a ventilátor által keltett

nyomásnövekedés.

Ventillátor

Page 10: Gépi hő- és füstelvezetés

VentilátorVentilátorMunkapont értelmezéseMunkapont értelmezése

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Page 11: Gépi hő- és füstelvezetés

VentilátorVentilátorKövetelmények 1Követelmények 1

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Hőállóság követelményei:

F400 - 90/120perc); (F osztály – mesterséges hő-és füstelvezetők funkcionalitása); Beépített sprinkler berendezés esetén: F300 (60perc)

Elhelyezés:

A füstelszívó ventilátort úgy kell elhelyezni, illetve olyan rögzítési, szerelési eszközöket és módot kell választani, ami biztosítja az elő-írás szerinti időtartamig a működést. A ventilátor elhelyezhető a füstvédett térben, ha a tűz hatásai ellen igazolt módon védik.

Page 12: Gépi hő- és füstelvezetés

VentilátorVentilátorKövetelmények 2Követelmények 2

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Térfogatszállítás:

Legalább 2 m3/sec,m2 – 7200 m3/h,m2 (az alapterületre vonatkozó hatásos nyílásfelületre vonatkozó névleges értékekből) A számítás tehát nem veszi figyelembe a belmagasságot, vagyis vertikális dugattyúhatásszerű szellőzést feltételez (* más szabályokból példák)

Egyidejűség szabályai:

Abban az esetben, ha egy ventilátor több, egymás mellett elhelyezkedő és azonos tűzszakaszba tartozó füstszakasz füstelvezetését biztosítja, legalább a legnagyobb elszívási teljesítményt igénylő füstszakasz teljesítményigényének egy szomszédos füstszakasz teljesítményigényével növelt értékéhez kell a ventilátor elszívó teljesítményét megválasztani.

A ventilátor teljesítményének meghatározásakor azonos szinten elhelyezkedő füstszakaszokat kell számításba venni. Legalább két, egymás feletti, azonos tűzszakaszba tartozó szintet (füstszakaszt) kell számításba venni, ha a füstszakaszok közös légteret képeznek.

Page 13: Gépi hő- és füstelvezetés

LégcsatornahálózatLégcsatornahálózatKövetelményekKövetelmények

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A füstelvezető légcsatorna elemei a ventilátor hőállósági követelményével megegyező X időtartamig az alábbiak szerint legyenek üzemképesek (2000/367/EK szerint):

több tűzszakaszon átvezetett csatorna idegen tűzszakaszon keresztüli szakasza: EI X;

egy tűzszakaszon belül vezetett csatorna: E600 X;

egy tűzszakaszon belül vezetett csatorna, ha a füstvédett teret befogadó tűzszakaszt teljes körűen, a vonatkozó előírásoknak megfelelő, beépített sprinkler berendezés védi: E300 X.

A füstelvezető légcsatorna-hálózatot a lehető legrövidebbre kell kialakítani, a legkevesebb iránytörés alkalmazásával, az elszívási pontok egyenletes és a füstvédett tér átöblítését biztosító el-rendezése mellett.

A légcsatorna-hálózatot és tartószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a hőtágulások felvételére alkalmas legyen.

A légcsatorna-hálózatban megengedett sebesség maximuma 15 m/s lehet. De a levegő belépés sebessége max 2m/s

A nyomásveszteség számításába a levegő bevezető nyílások, és az ehhez kapcsolódó légcsatorna-elemek nyomásveszteségét is figyelembe kell venni.

A helyiségben kialakuló depresszió nem haladhatja meg a 100 Pa-t.

Page 14: Gépi hő- és füstelvezetés

LégcsatornahálózatLégcsatornahálózatKeresztmetszete, nyomásveszteségeKeresztmetszete, nyomásvesztesége

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Követelmények:

vmax=15m/s

Vbe=2m/s

Ha az alapterület 1%-a a hatásos nyílás, melyen 2m/s a sebesség, a helyiség 100m2 (1m2 nyílás) → 2/15=0,13m2 → 40x30 légcsatorna

A légcsatorna hálózat nyomásvesztesége a térfogatszállítással négyzetesen arányos

Page 15: Gépi hő- és füstelvezetés

Légcsatorna hálózatLégcsatorna hálózatEllenállás számításEllenállás számítás

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

ki

iöö pppp ''' Füsttel szennyezett levegő

Légpótló hálózat

Védett térTávozó levegő

Szellőző levegő

)le+d

l(λ

ρ=Δp

jji

i

iiii V 2

2

2

2' V

ρ=Δp k

PaVρ

=Δp k 135156.02

' 22

PaVρ

=Δp k 4.226.02

' 22

Page 16: Gépi hő- és füstelvezetés

Légcsatorna hálózatLégcsatorna hálózatEllenállás számításEllenállás számítás

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

ν

dV= iiRe

12/1

5.1

12

)(

1

Re

88

BA

16

9.0 27.0Re7

1457.2

DkLnA

Re

53037B

λ= f(ÁRAMLÁS JELLEGE, CSŐ RELATÍV ÉRDESSÉGE)Csövek jell. absz. érdessége

Lemezcsatorna 0,15SPIKO cső 0,15Westerform cső DN 200 alatt 0,6Westerform cső DN 200 felett 1Flexibilis gégecső 1Sima rabic-csatorna 1,5Falazott csatorna 4Betoncsatorna 2

Egyenértékű hosszak mKilépés 1490°-s négyszögletű könyök 745°-s négyszögletű könyök 390°-s kör ker.m. könyök R/D=1 4,290°-s kör ker.m. könyök R/D=2 2,890°-s kör ker.m. könyök R/D=3 2,145°-s kör ker.m. könyök R/D=1 2,145°-s kör ker.m. könyök R/D=2 1,445°-s kör ker.m. könyök R/D=3 1,1

Page 17: Gépi hő- és füstelvezetés

Légcsatorna hálózatLégcsatorna hálózatTöbb tűzszakasz eseténTöbb tűzszakasz esetén

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

1. tűzszakasz 2. tűzszakasz

3. tűzszakasz 4. tűzszakasz

füstelvezető légcsatorna

tűzgátló (EI90)

elburkolással

füstelszívó ventilátor

füstcsappantyú