Раздел 14.2 | Направления противодымной защиты и ее реализация |
← План занятия |
Основными способами противодымной защиты зданий и сооружений являются: - изоляция источников задымления; - управление дымовыми и воздушными потоками (удаление дыма в желаемом направлении). Один из способов противодымной защиты путей эвакуации из зданий сложной планировки заключается в ограничении распространения дыма за пределы горящего или задымленного помещения с помощью специальных конструкций. Применение конструкций или устройств, для которых ограничение распространения дыма по зданию является единственной задачей, нецелесообразно с экономической точки зрения. Более эффективно использование конструкций, для которых ограничение распространения дыма служит дополнением к основным функциям. Примером таких конструкций могут служить двери. Даже обычные двери довольно эффективны в качестве противодымной конструкции. Их эффективность заметно возрастает, если они отвечают определенным требованиям по дымопроницаемости. Двери с высоким пределом огнестойкости и низкой дымопроницаемостью могут стать причиной самозатухания пожара. Для управления дымовыми и воздушными потоками оборудуются системы дымоудаления. Состав помещений, подлежащих оборудованию системами дымоудаления, определяется строительными нормами и СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. В одноэтажных зданиях предусматривают, как правило, дымоудаление с естественным побуждением, в многоэтажных - с механическим. Рассмотрим влияние основных параметров, определяющих эффективность работы систем естественного дымоудаления. Скорость и направление ветра. Ветер оказывает динамическое воздействие на здание и оголовки дымоудаляющих устройств. Когда все приточные проемы выходят на наветренный фасад, ветровое давление способствует работе системы дымоудаления и наоборот. Температура продуктов горения. С увеличением температуры продуктов горения уменьшается их плотность и увеличивается перепад давлений, а также увеличивается объемный расход и потери давления в дымоудаляющих устройствах. Толщина слоя дыма. С увеличением слоя дыма возрастают перепад давлений и эффективность системы дымоудаления. Для увеличения толщины слоя дыма устраивают так называемые дымовые зоны или "резервуары дыма". Приток холодного воздуха. Устройства дымоудаления будут эффективно работать только в том случае, когда обеспечен достаточный приток воздуха в горящее помещение. Для достижения степени удаления дыма не менее 90 % расчетных необходимо, чтобы отношение площади приточных отверстий к площади дымовых люков составляло более 2 при холодном слое газов под потолком, 1,5 при избыточной температуре слоя газов 250 "С и 1 при избыточной температуре слоя газов 800"С.Приточные отверстия желательно размещать равномерно по периметру здания. Приток воздуха должен осуществляться на уровне основания здания, как можно ниже границы подпотолочного слоя дымовых газов. Размеры и количество отверстий дымоудаления. Эффективность дымоудаления через большое количество отверстий с малой площадью каждого выше эффективности дымоудаления через небольшое количество отверстий большой площади. Если габариты отверстия соизмеримы с толщиной слоя дыма, то происходит разрушение нижней части слоя и воздух попадает в вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие, находящееся непосредственно над очагом пожара эффективнее удаленных. Высота пламени в малом отверстии будет меньше, чем в большом. Дымоудаляющие устройства в условиях нормальной эксплуатации здания, как правило, используются для вентиляции помещений. Наибольшее распространение получили шахты дымоудаления, разработанные Госхимпроектом, ГПИ-1, Промстройпроектом. Дымоудаляющие устройства выполняются из сборных железобетонных элементов с металлическим каркасом. Как было сказано ранее, удаление дыма за счет аэрации неэффективно в зданиях с количеством этажей более 2-х. Поэтому применяются системы дымоудаления с механическим побуждением. Для дымоудаления можно использовать системы технологической, общеобменной вентиляции и кондиционирования. Преимущества такого подхода с экономической точки зрения очевидны. Кроме того, эти системы находятся постоянно в рабочем состоянии и вероятность их нормальной работы при пожаре гораздо выше, чем вероятность срабатывания системы, находящейся в режиме ожидания. Вывод: Конструктивное исполнение дымоудаляющих устройств весьма разнообразно, но все они служат для удаления дыма в желаемом направлении, что весьма важно в комплексе вопросов по ПДЗ зданий и сооружений в целом. В настоящее время нужны исследования по совершенствованию конструкции дымоудаляющих устройств в соответствии с последними достижениями науки и техники.
|
© 2004 АГЗУ. Все права защищены |