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烟雾控制系统推荐操作规程2000NFPA,BatterymarchPark1号,邮编9101,昆西,MA,邮编NFPA本文档版权归美国美国消防协会本文档版权归美国美国消防协会(NFPA)所有,地址:1BatterymarchPark,昆西,MA02269-9101USA。版权所有。NFPAgrantsyoualicenseasfollows:TherighttodownloadanelectronicfileofthisNFPAdocumentfortemporarystorageononecomputerforpurposesofviewingand/orprintingonecopyoftheNFPAdocumentforindividualuse.Neithertheelectronicfilenorthehardcopyprintmaybereproducedinanyway.Inaddition,theelectronicfilemaynotbedistributedelsewhereovercomputernetworksorotherwise.Thehardcopyprintmayonlybeusedpersonallyordistributedtootheremployeesfortheirinternalusewithinyourorganization.

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马萨诸塞州昆西02269I关于本文件的重要通知

NFPA规范、标准、推荐做法和指南,其中包含的文件是通过美国国家标准协会批准的共识标准开发过程制定的。这一过程将代表不同观点和利益的志愿者聚集在一起,就火灾和其他安全问题达成共识。虽然NFPA管理流程并建立规则以促进共识发展的公平性,但它并不独立测试,评估或验证其代码和标准中包含的任何信息的准确性或任何判断的合理性。NFPA不承担因本文件的发布、使用或依赖而直接或间接造成的任何人身伤害、财产或任何性质的其他损害的责任,无论是特殊的、间接的、后果性的还是补偿性的。NFPA也不保证或保证在此发布的任何信息的准确性或完整性。在发布和提供本文件时,NFPA不承诺为或代表任何个人或实体提供专业或其他服务。NFPA也不承诺履行任何人或实体对他人的任何义务。任何使用本文件的人都应依靠自己的独立判断,或在适当情况下寻求有能力的专业人士的建议,以确定在任何特定情况下行使合理谨慎。NFPA没有权力,也不承担监督或强制遵守本文件内容的责任。NFPA也不列出、认证、测试或检查产品、设计或安装是否符合本文件。任何符合本文件要求的认证或其他声明都不应归因于美国NFPA,而应完全由认证或声明的制作者负责。有关其他重要通知和信息,请参阅内页封底。通知

与本文件有关的所有问题或其他通信,以及对NFPA规范和标准制定过程的程序的所有信息请求,包括请求正式解释的程序、提出暂定临时修正案的程序以及在定期修订周期内对NFPA文件提出修订的程序

的信息,应发送给NFPA总部,并提请标准委员会秘书注意。国家消防协会,炮台公园1号,邮政信箱9101昆西,马萨诸塞州02269-9101。本文件的用户应了解,本文件可能会通过发布暂定临时修正案而不时进行修订,并且任何时间点的官

方NFPA文件由当前版本的文件以及当时有效的任何暂定临时修正案组成。为了确定本文件是否为当前版

本,以及是否已通过发布暂定临时修正案进行了修订,请查阅适当的NFPA出版物,如国家消防规范订

阅服务,访问NFPA网站,或通过上述地址与NFPA联系。未按照《管理委员会项目条例》第6条处理的书面或口头声明不应被视为NFPA或其任何委员会的官方

立场,也不应被视为正式解释,也不应被视为正式解释。NFPA对与本文件中提到的任何项目或本文件的主题相关的任何专利权的有效性不采取任何立场,

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使用本文档的用户应查阅适用的联邦、州和地方法律法规。美国消防协会(NFPA)发布本文件并不打算敦促采取不符合适用法律的行动,本文件可能不会被解释为这样做。

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本文档版权归美国国家消防协会(NFPA)所有。通过将本文档提供给公共机构和其他人使用和采用,NFPA并不放弃本文档的任何版权权利。1.参考采用-敦促公共当局和其他方面在法律、条例、规章、行政命令或类似文书中引用本文件。采纳机关所要求的任何删减、增补和变更必须单独注明。使用这种方法的人应以书面形式通知NFPA(注

意:标准委员会秘书)。“参考采用”一词仅指引用标题和出版信息。2.转录-a收养。只有在向美国消防协会(NFPA)发出书面通知(注意:标准委员会秘书)的情况下,具有

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和出售本文件,如果有任何更改和补充,则单独注明,前提是每个副本中都包含NFPA版权的适当通知。只有在同意向NFPA支付特许权使用费的情况下,才能授予此类许可。这笔特许权使用费用于为NFPA

及其志愿者在不断更新和修订NFPA标准方面的工作提供必要的研究和开发资金。在某些情况下,具有

立法或规则制定权力的公共当局可以申请并可能获得特殊的特许权使用费,从而服务于公共利益。3.许可授予的范围-上述条款和条件不适用于本文档的索引。

(如需进一步解释,请参见《NFPA文件采纳、印刷和出版政策》,可向NFPA索取。)

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烟雾控制系统2000版本版本NFPA92A,烟雾控制系统推荐实践,由烟雾管理系统技术委员会编写,并由国家消防协会公司在2000年5月14日至17日在丹佛举行的世界消防安全大会和博览会™上执行。它于2000年7月20日由标准委员会发布,生效日期为2000年8月18日,并取代所

有以前的版本。此版本的NFPA92A于2000年8月18日被批准为美国国家标准。NFPA92A的起源和发展

NFPA标准委员会于1985年10月成立了烟雾管理系统技术委员会,并责成其解决建筑火灾烟雾管理指南和材料的需求。在空调技术委员会前烟雾控制小组委员会的协助下,委员会于1986年获委任为烟雾管理系统委员会成员。作为解决烟雾管理的第一次尝试,

准备了一份新文件草案,NFPA92A,该文件解决了利用屏障,气流和压力差进行烟雾

控制的问题,以便将火灾的烟雾限制在火源区域,从而在其他区域保持可维持的环境。1993年版通过结合最新技术,帮助完善了烟雾控制的科学和艺术。1996年版增加了控

制系统监督和仪表的指南;它还提供了大量关于控烟外壳泄漏测试的附录材料。2000年版是一个完整的修订,并根据最近对避难区、电梯大厅和升降机通道以及前厅

的烟雾控制系统的设计和测试的研究增加了信息。增加了一章论述计算机模型,并对控

制系统和消防队员控制站的标准进行了细化和澄清。92A–1

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Lougheed,Canada'lResearchCouncil,ON,Canada[RT]FrancisJ.McCabe,PrefcoProducts,PA[M]GregoryR.

Miller,CodeConsultantsInc.,MO[SE] 众议员Nat'lassociationofTheatreOwnersStacyR.Neidhart,Marriottinternational,Inc.,DC[U]

HaroldE.Nelson,Hughesassociation。Inc.,VA[SE]ZenonA.Pihut,TexasdepartmentofHealth,TX[E]

DaleRammien,Homeventilationinstitute.,IL[M]Rep.AirMovement&ControlAssn.Inc.;ToddE.Schumann,HSB

工业风险保险公司,IL[I]J.BrooksSemple,烟雾/

Inc.,VA[SE]PaulSimony,TristarSkylights,CA[M]PaulG.Turnbull,SiemensBldg.Technologies,Inc.,IL[M]RobertVanBecelaere,RuskinMfg.;Div.,MO[M]代表美国机械工程师学会JamesE.Richardson,ColtInternationalLtd.,England[M](P.D.康普顿的副标题)JamesS.Slater,PittwaySystemsTechnologyGroup,IL[M](Alt.toS.

E.Egesdal)RandolphW.Tucker,TheRJAGroup,Inc.,TX[SE](Alt.toD.L.Arnold)PeterJ.GoreWillse,HSB工业风险保险公司,CT[I](Alt.toT.E.Schumann)MichaelL.Wolf,Greenheck,WI[M](对D.Rammien的副语)Houston,TX[SE]

陈建军,陈建军,陈建军,等[E]ElmerF.Chapman,FireDept.NewYork,NY[E]Paul

DavidCompton,ColtInternational,Ltd.,England[M]MichaelEarlDillon,DillonConsultingEngr,Inc.,CA[SE]S.E.

Egesdal,HoneywellInternational,MN[M]Rep.Nat'lElectricalMfrs。

协会。DouglasH.Evans,ClarkCountyBuildingDept,NV[E]Gunnar

Heskestad,FMGlobal,MA[I]WinfieldT.Irwin,IrwinServices,

PA[M]RepNorthAmericanInsulationMfrs。AssnDanielJKaiser

UnderwritersLaboratoriesInc,IL[RT]JohnEKampmeyer

TriadFireProtectionEngrCorp.,PA[SE]众议员Nat'lSocietyofProfessionalEngineers

交替

无投票权的CraigBeyler,Hughe协会交替

无投票权的Nelson的副手)RichardJ.Davis,FMGlobal,MA[I]

(附言G.Heskestad)VictorL.Dubrowski,CodeConsultantsInc.,MO[SE](对G.R.

Miller的替代)GeraldineMassey,DillonConsultingEngr,Inc.,CA[SE](Alt.toM.E.Dillon)JayendraS.Parikh,UnderwritersLaboratoriesInc.,IL[RT](致D.J.Kaiser的副标题)BentA.Borresen,挪威技术顾问(C.N.Madsen的替ChristianNorgaardMadsen,挪威技术顾问AlanG.ParnellChristianNorgaardMadsen,挪威技术顾问AlanG.Parnell

国消防检查顾问E.G.Butcher,FireCheckConsultants(a.g.Parnell的副手)格雷戈里·e·哈林顿,美国消防协会职员联络员分类的关键。注:委员会的成员资格本身不构成对协会或该成员所服务的委员会制定的任何文件的认可。委员会范围:本委员会主要负责建筑火灾中热量或烟雾的控制、清除或排放系统的设计、安装、测试、操作和维护方面的文件。2000Edition

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOCONTENTS 92A–3PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO内容3.6 材料.............................92年15

3.7 电力装置.............92年一个16第四章控烟系统分析........ 92A-16

4.1 一般............................... 92A-16

4.2 设计方程....................... 92A-16

4.3 计算机网络模型............... 92A-16

4.4 分析程度...................... 92A-16

4.5 泄漏区域......................... 92A-16

4.6 轴摩擦损失................. 92A-163.6 材料.............................92年15

3.7 电力装置.............92年一个16第四章控烟系统分析........ 92A-16

4.1 一般............................... 92A-16

4.2 设计方程....................... 92A-16

4.3 计算机网络模型............... 92A-16

4.4 分析程度...................... 92A-16

4.5 泄漏区域......................... 92A-16

4.6 轴摩擦损失................. 92A-16第五章测试............................ 92A-17

5.1 介绍.......................... 92A-17

5.2 操作测试.................... 92A-17

5.3 验收测试.................... 92A-17

5.4 定期测试....................... 92A-20第六章参考出版物..............92-20

附录A解释性材料................92年21

附录B参考出版物............92年27指数.......................................92年29第二章控烟系统及其适用性 92-6

2.1 介绍......................... 92-6

2.2 压力差异................... 92-6

2.3 楼梯井增压系统.......... 92-7

2.4 电梯烟雾控制................ 92A-102.5 分区控烟.................. 92A-11

2.6 避难地区....................... 92A-11

2.7 系统组合................ 92A-12第三章建筑设备与控制...... 92A-12

3.1 一般.............................. 92A-12

3.2 采暖、通风、空调(暖通空调)设备................... 92A-12

3.3 烟阻尼器....................... 92A-13

3.4 控制............................. 92A-13

3.5 能源管理................... 92A-152000Edition

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烟气控制系统2000版

注意:段落编号或字母后面的星号(*)表示该段落的解释性材料可以在附录a中找到。

有关参考出版物的信息可在第6章和附录B中找到。第1章一般信息

1.1介绍。所有火灾都会产生烟雾,如果不加以控制,烟雾会蔓延到整个建筑物或建筑物的某些部分,从而损害财产并可能危及生命。应设计烟雾控制系统,以阻止烟雾流入出口、出口通道、避难区域或建筑物的其他类似区域。通过提供自动洒水装置或其他自动灭火装置来限制火灾的规模,对于大多数房间有效和经济地控制烟雾通常是必要的。其他系统可能适用于专门的房间或现有的设施。在提供了烟雾控制系统的地方,应在火灾紧急情况的早期阶段启动这些系统,以限制火灾气体的流动,并在受保护的区域维持一个适宜的环境。在系统保护区域的疏散期间,烟雾控制系统应能正常工作。此类系统旨在控制烟雾向保护区的迁移,从而提供避难区域或额外的疏散时间,但不应期望这些区域完全没有烟雾。控烟系统应根据具体的占用情况和建筑设计进行设计。此外,控烟系统的设计应与其他生命安全系统相协调,使它们相互补充,而不是相互抵消。1.2范围。本推荐实施规程适用于设计、安装、测试、操作和维护新的和改造的机械空气处理系统,也用于烟雾控制系统。本推荐操作规程也适用于烟雾控制系统。(参见NFPA90A,空调和通风系统安装标准,关于关闭烟雾控制系统和使用烟雾隔离的要求。)在大火源区域(如中庭和购物中心)内保持可维持条件的问题,本文件未解决。(参见NFPA92B关于在大型火源区域内维持可维持的条件,以及《烟雾和热量排放指南》。)1.3目的。本推荐做法的目的是为使用压力差来实现以下一个或多个目标的系统提供指导:(1)禁止烟雾进入楼梯井、出口通道、避难区域、电梯井或类似区域(二)在疏散所需的时间内,在避难区和出口通道内保持适宜的环境(3)抑制烟雾区烟雾的迁移2000Edition(4)在火区以外提供条件,使应急人员能够进行搜救行动,并对火灾进行定位和控制

(五)有利于保护生命和减少财产损失1.4定义。为了本推荐实践的目的,以下术语具有本章给出的含义。1.4.1*批准。可被具有管辖权的当局接受。

1.4.2避难区域。用防火防烟屏障将建筑物与其他空间隔开的区域,在火灾发生时可能需要占用该区域的一段时间内,该区域保持了可维持的环境。

1.4.3*有管辖权的当局。负责批准设备、材料、装置或程序的组织、办公室或个人

1.4.4*设计压差。在控烟系统运行时,在规定的一组条件下,在受保护空间的边界处测量的受保护空间与相邻空间之间所需的压力差。

1.4.5端到端验证。一种自测方法,当受控设备被激活时,如在烟雾控制、测试或手动覆盖操作期间,当这种积极确认的失败或停止导致异常指示时,提供对期望结果(例如气流或阻尼器位置)的肯定确认。1.4.6*消防队员的烟雾控制站(FSCS)。一种在建筑物内指定位置为消防部门使用的烟雾控制系统和设备提供图形监控和手动控制能力的系统。1.4.7加压楼梯间。一种烟雾控制系统,在该系统中,楼梯井相对于火灾区域被室外空气机械加压,以防止火灾发生时烟雾污染楼梯井。1.4.8推荐做法。在内容和结构上与规范或标准相似,但仅包含非强制性条款的文件,在正文中使用“应该”一词来表示建议。1.4.9应该。表示建议或被建议但不是必需的。

1.4.10烟。当物质经历热解或燃烧时,空气中的固体和液体微粒和气体连同被吸入或以其他方式混入的空气一起产生。

1.4.11*防烟障。一种垂直或水平的连续膜,如墙壁、地板或天花板组件,设计和制造用于限制烟雾的流动。1.4.12烟雾控制模式。用于烟雾控制目的的系统或设备的预定义操作配置。

1.4.13烟雾控制系统。一种工程系统,利用机械风扇在烟雾屏障之间产生压力差,以抑制烟雾运动。1.4.14烟雾控制区。由防烟屏障围合的建筑物内的空间,包括顶部和底部,是分区控烟系统的一部分。

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOGENERALINFORMATION 92A–5PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO1.4.15*排烟系统。一种机械或重力系统-旨在将烟雾从烟以及用于降低烟雾区压力的排风机的功能。1.4.16烟雾区。火灾所在的控烟区域。

1.4.17烟囱效应。由温度造成的建筑物内外或两个内部空间之间的密度差所引起的建筑物内的垂直气流。1.4.18可维持的环境。限制或以其他方式限制烟雾和热量以使对居住者的影响维持在不危及生命的水平的环境。1.4.19分区烟雾控制系统。一种烟雾控制系统——包括烟雾区排烟和所有相邻烟雾控制区的增压。1.5烟雾控制原理。

1.5.1基本原理。素如下:(1)烟囱效应(2)火的温度效应

(3)天气条件,特别是风和温度

(4)机械空气处理系统1.5.1(1)至(4)中列出的因素会引起隔墙、墙壁和地板之门、阻尼器和无烟楼梯井,可以与供暖、通风和空调(HVAC)系统一起使用,以帮助控制烟雾的流动。适当的整体建筑设计和严密的施工对烟雾控制至关重要。气来实现。控烟可以用以下两个基本原则来表述:

(1)有足够大小的空气压力差作用于障碍物将控制烟雾的运动。

(2)如果平均空气速度足够大,气流本身将控制烟雾的运动。

1.5.2增压。散。1.5.3*气流更正。足够速度的气流可以限制烟雾的移动。过这些开口的迁移。这些开口的门在很长一段时间内不会打开,因此这代表了一种短暂的条件,这是

为了提供从烟雾区出口或进入烟雾区所必需的。(参见

NFPA92B,商场、中庭和大型区域烟雾管理系统指南,

进一步讨论使用气流控制烟雾。)1.6设计参数。

1.6.1。应在设计早期就与对系统的预期性能和验收测试程

序有管辖权的主管部门达成谅解。(详细的工程设计信息

参见ASHRAE/SFPE《烟雾管理系统设计》和NFPA出版物《高层建筑中的烟雾运动与控制》。)1.6.2泄漏区域。防烟屏障上的小开口,如施工缝、裂缝、

闭门间隙和类似的间隙,应在整个防烟屏障上保持足够的

压差,在烟雾区之外保持正压。表4.5列出了典型的泄漏

年龄区域。应解决防烟屏障上的大开口,例如打算打开的门和其他大

开口。这些开口应根据几何面积进行评估。1.6.3*天气数据。建筑外部和内部的温差造成了叠加效应,并决定了叠加效应的方向和大小。温度和风速的影响随建

筑高度、结构、渗漏以及墙体和楼板结构的开口而变化。

系统设计者需要夏季和冬季的设计温度。为了充分分析,

还应考虑风力数据。1.6.4压差。应考虑跨控烟区边界的最大和最小允许压差。

最大允许压差不应导致门的开启力超过NFPA101®、生命

安全Code®或当地法规的要求。最小允许压差应确保在建

压力应该足够大,不被风的力量、烟囱效应或热烟的浮力

所克服。1.6.5气流。当控烟屏障内的门打开时,可以利用气流来限

制烟雾的迁移。通过打开的门的设计流速应足以抑制建筑

物疏散时的烟雾回流。设计速度应考虑与选择设计压差时

相同的变量。(设计信息见ASHRAE/SFPE,烟雾管理系统

设计。)1.6.6打开的门数。应考虑可同时打开的门的数量。这个数

量在很大程度上取决于建筑物的占用情况和烟雾控制系统

的类型。在一些系统中,门很可能只在短时间内打开,烟

雾泄漏时间可以忽略不计。(关于楼梯井加压系统中打开

的门数,请参见2.3.7。)1.7*灭火系统。自动喷水灭火系统和其他灭火系统是许多

防火设计的组成部分,这些系统在控制建筑物火灾方面的

可靠性和效率是有目共睹的。重要的是要认识到灭火系统

和烟雾控制系统的功能都很重要。自动灭火系统2000Edition

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO92A–6 SMOKE-CONTROLSYSTEMSPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO可以在火灾发展的早期扑灭,从而消除额外的烟雾产生。另一方面,设计良好的控烟系统可以在灭火系统或消防人员实现最终灭火所需的时间内,沿着关键出口路线保持一个站得住脚的环境。除了灭火和控烟系统执行不同的功能之外,重要的是要考虑控烟系统和灭火系统之间的相互作用。例如,在完全洒水的建筑物中,控制烟雾运动所需的压差和气流可能小于未洒水的建筑物,因为最大火灾规模可能会明显小于未洒水的建筑物。烟雾控制系统可能会对气体抑制剂的性能产生不利影响,例如NFPA2001中定义的清洁剂,《清洁剂灭火系统标准》,其中烟雾控制和抑制系统位于公共空间。如果两个系统同时被激活,烟雾控制系统可能会稀释空间中的气体灭火剂。由于气体抑制系统通常只提供一种灭火剂的应用,因此可能会出现火灾再次蔓延的情况。当气体灭火系统和烟雾控制系统位于同一空间时,它们不能同时执行其预期功能。第二章控烟系统及其适用性2.1介绍。

2.1.1的目的。本章讨论了各种类型的控烟系统,并回顾了

每种类型的优缺点。应在设计或建造之前确定系统目标和性能标准。2.1.2专用和非专用系统。

专用系统。安装专用烟雾控制系统的唯一目的是提

供烟雾控制。它们是独立的空气移动和分配设备系统,在

正常的建筑操作条件下不起作用。一旦启动,这些系统就

会特定地运行以执行烟雾控制功能。专用系统的优点包括以下几点:

(1)安装后修改系统控制的可能性较小。(2)系统的操作和控制一般比较简单。

(3)对其他建筑系统的依赖或受其影响有限。专用系统的缺点包括以下几点:

(1)在定期测试或维护活动之间,系统缺陷可能无法被发现。

(2)系统需要更多的物理空间。非专用系统。非专用系统是那些与其他系统(如建筑

暖通空调系统)共享组件的系统。激活使系统改变其运行模式,以实现控烟目标。非专用系统的优点包括:

(1)正常建筑运行所需的共享设备的损坏可能会被及时纠正。2000Edition(2)需要有限的额外空间来放置控烟设备。

非专用系统的缺点包括以下几点:(1)系统控制可能变得复杂。

(2)对共用设备或控制装置的修改可能会损害控烟功能。

2.1.3基本系统类型。控制建筑物内烟雾运动的系统一般可分为两种独立的类型:竖井保护和楼板保护。竖井防护又可进一步分为楼梯井增压系统和电梯井道系统。地板保护包括几种不同的分区防烟系统。特定系统或系统组合的使用取决于建筑和消防规范要求,以及所考虑情况的特定占用和生命安全要求。2.1.4可维持的环境。分区式控烟系统的无烟区可以用作在疏散所需时间内保护居住者的区域,也可以用作提供避难区域。2.1.5系统完整性。烟雾控制系统的设计、安装和维护应使该系统在保护区人员撤离期间保持有效。其他考虑因素可能要求系统应在较长时间内保持有效。应考虑的项目如下(1)电源的可靠性(二)配电布置

(3)控制和系统监控的方法和保护

(四)设备材料及施工(五)建筑占用2.2压力的差异。

2.2.1*表2.2.1给出了在靠近防烟屏障的气体温度为1700°F(925°C)时建议的最小设计压力差。这些压力差建议用于基于在指定空间之间保持最小压力差的设计。表2.2.1建议的最小设计烟障压力差对于SI单位,1ft=0.305m;0.1英寸。w.g.=25帕。

出于设计目的,在可能的烟囱效应或风力条件下,烟雾控制系统应保持这些最小的压力差。AS-洒水,NS-非洒水。

对于分区控烟系统,在受影响区域处于控烟模式时,测量烟雾区与相邻空间之间的压差。

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOSMOKE-CONTROLSYSTEMSANDAPPLICABILITY 92A–7PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO如果需要计算除1700°F(925°C)以外的气体温度的压差,可以使用A.2.2.1中描述的方法。控烟系统产生的压差往往会由于风、风扇脉动、门打开、门关闭和其他因素而波动。从建议的最小设计压差的短期偏差可能不会对控烟系统提供的保护产生严重影响。这种偏差没有明确的允许值。它取决于门的密闭性、建筑的密闭性、烟雾的毒性、气流速率和空间的体积。在大多数情况下,高达建议的最小设计压力差的50%的间歇性偏差被认为是可以容忍的。

2.2.2*与隔烟屏障之间的压力差类似,门之间的压力差不应超过表2.2.2中给出的值,以便在增压系统运行时可以打开门。这些压差值是基于NFPA101《生命安全规范》中规定的开始打开门所允许的30-lbf(133-N)最大力。表2.2.2门间最大压差1、2、3、对于SI单位,1lbf=4.4N;1。=25.4毫米;0.1英寸。w.g.=25帕。注:1.总开门力为30lbf。2.门高7英尺。3.门把手到门把手一侧的距离是3英寸。4.对于其他开门力、其他门尺寸或除旋钮以外的硬件(例如,应急硬件),请使用ASHRAE/SFPE出版物《烟雾管理系统设计》中提供的计算程序。5.许多闭门器在开启周期的初始阶段所需的力要小于将门完全打开所需的力。闭门器的综合冲击和施加的压力只有在门被打开到足以让空气自由通过洞口时才会联合起来。关门装置关门时所施加的力往往与开门时施加的力不同。6.门宽仅适用于门一端铰接的情况;否则,请使用ASHRAE/SFPE《烟雾管理系统设计》中提供的计算程序。2.3楼梯间增压系统。2.3.1。加压楼梯井的性能目标是在发生建筑物火灾时,在楼梯井内提供一个可以维持的环境。次要目标是为消防人员提供集结区。在防火层,加压楼梯间需要在封闭的楼梯间门之间保持压差,从而限制烟雾的渗透。楼梯间增压系统的设计应满足或超过表2.2.1所示的最小设计压差,但不应超过表2.2.2所示的最大压差。(请参阅第2.7.1节,其中楼梯间增压系统与其他控烟系统结合使用。)2.3.2非补偿和补偿系统。在非补偿系统中,通过驱动单速风扇将送风注入楼梯井,从而在所有门关闭时提供一个压差,在一扇门打开时提供另一个压差,以此类推。

补偿系统调整到各种门的打开和关闭组合,同时保持这些开口的正压差。系统通过调节供气流量或通过释放楼梯间的过度压力来补偿不断变化的条件。应密切评估控制系统的响应时间,以确保压力不低于表2.2.1所示的短期值。从楼梯井的排气入口相对于进入楼梯井的供气出口的位置应确保不会发生短路。.1调节送风气流。在调制送风气流系统中,送风风机的容量大小应至少能提供设计数量的门打开时的最小风速。图.1说明了这样一个系统。通过调制旁通阻尼器来改变进入楼梯井的空气流速,旁通阻尼器由一个或多个静压传感器控制,这些静压传感器感知楼梯井和建筑物之间的压力差。当所有的楼梯井门都关闭时,压差增大,旁通阻尼器打开,增加旁通空气,减少楼梯井的送风流量。这样就避免了楼梯井与建筑物之间过大的压差。当风机位于建筑物外时,在送风管道上使用泄压阻尼器也可以达到同样的效果。还可以通过改变风扇转速、进口叶片、变螺距风扇叶片或运行的风扇数量来实现供气气流调制。应考虑任何系统控制的响应时间。图.1楼梯间增压与旁通风机周围。注:1.风扇旁路由位于楼梯井和建筑物内部之间的一个或多个静压传感器控制。2.图中为地面供电风机;然而,风扇可以位于任何一层。2000Edition

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO92A–8 SMOKE-CONTROLSYSTEMSPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO.2超压泄放。补偿系统操作也可以通过超压释放

来完成。在这种情况下,当门关闭时,楼梯间积聚的压

力直接从楼梯间释放到外面。释放的空气量随着门打开

的数量而变化,因此试图在楼梯井中实现基本恒定的压

力。外部的泄气口可能会受到风的不利影响;因此建议使用防风林或挡风玻璃。如果要将超压泄放到建筑物中,则应仔细研究对楼

梯井完整性的影响以及与其他建筑HVAC系统的相互作

用。采用这一原理的系统应在楼梯间墙的穿孔处设置组

合防火/防烟器。超压泄放可通过以下四种方法之一来实现。

(a)可使用带可调配重的气压阻尼器,使阻尼器在达到最大内部压力时打开。这是最简单、最便宜的超压泄

放方法,因为阻尼器和风机之间没有物理互连。应仔细

选择阻尼器的位置,因为过于靠近供应开口的阻尼器可

能运行过快,并且无法使系统满足整个楼梯间的压力要

求。在运行过程中,阻尼器可能会发生抖振。图

说明了使用气压阻尼器泄压的情况。(b)带气动或电动操作装置的电机操作阻尼器是超压释放的另一种选择。这些阻尼器由位于楼梯间的压差控

制器控制。这种方法对楼梯间压力的控制比气压式阻尼

器更有效。它比气压阻尼器需要更多的控制,因此更复

杂和昂贵。(c)楼梯间通风的另一方法是在地面安装自动开启的

楼梯间门或通风口。在正常情况下,这扇门是关闭的,

在大多数情况下,出于安全原因,它会被锁上。应作出

规定,以确保此锁不与系统的自动操作相冲突。如果系统在地面上开一个通向外部的开口作为通风

口,那么可能产生的不利风效应也是一个值得关注的问

题。偶尔,在外部楼梯间门附近会出现较高的局部风速。在没有昂贵的建模的情况下,很难在新建筑附近估计这

种局部风速。邻近的物体可以起到防风林或挡风玻璃的

作用。在寒冷条件下,利用地面通风口的系统更有效,

烟囱效应有助于楼梯井的楼梯加压系统,主要用于地面

以上的楼梯井。(d)在所有楼梯间门关闭时,可用另一防止压力过大。风机应由压差传感器控制,使其在楼梯井与建筑物之间

的压差低于规定水平时不会运行。这应该可以防止风扇

在一些打开的门降低了楼梯间的压力时将烟雾吸入楼梯

间。这样的排气扇应该有特定的尺寸,以便增压系统在

设计限制内运行。为了达到预期的性能,人们认为排2000Edition气风扇控制应该是调制型的,而不是开-关型的。因为排气扇会受到风的不利影响,所以建议安装挡风玻璃。

图带通风口的楼梯间增压。注:供风机可设在任意一层。

2.3.3送风气源位置。送风进气口应与所有建筑物排烟口、排烟井出风口和屋顶排烟热通风口、电梯井开口通风口以及发生火灾时可能排出建筑物烟气的其他建筑物开口分开。这种隔离应尽可能地大。由于热烟上升,应考虑将送风入口设在这些关键开口以下。然而,可能导致烟雾反馈的室外烟雾运动取决于火灾的位置,建筑物中烟雾泄漏点的位置,风速和风向,以及烟雾和外部空气之间的温差。目前,关于这种室外烟雾运动没有足够的信息,因此战争的一般建议倾向于地面进气口,而不是屋顶进气口。对于任何楼梯间增压系统,通过增压风机进气口进入楼梯间的烟雾都有可能反馈到增压楼梯间。因此,应考虑在发生烟雾反馈时自动停机的能力。2.3.4送风风机。螺旋桨风机。螺旋桨风扇使用的优点和限制在4.1.1到.3中描述。.1简单的单点喷射系统,如图.1所示,可以使用屋顶或外壁挂式螺旋桨风扇为楼梯间送风。不建议使用没有挡风玻璃的螺旋桨风扇,因为风会对这类风扇的性能产生极端的影响。

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOSMOKE-CONTROLSYSTEMSANDAPPLICABILITY 92A–9PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOFIGURE.1安装在车顶的螺旋桨风扇对楼梯间增压。.2使用螺旋桨风扇进行楼梯井增压的一个主要优点是,螺旋桨风扇相对于变流量具有相对平坦的压力响应曲线。因此,随着门的打开和关闭,螺旋桨风扇对楼梯间气流的变化做出快速的响应,而不会产生较大的压力波动。使用螺旋桨风扇的第二个优点是,它比其他类型的风扇成本更低,并且可以以更低的安装成本提供足够的烟雾控制。.3使用螺旋桨风机的一个缺点是,由于其在低压下运行,容易受到建筑物上风压的影响,因此通常需要在进气处安装挡风玻璃。这一点在屋顶上就不那么重要了,因为屋顶上的风扇通常有护墙保护,而且风的方向与风扇的轴线成直角。安装在墙壁上的螺旋桨风扇最容易受到风压的不利影响。当风向与风扇气流正相反时,不利影响最大,导致进气压力降低,从而显著降低风扇效率。强度和方向可变的风也会对系统保持对楼梯间静压控制的能力构成威胁。其他风扇类型其他单喷系统和多喷系统可能需要

使用离心或直列轴流风机,以克服在通往楼梯间的供应管道系统中增加的流动阻力。2.3.5单次和多次喷射系统。单喷射系统。

.1单喷射系统是指在一个位置向楼梯井提供加压空气的系统。最常见的喷射点在楼梯井的顶部,如图2.3.5.1.1所示。FIGURE.1楼梯井顶注增压。.2当供气喷射点附近的几扇门打开时,单次喷射系

统可能失效。所有增压空气都可能通过这些打开的门流

失,此时系统无法在远离喷射点的门之间保持正压。.3由于地面层楼梯间门很可能在大部分时间处于开

启状态,所以单底喷射系统特别容易发生故障。对于所

有单底喷射系统和高度超过100英尺(30.5米)的楼梯井的

所有其他单底喷射系统,都需要考虑到这种特殊情况以

及整体仔细的设计分析。多重喷射系统。

.1多重喷射系统是指在多个点向楼梯间供气的系统。图.1(a)和.1(b)是许多可能的多喷射系统的两

个例子,可以用来克服单喷射系统的局限性。增压风扇

可以安装在地面、顶板或两者之间的任何位置。FIGURE.1(a)风机位于地面的楼梯井多重喷射增压。2000Edition

PDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMO92A–10 SMOKE-CONTROLSYSTEMSPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOPDF-XChangeEditorDEMOFIGURE.1(b)楼梯井顶部安装风机多次喷射增压。.2在图.1(a)和.1(b)中,供水管位于单独的竖井中。然而,已经建成的系统通过将送风管道定位在楼

梯围护结构本身,消除了单独管道轴的费用。应小心,使

管道不会减少所需的出口宽度或成为建筑物有序疏散的障

碍。

.3许多多层喷射系统已建成,每层均设有送风喷射点。这些系统代表了防止增压空气通过几个打开的门损失的最终目的;然而,那么多的注入点可能是不必要的。对于喷射点相距三层以上的系统设计,设计人员应使用ASHRAE/SFPE烟雾管理系统设计中的计算机分析。这种分析的目的是确

保通过几个打开的门损失的增压空气不会导致楼梯间增压的大量损失。2.3.6前庭。没有前厅的楼梯井可以使用现有的系统进行充

分的加压。一些建筑物由于建筑规范的要求而带有前厅。

这些前厅可以是非加压的,也可以是加压的。非加压前庭。带有非加压前厅的楼梯井可以在既有建筑中得到应用。当两个前厅门都打开时,与单门相比,串联的两扇门提供了更大的气流阻力。这种增加的阻力将减少所需的气流,从而在楼梯井中产生给定的压力。这个问题在ASHRAE/SFPE,烟雾管理系统设计中有详细的讨论。

在人员负荷较低的建筑物中,两个前厅门中的一个可能在疏散期间是关闭的,或至少是部分关闭的。这将进一

步减少产生给定压力所需的气流。加压前厅。关闭通往前厅的两扇门可以限制进入前厅的烟雾,并提供一个舒适的环境作为避难区域。相邻的楼

梯间被来自加压前厅的气流间接加压。然而,如果外部门

是打开的,这种加压就会失去。此外,烟雾可以通过楼梯

间墙壁上与楼层相邻的任何泄漏口流入楼梯间。2000Edition对于有加压前厅系统保护的楼梯井,这种墙壁的建造应尽量减少泄漏。

加压前厅和楼梯间。为了尽量减少进入前厅和楼梯间的烟雾量,前厅和楼梯间都可以加压。联合系统将增强楼梯间增压系统的有效性。此外,加压的前厅可以提供一个临时的避难区域。净化或通风前厅。净化或通风的前庭孔洞系统不属于本文档的范围。需要使用SFPE消防工程手册中提供的程序进行危害分析。应进行工程分析,以确定对楼梯间的前厅加压、净化或排气的好处(如果有)。2.3.7*打开的门的数目。对于没有设计适应开门的楼梯间增压系统,当任何一扇门打开时,增压都会下降,烟雾会渗入楼梯间。对于人员密度较低的建筑物,疏散时打开和关闭几扇门对系统影响不大。对于人员密度高、全楼疏散的建筑物,可以预期在疏散过程中,大部分门会在某个时间打开。ASHRAE/SFPE(烟雾管理系统设计)中提供的方法可用于设计系统,以适应从少数打开的门到几乎所有打开的门的任何地方。向外打开一扇门的效果通常比打开室内门的效果大得多。如果系统设计为开门和整个建筑物疏散,开门的数量应包括外部楼梯间门。2.4电梯烟雾控制。

2.4.1从历史上看,电梯井道已被证明是烟雾在整个建筑物中流动的现成管道。原因是电梯门没有紧密配合,电梯井道的顶部有开口。建筑物的烟囱效应提供了动力,使烟雾轻易地从结构松散的电梯井道中进出。已经提出并研究了几种纠正这一问题的方法。这些方法包括:(1)防火层的排气(2)封闭式电梯厅加压(3)密闭电梯厅施工(4)电梯井道加压(5)*自动召回后关闭电梯门2.4.22.4.1(1)至(5)所列的方法可以单独使用,也可以组合使用。但是,应仔细评估它们在特定工程中的应用,包括电梯井道中任何通风口的影响。电梯井道顶部的开口通风口可能会对电梯控烟系统产生不良影响。2.4.3*火灾显示烟雾有向电梯井道内运移的趋势。因此,使用电梯作为出口用途一直不受欢迎。研究表明,在发生火灾时使用电梯是可行的,前提是电梯系统能够防止发热、火焰、烟雾、断电、电梯机房冷却失灵、水侵入和无意中激活控制。

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第2.3节中讨论的加压楼梯间旨在控制烟雾,以阻止烟雾渗入楼梯间。然而,在以加压楼梯井作为唯一控烟手段的建筑物中,烟雾可能会通过地板和隔板的裂缝以及其他竖井流动,从而威胁到远离火灾地点的生命和财产损失。本节讨论的分区烟雾控制概念旨在限制建筑物内这种类型的烟雾运动。限制火灾规模(质量燃烧速率)增加了烟雾控制系统的可靠性和可行性。可以通过燃料控制、隔室或自动洒水装置来限制火灾的大小。在没有防火功能的建筑物中提供烟雾控制是可能的,但在

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