润鑫空调设备(在线咨询),多叶排烟口,电动多叶排烟口

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(1)建筑物层数为n,与风口总数相同; (2)总加压送风量为L(m3/h),多叶排烟口,按《高规》取值; (3)建筑物平均层高为l(m);(4)前室(或合用前室)处于疏散状态下,由于前室门开启取前室内的压力与大气压力一致;(5)风口为...


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(1)建筑物层数为n,与风口总数相同; (2)总加压送风量为L(m3/h),多叶排烟口,按《高规》取值; (3)建筑物平均层高为l(m);

(4)前室(或合用前室)处于疏散状态下,由于前室门开启取前室内的压力与大气压力一致;

(5)风口为常开型自垂式百叶风口,风口规格为A×B,消防多叶排烟口,有效面积为FK(m2)。风口有效面积FK=瑟赢专‰(m2),1广风口有效面积率%;



本文按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》中表8.3.2—3、4的加压送风防烟方案,即消防电梯前室及防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室不具备自然排烟条件时的送风作为2个典型案例,以前室风口全开,按流体力学理论研究各层风口的风量分配情况。研究结果表明风量分配极不均匀,防火多叶排烟口,严重影响加压防烟的可靠性。为进一步采取措施解决加压送风防烟问题,提供了依据。结合高层建筑防排烟系统的设计经验 ,采用可直接考虑粗糙度、温度和风管形状等因素影响的Colebrook公式 ,联立求解风机和管路特性曲线的计算方法 ,开发了一套具有普遍适用性的高层建筑防烟系统设计优化程






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