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诱导通风方�在地下车库通风工程中的应用探讨

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´7月1æ—¥   ã€�考试大:中国å�—欢迎的考试教育王国】
  摘è¦�:本文通过分æž�地下车库通风工程常规设计中存在的问题,对国内外近几年æ�¥æŽ¨å¹¿çš„诱导通风方å¼�在车库中的应用进行探讨.关键è¯�:地下车库 é€šé£Žå·¥ç¨‹è®¾è®¡ è¯±å¯¼é€šé£Žæ–¹å¼� åº”用探讨。
  目å‰�我国大é‡�兴建高层建筑, è®¾è®¡ä¸­éƒ½è®¾æœ‰åœ°ä¸‹å�œè½¦åº“. å®ƒå� æœ‰å»ºç­‘空间的大å°�, ç›´æŽ¥å½±å“�到投资的ç»�济性. æœ¬æ–‡ä»ŽæŽ¢è®¨åœ°ä¸‹è½¦åº“的常规设计出å�‘, æ ¹æ�®ç›®å‰�存在的问题, ä»‹ç»�了国内外近几年æ�¥æŽ¨å¹¿çš„诱导通风方å¼�在车库中的应用.
  1ã€� å�œè½¦åº“的通风é‡�计算
  1.1 è€ƒè™‘å› ç´ 
  通风é‡�的确定和车库内许多因素有关. ä¾‹å¦‚, å�œè½¦åº“规定的å�œè½¦æ•°é‡�(å�³æ¯�个车ä½�çš„é�¢ç§¯æŒ‡æ ‡ï¼‰ã€�å�•ä½�时间出入车库的车数与é¢�定å�œè½¦æ•°ä¹‹æ¯”(称出入频率)ã€�车库内车辆行驶的平å�‡æ—¶é—´å�Šæ¯�辆车的CO排é‡�ã€�车库内容许CO浓度以å�Šå®¤å¤–CO浓度.
  众所周知, å�œè½¦åœºçš„æ�¢æ°”é‡�是按有害气体(一般以CO为准)稀释到容许浓度æ�¥å†³å®šçš„,å�Œæ—¶ä¹Ÿè¦�符å�ˆå½“地法规的规定.
  1.2 æ�¢æ°”é‡�的基本公å¼�
  室内全�通风�气�与有害气体�生�和容许浓度的关系�用下�表示:
  通风é‡�: L=G/(m1-m0) ï¼ˆ1)
  å¼�中: L—通风æ�¢æ°”é‡�(m3/h);
  G—有害气体�生�(m3/h);
  m1,m0——分别为室内容许有害气体浓度和进风空气中的有害气体的浓度,m0一般�5ppm(�容积百分率0.0005)
  因此: m1=G/L+m0 ï¼ˆ2)
  虽然车库的有害气体æˆ�份有COã€�CO2ã€�NO2ã€�HCHOã€�Pbã€�SO2等多ç§�,但按劳动å�«ç”Ÿæ³•规, ä»¥ç¨€é‡Šæ±½è½¦æŽ’气中COå�«é‡�(0.01-0.1%)到容许浓度的新鲜空气å€�率为, æ•…通风é‡�能满足COçš„å�«ç”Ÿæ ‡å‡†æ—¶ï¼Œ å…¶å®ƒæœ‰å®³ç‰©æˆ�份å�‡åœ¨å�¯å®¹è®¸èŒƒå›´å†….å�œè½¦åº“中CO容许浓度规定为0.01以下(居ä½�房间为0.001).
  1.3 COå�‘生é‡�的确定
  车库内CO的�生��按下�计算:
  G=mrqt ï¼ˆ3)
  å¼�中: G—车库的COå�‘生é‡�ï¼›
  m—�车库容纳车�(辆);
  t—å�œè½¦åº“内汽车平å�‡å�œè½¦æ—¶é—´ï¼Œ ä¸€èˆ¬ä¸º2分钟;
  r—汽车出入频率(1�时内进出车�与�车�之比);
  q—�辆�汽车的CO排�(m3/min).
  å°�汽车COå�‘生é‡�ç�†è®ºä¸Šä¸ºæŽ’气中COå�«æœ‰çŽ‡ä¸Žæ€»æŽ’æ°”é‡�之积, å®žé™…上因引擎的排气é‡�ã€�åž‹å¼�ã€�è´Ÿè�·æ¯”例ã€�è¿�行状æ€�而异, ä¸€èˆ¬ä½¿ç”¨å®žæµ‹ç»“ æžœçš„å¹³å�‡å€¼. è¡¨1为汽油å�‘动汽车因è¿�行状æ€�而产生的CO浓度的比例, å½“为4缸引擎时, æ€»æŽ’æ°”é‡�q值å�¯æŒ‰ä¸‹å¼�计算:
  q=0.4 Î¾VN×10-3 ï¼ˆ4)
  其中:q—总排气�(m3/min)
  ξ—负�比例(全负�时ξ=1)
  V—行程容积(L)
  N—引擎转速(r/min)
  通常计算时å�¯å�–ξ=0.5, V=1.5
  N=1500,故q=0.45 m3/min
  出入频率一般按统计得的�验数�,��35~55%.
  汽油�动机汽车�转�件
  与排气中CO的比例
  �转�件排气中的CO容积比率
  空转时1.0-10.0%
  加速(6�40km/h)0.7-5.0%
  定速(40km/h)0.5-4.0%
  �速(40-0km/h)1.5-5.5%
  2�确定车库通风�的法规
  对于此规定å�„国ä¸�尽相å�Œï¼Œ å¦‚日本, å¯¹äºŽå�œè½¦åœºè½¦åº“, å�œè½¦åœºé�¢ç§¯å¤§äºŽ500m2时, å¦‚å¼€å�£é�¢ç§¯ä¸�足地æ�¿é�¢ç§¯1/10, åº”采用机械通风,æ¯�平方米æ¯�å°�时需æ��ä¾›25 m3以上的新风é‡�ï¼› å¯¹å®¤å†…å�œè½¦åœºï¼Œ å¼€å�£é�¢ç§¯ä¸�è¶³1/10时, æ�¢æ°”次数å�–10次/时以上.美国对于地下车库的通风æ�¢æ°”次数建议为4~6次/时或按æ¯�m2é�¢ç§¯4L/s确定通风é‡�. å¯¹äºŽéƒ¨åˆ†ä¸Žå®¤å¤–相通的车库, åˆ™åº”具有2.5~5%的开å�¯é�¢ç§¯ä¾›è‡ªç„¶é€šé£Žä¹‹ç”¨. èŠ¬å…°å»ºç­‘æ³•è§„è§„å®šåŠžå…¬å¤§æ¥¼åœ°ä¸‹è½¦åº“å°�新风é‡�为2.7L/s. m2. æˆ‘国有关技术措施规定, æ�¢æ°”é‡�计算当无计算资料时, å�¯æŒ‰æŽ’风ä¸�å°�于6次/时,é€�风ä¸�å°�于5次/时作设计ä¾�æ�®.
  3�地下�车库的通风装置设计
  车库通风è¦�求有全é�¢å�‡åŒ€é€�风和全é�¢å�‡åŒ€æŽ’风的机械通风装置. æŽ’æ°”é‡�应大于进气é‡�, ä»¥ä¾¿åœºå†…有一定的负压, é˜²æ­¢åœºå†…空气æµ�入与之相邻的房间. åœ¨å¸ƒç½®é€�风和排风å�£æ—¶ï¼Œ åº”防止产生场内局部的气æµ�滞留. ç›®å‰�, åœ¨æˆ‘国å�œè½¦åº“通风设计中,ä¾�æ�®GB19-87å�ŠGB50067-97中的规定, å¸¸é‡‡ç”¨ä¸Šéƒ¨é€�风, ä¸Šã€�下部å�Œæ—¶æŽ’风的系统,通风æ�¢æ°”é‡�为6次/h,此为我国å�«ç”Ÿéƒ¨é—¨çš„æ ‡å‡†.在é€�回风å�£å¸ƒç½®æ—¶ï¼Œ GB19-87中规定, å¯¹äºŽåˆ†å­�é‡�大于空气分å­�é‡�的污染物采用三分之一上排风三分之二下排风方å¼�æ�¥å¤„ç�†è´Ÿè�·ï¼› åˆ†å­�é‡�å°�于空气分å­�é‡�的污染物采用三分之一下排风三分之二上排风方å¼�æ�¥å¤„ç�†è´Ÿè�·ï¼› å½“然从ç�†è®ºä¸Šè®²ï¼Œ æŽ’出的污染物ä¸�应通过人区, é‡‡ç”¨å®Œå…¨ä¸‹éƒ¨é€šé£Žé‡�有力, ä½†åœ¨å®žé™…上, å¾ˆéš¾å�šåˆ°.
  高层建筑内的地下å�œè½¦åœºä¸€èˆ¬å�‡å¤„在交通密集的闹市区, äº¤é€šè½¦è¾†çš„æŽ’æ°”CO污染本已严é‡�,故新风å�–å…¥å�£åº”é�¿å¼€çŽ¯å¢ƒè¾ƒå·®çš„åŒºåŸŸï¼Œ æˆ–是将采气å�£å�šå¾—较高. è‹¥è¯¥åœ°åŒºé£Žé€Ÿå¤§äºŽ3m/s以上, åˆ™CO浓度与高度关系ä¸�大. æ­¤å¤–, è¿›æŽ’气塔与建筑物一般都较邻近, æ•…噪声问题亦应予以关心. å�œè½¦åº“风机一般风é‡�较大, é£ŽåŽ‹è¾ƒå°�, æ•…都采用轴æµ�风机. é£Žæœºè¿�行时间长, å…¨å¹´ä¸�å�œï¼Œ ä»ŽèŠ‚èƒ½è€ƒè™‘ï¼Œ åº”选择è¿�行效率高的风机, æˆ‘国在工程中也有采用混æµ�风机代替轴æµ�风机, æ­¤å¤–, ä¹Ÿå�¯é€šè¿‡CO浓度的监测æ�¥è°ƒèŠ‚é£Žé‡�, ä»¥èŽ·å¾—è¾ƒå¥½çš„ç»�济效果.
  在排烟设计方é�¢ï¼Œ å¯¹äºŽ2000m2以上的å�œè½¦åº“, åº”考虑有效的机械排烟措施. æˆ‘国目å‰�在设计中一般是利用排风系统的上部风å�£ä½œä¸ºæŽ’烟风å�£. æŽ’烟时æ�¢æ°”亦为6次/h, æ­¤æ—¶ä¸»è¦�考虑é�¿å…�由于汽油挥å�‘引起的ç�«ç�¾æˆ–爆炸å�±é™©ï¼Œ æŽ’烟å�£å�ŠæŽ’çƒŸç®¡çš„é£Žé€Ÿåœ¨ç�«ç�¾æ—¶å�¯è¾ƒæ—¥å¸¸é€šé£Žçš„风速适当æ��高. æ—¥æœ¬åœ¨åœ°ä¸‹è½¦åº“设计指å�—中并未规定具体的å�šæ³•ï¼Œ å»ºè®®ä¸Žæ¶ˆé˜²å½“å±€å��商确定.
  4ã€� è¯±å¯¼é€šé£Žæ–¹å¼�在地下车库中的应用
  4.1 é—®é¢˜çš„æ��出
  仅从计算公å¼�上看,常规地下车库通风方å¼�在CO控制方é�¢å�¯ä»¥è¾¾åˆ°è¦�求. ä½†å®žé™…工程中常因气æµ�短路使车库中CO浓度高于å�«ç”Ÿæ ‡å‡†. è¿™ä¸»è¦�因为以下原因:
  首先, å¯¹äºŽå¸¸è§„通风æ�¢æ°”系统属于完全混å�ˆå¼�æ�¢æ°”系统.但完全混å�ˆå¼�æ�¢æ°”系统有ç�€å…¶å…ˆå¤©çš„ä¸�足, å�³ç»�一次æ�¢æ°”之å�Žï¼Œ å…¶é€šé£Žæœ‰æ•ˆåº¦ï¼ˆæŽ’气之CO浓度与æ�¢æ°”å‰�空间内CO浓度之比)ä¸�å�¯èƒ½å¤§äºŽ50%, æœ‰æ—¶ç”šè‡³æ›´ä½Ž. å¯¹äºŽå¸¸è§„通风æ�¢æ°”系统其通风有效度ä¸�大于50%容易ç�†è§£ï¼Œ è€Œæ›´ä½Žåˆ™æ˜¯å› ä¸ºäº§ç”Ÿäº†æ°”的短路, æ— æ³•完全混å�ˆå�Žå†�æ�¢æ°”而造æˆ�çš„.短路原因主è¦�因为车库层高è¦�求å��分严格, å®¤å†…布置é€�ã€�排风管系统与建筑结构矛盾较大.对于é€�回风å�£ä½�置布置,设计人员å��分被动. æ‰€ä»¥éš¾ä»¥å®žçްæž�佳的气æµ�组织.
  其次, å› ä¸ºåœ¨å¸¸è§„的系统中还忽略了一个概念,å�³å‘¼å�¸åœ°å¸¦æµ“度. ç”±äºŽCO比较特殊, åˆ†å­�é‡�与空气相近 ï¼ˆç©ºæ°”分å­�é‡�约为29), CO从汽车排气管中排出å�Žï¼Œè™½å› å°¾æ°”温度会有一定å�‡è…¾ï¼Œä½†ç”±äºŽçƒ­é‡�相对太å°�,立å�³è¢«å¹³è¡¡æŽ‰ï¼Œä¹‹å�ŽCO将按浓度梯度自由扩散. å› æ­¤åœ¨GB19-87中规定的针对污染气体分å­�é‡�与大气分å­�é‡�的差别采用三分之一上排三分之二下排或三分之一下排或三分之二上排的这两ç§�æ–¹å¼�对于CO都ä¸�å��分适å�ˆï¼Œç”±äºŽæŽ’风出å�£é£Žé€Ÿè¡°å‡�很快, æ²¡æœ‰èƒ½åŠ›æŠ‘åˆ¶æ±½è½¦å°¾æ°”çš„å�‡è…¾ï¼Œæ‰€ä»¥æ­¤æ—¶CO会在é€�风风压和浓度差的共å�Œä½œç”¨ä¸‹ï¼Œ ä»Žå�‡è…¾å�Žçš„ä½�置开始å�‘上ã€�下回排å�£ç§»åŠ¨ï¼Œ è€Œå�‡è…¾å�Žçš„ä½�置正好接近人员的呼å�¸åŒºï¼Œ ä»Žè€Œä½¿åœ¨äººçš„呼å�¸åœ°å¸¦çš„CO浓度å��而高于整个空间的平å�‡CO浓度.
  å†�有, å¯¹äºŽå¸¸è§„的通风æ�¢æ°”系统, ä½¿ç”¨CO传感器会å�‘现传统方å¼�在å�„区段的æ¯�个é€�风å�£å’Œæ¯�个排风å�£ä¹‹é—´CO的分布是相å�Œçš„. å�³ä»Žé€�风å�£åˆ°æŽ’风å�£æµ“度é€�步增加. ä»Žè€Œä½¿CO浓度曲线沿程为锯齿状,使人员行ç»�æ—¶ç»�过区域的CO浓度值å��而大于整体平å�‡å€¼.
  å�Žï¼Œ å¯¹äºŽå�œè½¦åº“çš„COè´Ÿè�·äº§ç”Ÿå¹¶é�žä¸€ä¸ªè¿žç»§ç¨³å®šçš„过程.通常会在上å�ˆ8:00和下å�ˆ3:00出现两个峰值, ä¸”峰谷与峰底值有很大差别.下å�ˆ3:00æ—¶CO浓度,这主è¦�因汽车引擎由低温起步效率较低而此时车辆移动难度亦较大的原因.而常规通风系统由于æ�¢æ°”æ–¹å¼�çš„é™�制,使之处ç�†å°–å³°è´Ÿè�·çš„能力较弱,通常需很长时间æ‰�能把COè´Ÿè�·å¤„ç�†æŽ‰.
��:考试大-建筑工程类考试

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