摘è¦�:本文通过分æž�地下车库通风工程常规设计ä¸å˜åœ¨çš„é—®é¢˜ï¼Œå¯¹å›½å†…å¤–è¿‘å‡ å¹´æ�¥æŽ¨å¹¿çš„诱导通风方å¼�在车库ä¸çš„应用进行探讨.关键è¯�:地下车库 通风工程设计 诱导通风方å¼� 应用探讨。
  目å‰�我国大é‡�兴建高层建ç‘, 设计ä¸éƒ½è®¾æœ‰åœ°ä¸‹å�œè½¦åº“. 它å� 有建ç‘空间的大å°�, 直接影å“�到投资的ç»�济性. 本文从探讨地下车库的常规设计出å�‘, æ ¹æ�®ç›®å‰�å˜åœ¨çš„问题, 介ç»�äº†å›½å†…å¤–è¿‘å‡ å¹´æ�¥æŽ¨å¹¿çš„诱导通风方å¼�在车库ä¸çš„应用.
  1� �车库的通风�计算
  1.1 è€ƒè™‘å› ç´
  通风é‡�çš„ç¡®å®šå’Œè½¦åº“å†…è®¸å¤šå› ç´ æœ‰å…³. 例如, 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, �车场的�气�是按有害气体(一般以CO为准)稀释到容许浓度�决定的,�时也�符�当地法规的规定.
  1.2 �气�的基本公�
  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�: L=G/(m1-m0) (1)
  å¼�ä¸ï¼š 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ä¸çš„æœ‰å®³æ°”体的浓度,m0一般å�–5ppm(å�³å®¹ç§¯ç™¾åˆ†çއ0.0005)
ã€€ã€€å› æ¤ï¼š m1=G/L+m0 (2)
  虽然车库的有害气体æˆ�份有COã€�CO2ã€�NO2ã€�HCHOã€�Pbã€�SO2ç‰å¤šç§�,但按劳动å�«ç”Ÿæ³•规, 以稀释汽车排气ä¸COå�«é‡�(0.01-0.1%)到容许浓度的新鲜空气å€�率为, 故通风é‡�能满足COçš„å�«ç”Ÿæ ‡å‡†æ—¶ï¼Œ 其它有害物æˆ�份å�‡åœ¨å�¯å®¹è®¸èŒƒå›´å†….å�œè½¦åº“ä¸CO容许浓度规定为0.01以下(居ä½�房间为0.001).
  1.3 CO�生�的确定
  车库内CO的�生��按下�计算:
  G=mrqt (3)
  å¼�ä¸ï¼š G—车库的COå�‘生é‡�ï¼›
  m—�车库容纳车�(辆);
  t—�车库内汽车平��车时间, 一般为2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’æ°”ä¸COå�«æœ‰çŽ‡ä¸Žæ€»æŽ’æ°”é‡�之积, å®žé™…ä¸Šå› å¼•æ“Žçš„æŽ’æ°”é‡�ã€�åž‹å¼�ã€�è´Ÿè�·æ¯”例ã€�è¿�行状æ€�而异, 一般使用实测结 果的平å�‡å€¼. 表1为汽油å�‘åŠ¨æ±½è½¦å› è¿�行状æ€�而产生的CO浓度的比例, 当为4缸引擎时, 总排气é‡�q值å�¯æŒ‰ä¸‹å¼�计算:
  q=0.4 ξVN×10-3 (4)
  其ä¸ï¼šq—总排气é‡�(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��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ä¸CO的比例
  è¿�转æ�¡ä»¶æŽ’æ°”ä¸çš„CO容积比率
  空转时1.0-10.0%
ã€€ã€€åŠ é€Ÿï¼ˆ6ï¼�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æ¤è§„定å�„国ä¸�尽相å�Œï¼Œ 如日本, 对于å�œè½¦åœºè½¦åº“, å�œè½¦åœºé�¢ç§¯å¤§äºŽ500m2时, 如开å�£é�¢ç§¯ä¸�足地æ�¿é�¢ç§¯1/10, 应采用机械通风,æ¯�平方米æ¯�å°�时需æ��ä¾›25 m3以上的新风é‡�ï¼› 对室内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‡�. 对于部分与室外相通的车库, 则应具有2.5~5%的开å�¯é�¢ç§¯ä¾›è‡ªç„¶é€šé£Žä¹‹ç”¨. èŠ¬å…°å»ºç‘æ³•规规定办公大楼地下车库å°�新风é‡�为2.7L/s. m2. 我国有关技术措施规定, æ�¢æ°”é‡�è®¡ç®—å½“æ— è®¡ç®—èµ„æ–™æ—¶ï¼Œ 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. 排气é‡�应大于进气é‡�, 以便场内有一定的负压, 防æ¢åœºå†…空气æµ�入与之相邻的房间. 在布置é€�风和排风å�£æ—¶ï¼Œ 应防æ¢äº§ç”Ÿåœºå†…局部的气æµ�滞留. ç›®å‰�, 在我国å�œè½¦åº“通风设计ä¸ï¼Œä¾�æ�®GB19-87å�ŠGB50067-97ä¸çš„规定, 常采用上部é€�风, 上ã€�下部å�Œæ—¶æŽ’风的系统,通风æ�¢æ°”é‡�为6次/h,æ¤ä¸ºæˆ‘国å�«ç”Ÿéƒ¨é—¨çš„æ ‡å‡†.在é€�回风å�£å¸ƒç½®æ—¶ï¼Œ GB19-87ä¸è§„定, 对于分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› 分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› 当然从ç�†è®ºä¸Šè®²ï¼Œ 排出的污染物ä¸�应通过人区, 采用完全下部通风é‡�有力, 但在实际上, 很难å�šåˆ°.
  高层建ç‘内的地下å�œè½¦åœºä¸€èˆ¬å�‡å¤„在交通密集的闹市区, 交通车辆的排气CO污染本已严é‡�,故新风å�–å…¥å�£åº”é�¿å¼€çŽ¯å¢ƒè¾ƒå·®çš„åŒºåŸŸï¼Œ 或是将采气å�£å�šå¾—较高. 若该地区风速大于3m/s以上, 则CO浓度与高度关系ä¸�大. æ¤å¤–, 进排气塔与建ç‘物一般都较邻近, 故噪声问题亦应予以关心. å�œè½¦åº“风机一般风é‡�较大, 风压较å°�, 故都采用轴æµ�风机. 风机è¿�行时间长, 全年ä¸�å�œï¼Œ 从节能考虑, 应选择è¿�行效率高的风机, 我国在工程ä¸ä¹Ÿæœ‰é‡‡ç”¨æ··æµ�风机代替轴æµ�风机, æ¤å¤–, 也å�¯é€šè¿‡CO浓度的监测æ�¥è°ƒèŠ‚é£Žé‡�, 以获得较好的ç»�济效果.
  在排烟设计方é�¢ï¼Œ 对于2000m2以上的å�œè½¦åº“, 应考虑有效的机械排烟措施. 我国目å‰�在设计ä¸ä¸€èˆ¬æ˜¯åˆ©ç”¨æŽ’风系统的上部风å�£ä½œä¸ºæŽ’烟风å�£. 排烟时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 排烟å�£å�ŠæŽ’çƒŸç®¡çš„é£Žé€Ÿåœ¨ç�«ç�¾æ—¶å�¯è¾ƒæ—¥å¸¸é€šé£Žçš„风速适当æ��高. 日本在地下车库设计指å�—ä¸å¹¶æœªè§„定具体的å�šæ³•ï¼Œ 建议与消防当局å��商确定.
  4ã€� 诱导通风方å¼�在地下车库ä¸çš„应用
  4.1 问题的�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. 但实际工程ä¸å¸¸å› æ°”æµ�çŸè·¯ä½¿è½¦åº“ä¸CO浓度高于å�«ç”Ÿæ ‡å‡†. 这主è¦�å› ä¸ºä»¥ä¸‹åŽŸå› ï¼š
  首先, 对于常规通风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 其通风有效度(排气之CO浓度与æ�¢æ°”å‰�空间内CO浓度之比)ä¸�å�¯èƒ½å¤§äºŽ50%, 有时甚至更低. 对于常规通风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°”çš„çŸè·¯ï¼Œ æ— æ³•å®Œå…¨æ··å�ˆå�Žå†�æ�¢æ°”è€Œé€ æˆ�çš„.çŸè·¯åŽŸå› ä¸»è¦�å› ä¸ºè½¦åº“å±‚é«˜è¦�求å��åˆ†ä¸¥æ ¼ï¼Œ 室内布置é€�ã€�排风管系统与建ç‘结构矛盾较大.对于é€�回风å�£ä½�置布置,设计人员å��分被动. 所以难以实现æž�佳的气æµ�组织.
  其次, å› ä¸ºåœ¨å¸¸è§„çš„ç³»ç»Ÿä¸è¿˜å¿½ç•¥äº†ä¸€ä¸ªæ¦‚念,å�³å‘¼å�¸åœ°å¸¦æµ“度. 由于CO比较特殊, 分å�é‡�与空气相近 (空气分å�é‡�约为29), COä»Žæ±½è½¦æŽ’æ°”ç®¡ä¸æŽ’å‡ºå�Žï¼Œè™½å› 尾气温度会有一定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¨GB19-87ä¸è§„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, 没有能力抑制汽车尾气的å�‡è…¾ï¼Œæ‰€ä»¥æ¤æ—¶CO会在é€�风风压和浓度差的共å�Œä½œç”¨ä¸‹ï¼Œ 从å�‡è…¾å�Žçš„ä½�置开始å�‘上ã€�下回排å�£ç§»åŠ¨ï¼Œ 而å�‡è…¾å�Žçš„ä½�ç½®æ£å¥½æŽ¥è¿‘人员的呼å�¸åŒºï¼Œ 从而使在人的呼å�¸åœ°å¸¦çš„CO浓度å��而高于整个空间的平å�‡CO浓度.
  å†�有, 对于常规的通风æ�¢æ°”系统, 使用COä¼ æ„Ÿå™¨ä¼šå�‘çŽ°ä¼ ç»Ÿæ–¹å¼�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€�æ¥å¢žåŠ . 从而使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 对于å�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, 且峰谷与峰底值有很大差别.下å�ˆ3:00æ—¶CO浓度,这主è¦�å› æ±½è½¦å¼•æ“Žç”±ä½Žæ¸©èµ·æ¥æ•ˆçŽ‡è¾ƒä½Žè€Œæ¤æ—¶è½¦è¾†ç§»åŠ¨éš¾åº¦äº¦è¾ƒå¤§çš„åŽŸå› .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‰.
æ�¥æº�:考试大-建ç‘工程类考试
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