Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z. Wymagany przepływ przez klapę transferową przy zamkniętych drzwiach



Podobne dokumenty
Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

emel Projekt Warszawa ul. Francuska 31/4

Wytyczne do projektowania systemów wentylacji pożarowej. Rola systemów w strategii ochrony p.poż. budynków wielokondygnacyjnych.

OBLICZENIA. do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie

systemy wentylacji pożarowej

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB

Spis treści. Przedmowa Wykaz ważniejszych oznaczeń Wymiana ciepła Rodzaje i właściwości dymu... 45

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

Zasady oddymiania klatek schodowych na podstawie wytycznych CNBOP WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ)

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

Zakopane, Do uczestników postępowania

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ ZAŁĄCZ IKI ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

BADANIA PORÓWNAWCZE SKUTECZNOŚCI ODDYMIANIA PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy :

mcr EXi nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr /2008 r.

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Dlaczego należy stosować systemy oddymiania klatek schodowych projektowane wg wytycznych CNBOP-PIB

Typ nawiewnika. perforowany Dane techniczne. Szybki dobór nawiewnika wyporowego NWJ-1 NWJ NWJ NWJ-1 355

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

4/S1 ŻALUZJE WENTYLACYJNE FZ, AFZV, AFZM, RZ, ARZ, PZ, ZP.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Nawiewniki wyporowe. L e. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna Piaseczno

Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku?

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO WENTYLACJI SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLESŁAWIU.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

Gdańsk, dnia r.

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV ,

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Oświadczenie. Kalisz r.

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

NISKOCIŚNIENIOWEJ SYSTEMY WENTYLACJI HYBRYD16.PL

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

LOCKZONE B. Podłogowy nawiewnik wyporowy. Krótka charakterystyka. Wstępny dobór LOCKZONE B

systemy wentylacji pożarowej

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

2/S11. Nawiewniki szczelinowe.

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ SYSTEMY RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ

Nawiew i wywiew powietrza z elektryczną nagrzewnicą powietrza

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

CENTRALE WENTYLACYJNE

Do nawiewu powietrza

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SP NR 16 GDYNIA, UL. CHABROWA 43 INSTALACJE SANITARNE

Ochrona przeciwpożarowa

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

mcr EXi nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

Zawartość opracowania

Kratka wentylacyjna IB-R

KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA

Zawór wentylacyjny SVZ / SVA

SPIS TREŚCI. Opis techniczny

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis Produktu. Nawiew Powietrza. Nawiew poziomy. Nawiew pionowy

Systemy różnicowania ciśnienia SMIA/SMPA dobra praktyka projektowa i wykonawcza

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2/S2 NAWIEWNIKI SUFITOWE ANK, ANO.

/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

S P I S T R E Ś C I:

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

PROJEKT ARCHITEKTURY

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

Program funkcjonalno uŝytkowy

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Stabilizator wentylacji - Stabiler SW1

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

Transkrypt:

Dobór klap transferowych dla przedsionka oraz hallu windowego w osiach 8-10: Przepływ powietrza z przedsionka do hallu windowego przez otwarte Q DO = A DO x v = 2,46 m 2 x 0,75 m/s = 1,845 m 3 /s Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z przedsionka do hallu windowego: Q DZ = 0,83 x 0,027 x (35) 0,625 = 0,21 m 3 /s Wymagany przepływ przez klapę transferową przy zamkniętych drzwiach z przedsionka do hallu windowego: Q T = 1,845 0,21 = 1,635 35 Pa nadciśnienia pomiędzy przedsionkiem oraz hallem windowym: A T = Q T / (0,83 x 35 0,5 ) = 1,635 / 4,91 = 0,33 m 2 Przyjęto klapę o wymiarach 0,5x0,7 m wolnego przelotu Przepływ z hallu windowego do strefy przebywania ludzi, przez otwarte Q DO = A DO x v = 6,15x 0,75 m/s = 4,61 m 3 /s Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z hallu windowego do strefy przebywania ludzi oraz szybów windowych (przy założonym nadciśnieniu 10 Pa): Q DZ = 0,83 x 0,043 x 10 x (10) 0,625 = 1,12 m 3 /s 1

Wymagany przepływ przez klapy transferowe przy zamkniętych drzwiach z hallu windowego do strefy przebywania ludzi: Q T = 4,61 1,12 = 3,49 m 3 /s 10 Pa nadciśnienia pomiędzy hallem windowym a strefą przebywania ludzi: A T = Q T / (0,83 x 10 0,5 ) = 3,49 / 2,62 = 1,33 m 2 Przyjęto 2 klapy o wymiarach 0,8x0,8 m wolnego przelotu Dobór klap transferowych dla przedsionka oraz hallu windowego w osiach 16-18: Przepływ powietrza z przedsionka do hallu windowego przez otwarte Q DO = A DO x v = 2,46 m 2 x 0,75 m/s = 1,845 m 3 /s Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z przedsionka do hallu windowego: Q DZ = 0,83 x 0,027 x (35) 0,625 = 0,21 m 3 /s Wymagany przepływ przez klapę transferową przy zamkniętych drzwiach z przedsionka do hallu windowego: Q T = 1,845 0,21 = 1,635 35 Pa nadciśnienia pomiędzy przedsionkiem oraz hallem windowym: A T = Q T / (0,83 x 35 0,5 ) = 1,635 / 4,91 = 0,33 m 2 2

Przyjęto klapę o wymiarach 0,5x0,7 m wolnego przelotu Przepływ z hallu windowego do strefy przebywania ludzi, przez otwarte Q DO = A DO x v = 9,22 x 0,75 m/s = 6,91 m 3 /s Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z hallu windowego do strefy przebywania ludzi oraz szybów windowych (przy założonym nadciśnieniu 10 Pa): Q DZ = 0,83 x 0,043 x 13 x (10) 0,625 = 1,95 m 3 /s Wymagany przepływ przez klapy transferowe przy zamkniętych drzwiach z hallu windowego do strefy przebywania ludzi: Q T = 6,91 1,95 = 4,96 m 3 /s 10 Pa nadciśnienia pomiędzy hallem windowym a strefą przebywania ludzi: A T = Q T / (0,83 x 10 0,5 ) = 4,96 / 2,62 = 1,89 m 2 Przyjęto 2 klapy o wymiarach 0,8x0,8 m wolnego przelotu Dobór klap transferowych dla przedsionka w osiach 22-23: Przepływ powietrza z przedsionka do hallu windowego przez otwarte Q DO = A DO x v = 2,46 m 2 x 0,75 m/s = 1,845 m 3 /s 3

Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z przedsionka do hallu windowego: Q DZ = 0,83 x 0,027 x (35) 0,625 = 0,21 m 3 /s Wymagany przepływ przez klapę transferową przy zamkniętych drzwiach z przedsionka do hallu windowego: Q T = 1,845 0,21 = 1,635 35 Pa nadciśnienia pomiędzy przedsionkiem oraz hallem windowym: A T = Q T / (0,83 x 35 0,5 ) = 1,635 / 4,91 = 0,33 m 2 Przyjęto klapę o wymiarach 0,5x0,7 m wolnego przelotu Przepływ z hallu do strefy przebywania ludzi, przez otwarte Q DO = A DO x v = 4,92 x 0,75 m/s = 3,69 m 3 /s Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z hallu windowego do strefy przebywania ludzi oraz szybów windowych (przy założonym nadciśnieniu 10 Pa): Q DZ = 0,83 x 0,027 x 2 x (10) 0,625 = 0,19 m 3 /s Wymagany przepływ przez klapy transferowe przy zamkniętych drzwiach z hallu windowego do strefy przebywania ludzi: Q T = 3,69 0,19 = 3,50 m 3 /s 4

10 Pa nadciśnienia pomiędzy hallem windowym a strefą przebywania ludzi: A T = Q T / (0,83 x 10 0,5 ) = 3,50 / 2,62 = 1,33 m 2 Przyjęto 2 klapy o wymiarach 0,8x0,8 m wolnego przelotu Dobór klap p.poż dla kanałów oddymiających wyciągowych w osiach 8-16 (w oparciu o ilość powietrza nadmuchiwanego przez otwarte drzwi) Wymagana ilość powietrza wywiewanego z korytarzy Q WD = A DO x v = 9,22 x 0,75 = 6,92 m 3 /s = 24912 m 3 /h Q WD spełnia warunek minimum 10 wymian na godzinę wentylacyjnego z ciągów komunikacyjnych Dodatkowo projektuje się nawiew powietrza do korytarzy w ilości sumarycznej 5 m 3 /s, Sumaryczna ilość powietrza wywiewanego wynosi 11,92 m 3 /s Ilość powietrza wywiewanego poprzez każda klapę p.poż (5 klap) wynosi 2,38 m 3 /s Dobrano 5 klap p.poż EIS120 typ VX2H2 700x558 Dobór klap p.poż dla kanałów oddymiających wyciągowych w osiach 16-24 (w oparciu o ilość powietrza nadmuchiwanego przez otwarte drzwi) Wymagana ilość powietrza wywiewanego z korytarzy Q WD = 6,46 m 3 /s = 23256 m 3 /h Q WD spełnia warunek minimum 10 wymian na godzinę wentylacyjnego z ciągów komunikacyjnych 5

Dodatkowo projektuje się nawiew powietrza do korytarzy w ilości sumarycznej 3 m 3 /s, Sumaryczna ilość powietrza wywiewanego wynosi 9,46 m 3 /s Ilość powietrza wywiewanego poprzez każda klapę p.poż (5 klap) wynosi 1,58 m 3 /s Dobrano 6 klap p.poż EIS120 typ VX2H2 700x448 Dobór klap p.poż dla kanałów oddymiających wyciągowych w osiach 14-16 oraz K`-X (w oparciu o ilość powietrza nadmuchiwanego przez otwarte drzwi) Wymagana ilość powietrza wywiewanego z korytarzy Q WD = 2,30 m 3 /s = 8303 m 3 /h Q WD spełnia warunek minimum 10 wymian na godzinę wentylacyjnego z ciągów komunikacyjnych Dodatkowo projektuje się nawiew powietrza do korytarzy w ilości sumarycznej 1 m 3 /s, Sumaryczna ilość powietrza wywiewanego wynosi 3,30 m 3 /s Ilość powietrza wywiewanego poprzez każda klapę p.poż (5 klap) wynosi 1,65 m 3 /s Dobrano 2 klap p.poż EIS120 typ VX2H2 700x448 6