A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

Hasonló dokumentumok
Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

HFR a tűzvédelmi dokumentációban, kapcsolódási pontok a társtervezőkkel

MÉRNÖKI MÓDSZEREK TŰZVÉDELMI ALKAMAZÁSAINAK GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Hő-és füstelvezetés Tervezni kell az új OTSZ szerint! Tervezni kell 11 paragrafusból álló X. fejezet

RWA - Hő- és füst elvezető rendszerek Gyakorlati megoldások az új Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szerint

Szikra Csaba A tűz modellezésének lehetőségei

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Kísérleti tapasztalatok, különböző működési elvű, csarnok épületben felszerelt tűzjelző érzékelők füsttel

Hő és füst elleni védelem

Új j OTSZ (28/2011. (IX. 06.)) BM rend. stelvezetés, s, valamint a letek

Dr. Zoltán Ferenc tű. alezredes

Szeretettel köszönti Önöket a

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia november 21.

A gépi hő-és füstelvezetés tervezési lépései

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig.

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

ÉPÜLETEK TŰZBIZTONSÁGA ÉS A KIÜRÍTÉS

Nagy Katalin Több mint hő- és füstelvezetés A hő-és füstelvezetés, valamint a szellőztetés rendszerei

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tűzvédelmi műszaki leírás

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

Az építészeti tűzvédelem gazdaságtana

Menekülési lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása - hő-és füstelvezetése

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

OTSZ 5.0 konferencia

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Vágvölgyi László. A tűzvédelmi műszaki leírás az új OTSZ tükrében

A hő- és füstelvezető rendszerek hatékonyságának vizsgálata a kiürítés során (gépjárműtároló, csarnok épület, rendezvényterületek)

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

Hő és füst elleni védelem, TvMI szerint. az új OTSZ és. Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia

Tűzjelző rendszerek, valamint a természetes hőés füstelvezetés kapcsolata

TMMK Csoportos műhelymunka

Zóna- és cellamodellek alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai hő- és füstterjedés modellezésében

lindab velünk egyszerű az építés Lindab Hő- és füstelvezető rendszer Komplett légtechnikai rendszer hő és füst vezérlésére és elvezetésére


Tűzvédelmi konferencia

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét,

MÉRNÖKI MÓDSZEREK A TŰZVÉDELMI TERVEZÉSBEN. Dr. Takács Lajos Gábor Okl. építészmérnök, egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Lépcsőházi tapasztalatok Otthon melege

A homlokzati tűzterjedés szabványos minősítő vizsgálata

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése


Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek módosításával kapcsolatos feladatok

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Tűzeseti vezérlések, távműködtetések, tűztablók

Tűzvédelmi ismeretek OMKT

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Szabadentalpia nyomásfüggése

Miért fontos a tűzálló szigetelés? Az épületek tűzvédelme és biztonsága

TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI KÉPZÉSEK

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ

V. Lakitelki Tűzvédelmi Szakmai Napok szeptember Lakitelek

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Ha füstölhet - A füst ölhet!

NEM LEHET MINDENT SZABÁLYOZNI A TERVEZŐI DÖNTÉS FELELŐSSÉG!

Ha füstölhet - A füst ölhet!

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály

Csarnoktetők tűzvédelme

Lelki nyugalmat nyújtunk

igazgató-helyettesi Szervezet

Számítógépes szimulációkkal kapcsolatos hatósági tapasztalatok

Túlnyomásos ventiláció alkalmazása a tűzoltásban

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Wagner Károly tű. alez.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, szeptember 10. Lengyelfi László

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila

A hő és füstelvezetés tervezés kérdései

A tervezés menete felmérés, egyeztetés, konzultáció

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08.

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Webinar,

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Változások az OTSZ-ben Épületgépészek kamarai szakmai képzése

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Nagy Katalin Több mint hő- és füstelvezetés A hő-és füstelvezetés, valamint a szellőztetés rendszerei

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések

Átírás:

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012.

Bevezető OTSZ Preambulum (célok alapelvek) - 104. Hő és füst elleni védelem 292. Az építmények kialakítása során biztosítani kell: a felszabaduló hő és füst a lehető leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba, a felszabaduló hő ne csökkentse a teherhordó szerkezetek állékonyságát, az erre szolgáló eszközök, berendezések az előírt időtartamig hatékonyan és üzembiztosan működjenek, a benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlődő hő és füst ne vagy csak olyan mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út felismerése, mérgező gázok hiánya stb.), a kiürítési útvonalra előírt egyéb feltételekkel közösen, a tűzoltás vezetőnek legyen lehetősége a hő és füst elleni védelem eszközeinek hatékony használatára, a füst- és tűzterjedés befolyásolására, a tűzoltás elősegítése érdekében a szükséges helyeken kialakuljon a megfelelő füstmentes levegőréteg.

Bevezető Hő és füst Az égés mindig együtt jár a hő és az égéstermékek keletkezésével. Tűzvédelmi szempontból a hő-fejlődést és a füstfejlődést érdemes külön választani. Egy átlagos belső tűz keletkezésekor elmondható, hogy a tűz kezdeti fázisában inkább jellemző a füst, mint a hő fejlődése. Füst = égéstermék megnevezés (tűz alatt keletkező füst nem csak szilárd, hanem gáz halmazállapotú összetevőket is tartalmaz). A lebegő szilárd részecske csökkenti az átláthatóságot, a mérgező gáz toxikus. A zárt tér térfogatához képest viszonylag kis kiterjedésű tűz esetén is gyorsan, nagy mennyiségű égéstermék kerül a levegőbe. Az égés közben a zárt tér oxigénkoncentrációja is csökken, ezért az épülettüzek jelentős részénél a vezető halálok a mérgezés és a fulladás. Életvédelmi szempontból tehát a védett térben a lebegő füst, illetve a mérgező anyagok koncentrációja fontos jellemző. A füsttel (égéstermékkel) telített térben nemcsak a menekülés, a beavatkozás sem hatékony.

A tűztér jellemzői a valós tűztér viselkedésének összevetése és az ISO görbe t ( C) Az ISO görbe nem veszi figyelembe sem a tűz sem pedig a tűztér jellemzőit A szimulációs technikák egyik legnehezebb kihívása, hogy milyen tűzés tűztéri jellemzőket vegyünk figyelembe τ(min.) A tűztér hőmérsékletét befolyásoló tényezők: Épületszerkezet hőelnyelése Nyílászárók száma, mérete, elhelyezkedése Filtráció, szellőzés Tűz teljesítmény időbeli alakulása

Lassú (parázslás) vagy gyorsabb (lánggal égés) hőmérsékletemelkedés, toxikus gázfejlődés. Éghető anyag vezérelt égés A tűztér jellemzői Zárt téri tüzek lefolyása 1 Backdraft! Szellőzés-vezérelt égés: Oxigénhiányos égés, vagy nem (7-1200 C) Gyakran ismét éghető anyag vezérelt égés Gyulladás, parázslás Számos definíció: pl.: minden éghető felület egyidejű égése, 5-600 C, 15-20kW/m 2

tömegveszteség sebessége A tűz jellemzői Zárt téri tüzek lefolyása Zár téri tűz lefolyása Szabad-téri tűz lefolyása 1.: A mennyezeten alatt összegyűlő forró gázok, fűtik az épületszerkezetet. A forró gázokban és az épületszerkezetben akkumulálódott hő visszasugárzik az égő anyag felszínére, mely az égés sebességét növeli. 2.: A szellőzés elégtelensége visszaszabályozza az égés sebességét, de növeli az éghető gázok koncentrációját

RHR A tűz jellemzői - lokalizált tüzek Éghető mennyezet hatása 1.: Éghető mennyezet 2.: Nem éghető mennyezet Kis helyiségben RHR idő függvénye (faforgácslap burkolat esetén), 1.: Éghető mennyezet esetén oldalfalak 2.: Csak oldalfalak

Égés teljesítmény A tűz jellemzői - lokalizált tüzek hőfelszabadulás sebessége Raklaptüzek 1,2x1,2 m raklapok változó magasságban A teljesítmény maximuma

A tűz jellemzői - lokalizált tüzek Lángmodellek Felhajtó erő dominancia Mozgási energia dominancia McCaffrey-tól adaptálva

A tűztér viselkedése Teljesen zárt tér 12kPa 10kPa 8kPa p = p 0 p/s = p 0 T 0 + T T 0 1 Q T 0 ρ lev V h c v 6kPa 4kPa 2kPa 0kPa 0s 5s 10s 15s 20s 25s 30s

A tűztér viselkedése Majdnem teljesen zárt tér p = Q c p T 0 A h 2 2 ρ lev levegő 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 cm² 100 cm² 200 cm² 300 cm² 400 cm² 500 cm² Q (kw) 50 Q (kw) 100 Q (kw) 200

A tűztér viselkedése Nyitott tér 1. kezdeti (termikus tágulás) szakasza H (m) belső nyomásváltozás külső nyomásváltozás p (Pa) p e p 0 H g e

A tűztér viselkedése Nyitott tér 2. Feltöltődött puffer zóna H (m) belső nyomásváltozás külső nyomásváltozás természetes zóna p (Pa) Δp (Pa) t ( C)

A tűztér viselkedése Nyitott tér 1. Teljesen kifejlődött égés H (m) belső nyomásváltozás külső nyomásváltozás természetes zóna p (Pa)

A tűztér viselkedése Nyitott tér 1. Teljesen kifejlődött égés modellje m a = 2 3 C vaρ a 2gH 0 ρ a ρ g ρ a 1 + ρ a ρg 1 3 3 m a = 0.5A H 0

A tűztér viselkedése Nyitott tér 1. Hő- és füstelvezetés modellje p c = H H N ρ a ρ g g p l = H N H D ρ a ρ g g H N = A l 2 c vl ρ a H D + A c 2 c vc ρ g H A l 2 c vl ρ a + A c 2 c vc ρ g m c = C v A c ρ a 2g H H D T g T a T a T g

Hő- és füstelvezetés méretezése OTSZ modell Hatásos nyílásfelületek számítási elvei (hő- és füstelvezetők szellőző térfogatáramának méretezése): Lépcsőházak: az alapterület 5%-a, de legalább 1 m 2 Átriumok: az alapterület 3%-a, de legalább 1 m 2 Pinceszinti helyiségek: az alapterület 1%-a Középmagas, magas épületekben a pinceszinti tűzgátló előtér szellőztetésére: 0,5% (szellőzőnyílás) A menekülésre számításba vett közlekedők: az alapterület 1%-a, de legalább 0,3 m 2 (gépi esetén n=25 1/h) Gépi légpótlás és gépi teljes esetén 2m 3 /s,m 2

Köszönöm a figyelmet Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012.