Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu



Hasonló dokumentumok
MSZE 595-8:2009. Hı és füst elleni védelem. Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály

Hő és füst elleni védelem

A gépi hő-és füstelvezetés tervezési lépései

Dr. Zoltán Ferenc tű. alezredes

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

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

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

HFR a tűzvédelmi dokumentációban, kapcsolódási pontok a társtervezőkkel

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

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

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

Épületgépészet bevezetı elıadás

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

A hő és füstelvezetés tervezés kérdései

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

Légcsatornák és kapcsolódó rendszerelemek. Marlovits Gábor

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁVAL KAPCSOLATOS DEFINÍCIÓK

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

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

Szeretettel köszönti Önöket a

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

A tervezés menete felmérés, egyeztetés, konzultáció

A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

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

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

ISKOLÁK TŐZVÉDELME BATA ÁDÁM TŐZOLTÓ İRNAGY

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

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

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

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

Mennyezeti befúvó 4-DF

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Lépcsőbefúvó SAR/SAQ

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

MÉRNÖKI MÓDSZEREK TŰZVÉDELMI ALKAMAZÁSAINAK GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Menekülési lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása - hő-és füstelvezetése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, szeptember 10. Lengyelfi László

OTSZ 5.0 konferencia

XXX. FEJEZET HÕ- ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM

Változások az OTSZ-ben Épületgépészek kamarai szakmai képzése

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

Kéményjobbítók Országos Szövetsége Jubileumi X. Országos Kéménykonferencia. Kecskemét, március

Mennyezeti örvénybefúvó DQJA / DQJR típus

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, február 27. Lengyelfi László

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

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

Takács János Rácz Lukáš

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

DLDY. Négyszög egyenes hangcsillapító. Méretek

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

Előszó. A segédletet témakörökre osztottuk a Lindab termékcsoportjainak megfelelően. Biatorbágy, Vigh Gellért CADvent tervezői tanácsadó

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

Számítógépes szimulációkkal kapcsolatos hatósági tapasztalatok

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

EMELİVENTILÁTOROK MŐKÖDÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA

Hő- és füstelvezetés szerepe az építészeti tűzvédelemben

A02 SPN-1 GALVA. Egysoros rács SPIKO légcsatornához.

BROOKflex rendszer leírás... Egyoldalú... Kétoldalú... Háromoldalú... Négyoldalú... Kétsoros... Mennyezeti... Egysoros... Kétsoros... Egysoros...

TMMK Csoportos műhelymunka

Alapvető információ és meghatározások

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

Légcsatornák és idomok

Tűzvédelmi műszaki leírás

Fali indukciós befúvó DISA-W

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

CLIMAVER PLUS R. A légcsatorna forradalom

A tőzszakaszokra vonatkozó korábbi hazai elıírások

A hő- és füstelvezetés építészeti vonatkozásai Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

c o m f o r t s u g á r f ú v ó k á k Méretek 0. szerelés 1. szerelés Leírás Karbantartás 2. szerelés Anyag és felületkezelés Súly Rendelési minta

Lépcsőházi tapasztalatok Otthon melege

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

PANELES TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT KÖZÉPMAGAS LAKÓÉPÜLETEK TŐZESETEINEK SZAKÉRTİI VIZSGÁLATA

Cég név: Készítette: Telefon:

FEHU-H kompakt álló légkezelők

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

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 3.1: TARTALOMJEGYZÉK

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Résbefúvó: Leírás. Rendelési minta. Anyagok és felületkezelés. comfort mennyezeti anemosztátok

Kör légcsatornára szerelhető rács

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

Átírás:

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı, folyosó) esetén: 1 %. Átrium: - kiürítésre számításba vett átrium esetén 3 %; - egyéb esetben 1 %. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén: 1% Talajszint alatti helyiségek esetén: 1%. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó, önálló rendeltetési egység azon helyisége esetén (amely alapterülete 500 m 2 -nél nagyobb, nem E tőzveszélyességi osztályba tartozik, és a tőzterhelése legalább 50 MJ/m2): 1%. A talajszint alatti füstvédett terek, illetve a nagylégterő helyiségek esetében az elıírt fajlagos érték 0,5 %-kal csökkenthetı, ha a füstvédett teret befogadó tőzszakaszt a vonatkozó elıírásoknak megfelelı, beépített oltóberendezés védi. A kiürítésre számításba vett közlekedık, lépcsıházak, átriumok esetén a hı és füstelvezetı nyílás hatásos mérte minimum 1 m 2

Alapelvek A szükséges elszívási teljesítmény A füstszakaszonként minimálisan szükséges elszívási teljesítményt a hatásos nyílásfelület alapján számítjuk 2 m 3 /sec,m 2 = 7200 m 3 /h,m 2

Más megközelítés A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Az alapterületre alapján meghatározott követelményértékekkel azt feltételezzük, hogy a védett térben egyáltalán nincs keveredés, a friss levegı függılegesen dugattyúszerően öblíti át a teret, a füst forráserıssége arányos az alapterülettel 100(m 2 )x1%x2(m 3 /s,m 2 )=7200(m 3 /h) n = 7200(m 3 /h) / 100(m)/3(m) = 24 (1/h) A légcsereszám alapján meghatározott követelményértékekkel azt feltételezzük, hogy a füst és a friss levegı keveredik, a füst forráserıssége arányos a térfogattal ÖNORM H 6029 - légcserére történı méretezés n = 12 (1/h); menekülési útvonalak 30 (1/h)

Alapelvek Nyomásviszonyok Elszívó, kiegyenlített, túlnyomásos, gépi légpótlás?

Alapelvek Kiegyenlített Két ventilátor, két légcsatorna hálózat A védett tér és környezete között nincs nyomáskülönbség, illetve lehet enyhén depresszív szellızést szabályozni

Alapelvek Túlnyomásos Egy ventilátor, két légcsatorna hálózat! A ventilátort a környezeti levegı hőti. A védett tér nyomás magasabb, mint a környezet nyomása. Gépi elvezetés esetén elszívó (depresszív) vagy kiegyenlített jellegő rendszer alkalmazható.

Alapelvek Elszívó Egy ventilátor, két légcsatorna hálózat! A védett tér nyomása alacsonyabb, mint a környezet nyomása. A nyomáskülönbséget a légpótló hálózat nyomásvesztesége okozza. Max 100Pa. (~10kg/m 2 ) A légpótló csıhálózatban közel azonos mennyiségő levegı halad. A ventilátor üzemi nyomása az elszívó és légpótló hálózat összes nyomásveszteségét fedezi. Meleg füst.

Alapelvek Gravitációs elvezetés gépi légpótlással Csak akkor nincs túlnyomás, ha a gravitációs huzat magasabb, mint a ventilátor által keltett nyomásnövekedés.

Ventilátor Munkapont értelmezése

Hıállóság követelményei: Ventilátor Követelmények 1 F 400-90/120perc); (F osztály mesterséges hı-és füstelvezetık funkcionalitása); Beépített sprinkler berendezés esetén: F 300 (60perc) Elhelyezés: A füstelszívó ventilátort úgy kell elhelyezni, illetve olyan rögzítési, szerelési eszközöket és módot kell választani, ami biztosítja az elı-írás szerinti idıtartamig a mőködést. A ventilátor elhelyezhetı a füstvédett térben, ha a tőz hatásai ellen igazolt módon védik.

Térfogatszállítás: Ventilátor Követelmények 2 Legalább 2 m 3 /sec,m 2 7200 m 3 /h,m 2 (az alapterületre vonatkozó hatásos nyílásfelületre vonatkozó névleges értékekbıl) A számítás tehát nem veszi figyelembe a belmagasságot, vagyis vertikális dugattyúhatásszerő szellızést feltételez (* más szabályokból példák) Egyidejőség szabályai: Abban az esetben, ha egy ventilátor több, egymás mellett elhelyezkedı és azonos tőzszakaszba tartozó füstszakasz füstelvezetését biztosítja, legalább a legnagyobb elszívási teljesítményt igénylı füstszakasz teljesítményigényének egy szomszédos füstszakasz teljesítményigényével növelt értékéhez kell a ventilátor elszívó teljesítményét megválasztani. A ventilátor teljesítményének meghatározásakor azonos szinten elhelyezkedı füstszakaszokat kell számításba venni. Legalább két, egymás feletti, azonos tőzszakaszba tartozó szintet (füstszakaszt) kell számításba venni, ha a füstszakaszok közös légteret képeznek.

Légcsatornahálózat Követelmények A füstelvezetı légcsatorna elemei a ventilátor hıállósági követelményével megegyezı X idıtartamig az alábbiak szerint legyenek üzemképesek (2000/367/EK szerint): több tőzszakaszon átvezetett csatorna idegen tőzszakaszon keresztüli szakasza: EI X; egy tőzszakaszon belül vezetett csatorna: E600 X; egy tőzszakaszon belül vezetett csatorna, ha a füstvédett teret befogadó tőzszakaszt teljes körően, a vonatkozó elıírásoknak megfelelı, beépített sprinkler berendezés védi: E300 X. A füstelvezetı légcsatorna-hálózatot a lehetı legrövidebbre kell kialakítani, a legkevesebb iránytörés alkalmazásával, az elszívási pontok egyenletes és a füstvédett tér átöblítését biztosító el-rendezése mellett. A légcsatorna-hálózatot és tartószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a hıtágulások felvételére alkalmas legyen. A légcsatorna-hálózatban megengedett sebesség maximuma 15 m/s lehet. De a levegı belépés sebessége max 2m/s A nyomásveszteség számításába a levegı bevezetı nyílások, és az ehhez kapcsolódó légcsatorna-elemek nyomásveszteségét is figyelembe kell venni. A helyiségben kialakuló depresszió nem haladhatja meg a 100 Pa-t.

Légcsatornahálózat Keresztmetszete, nyomásvesztesége Követelmények: v max =15m/s V be =2m/s Ha az alapterület 1%-a a hatásos nyílás, melyen 2m/s a sebesség, a helyiség 100m 2 (1m2 nyílás) 2/15=0,13m 2 40x30 légcsatorna A légcsatorna hálózat nyomásvesztesége a térfogatszállítással négyzetesen arányos

Légcsatorna hálózat Ellenállás számítás p p ' = p' + p' Füsttel szennyezett ö ö ρ l p = V 2 i (λi + i le i 2 d i i j i ji ) Védett tér k levegı p ' k = ρ 2 V 2 Távozó levegı Légpótló hálózat ρ 2 2 p' k = V = 0.6 15 = 135Pa 2 ρ 2 2 p' k = V = 0.6 2 = 2. 4Pa 2 Szellızı levegı

Légcsatorna hálózat Ellenállás számítás λ= f(áramlás JELLEGE, CSİ RELATÍV ÉRDESSÉGE) Csövek jell. absz. érdessége Lemezcsatorna 0,15 SPIKO csı 0,15 Westerform csı DN 200 alatt 0,6 Westerform csı DN 200 felett 1 Flexibilis gégecsı 1 Sima rabic-csatorna 1,5 Falazott csatorna 4 Betoncsatorna 2 Re Vid ν = i Egyenértékő hosszak m Kilépés 14 90 -s négyszöglet ő könyök 7 45 -s négyszöglet ő könyök 3 90 -s kör ker.m. könyök R/D=1 4,2 90 -s kör ker.m. könyök R/D=2 2,8 90 -s kör ker.m. könyök R/D=3 2,1 45 -s kör ker.m. könyök R/D=1 2,1 45 -s kör ker.m. könyök R/D=2 1,4 45 -s kör ker.m. könyök R/D=3 1,1 λ = 8 8 Re 12 1 + ( A + B) 1.5 1/12 A = 2.457Ln 1 0.9 ( 7 Re) + ( 0.27k D) 16 37530 B = Re

Légcsatorna hálózat Több tőzszakasz esetén füstelszívó ventilátor füstcsappantyú 1. tőzszakasz 2. tőzszakasz füstelvezetı légcsatorna tőzgátló (EI90) elburkolással 3. tőzszakasz 4. tőzszakasz