




高温排烟风机的进风口开关量与负荷有什么关系?
高温排烟风机的进风口的开关量往往是通过进风口调风门来实现,进风口调风门通过手动或电动方式来控制(control)进风口进风量(定义:单位时间内空气的流通量)的大小(Size),进风量的大小决定了高温排烟风机的负荷,也是高温排烟风机所配马达的负荷大小。 通常情况下,高温排烟风机尤其是介质(起决定作用的物质)为高温气体的离心引风机,启动时调风门是关闭的,进风量(定义:单位时间内空气的流通量)接近零,因为制造(Manufacture)工艺的原因,调风门不是完全密闭,即使完全闭合,也会有少量气体进入,这时马达的符合小,一般为额定电流(Electron flow)的三分之一左右。加压送风口靠烟感器控制动作,电信号开启,也可手动(或远距离缆线)开启;可设280℃温度熔断器重新关闭装置,输出动作电信号;联动送风机开启。用于加压送风系统的风口,起赶烟、防烟作用。 随着调风门的逐渐增大,也是进风口开关量变大,马达的电流(Electron flow)会逐渐上升,当开关量大时,电机的负荷到达大,当然,对应不同性质的风机(Draught Fan)来讲,大负荷的电机电流(Electron flow)值并不相同,高温排烟风机大负荷时,电机电流(Electron flow)高于额定电流(Electron flow),中低压离心风机(构造:机壳、主轴、叶轮)的电流(Electron flow)小于等于额定电流(Electron flow),总之,风机进风口开关量的大小(Size)与负荷成正比关系。 高温排烟风机吸尘系统被广泛(extensive)应用于火力(firepower)发电厂,代替了罗茨风机,并且实际使用效果要更好,要求进口箱调节风门开关位置(position )于全开位置上,风机直接与电动机联接,保证设备(equipment)能够充分发挥自身的功效。

分析正压送风口高度的不同对烟气蔓延控制效果的影响
一旦高层建筑发生火灾,在烟囱效应的作用下,烟气竖向蔓延迅速,短时间内就可能充满整个疏散楼梯间,对人员的逃生造成严重的威胁.研究高层建筑火灾烟气的蔓延和控制措施具有重要意义。国内外多数是对高层建筑火灾烟气蔓延规律的研究如Marshal等学者主要分析了楼梯间内的烟气运动状况以及热烟气对空气的卷吸过程;霍然等人主要研究了火灾烟气在楼梯间内的填充过程,分析了楼梯间内温度、压力以及流场的分布特性。正压送风作为高层建筑烟气控制的重要措施之一,仅对其送风量的大小做了规定,但对正压送风口安装高度未给出具体规定。笔者将运用FDS软件,以高层建筑疏散楼梯间为研究对象,设定其在不同火源功率下,分析正压送风口高度的不同对烟气蔓延控制效果的影响。 从数值模拟结果的分析可以看出,当火源功率为2.5MW时,正压送风口中心高度为1750mm的正压送风口对烟气的控制效果相对较差;随着火源功率的增大,当其为5MW和7.5MW时,正压送风口中心高度为750mm的正压送风口对烟气的控制效果相对较差.对于这三种不同火源功率的火灾来说,正压送风口中心高度为2250mm的送风口对疏散楼梯间烟气蔓延的控制效果均非常好.由此可以得出,高层建筑发生火灾时,疏散楼梯间内正压送风口设置高度的不同,对烟气蔓延控制的效果也不同,并随着火源功率的改变而发生相应的变化。


