연기 스택 배기
바이패스 시스템의 연도는 입구 덕트, 출구 덕트, 굴뚝 등으로 구분됩니다.
Inlet duct는 고객의 요구에 따라 직사각형 Inlet duct와 원형 Inlet duct로 나눌 수 있습니다.
다음은 우리 프로젝트 중 하나에 대한 유입구 연도 구성입니다.
흡기 덕트는{0}GT 측면의 비금속 확장 조인트와 다이버터 댐퍼 사이에 설치됩니다. 이 프로젝트에는 바이패스 시스템을 위한 두 개의 흡입 덕트가 있습니다.
입구 덕트 Ⅰ의 경우 입구 치수(가스 경로)는 Φ6410mm이고 출구 치수는 7000mm×7000mm입니다. 입구 덕트 Ⅱ의 경우 입구 치수는 7000mm × 7000mm이고 출구 치수는 7800mm × 7800mm입니다. 입구 덕트는 내부 단열 구조를 채택하고 라이너 재질은 스테인리스 스틸(두께 3mm), 케이싱 재질은 A36(두께 12mm)입니다.
굴뚝 효과는 실내외 온도차에 의해 형성되는 열압과 실외 및 풍압이 복합 작용한 결과로 일반적으로 전자가 우세하며 열압값은 공기밀도차에 비례한다. 실내외 온도차 및 공기 유입구와 배출구의 높이 차이. 이는 실내온도가 실외온도보다 높을수록 건물이 높고 굴뚝효과가 더 뚜렷함을 나타낸다. 또한 토목 건물의 굴뚝 효과는 일반적으로 겨울에만 발생함을 보여줍니다. 건물에 관한 한 이론상 건물의 반{0}높이 위치를 중화면으로 간주하고 중화면 아래의 방이 외부에서 공기를 침투시키는 것으로 간주되며, 중화 표면 위의 방은 내부에서 공기를 스며들게 합니다.
굴뚝 효과의 작용으로 실내의 조직화된 자연 환기 및 연기 배출이 실현될 수 있지만 그 부정적인 영향도 다면적입니다.{0} 첫째, 모래가 아래쪽의 다양한 구멍과 틈을 통해 실내로 불어옵니다. 일부는 열을 소비하고 방을 오염시킵니다. ; 둘째, 엘리베이터 샤프트를 통해 바닥 홀 도어에서 최상층으로 공기가 유입되어 엘리베이터 도어가 정상적으로 닫히지 않습니다. 셋째, 화재가 발생하면 실내 공기 온도의 급격한 상승과 함께 볼륨이 급격히 증가하고 굴뚝 효과가 더 분명합니다. 이때 각종 축은 화재와 연기를 끌어내는 수직통로가 되어 화재가 수직으로 번지는 주된 통로가 되어 화재확산에 기여한다. 일부 데이터에 따르면 수직 관정에서 연도 가스의 수직 확산 속도는 3{2}}4m/s이며, 이는 높이 100m의 고층 건물의 경우 약 30초가 소요됨을 의미합니다. 아래에서 위로 직접 이동하는 불꽃놀이. 불이 붙는 조건이 갖추어지면 건물 전체가 순식간에 불바다가 될 수 있습니다.
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