JP4025933B2 - Air conditioning / smoke exhaust method and apparatus for multi-story building - Google Patents

Air conditioning / smoke exhaust method and apparatus for multi-story building Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多層階建物の各独立した空間部の空気調和と、火災時における排煙を行なうようにした空調・排煙方法およびその装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、排煙機能を持たせた空調装置として、たとえば、図8に示す構造のものが知られている。
【0003】
この空調装置は、建物の独立空間部Aの天井Tの上部にチャンバCを形成しておき、上記チャンバCに給気ダクト1および排気ダクト2を連設するとともに、上記給気ダクト1の途中に空気調和機3を設け、また、上記排気ダクト2の途中に排気ファン4を設け、上記独立空間部Aの下部と上記空気調和機3の吸引部とを還気ダクト5によって連通し、さらに、上記天井Tに、上記独立空間部Aとその上部のチャンバCとを連通させるファン付き吹出口6を設けた構成となっている。
【0004】
このような空調装置では、通常時には、空気調和機3によって外気を取り入れてこの外気を所定温度に調節した後に、給気ダクト1を介して上記チャンバC内へ供給し、この調和空気を、天井Tに設けられているファン付き吹出口6のファンによって、上記チャンバCから独立空間部Aへ供給するとともに、独立空間部A内の空気を、還気ダクト5を上記空気調和機3の吸引部へ循環させることによって、独立空間部Aの空気調和を行なうようにしている。
このときの空気の流れを図8に実線の矢印で示した。
【0005】
また、火災時等においては、空気調和機3による給気操作を停止するとともに、上記ファン付き吹出口6のファンを逆回転させて独立空間部A内の煙をチャンバC内へ吸引し、さらに、排気ファン4を起動して、上記チャンバC内に吸引された煙を上記排気ダクト2を介して外部へ排出するようにしている。
このときの空気の流れを図8に破線の矢印で示した。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このような従来の空調装置は、火災が発生した箇所のみを対象として排煙処理を行なうものであるから、当該火災箇所における避難や消火活動を目的としたものであって、火災箇所以外への火災の拡大を積極的に防止する機能は低い。
【0007】
本発明は、このような従来の空調装置が有する問題点を有効に解決するためになされたもので、多層階建物の独立空間部に火災が生じた場合、隣接する独立空間部への火災が拡大することを積極的に防止することができる多層階建物の空調・排煙方法およびその装置を提供することを目的とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の多層階建物の空調・排煙方法は、多層階建物の各居室のそれぞれに調和空気を供給しつつ内部の空気を外部へ排気して、各居室の空気調和を行ない、火災発生時に、その火災が発生した居室への調和空気の供給を停止するとともに、火災によって発生した煙を内部空気とともに外部へ排出して、この火災が発生した居室を負圧状態とし、かつ、上記火災が発生した居室の上下階に位置する他の居室へ調和空気を継続供給しつつ排気を停止して、これらの他の居室を加圧状態とするとともに、火災階およびその上下階の各附室および各廊下の排気を停止した状態で、各階の附室に調和空気を供給して、当該調和空気をバイパスダンパを介して隣接する廊下に送り込むことにより、各階の附室および廊下も加圧状態とし、その後、上記居室から廊下へ延焼した場合においては、この廊下と附室との間に設けられているバイパスダンパを閉じて、附室からの空気の流入を防止しつつ、延焼した廊下の煙を外部へ排出することにより、この廊下を負圧状態とすることを特徴とするものである。
【0009】
また、請求項2に記載の多層階建物の空調・排煙装置は、多層階建物の各居室、各附室および各廊下に調和空気を送り込む給気ダクトと、各居室および各廊下内の空気を排気する排気ダクトと、上記各居室、各附室および各廊下と給気ダクトとの連通およびその遮断をなす給気ダンパと、上記居室および各廊下と排気ダクトとの連通およびその遮断をなす排気ダンパと、各附室に供給した調和空気を隣接する廊下に送り込むバイパスダンパとを設け、上記居室内において火災が発生した際に、この火災が発生した居室に対応して設けられている給気ダンパおよび当該居室に隣接する廊下に対応して設けられている給気ダンパを閉塞するとともに、上記火災が発生した居室を取り囲む他の居室および廊下に対応して設けられている排気ダンパを閉塞して、これらの他の居室および廊下を加圧状態とし、その後、上記居室から廊下へ延焼した際には、この廊下に対応して設けられている排気ダンパを開放するとともに、この廊下と附室との間に設けられているバイパスダンパを閉じることにより、延焼した廊下の煙を排気ダクトを介して外部へ排出するとともに、この廊下への空気の流入を防止して負圧状態とすることを特徴とするものである。
【0010】
請求項1に記載の発明によれば、火災の発生した居室を負圧状態とし、かつ、この火災の発生した居室を取り囲む他の独立空間部を加圧状態とすることにより、火災箇所とその周囲との間に空気の流通経路が形成された場合においても、空気を周囲から火災箇所へ強制的に送り込んで、隣接する箇所への煙や火の粉の侵入を防止して、火災の拡大を防止することができる。
【0011】
また、請求項2に記載の発明によれば、給気ダクトと排気ダクトに設けられた給気ダンパと排気ダンパのそれぞれを関連づけて開閉制御することにより、排気ファンによって火災の発生した居室の排煙を行なうとともに内部を負圧とし、また、火災の発生した居室を取り囲む他の独立空間部の排気を止めるとともに、空気調和機により調和空気を送り込んで加圧状態とすることができる。
これによって、既存の装置を用いた簡便な構成によって請求項1における空調・排煙方法を確実に実施して、火災の拡大を防止することができる。
【0012】
【発明の実施の形態】
(第1の実施形態)
以下、本発明の多層階建物の空調・排煙装置(以下、空調・排煙装置と略称する)の第1の実施形態について、図1を参照して説明する。
【0013】
図1は、本実施形態の空調・排煙装置のシステム構成図を示し、多層階建物の一部を示したもので、上下に位置する複数の独立空間部Aに対して適用した例を示す。
【0014】
この空調・排煙装置は、各階に設けられている独立空間部Aのそれぞれに対応して空気調和機10と排気ファン11を設け、上記独立空間部Aと空気調和機10とを給気ダクト12によって連通し、また、上記独立空間部Aと排気ファン11とを排気ダクト13によって連通し、さらに、上記排気ダクト13の、上記排気ファン11よりも下流側と、上記空気調和機10の吸引側とを還気ダクト14によって連通し、上記給気ダクト12に吸気路開閉ダンパ15を、また、上記排気ダクト13に排気路開閉ダンパ16を、さらに、上記還気ダクト14に還気路開閉ダンパ17を設けた構成となっている。
【0015】
上記空気調和機10は、外気を吸引して所定温度に調整した後に、上記給気ダクト12を介して独立空間部Aへ給気するようになされ、上記排気ファン11は、上記独立空間部A内部の空気を排気ダクト13を介して吸引して外部へ排気し、この外部へ排気される空気の一部が還気ダクト14を介して上記空気調和機10へ循環されるようになっている。
【0016】
ついで、このように構成された本実施形態の作用とともに、本発明の請求項1に記載の空調・排煙方法について説明する。
まず、通常の時における空調は、吸気路開閉ダンパ15、排気路開閉ダンパ16、および、還気路開閉ダンパ17の全てのダンパを開放するとともに、空気調和機10および排気ファン11を起動する。
これによって、空気調和機10において外気が吸引されるとともに、この外気が温度調整された後に給気ダクト12を介して独立空間部Aへ給気され、また、この独立空間部A内の空気が、排気ファン11によって、上記排気ダクト13を介して吸引されてその一部が外部へ排出されるとともに、残りの空気が還気ダクト14を介して空気調和機10へ送り込まれて、この空気調和機10に吸引される外気と混合されることにより、調和空気として独立空間部Aへ給気される。
このような空気の流れによって上記各独立空間部Aの空調が行なわれる。
【0017】
そして、ある独立空間部(図示例では、中間層の独立空間部)Aにおいて火災が発生した場合には、当該独立空間部Aにおける空気調和機10の運転を停止するとともに、図1に黒丸で示すように、吸気路開閉ダンパ15、および、還気路開閉ダンパ17を閉じる。
以下、開状態にあるダンパを図において白丸「○」で表示し、閉状態にあるダンパを黒丸「●」で表示する。
同時に、上下階に位置する独立空間部Aに対応して設けられている排気ファン11の運転を停止するとともに、排気路開閉ダンパ16および還気路開閉ダンパ17を閉じる。
このような操作によって、火災の発生した独立空間部Aにおいては、排気ファン11による排煙処理のみが継続して行なわれることから、当該独立空間部A内の煙が矯正排出されるとともに、給気路開閉ダンパ15が閉じられていることから、当該独立空間部A内の圧力が減少させられて負圧状態となされる。
【0018】
一方、上記火災の発生した独立空間部Aの上下階に位置する独立空間部Aにおいては、排気路開閉ダンパ16が閉じられた状態で給気が行なわれていることから、これらの独立空間部A内の圧力が上昇させられて、加圧状態となされる。
【0019】
したがって、火災の発生した独立空間部Aとその上下に位置する他の独立空間部Aとの間に空気の流れが発生したとしても、その空気の流れが、他の独立空間部Aから火災の発生した独立空間部Aへ向かう流れのみとなり、火災の発生した独立空間部Aから煙や火の粉が他の独立空間部へ流れ込むことを防止することができ、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0020】
ここで、加圧状態とする独立空間部Aとして、火災箇所の直上の階や直下の階のみならず、さらにその上層階や下層階の独立空間部Aも加圧状態に保持することにより、火災の発生した独立空間部Aからの煙や火の粉の拡大防止効果を一層高めることができる。
【0021】
(第2の実施形態)
ついで、本発明の第2の実施形態について、図2を参照して説明する。
【0022】
本実施形態は、多層階建物の各階の間取りが、附室A1とこれに続く廊下A2およびこの廊下A2に続く居室A3に分かれてそれぞれが独立空間部を形成しており、附室A1と廊下A2とがバイパスダンパ18を介して連通させられた構成となっている場合に適用したもので、各階において、給気ダクト12を、附室A1、廊下A2、および、居室A3を通して敷設するとともに、上記給気ダクト12に、附室A1、廊下A2、および、居室A3のそれぞれに対応して給気ダンパ19・20・21を設けてある。
【0023】
また、排気ダクト13も同様に附室A1および廊下A2を通って居室A3まで延設されており、この排気ダクト13には、上記廊下A2と居室A3に対応して排気ダンパ22・23を設けてある。
ここで、附室A1に対応した排気ダンパを省略したのは、この附室A1と廊下A2がバイパスバンパ18を介して連通させたことによるものである。
【0024】
このように構成された本実施形態においては、通常時においては、各階における吸気路開閉ダンパ15、排気路開閉ダンパ16、還気路開閉ダンパ17、バイパスダンパ18、給気ダンパ19〜21、および、排気ダンパ22・23の全てを開放した状態で各空気調和機10および排気ファン11を運転することにより、各階の空気調和が行なわれる。
すなわち、上記のセッティングにより、空気調和機10において外気が吸引されるとともに、還気ダクト14を経て循環される排気の一部とともに温度調節された後に、給気ダクト12を介して各附室A1、廊下A2、および、居室A3へ供給されて、各所の空気調和が行なわれる。
また、廊下A2と居室A3の内部空気は、排気ファン11の作用により、上記排気ダンパ22・23を介して排気ダクト13へ吸引された後に、その一部が上記のように還気ダクト14を経て空気調和機10へ送り込まれ、残りが外部へ排出される。
【0025】
そして、火災が発生した場合(図では、中間階の居室A3において火災が発生した場合を示してある)には、火災が発生した階において、廊下A2および居室A3に対応して設けられている給気ダンパ20・21、廊下A2に対応して設けられている排気ダンパ22、および、還気路開閉ダンパ17を閉じるとともに、その他のダンパの全てを開放した状態で空気調和機10および排気ファン11を運転する。
また、上記火災が発生した階の上層階および下層階において、排気路開閉ダンパ16および還気路開閉ダンパ17を閉じるとともに、その他のダンパ全てを開放した状態で、排気ファン11の運転を停止し、かつ、空気調和機10を運転する。
【0026】
これによって、火災の発生した居室A3の内部空気が排気ファン11によって外部へ排出されることにより、当該居室A3の火災に伴う煙が外部へ排出され、また、この居室A3への空気の進入路が閉ざされていることから、この居室A3の内部圧力が減少させられて負圧状態となされる。
そして、火災の発生した居室A3がある階の附室A1には、空気調和機10によって空気が供給され、この空気がバイパスダンパ18を介して隣接する廊下A2へ送り込まれるが、上記附室A1および廊下A2における空気の排出路が閉ざされていることから、これらの附室A1および廊下A2の内部圧力が上昇させられて、加圧状態となされる。
一方、火災階の上層階や下層階においては、附室A1、廊下A2、および、居室A3における空気の排出路が閉ざされていることから、空気調和機10から供給される空気によって昇圧されて加圧状態となされる。
【0027】
したがって、火災の発生した居室A3の内部圧力に対し、その回りの空間部の全ての内部圧力が高く保持され、この結果、火災の発生した居室A3からその回りの空間部へ煙や火の粉等が侵入することを防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0028】
ここで、上記居室A3から廊下A2へ延焼した場合においては、この廊下A2に対応して設けられている排気ダンパ22を開放するとともに、この廊下A2と附室A1との間に設けられているバイパスダンパ18を閉じることにより、延焼した廊下A2の煙を排気ダクト13を介して外部へ排出するとともに、この廊下A2への空気の流入を防止して負圧状態とすればよい。
【0029】
(第3の実施形態)
ついで、本発明の第3の実施形態を、図3を参照して説明する。
本実施形態は、第1の実施形態において排気系を別途独立して設けたもので、この独立した排気系は、多層階建物の全ての階を通るように1本の排気ヘッダ24を敷設し、この排気ヘッダ24の上端部に排気ファン25を設けるとともに、上記各独立空間部Aに対応して複数の排気ダクト26を連設し、かつ、これらの排気ダクト26に、各独立空間部Aと上記排気ヘッダ24との連通およびその遮断をなす排気ダンパ27を設けた構成としたものである。
【0030】
そして、通常時においては、排気系の全ての排気ダンパ27を閉じるとともに、排気ファン25の運転を停止しておき、第1の実施形態と同様に、空気調和機10と排気ファン11とを運転することによって各独立空間部Aの空気調和が行なわれる。
また、火災発生時(中間階において発生した場合を例示した)においては、図3に示すように、火災の発生した独立空間部Aに対応して設置されている空気調和機10および排気ファン11の運転を停止するとともに、少なくとも給気路開閉ダンパ15と排気路開閉ダンパ16を閉じ、また、排気ヘッダ24に接続されている排気ダンパ27を開放し、同時に、排気ファン25を起動する。
一方、上記火災の発生した独立空間部Aの上層の階および下層の階においては、排気ヘッダ24に接続されている排気ダンパ27、および、排気ダクト13に設けられている排気路開閉ダンパ16を閉じるとともに、空気調和機10を起動する。
【0031】
このようなセッティングにより、火災の発生した独立空間部Aでは、その内部への空気の流入が阻止された状態で煙の排出が行なわれることにより、この煙の排出とともに、内部が減圧されて負圧状態となされる。
また、火災階の上下層の独立空間部Aでは、空気の流出経路が閉じられた状態で空気調和機10によって空気が送り込まれることから、内部が昇圧されて加圧状態となされる。
したがって、本実施形態においても、上記の他の実施形態と同様に、火災の発生した独立空間部Aから他の健全な独立空間部Aへの煙や火の粉の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0032】
(第4の実施形態)
本発明の第4の実施形態を、図4を参照して説明する。
本実施形態は、第3の実施形態における排気系に代えて給気系を独立して設けたもので、この独立した給気系は、多層階建物の全ての階を通るように1本の給気ヘッダ28を敷設し、この排気ヘッダ24の下端部に給気ファン29を設け、さらに、上記給気ヘッダ28に、上記各独立空間部Aに対応して複数の給気ダクト30を連設し、さらに、各給気ダクト30に給気ダンパ31を設けた構成としたものである。
【0033】
そして、通常時においては、給気ファン29の運転を停止するとともに各給気ダンパ31を閉じておき、空気調和機10と排気ファン11とを起動することによって、第1の実施形態と同様に、各独立空間部Aの空気調和が行なわれる。
また、火災発生時(中間階において発生した場合を例示した)においては、図4に示すように、火災の発生した独立空間部Aに対応して設置された給気ダクト12に設けられている給気路開閉ダンパ15を閉じるとともに空気調和機10の運転を停止し、また、排気ファン11を運転状態に保持し、さらに、給気系の給気ヘッダ28に設けられている給気ダンパ31を閉じる。
一方、上記火災の発生した独立空間部Aの上層の階および下層の階においては、給気系の給気ヘッダ28に設けられている給気ダンパ31を開放するとともに給気ファン29を起動し、また、給気ダクト12に設けられている給気路開閉ダンパ15、および、排気ダクト13に設けられている排気路開閉ダンパ16を閉じるとともに、空気調和機10および排気ファン11の運転を停止する。
【0034】
このようなセッティングにより、火災の発生した独立空間部Aでは、その内部への空気の流入が阻止された状態で、排気ファン11による煙の排出が行なわれることにより、煙の排出とともに、内部が減圧されて負圧状態となされる。
また、火災階の上下層の独立空間部Aでは、空気の流出経路が閉じられた状態で給気系に設けられている給気ファン29によって空気が送り込まれることから、内部が昇圧されて加圧状態となされる。
したがって、本実施形態においても、上記の他の実施形態と同様に、火災の発生した独立空間部Aから他の健全な独立空間部Aへの煙や火の粉の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0035】
(第5の実施形態)
図5は本発明の第5の実施形態を示すもので、図2に示す第2の実施形態において、独立した排気系を設けたもので、この独立した排気系は、多層階建物の全ての階を通るように1本の排気ヘッダ24を敷設し、この排気ヘッダ24の上端部に排気ファン25を設けるとともに、上記各独立空間部Aに対応して複数の排気ダクト26を連設し、かつ、これらの排気ダクト26に、各廊下A2と居室A3と上記排気ヘッダ24との連通およびその遮断をなす排気ダンパ32・33を設け、さらに、排気ファン11に接続されている排気ダクト13を居室A3のみに連通させた構成としたものである。
【0036】
そして、通常時においては、排気系の全ての排気ダンパ32・33を閉じるとともに、排気ファン25の運転を停止しておき、第2の実施形態と同様に、空気調和機10と排気ファン11とを運転することによって各附室A1、廊下A2、および、居室A3の空気調和を行なう。
【0037】
また、火災発生時(中間階の居室A3において火災が発生した場合を例示した)においては、図5に示すように、火災の発生した居室A3に対応して設置されている排気ファン11の運転を停止するとともに、空気調和機10を運転状態に保持し、かつ、上記火災の発生した居室A3に隣接した廊下A2に対応して設けられている給気ダンパ20、上記居室A3に対応して設けられている給気ダンパ21、および、排気路開閉ダンパ16を閉じ、また、排気系の排気ヘッダ24に上記火災の発生した居室A3に対応して設けられている排気ダンパ33を開放し、同時に、排気ファン25を起動する。
一方、上記火災の発生した独立空間部Aの上層の階および下層の階においては、排気ヘッダ24に接続されている排気ダンパ32・33、および、排気ダクト13に設けられている排気路開閉ダンパ16を閉じるとともに、給気路開閉ダンパ15および給気ダクト12に設けられている給気ダンパ19・20・21を開放する。
【0038】
このようなセッティングにより、火災の発生した居室A3では、その内部への空気の流入が阻止された状態で、排気ダンパ33、排気ヘッダ24、および、排気ファン25によって煙の排出が行なわれることにより、この煙の排出とともに内部が減圧されて負圧状態となされ、また、火災の発生した階の附室A1および廊下A2では空気の流出経路が閉ざされているとともに、空気調和機10から供給される空気が附室A1へ供給された後にバイパスダンパ18を介して廊下A2へ供給されることにより、上記附室A1および廊下A2の内部圧力が上昇させられて加圧状態となされる。
また、火災階の上下層の各附室A1、廊下A2、および、居室A3では、空気の流出経路が閉じられた状態で空気調和機10によって空気が送り込まれることから、内部が昇圧されて加圧状態となされる。
【0039】
したがって、本実施形態においても、上記の他の実施形態と同様に、火災の発生した居室A3から他の健全な隣接する附室A1や廊下A2、および、上下の附室A1、廊下A2や居室A3への煙や火の粉の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0040】
そして、本実施例においても、火災の発生した居室A3に隣接する廊下A2が延焼した場合においては、バイパスダンパ18を閉じてこの廊下A2への空気の供給を停止すると同時に、排気ヘッダ24に連設されている排気ダンパ32を開放することによって、上記延焼した廊下A2を負圧状態として、それ以降の延焼を防止することができる。
【0041】
(第6の実施形態)
さらに、図6は本発明の第6の実施形態を示すもので、図2に示す実施形態において独立した給気系を設けたものであり、この給気系は、多層階建物の全ての階を通るように1本の給気ヘッダ28を敷設し、この排気ヘッダ24の下端部に給気ファン29を設け、さらに、上記給気ヘッダ28に、各階毎に、各附室A1、廊下A2、および、居室A3を貫通した給気ダクト30を連設し、これらの各給気ダクト30に、上記各附室A1、廊下A2、および、居室A3に対応して設けられている上記給気ダンパ19・20・21を連設し、また、上記空気調和機10に連設された給気ダクト12を居室A3のみに連通させた構成としたものである。
【0042】
そして、通常時においては、給気ファン29の運転を停止するとともに各給気ダンパ19・20・21を閉じておき、給気路開閉ダンパ15、排気路開閉ダンパ16、還気路開閉ダンパ17、および、各排気ダンパ22・23を開放するとともに、空気調和機10と排気ファン11とを起動することによって、各階における空気調和を行なう。
【0043】
但し、本実施形態においては空気調和機10からの調和空気は、居室A3のみに供給されるような構成としてあることから、直接的な空気調和は、この居室A3に対してのみ行なわれる。
【0044】
また、火災発生時(中間階の居室A3において火災が発生した場合を例示した)においては、図6に示すように、火災の発生した居室A3および隣接する廊下A2に対応して設けられた給気ダンパ20・21、および、上記廊下に対応して設けられた排気ダンパ22を閉じるとともに給気ファン29を起動し、また、空気調和機10に連設された給気ダクト12に設けられている給気路開閉ダンパ15を閉じて空気調和機10の運転を停止し、また、排気ファン11を運転状態に保持する。
一方、上記火災の発生した階の上層の階および下層の階においては、給気系の給気ヘッダ28に連設されている全ての給気ダンパ19・20・21を開放し、給気ダクト12に設けられている給気路開閉ダンパ15、および、排気ダクト13に設けられている排気路開閉ダンパ16を閉じるとともに、空気調和機10および排気ファン11の運転を停止する。
【0045】
このようなセッティングにより、火災の発生した居室A3では、その内部への空気の流入が阻止された状態で、排気ダンパ23、排気ダクト13、および、排気ファン11によって煙の排出が行なわれることにより、この煙の排出とともに内部が減圧されて負圧状態となされ、また、火災の発生した階の附室A1および廊下A2では、空気の流出経路が閉ざされているとともに、給気ファン29から供給される空気が附室A1へ供給された後にバイパスダンパ18を介して廊下A2へ供給されることにより、上記附室A1および廊下A2の内部圧力が上昇させられて加圧状態となされる。
また、火災階の上下層の各附室A1、廊下A2、および、居室A3では、空気の流出経路が閉じられた状態で給気ファン29によって空気が送り込まれることから、内部が昇圧されて加圧状態となされる。
【0046】
したがって、本実施形態においても、上記の他の実施形態と同様に、火災の発生した居室A3から他の健全な同一階の附室A1や廊下A2、および、上下層の各附室A1、廊下A2、居室A3への煙や火の粉の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0047】
そして、本実施例においても、火災の発生した居室A3に隣接する廊下A2が延焼した場合においては、バイパスダンパ18を閉じてこの廊下A2への空気の供給を停止すると同時に、排気ダクト13に連設されている排気ダンパ22を開放することによって、上記延焼した廊下A2を負圧状態として、それ以降の延焼を防止することができる。
【0048】
(第7の実施形態)
さらに、図7を参照して本発明の第7の実施形態について説明する。
本実施形態は、第5の実施形態に示した排気系と、第6の実施形態に示した給気系とを組み合わせたものであり、全ての階を通るように敷設された排気ヘッダ24に、各階に敷設されている排気ダクト13の一端部を接続し、また、全ての階を通るように敷設された給気ヘッダ28に、各階に敷設されている給気ダクト12の一端部を接続し、上記排気ヘッダ24の上端部に排気ファン25を、また、上記給気ヘッダ28の下端部に給気ファン29を設置した構成としたものである。
【0049】
本実施形態においては、通常時には、排気ファン25および給気ファン29を停止状態とし、全てのダンパを開放状態に保持するとともに、排気ファン11および空気調和機10を運転することにより、この空気調和機10から送り出される調和空気を、各附室A1、廊下A2、および、居室A3へ供給するとともに、これらの空間部の内部空気を排気ダクト13および排気ファン11によって外部へ排出することにより、各空間部の空気調和を行なう。
【0050】
そして、たとえば、図7に示すように、中間層の居室A3において火災が発生した場合には、まず、各階の空気調和機10および排気ファン11の運転を停止するとともに、給気路開閉ダンパ15および排気路開閉ダンパ16を閉じる。
このような処置に加えて、火災発生階で、火災発生階の排気ダクト13の廊下A2に対応して設けられている排気ダンパ22、給気ダクト12に上記廊下A2と居室A3とに対応して設けられている給気ダンパ20・21を閉じ、また、火災発生階の上下層の階で全ての排気ダンパ22・23を閉じるとともに、排気ファン25および給気ファン29を起動する。
【0051】
このようなセッティングにより、火災の発生した居室A3では、その内部への空気の流入が阻止された状態で、排気ダンパ23、排気ダクト13、および、排気ファン25によって煙の排出が行なわれることにより、この煙の排出とともに内部が減圧されて負圧状態となされ、また、火災の発生した階の附室A1および廊下A2では空気の流出経路が閉ざされているとともに、給気ファン29から供給される空気が附室A1へ供給された後にバイパスダンパ18を介して廊下A2へ供給されることにより、上記附室A1および廊下A2の内部圧力が上昇させられて加圧状態となされる。
また、火災階の上下層の各附室A1、廊下A2、および、居室A3では、空気の流出経路が閉じられた状態で給気ファン29によって空気が送り込まれることから、内部が昇圧されて加圧状態となされる。
【0052】
したがって、本実施形態においても、上記の他の実施形態と同様に、火災の発生した居室A3から他の健全な同一階の附室A1や廊下A2、および、上下層の各附室A1、廊下A2、居室A3への煙や火の粉の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0053】
そして、本実施例においても、火災の発生した居室A3に隣接する廊下A2が延焼した場合においては、バイパスダンパ18を閉じてこの廊下A2への空気の供給を停止すると同時に、排気ダクト13に連設されている排気ダンパ22を開放することによって、上記延焼した廊下A2を負圧状態として、それ以降の延焼を防止することができる。
【0054】
このように、本発明においては、通常時においては各空間部の空調を行ない、火災発生時においては、その火災発生箇所からの煙の排出を確実に行なうとともに、隣接部分への煙や火の粉等の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0055】
そして、第1の実施形態および第2の実施形態においては、既存の空調機器を用いて上記作用を達成することができる。
【0056】
なお、上記各実施形態における各ダンパの開閉操作や機器の運転およびその停止操作等は、マニュアルによる遠隔操作によって行なうこともでき、また、熱センサや煙センサを各空間部に設置しておき、これらの検出結果に基づき自動制御することも可能である。
【0057】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項1に記載の多層階建物の空調・排煙方法によれば、火災の発生した居室を負圧状態とし、かつ、この火災の発生した居室を取り囲む他の独立空間部を加圧状態とすることにより、火災箇所とその周囲との間に空気の流通経路が形成された場合においても、空気を周囲から火災箇所へ強制的に送り込むことにより、火災箇所からこれに隣接する箇所への煙や火の粉等の侵入を防止して、火災の拡大を積極的に防止することができる。
【0058】
また、請求項2に記載の発明によれば、給気ダクトと排気ダクトに設けられた給気ダンパと排気ダンパのそれぞれを関連づけて開閉制御することにより、排気ファンによって火災の発生した居室の排煙を行なうとともに内部を負圧とし、また、火災の発生した居室を取り囲む他の独立空間部の排気を止めるとともに、空気調和機によって調和空気を送り込んで加圧状態とすることができる。
これによって、既存の装置を用いた簡便な構成によって請求項1における空調・排煙方法を確実に実施して、火災の拡大を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施形態を示すシステム構成図である。
【図2】本発明の第2の実施形態を示すシステム構成図である。
【図3】本発明の第3の実施形態を示すシステム構成図である。
【図4】本発明の第4の実施形態を示すシステム構成図である。
【図5】本発明の第5の実施形態を示すシステム構成図である。
【図6】本発明の第6の実施形態を示すシステム構成図である。
【図7】本発明の第7の実施形態を示すシステム構成図である。
【図8】従来の空気調和装置の一例を示すシステム構成図である。
【符号の説明】
10 空気調和機
11 排気ファン
12 給気ダクト
13 排気ダクト
15 吸気路開閉ダンパ
16 排気路開閉ダンパ
17 還気路開閉ダンパ
19・20・21 給気ダンパ
22・23 排気ダンパ
24 排気ヘッダ
25 排気ファン
26 排気ダクト
27 排気ダンパ
28 給気ヘッダ
29 給気ファン
30 給気ダクト
31 給気ダンパ
32・33 排気ダンパ
A 独立空間部
A1 附室(独立空間部)
A2 廊下(独立空間部)
A3 居室(独立空間部)
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an air conditioning / smoke exhaust method and apparatus for air conditioning of each independent space of a multi-story building and smoke exhaust during a fire.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as an air conditioner having a smoke exhausting function, for example, a structure shown in FIG. 8 is known.
[0003]
In this air conditioner, a chamber C is formed above the ceiling T of the independent space A of the building, and an air supply duct 1 and an exhaust duct 2 are connected to the chamber C, and the air supply duct 1 is in the middle. Provided with an air conditioner 3, an exhaust fan 4 provided in the middle of the exhaust duct 2, and a lower part of the independent space A and a suction part of the air conditioner 3 communicated with each other by a return air duct 5. The ceiling T is provided with a blower outlet 6 with a fan for communicating the independent space A with the chamber C at the upper part thereof.
[0004]
In such an air conditioner, normally, after the outside air is taken in by the air conditioner 3 and adjusted to a predetermined temperature, the outside air is supplied into the chamber C through the air supply duct 1 and the conditioned air is supplied to the ceiling. A fan of the blower outlet 6 with a fan provided in T supplies the air from the chamber C to the independent space A, and the air in the independent space A is supplied to the suction duct of the air conditioner 3. The air conditioning of the independent space A is performed by circulating the air to the outside.
The air flow at this time is shown by solid line arrows in FIG.
[0005]
In a fire or the like, the air supply operation by the air conditioner 3 is stopped and the fan of the fan-equipped outlet 6 is reversely rotated to suck the smoke in the independent space A into the chamber C. The exhaust fan 4 is activated so that the smoke sucked into the chamber C is discharged to the outside through the exhaust duct 2.
The flow of air at this time is shown by broken arrows in FIG.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, since such a conventional air conditioner performs smoke exhaustion treatment only for the place where a fire has occurred, it is intended for evacuation and fire extinguishing activities in the fire place. The ability to actively prevent the spread of fires is low.
[0007]
The present invention has been made in order to effectively solve such problems of the conventional air conditioner. When a fire occurs in an independent space part of a multi-storey building, the fire is caused to the adjacent independent space part. An object of the present invention is to provide an air conditioning / smoke exhaust method and apparatus for a multi-story building that can actively prevent expansion.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The air conditioning / smoke exhaust method for a multi-story building according to claim 1, wherein the air in each multi-story building is exhausted to the outside while supplying conditioned air to each of the rooms in the multi-story building, and the air in each room is conditioned. In the event of a fire, the supply of conditioned air to the room where the fire occurred is stopped, the smoke generated by the fire is discharged to the outside together with the internal air, and the room where the fire occurs is brought into a negative pressure state, and While continuing to supply conditioned air to the other rooms located on the upper and lower floors of the room where the fire occurred, stop the exhaust and put these other rooms under pressure. At the same time, with the exhaust of each room and corridor on the fire floor and its upper and lower floors stopped, supply conditioned air to each room and send the conditioned air to the adjacent corridor via the bypass damper. In the case where the annex rooms and corridors on each floor are pressurized, and then the fire spreads from the living room to the corridors, close the bypass damper provided between the corridors and the annex rooms, This corridor is placed in a negative pressure state by discharging the smoke that has spread to the outside while preventing the inflow of air. It is characterized by this.
[0009]
Further, the air conditioning / smoke exhaust device for a multi-story building according to claim 2 is provided in each room of the multi-story building. , Each annex room and each corridor Air supply duct that sends conditioned air to the room and each room And each corridor Exhaust duct for exhausting the air inside, and each of the above rooms , Each annex room and each corridor The air supply damper that connects and shuts off the air supply duct, and the above room And each corridor An exhaust damper that communicates with and shuts off the exhaust duct; A bypass damper that sends conditioned air supplied to each annex to the adjacent corridor When a fire breaks out in the room, the air supply damper is installed corresponding to the room where the fire occurred And supply air dampers corresponding to the corridors adjacent to the living room And the room where the fire occurred Surrounding other rooms and corridors Close the exhaust damper provided for each of these other rooms And hallway The pressurized state and Then, when the fire spreads from the above room to the hallway, the exhaust damper provided corresponding to this hallway is opened, and the bypass damper provided between this hallway and the attached room is closed. To exhaust the smoke in the corridor that has spread to the outside through the exhaust duct, and to prevent the inflow of air into the corridor to create a negative pressure state. It is characterized by.
[0010]
According to the invention described in claim 1, the room where the fire has occurred is brought into a negative pressure state, and the room where the fire has occurred is provided. Enclose other Independent space By placing the in a pressurized state, Its surroundings Even if an air flow path is formed between Surroundings From the fire to the fire, Adjacent location It is possible to prevent the spread of fire by preventing intrusion of smoke and sparks into the fire.
[0011]
According to the second aspect of the present invention, the exhaust fan discharges the room where the fire has occurred by associating and controlling the supply damper and the exhaust damper provided in the supply duct and the exhaust duct, respectively. Smoke and negative pressure inside the room where the fire broke out Other independent space surrounding The exhaust air can be stopped and the conditioned air can be fed into the pressurized state by the air conditioner.
Accordingly, the air conditioning / smoke exhaust method according to claim 1 can be reliably implemented with a simple configuration using an existing apparatus, and the spread of the fire can be prevented.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of an air conditioning / smoke exhaust device (hereinafter, abbreviated as an air conditioner / smoke exhaust device) of a multi-storey building according to the present invention will be described with reference to FIG.
[0013]
FIG. 1 shows a system configuration diagram of an air-conditioning / smoke exhaust apparatus of the present embodiment, showing a part of a multi-story building, and showing an example applied to a plurality of independent space portions A positioned above and below. .
[0014]
This air-conditioning / smoke exhaust device is provided with an air conditioner 10 and an exhaust fan 11 corresponding to each of the independent spaces A provided on each floor, and the independent space A and the air conditioner 10 are connected to an air supply duct. 12, the independent space A and the exhaust fan 11 are communicated by an exhaust duct 13, and the exhaust duct 13 is further downstream than the exhaust fan 11 and the suction of the air conditioner 10. Are connected to each other by a return air duct 14, an intake path opening / closing damper 15 is connected to the air supply duct 12, an exhaust path opening / closing damper 16 is connected to the exhaust duct 13, and a return air path opening / closing is connected to the return air duct 14. The damper 17 is provided.
[0015]
The air conditioner 10 sucks outside air and adjusts it to a predetermined temperature, and then supplies air to the independent space A via the air supply duct 12. The exhaust fan 11 is connected to the independent space A. The air inside is sucked through the exhaust duct 13 and exhausted to the outside, and a part of the air exhausted outside is circulated to the air conditioner 10 through the return air duct 14. .
[0016]
Next, the air conditioning / smoke exhaust method according to claim 1 of the present invention will be described together with the operation of the present embodiment configured as described above.
First, air conditioning in normal time opens all the dampers of the intake passage opening / closing damper 15, the exhaust passage opening / closing damper 16, and the return air passage opening / closing damper 17, and activates the air conditioner 10 and the exhaust fan 11.
As a result, outside air is sucked in the air conditioner 10, and after the outside air is temperature-adjusted, the outside air is supplied to the independent space A via the air supply duct 12, and the air in the independent space A is The exhaust fan 11 is sucked through the exhaust duct 13 and a part thereof is discharged to the outside, and the remaining air is sent to the air conditioner 10 through the return air duct 14. By being mixed with the outside air sucked into the machine 10, the air is supplied to the independent space A as conditioned air.
Air conditioning of each independent space A is performed by such an air flow.
[0017]
And when a fire occurs in a certain independent space part (in the illustrated example, an intermediate space independent space part) A, the operation of the air conditioner 10 in the independent space part A is stopped, and a black circle in FIG. As shown, the intake passage opening / closing damper 15 and the return air passage opening / closing damper 17 are closed.
Hereinafter, the damper in the open state is indicated by a white circle “◯” in the figure, and the damper in the closed state is indicated by a black circle “●”.
At the same time, the operation of the exhaust fan 11 provided corresponding to the independent space A located on the upper and lower floors is stopped, and the exhaust path opening / closing damper 16 and the return air path opening / closing damper 17 are closed.
By such an operation, in the independent space A where the fire has occurred, only the smoke exhausting process by the exhaust fan 11 is continuously performed, so that the smoke in the independent space A is corrected and discharged, and Since the airway opening / closing damper 15 is closed, the pressure in the independent space portion A is reduced to be in a negative pressure state.
[0018]
On the other hand, in the independent space A located on the upper and lower floors of the independent space A where the fire has occurred, since the air supply is performed with the exhaust path opening / closing damper 16 being closed, these independent spaces The pressure in A is raised and a pressurized state is achieved.
[0019]
Therefore, even if an air flow is generated between the independent space portion A where the fire has occurred and the other independent space portions A located above and below the fire, the air flow is transmitted from the other independent space portion A to the fire. Only the flow toward the generated independent space A can be prevented, and it is possible to prevent smoke and fire dust from flowing into the other independent space from the fired independent space A, and actively prevent the expansion of the fire. Can do.
[0020]
Here, as the independent space portion A to be in a pressurized state, not only the floor directly above or below the fire point, but also the independent space portion A of the upper and lower floors thereof is maintained in a pressurized state, The effect of preventing the spread of smoke and sparks from the independent space A where the fire has occurred can be further enhanced.
[0021]
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
[0022]
In this embodiment, the floor plan of each multi-story building is divided into an auxiliary room A1, a corridor A2 that follows this, and a living room A3 that follows this corridor A2, and each forms an independent space. This is applied to the case where A2 and the bypass damper 18 are communicated with each other. On each floor, the air supply duct 12 is laid through the attached room A1, the hallway A2, and the living room A3. In the air supply duct 12, air supply dampers 19, 20, and 21 are provided corresponding to the annex room A 1, the hallway A 2, and the living room A 3, respectively.
[0023]
Similarly, the exhaust duct 13 extends to the living room A3 through the annex A1 and the corridor A2, and the exhaust duct 13 is provided with exhaust dampers 22 and 23 corresponding to the corridor A2 and the living room A3. It is.
Here, the exhaust damper corresponding to the auxiliary room A1 is omitted because the auxiliary room A1 and the corridor A2 communicate with each other via the bypass bumper 18.
[0024]
In the present embodiment configured as described above, in normal times, the intake passage opening / closing damper 15, the exhaust passage opening / closing damper 16, the return air passage opening / closing damper 17, the bypass damper 18, the supply air dampers 19 to 21 in each floor, and By operating each air conditioner 10 and the exhaust fan 11 with all the exhaust dampers 22 and 23 opened, air conditioning of each floor is performed.
That is, by the above setting, outside air is sucked in the air conditioner 10 and the temperature is adjusted together with a part of the exhaust gas circulated through the return air duct 14, and then each auxiliary room A 1 is connected via the air supply duct 12. Then, the air is supplied to the corridor A2 and the living room A3, and the air conditioning of each place is performed.
In addition, the air inside the hallway A2 and the room A3 is sucked into the exhaust duct 13 through the exhaust dampers 22 and 23 by the action of the exhaust fan 11, and a part of the air passes through the return air duct 14 as described above. Then, it is sent to the air conditioner 10 and the rest is discharged to the outside.
[0025]
When a fire occurs (in the figure, a case where a fire has occurred in the living room A3 on the intermediate floor) is provided corresponding to the corridor A2 and the living room A3 on the floor where the fire occurred. The air conditioner 10 and the exhaust fan in a state where the air dampers 20 and 21, the exhaust damper 22 provided corresponding to the corridor A <b> 2, and the return air path opening / closing damper 17 are closed and all other dampers are opened. 11 is driven.
Further, on the upper and lower floors where the fire has occurred, the exhaust fan opening / closing damper 16 and the return air path opening / closing damper 17 are closed and all the other dampers are opened, and the operation of the exhaust fan 11 is stopped. And the air conditioner 10 is drive | operated.
[0026]
As a result, the internal air of the fired room A3 is discharged to the outside by the exhaust fan 11, so that the smoke accompanying the fire in the room A3 is discharged to the outside, and the air entry path to this room A3 Is closed, the internal pressure of the room A3 is reduced to a negative pressure state.
Air is supplied by the air conditioner 10 to the annex A1 on the floor where the fired room A3 is located, and this air is sent to the adjacent corridor A2 via the bypass damper 18. The annex A1 Since the air discharge path in the corridor A2 is closed, the internal pressures of these ancillary rooms A1 and the corridor A2 are increased to be pressurized.
On the other hand, in the upper and lower floors of the fire floor, the air discharge path in the attached room A1, the corridor A2, and the living room A3 is closed, so the pressure is increased by the air supplied from the air conditioner 10. Pressurized state.
[0027]
Therefore, all internal pressures in the surrounding space are kept higher than the internal pressure in the fired room A3. As a result, smoke, sparks, etc. are transferred from the fired room A3 to the surrounding space. It can prevent invasion and actively prevent the spread of fire.
[0028]
Here, when the fire spreads from the living room A3 to the hall A2, the exhaust damper 22 provided corresponding to the hall A2 is opened and provided between the hall A2 and the auxiliary room A1. By closing the bypass damper 18, the smoke spread in the corridor A <b> 2 may be discharged to the outside through the exhaust duct 13, and the air may be prevented from flowing into the corridor A <b> 2 to be in a negative pressure state.
[0029]
(Third embodiment)
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
In this embodiment, an exhaust system is separately provided in the first embodiment, and this independent exhaust system has one exhaust header 24 laid so as to pass through all the floors of the multi-story building. An exhaust fan 25 is provided at the upper end of the exhaust header 24, and a plurality of exhaust ducts 26 are connected to the independent space portions A, and the independent space portions A are connected to the exhaust ducts 26. And an exhaust damper 27 for providing communication with and blocking the exhaust header 24.
[0030]
During normal times, all the exhaust dampers 27 of the exhaust system are closed and the operation of the exhaust fan 25 is stopped, and the air conditioner 10 and the exhaust fan 11 are operated as in the first embodiment. By doing so, air conditioning of each independent space A is performed.
In addition, when a fire occurs (exemplified when it occurs on an intermediate floor), as shown in FIG. 3, the air conditioner 10 and the exhaust fan 11 installed corresponding to the independent space A where the fire has occurred. And at least the air supply path opening / closing damper 15 and the exhaust path opening / closing damper 16 are closed, the exhaust damper 27 connected to the exhaust header 24 is opened, and the exhaust fan 25 is activated at the same time.
On the other hand, in the upper floor and the lower floor of the independent space A where the fire has occurred, the exhaust damper 27 connected to the exhaust header 24 and the exhaust path opening / closing damper 16 provided in the exhaust duct 13 are provided. At the same time, the air conditioner 10 is activated.
[0031]
By such setting, in the independent space A where the fire has occurred, the smoke is discharged in a state where the inflow of air into the interior is blocked. Pressure state.
Further, in the independent space A in the upper and lower layers of the fire floor, air is sent in by the air conditioner 10 with the air outflow path closed, so that the inside is pressurized and pressurized.
Therefore, also in this embodiment, as in the other embodiments described above, it is possible to prevent the invasion of smoke and sparks from the independent space portion A where the fire has occurred into another healthy independent space portion A, thereby expanding the fire. Can be positively prevented.
[0032]
(Fourth embodiment)
A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
In this embodiment, instead of the exhaust system in the third embodiment, an air supply system is provided independently, and this independent air supply system has a single passage through all the floors of the multi-story building. An air supply header 28 is laid, an air supply fan 29 is provided at the lower end of the exhaust header 24, and a plurality of air supply ducts 30 are connected to the air supply header 28 corresponding to the independent spaces A. In addition, an air supply damper 31 is provided in each air supply duct 30.
[0033]
During normal times, the operation of the air supply fan 29 is stopped, the air supply dampers 31 are closed, and the air conditioner 10 and the exhaust fan 11 are started, as in the first embodiment. The air conditioning of each independent space A is performed.
In addition, when a fire occurs (exemplified when it occurs on an intermediate floor), as shown in FIG. 4, it is provided in the air supply duct 12 installed corresponding to the independent space A where the fire has occurred. The air supply path opening / closing damper 15 is closed and the operation of the air conditioner 10 is stopped, the exhaust fan 11 is held in the operating state, and the air supply damper 31 provided in the air supply header 28 of the air supply system is further provided. Close.
On the other hand, in the upper and lower floors of the independent space A where the fire has occurred, the air supply damper 31 provided in the air supply header 28 of the air supply system is opened and the air supply fan 29 is activated. In addition, the air supply path opening / closing damper 15 provided in the air supply duct 12 and the exhaust path opening / closing damper 16 provided in the exhaust duct 13 are closed, and the operation of the air conditioner 10 and the exhaust fan 11 is stopped. To do.
[0034]
With such a setting, in the independent space A where the fire has occurred, the exhaust fan 11 discharges smoke in a state where the inflow of air into the interior is blocked, so that the interior is The pressure is reduced to a negative pressure state.
In the independent space A in the upper and lower layers of the fire floor, the air is sent in by the air supply fan 29 provided in the air supply system with the air outflow path closed, so that the internal pressure is increased. Pressure state.
Therefore, also in this embodiment, as in the other embodiments described above, it is possible to prevent the invasion of smoke and sparks from the independent space portion A where the fire has occurred into another healthy independent space portion A, thereby expanding the fire. Can be positively prevented.
[0035]
(Fifth embodiment)
FIG. 5 shows a fifth embodiment of the present invention. In the second embodiment shown in FIG. 2, an independent exhaust system is provided. One exhaust header 24 is laid so as to pass through the floor, an exhaust fan 25 is provided at the upper end portion of the exhaust header 24, and a plurality of exhaust ducts 26 are connected to the independent space portions A, In addition, the exhaust ducts 26 are provided with exhaust dampers 32 and 33 for communicating with and blocking the corridors A2, the living room A3, and the exhaust header 24, and the exhaust duct 13 connected to the exhaust fan 11 is provided. It is set as the structure connected only to living room A3.
[0036]
During normal operation, all the exhaust dampers 32 and 33 of the exhaust system are closed, and the operation of the exhaust fan 25 is stopped. As in the second embodiment, the air conditioner 10, the exhaust fan 11, The air conditioning of each annex room A1, corridor A2, and living room A3 is performed by driving.
[0037]
Further, in the event of a fire (exemplified when a fire has occurred in the room A3 on the intermediate floor), as shown in FIG. 5, the operation of the exhaust fan 11 installed corresponding to the room A3 in which the fire has occurred. The air conditioner 10 is maintained in the operating state, and the air supply damper 20 provided corresponding to the corridor A2 adjacent to the room A3 where the fire has occurred is provided corresponding to the room A3. The air supply damper 21 and the exhaust passage opening / closing damper 16 provided are closed, and the exhaust damper 33 provided in the exhaust header 24 of the exhaust system corresponding to the room A3 where the fire has occurred is opened. At the same time, the exhaust fan 25 is activated.
On the other hand, on the upper floor and the lower floor of the independent space A where the fire has occurred, the exhaust dampers 32 and 33 connected to the exhaust header 24 and the exhaust path opening / closing damper provided in the exhaust duct 13 16 is closed and the air supply dampers 19, 20, and 21 provided in the air supply path opening / closing damper 15 and the air supply duct 12 are opened.
[0038]
In such a setting, in the fired room A3, smoke is discharged by the exhaust damper 33, the exhaust header 24, and the exhaust fan 25 in a state where the inflow of air into the room is blocked. As the smoke is discharged, the inside is depressurized to a negative pressure state, and the air outflow path is closed in the annex A1 and the corridor A2 of the floor where the fire has occurred, and the air is supplied from the air conditioner 10. Is supplied to the corridor A2 via the bypass damper 18 after being supplied to the ancillary room A1, thereby increasing the internal pressure of the ancillary room A1 and the corridor A2 to be in a pressurized state.
Also, in each annex room A1, corridor A2, and living room A3 in the upper and lower layers of the fire floor, air is sent in by the air conditioner 10 with the air outflow path closed, so that the inside is pressurized and applied. Pressure state.
[0039]
Therefore, also in this embodiment, as in the other embodiments described above, the living room A3 where the fire has occurred and other healthy adjoining ancillary rooms A1 and corridors A2, and upper and lower ancillary rooms A1, corridors A2 and living rooms. It is possible to prevent the spread of fire by preventing the intrusion of smoke or sparks into A3.
[0040]
Also in the present embodiment, when the corridor A2 adjacent to the fired room A3 spreads fire, the bypass damper 18 is closed to stop the supply of air to the corridor A2, and at the same time, connected to the exhaust header 24. By opening the exhaust damper 32 provided, it is possible to make the corridor A <b> 2 that has spread fire a negative pressure and prevent further spread of fire.
[0041]
(Sixth embodiment)
Further, FIG. 6 shows a sixth embodiment of the present invention. In the embodiment shown in FIG. 2, an independent air supply system is provided, and this air supply system is provided for all floors of a multi-story building. One air supply header 28 is laid so as to pass through, and an air supply fan 29 is provided at the lower end portion of the exhaust header 24. Further, the air supply header 28 is provided in each annex A1, corridor A2 for each floor. The air supply ducts 30 penetrating through the living room A3 are connected in series, and the air supply ducts 30 are provided in the air supply ducts 30 so as to correspond to the respective auxiliary rooms A1, the corridor A2, and the living room A3. The dampers 19, 20, and 21 are connected in series, and the air supply duct 12 connected to the air conditioner 10 is connected only to the living room A 3.
[0042]
During normal operation, the operation of the air supply fan 29 is stopped and the air supply dampers 19, 20, 21 are closed, and the air supply path opening / closing damper 15, the exhaust path opening / closing damper 16, and the return air path opening / closing damper 17. In addition, the exhaust dampers 22 and 23 are opened, and the air conditioner 10 and the exhaust fan 11 are activated to perform air conditioning on each floor.
[0043]
However, in the present embodiment, since the conditioned air from the air conditioner 10 is configured to be supplied only to the living room A3, direct air conditioning is performed only on the living room A3.
[0044]
Also, in the event of a fire (illustrated when a fire has occurred in the A3 room on the intermediate floor), as shown in FIG. 6, the supply provided corresponding to the fired room A3 and the adjacent corridor A2 The air dampers 20 and 21 and the exhaust damper 22 provided corresponding to the corridor are closed, the air supply fan 29 is started, and the air duct 10 connected to the air conditioner 10 is provided. The air supply path opening / closing damper 15 is closed to stop the operation of the air conditioner 10, and the exhaust fan 11 is held in the operating state.
On the other hand, in the upper floor and the lower floor where the fire has occurred, all the air supply dampers 19, 20, 21 connected to the air supply header 28 of the air supply system are opened, and the air supply duct is opened. 12 closes the air supply path opening / closing damper 15 provided in 12 and the exhaust path opening / closing damper 16 provided in the exhaust duct 13, and stops the operation of the air conditioner 10 and the exhaust fan 11.
[0045]
By such setting, in the room A3 where the fire has occurred, smoke is discharged by the exhaust damper 23, the exhaust duct 13, and the exhaust fan 11 in a state where the inflow of air into the room is blocked. As the smoke is discharged, the interior is depressurized to a negative pressure state, and in the annex A1 and corridor A2 of the floor where the fire has occurred, the air outflow path is closed and the air supply fan 29 supplies the air. After the air to be supplied is supplied to the auxiliary room A1, it is supplied to the corridor A2 via the bypass damper 18, whereby the internal pressures of the auxiliary room A1 and the corridor A2 are increased to be pressurized.
Also, in each annex A1, corridor A2, and living room A3 in the upper and lower layers of the fire floor, air is sent in by the air supply fan 29 with the air outflow path closed, so that the inside is pressurized and added. Pressure state.
[0046]
Therefore, also in this embodiment, as in the other embodiments described above, the living room A3 where the fire broke out to another healthy annex A1 and corridor A2 on the same floor, and the upper and lower annex rooms A1 and corridors. It is possible to prevent the spread of fire by preventing the intrusion of smoke and sparks into A2 and A3.
[0047]
Also in this embodiment, when the corridor A2 adjacent to the fired room A3 spreads fire, the bypass damper 18 is closed to stop the supply of air to the corridor A2, and at the same time, connected to the exhaust duct 13. By opening the exhaust damper 22 provided, it is possible to make the corridor A <b> 2 that has spread the fire a negative pressure state and prevent further fire spread.
[0048]
(Seventh embodiment)
Furthermore, a seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
The present embodiment is a combination of the exhaust system shown in the fifth embodiment and the air supply system shown in the sixth embodiment, and the exhaust header 24 laid so as to pass through all the floors. One end of the exhaust duct 13 laid on each floor is connected, and one end of the air supply duct 12 laid on each floor is connected to an air supply header 28 laid so as to pass through all the floors The exhaust fan 25 is installed at the upper end of the exhaust header 24, and the air supply fan 29 is installed at the lower end of the air supply header 28.
[0049]
In the present embodiment, during normal times, the exhaust fan 25 and the air supply fan 29 are stopped, and all the dampers are held open, and the exhaust fan 11 and the air conditioner 10 are operated, whereby this air conditioning is achieved. By supplying the conditioned air sent out from the machine 10 to each of the attached rooms A1, the corridor A2, and the living room A3, and exhausting the internal air of these spaces to the outside by the exhaust duct 13 and the exhaust fan 11, Perform air conditioning in the space.
[0050]
For example, as shown in FIG. 7, when a fire occurs in the middle-layer room A <b> 3, first, the operation of the air conditioner 10 and the exhaust fan 11 on each floor is stopped and the air supply path opening / closing damper 15 is stopped. And the exhaust passage opening / closing damper 16 is closed.
In addition to such measures, on the floor where the fire occurred, the exhaust damper 22 and the air supply duct 12 provided corresponding to the corridor A2 of the exhaust duct 13 on the fire occurrence floor correspond to the corridor A2 and the room A3. The air supply dampers 20 and 21 provided are closed, and all the exhaust dampers 22 and 23 are closed on the upper and lower floors of the fire occurrence floor, and the exhaust fan 25 and the air supply fan 29 are activated.
[0051]
By such setting, in the room A3 where the fire has occurred, smoke is discharged by the exhaust damper 23, the exhaust duct 13, and the exhaust fan 25 in a state where the inflow of air into the room is blocked. As the smoke is discharged, the interior is depressurized to a negative pressure state. In addition, the air outflow path is closed in the annex A1 and the corridor A2 of the floor where the fire has occurred, and the air is supplied from the air supply fan 29. Is supplied to the corridor A2 via the bypass damper 18 after being supplied to the ancillary room A1, thereby increasing the internal pressure of the ancillary room A1 and the corridor A2 to be in a pressurized state.
Also, in each annex A1, corridor A2, and living room A3 in the upper and lower layers of the fire floor, air is sent in by the air supply fan 29 with the air outflow path closed, so that the inside is pressurized and added. Pressure state.
[0052]
Therefore, also in this embodiment, as in the other embodiments described above, the living room A3 where the fire broke out to another healthy annex A1 and corridor A2 on the same floor, and the upper and lower annex rooms A1 and corridors. It is possible to prevent the spread of fire by preventing the intrusion of smoke and sparks into A2 and A3.
[0053]
Also in this embodiment, when the corridor A2 adjacent to the fired room A3 spreads fire, the bypass damper 18 is closed to stop the supply of air to the corridor A2, and at the same time, connected to the exhaust duct 13. By opening the exhaust damper 22 provided, it is possible to make the corridor A <b> 2 that has spread the fire a negative pressure state and prevent further fire spread.
[0054]
As described above, in the present invention, air conditioning of each space portion is performed in normal times, and in the event of a fire, smoke is surely discharged from the location where the fire occurred, and smoke, sparks, etc. to the adjacent portion, etc. Invasion of fire can be prevented and the spread of fire can be actively prevented.
[0055]
And in 1st Embodiment and 2nd Embodiment, the said effect | action can be achieved using the existing air conditioning equipment.
[0056]
In addition, the opening / closing operation of each damper and the operation and stop operation of each damper in each of the above embodiments can be performed by manual remote operation, and a thermal sensor and a smoke sensor are installed in each space part, Automatic control based on these detection results is also possible.
[0057]
【The invention's effect】
As described above, according to the air conditioning / smoke exhaust method for a multi-story building according to claim 1, the room where the fire has occurred is brought into a negative pressure state, and the room where the fire has occurred is also provided. Other independent space surrounding By placing the in a pressurized state, Its surroundings Even if an air flow path is formed between Surroundings From the fire location by forcibly sending it from the fire location Adjacent to this It is possible to prevent the spread of fire by preventing the intrusion of smoke, sparks, etc.
[0058]
According to the second aspect of the present invention, the exhaust fan discharges the room where the fire has occurred by associating and controlling the supply damper and the exhaust damper provided in the supply duct and the exhaust duct, respectively. Smoke and negative pressure inside the room where the fire broke out Other independent space surrounding The exhaust air can be stopped and the conditioned air can be fed into the pressurized state by the air conditioner.
Accordingly, the air conditioning / smoke exhaust method according to claim 1 can be reliably implemented with a simple configuration using an existing apparatus, and the spread of the fire can be prevented.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a system configuration diagram showing a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a system configuration diagram showing a second embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a system configuration diagram showing a third embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a system configuration diagram showing a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a system configuration diagram showing a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a system configuration diagram showing a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a system configuration diagram showing a seventh embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a system configuration diagram showing an example of a conventional air conditioner.
[Explanation of symbols]
10 Air conditioner
11 Exhaust fan
12 Air supply duct
13 Exhaust duct
15 Air intake path open / close damper
16 Exhaust path open / close damper
17 Return airway opening and closing damper
19, 20, 21 Air supply damper
22.23 Exhaust damper
24 Exhaust header
25 Exhaust fan
26 Exhaust duct
27 Exhaust damper
28 Air supply header
29 Air supply fan
30 Air supply duct
31 Air supply damper
32 ・ 33 Exhaust damper
A Independent space
A1 Annex (Independent space)
A2 corridor (independent space)
A3 living room (independent space)

Claims (2)

多層階建物の各居室のそれぞれに調和空気を供給しつつ内部の空気を外部へ排気して、各居室の空気調和を行ない、火災発生時に、その火災が発生した居室への調和空気の供給を停止するとともに、火災によって発生した煙を内部空気とともに外部へ排出して、この火災が発生した居室を負圧状態とし、かつ、
上記火災が発生した居室の上下階に位置する他の居室へ調和空気を継続供給しつつ排気を停止して、これらの他の居室を加圧状態とするとともに、火災階およびその上下階の各附室および各廊下の排気を停止した状態で、各階の附室に調和空気を供給して、当該調和空気をバイパスダンパを介して隣接する廊下に送り込むことにより、各階の附室および廊下も加圧状態とし、その後、
上記居室から廊下へ延焼した場合においては、この廊下と附室との間に設けられているバイパスダンパを閉じて、附室からの空気の流入を防止しつつ、延焼した廊下の煙を外部へ排出することにより、この廊下を負圧状態とすることを特徴とする多層階建物の空調・排煙方法。
While supplying conditioned air to each room of a multi-story building, exhausting the internal air to the outside to harmonize the air in each room, and in the event of a fire, supply conditioned air to the room where the fire occurred Stopping, discharging the smoke generated by the fire with the internal air to the outside, putting the room where this fire occurred into a negative pressure state, and
While continuing to supply conditioned air to other rooms located on the upper and lower floors of the above-mentioned room where the fire occurred, the exhaust is stopped and the other rooms are pressurized, and each of the fire floor and the upper and lower floors With the evacuation of the ancillary rooms and corridors stopped, conditioned air is supplied to the ancillary rooms on each floor, and the conditioned air is sent to the adjacent corridors via the bypass damper, so that the attached rooms and corridors on each floor are also added. Pressure state, then
When the fire spreads from the living room to the hallway, the bypass damper provided between the hallway and the attached room is closed to prevent the inflow of air from the attached room, while the smoke from the extended hallway is discharged to the outside. A method of air-conditioning and exhausting smoke from a multi-story building, characterized in that the corridor is placed in a negative pressure state by discharging .
多層階建物の各居室、各附室および各廊下に調和空気を送り込む給気ダクトと、各居室および各廊下内の空気を排気する排気ダクトと、上記各居室、各附室および各廊下と給気ダクトとの連通およびその遮断をなす給気ダンパと、上記居室および各廊下と排気ダクトとの連通およびその遮断をなす排気ダンパと、各附室に供給した調和空気を隣接する廊下に送り込むバイパスダンパとを設け、
上記居室内において火災が発生した際に、この火災が発生した居室に対応して設けられている給気ダンパおよび当該居室に隣接する廊下に対応して設けられている給気ダンパを閉塞するとともに、上記火災が発生した居室を取り囲む他の居室および廊下に対応して設けられている排気ダンパを閉塞して、これらの他の居室および廊下を加圧状態とし、その後、
上記居室から廊下へ延焼した際には、この廊下に対応して設けられている排気ダンパを開放するとともに、この廊下と附室との間に設けられているバイパスダンパを閉じることにより、延焼した廊下の煙を排気ダクトを介して外部へ排出するとともに、この廊下への空気の流入を防止して負圧状態とすることを特徴とする多層階建物の空調・排煙装置。
Air supply ducts that send conditioned air to each room , annex room, and corridor of a multi-story building, an exhaust duct that exhausts air in each room and corridor , and the above-mentioned rooms , annex rooms, and corridors The air supply damper that communicates with and shuts off the air duct, the exhaust damper that communicates with and shuts off the above-mentioned living room and each corridor and the exhaust duct, and the bypass that sends the conditioned air supplied to each annex to the adjacent corridor With a damper ,
When a fire occurs in the living room, the air supply damper provided corresponding to the room where the fire occurred and the air supply damper provided corresponding to the corridor adjacent to the room are closed. The exhaust dampers provided corresponding to the other rooms and corridors surrounding the room where the fire occurred are closed, and the other rooms and corridors are pressurized , and then
When the fire spreads from the above room to the hallway, the exhaust damper provided corresponding to this hallway is opened, and the fire is spread by closing the bypass damper provided between this hallway and the attached room. A multi-storey building air-conditioning / smoke exhaust device that discharges smoke from the corridor to the outside through an exhaust duct and prevents air from flowing into the corridor .
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