Aşırı Basınç Tahliye Menfezinin Merdiven Basınçlandırma Sistemleri Üzerindeki Etkisi



Benzer belgeler
Yangın durumunda duman tabakası

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ACİL DURUM ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRILMASI

BASINÇLANDIRMA İLE DUMAN KONTROLÜ

Yangın Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

Merdiven Yuvaları Basınçlandırma Tasarım Esasları ve Bir Hesaplama Yöntemi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

YANGIN MERDĐVENLERĐNĐN VE KAÇIŞ YOLLARININ BASINÇLANDIRILMASI

JET FAN SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ, MONTAJ VE DEVREYE ALMA UYGULAMALARI

UNITEST DENEY VE KALİBRASYON HİZMETLERİ A.Ş.

ISI Mühendisliği İçindekiler

DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER

SERALAR İÇİN AKDENİZ İKLİMİNE UYGUN DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI. H. Hüseyin ÖZTÜRK Ali BAŞÇETİNÇELİK Cengiz KARACA

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç YANGIN KAPILARI

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar

KFC DİK TİP KLİMA SANTRALLERİ. İklimlendirme Sistemleri.

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI

YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU

BINALARDA ESNEK KULLANIM İÇİN SOĞUK KİRİŞ (CHILLED BEAM) ÇÖZÜMLERİ. Erkan TUNCAY ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

Temiz Odalarda Fark Basınç Kontrolü. Damla Zülfikar

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır.

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI

Yangın Tesisatlarında Yapılan ve Yapılması Zorunlu Olan Periyodik Kontroller

Çok geniş endüstri yelpazesinde yanıcı tozların problemlerini çözmek için kompakt kartuş filtresi

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DUMAN KONTROL SİSTEMLERİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

"İŞ'TE SİZİ ISITAN TEKNOLOJİ.." KANAL TİPİ ISITICILAR

Yangında Kayıp Riskinin Yüksek Olduğu İşyerlerinde Yangın Çıkmasının ve Sirayetinin Minimize Edilmesi

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR?

AP-RT. Çatı Tipi Paket Klima Santrali

KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN, YANGINLA MÜCADELEYE YÖNELİK TASARIMI. Artur Altunkeser (Mak Yük Müh.) A.T.C. AIR TRADE CENTRE LTD.

Isı Geri Kazanım Cihazları

Yangın Söndürme Sistemleri

İKLİM ODASI SOĞUK KİRİŞ ÇÖZÜMLERİ. Ekim 2014 Sayı 69

BÜYÜK DEPOLARDA YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ TASARIMI VE ÖZEL UYGULAMALAR

Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Üniteleri Yangın Güvenliği Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları. Yangın Güvenliği Ürünleri

RÜZGAR ETKİLERİ (YÜKLERİ) (W)

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

DDC DUMAN DAMPERİ (EN DK.)

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I HAVA AKIŞ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

Aksiyal. AKDF Serisi Kanal Tipi Aksiyal Duman Tahliye Fanları 200 C / 2 h C / 2 h C / 2 h. Fan Gövde Yapısı.

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

İTFAİYENİN PROJE İNCELEME SÜREÇLERİ. Makine Mühendisi Çağdaş ORUÇ İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü Proje ve Özel Yapılar Amiri

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

DEPLASMANLI DİFÜZÖR DTD-21


BELİRLİ YÜKLEME KOŞULLARI ALTINDA KILAVUZ RAY BAĞLANTI ELEMANLARINA ETKİYEN KUVVETLERİN TESPİTİ

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2017/18 Eğitim Seminerleri

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

BÖLÜM I HİDROLİK DEVREDE ÖLÇÜM CİHAZLARININ KULLANIMI Akış Ölçme Cihazının Doğruluğunun Kontrolü.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ

FMC(Z) kartuşlu filtre

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

IGK ISI GERİ KAZANIM CİHAZI. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

Dijital Elektrik Panosu

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

HASRET ŞAHİN ISI EKONOMİSİ

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

NOVATEST.

Uluslararası Yavuz Tüneli

SPECIFIC FAN POWER (SFP) NEDİR?

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

Transkript:

TTMD Eylül Ekim 213 Makale rticle 39 şırı Basınç Tahliye Menfezinin Merdiven Basınçlandırma Sistemleri Üzerindeki Etkisi Büşra Hepgüzel İstanbul Teknik Universitesi, Makina Fakültesi, İstanbul ÖZET Merdiven basınçlandırma sistemleri, can güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan ve yangın anında merdiven boşluğuna yangın ve dumanın yayılmasını engelleyen pozitif basınçlandırma sistemleridir. Yangın güvenlik kodları, merdiven boşluğu ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının belirli bir seviyede olması ve bu seviyenin merdivenlerin kapılarından tamamının kapalı olması veya birkaçının açık olması durumunda sağlanmasını zorunlu kılar. Bu seviyenin sağlanması, iki uygulamanın birlikte yapılması ile mümkün olmaktadır; öncelikle merdiven kovasında bulunan bir basınç sensörü ile kontrol sağlanarak, basınçlandırma fanı dönüş hızı frekans konventörü ile ayarlanır ve merdiven boşluğunda bulunan fazla havanın boşaltılabilmesi için aşırı basınç tahliye (relief) damperleri yerleştirilir. Bu çalışmada, relief damperin önemi sayısal ve deneysel çalışmalar ile araştırılmıştır. Basınç farkı seviyesinin izin verilen sınırda tutulması için relief damperin zorunlu olduğu ve fazla havanın boşaltımının sağlanması için relief damperin yerleşim yerinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. SUMMRY Stairwell pressurization is an important part of ventilation system design, because it is associated with life safety by means of preventing fire and smoke spread into the staircases in case of fire. Fire codes require that the pressure difference between the staircase and the building to be kept in a certain level. This can be achieved in combination of two methods, which have to be applied simultaneously, first adjusting the rotation speed of the pressurization fan by frequency convertors and second implementing relief dampers to discharge the excessive amount of air. In this study, the importance of the use of relief damper is investigated through both experimental and numerical studies. It was found that the relief damper is essential to keep the pressure difference levels at permissible level and also the location of the relief damper is crucial in order to properly discharge the excessive amount of air out of the staircases. nahtar Kelimeler: pozitif basınçlandırma, merdiven basınçlandırma, relief damperi Keywords: positive ventilation, stairwell pressurization, relief damper

4 Makale rticle TTMD Eylül Ekim 213 GİRİŞ Çok katlı binalarda yangın anında, binada bulunan insanların güvenli bir şekilde tahliyelerini sağlanmasında, merdiven boşluğunun ortamı kritiktir. Çok katlı binalarda kaçış merdivenleri yangına dayanımlı ve duman geçirmez özellikte olması, merdiven basınçlandırma sistemleri ile sağlanır. Kaçış merdivenleri, genellikle yüksek katlı binardaki tek dikey kaçış yolundur[1]. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik e göre, konutlar hariç, merdiven kovasının yüksekliği 3.5 m den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gereklidir [2]. Merdiven basınçlandırma sistemleri genellikle değişken hızlı fan, frekans konventörü, relief damper, basınç sensörü ve kanallı bir şafttan oluşur, merdiven kovasının yüksekliğine göre, birden fazla fan kullanılabilir.binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik e [2] göre; yüksekliği 25 m den fazla olan kapalı merdivenlerin basınçlandırılmasında, birden fazla noktadan üfleme yapılır ve yapı yüksekliği 51.5 m den fazla olan binalarda her katta veya en çok her üç katta bir üfleme yapılması gerekir. Çeşitli ülkelerin yangın güvenlik kodları ve standartlarında yer alan merdiven basınçlandırma sistemi tasarımı gereksinimlerinde, azami ve asgari basınç farkı değerleri tanımlıdır [2], [3]. Standart ve kodlara göre, yangın çıkan bir bölmeden merdivenlere duman girişini engellemek amacıyla tanımlanan asgari basınç farkı değeri 12.5 15 Pa arasında değişmektedir. zami basınç farkı değeri ise, kapı üzerine etkiyen basınç ve otomatik kapı kapatıcıların yaratacağı kuvveti yenerek kapıyı açabilmek için gerekli olan kuvvete göre tanımlıdır, bu değer Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik e göre 11 N dur. Kapı açma kuvveti, acil durumlarda binada bulunan insanların merdiven kapılarını açabilme gücüne sahip olmasına göre belirlenmiştir. zami basınç farkı değeri 6-8 Pa arasındadır. basınçlandırma sağlanması gerekmektedir. Bu durum iki metodun birlikte uygulanması ile sağlanmaktadır; öncelikle basınçlandırma fanı dönüş hızının frekans konventörü ile ayarlanır ve mediven boşluğunda bulunan fazla havanın boşaltılabilmesi için aşırı basınç tahliye (relief) damperleri yerleştirilir. 1.1 Merdivenlerdeki Hava Hareketleri Baca etkisi, rüzgar etkisi ve fan içeren havalandırma sistemi, havanın hareket etmesine neden olan itici kuvvetlerdir. Baca etkisi, merdiven kovası ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle oluşmaktadır. Dış ortam, merdivenlerin ortamından daha soğuk olduğunda, havaya etki eden kaldırma kuvvetleri ile merdiven içerisinde hava yukarıya doğru hareket eder, bununla birlikte dış ortam merdiven ortamına göre daha sıcak olduğunda, havanın hareketi aşağıya doğru olur ve ters baca etkisi olarak isimlendirilir [4]. Basınçlandırma sistemleri tasarımına etkiyen baca etkisi denklem 1 de verilmektedir. Denklem 1 de yer alan P SO merdiven ile dış ortam arasındaki basınç farkını ifade etmektedir; T S ve T O sırasıyla merdivenlerin ve dış ortamın sıcaklığı; z, nötral düzlemin yüksekliği ve K S = 346 kgk/(m 2 s 2 ) dir. W'O- K> ( D- (1) Bina duvarına etki eden rüzgarın neden olduğu basınç, P w, denklem 2 de açıklanmaktadır. Rüzgar yönünde bulunan duvarın H yüksekliğine etkiyen rüzgar hızı U H ile ifade edilmiştir. Denklem 2 de yer alan O ve C W sırasıyla dış hava yoğunluğu ve boyutsuz basınç katsayısıdır. Pur (2) Tasarımda, kaçış merdivenlerinin tüm kapıları kapalı veya bir kaç kapısı açık gibi farklı durumların gözönüne alınması gerektiği için merdiven basınçlandırma sistemerinin tasarımı güçtür. Tüm kapılar kapalı durumunda gerekli olan fan kapasitesi oldukça düşük iken; nihaî çıkış kapısı, yangın katındaki ve yangın katına komşu olan katlardaki kapıların açık olması durumunda gereken fan kapasitesi yüksektir. Kaçış merdivenlerinde ise her durumda da aynı basınç farkı aralığında Yangın durumunun tespit edilmesi üzerine, duman kontrolü moduna geçilmesi veya iklimlendirme sistemi fanlarının kapatılması gereklidir. Eğer normal iklimlendirme operasyonu devam ederse, iklimlendirme sisteminin hizmet verdiği her alana duman taşınır [4].

TTMD Eylül Ekim 213 Makale rticle 41 YÖNTEMLER Basınçlandırma sisteminde relief damper kullanımının önemini araştırmak için, sayısal çalışmalar ve saha deneyleri yürütülmüştür. Sayısal çalışmalar için kullanılan analiz programı Beceren ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda [5 6 ] açıklanmaktadır. 2.1 Merdivenlerin Tanımı Üzerinde saha deneylerinin yapıldığı ve modellemesinin gerçekleştirildiği kaçış merdivenleri bir alışveriş merkezinde yer almaktadır. Merdivenlerin yüksekliği 29.5 m dir ve 7 kata hizmet vermektedir, 5 katı zemin seviyesinin aşağısında yer almaktadır. yrıca, merdivenlerin çatı erişim kapısı da bulunmaktadır. Çatıya açılan bu kapı, normalde kilitli tutulmakta ve sadece bakım-onarım amaçları ile kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kapı hava sızdırmaz karakterde kabul edilmiştir ve yapılan hesaplamalarda bu kapıdan herhangi bir sızıntı olmadığı kabul edilmiştir. Merdiven taban alanı 17.6 m 2 dir ve çıkış kapısı zemin katındadır ( katı). Merdiven ve basınçlandırma sisteminin şematik görünüşü Şekil 1 de yeralmaktadır. <9- çatı seviyesi t- relief damper ı Şekil 1 Merdiven ve basınçlandırma sistemi şeması kil 1. Merdiven v 2.2 Deneylerin Tanımı 16 14 O -i -2-3 -4-5 çıkış kapısı Deneylerde ölçülen parametreler; menfezlerde besleme havası hızı, bina ile merdivenler arasındaki pozitif basınç farkı ve bina, merdiven ve dış ortamların sıcaklıklarıdır. Basınç farkı ölçümlerinde, diferansiyel basınç transdüseri (Testo 512) kullanılmışır, cihazın ölçme aralığı 2 hpa dır Kızgın tel anomometre cihazı (Testo 425) ile havanın hızı ölçülmüştür ve anometrenin ölçüm aralığı 2 m/s dir. Her iki ölçüm aleti de, eğik manometre ile kalibre edilmiştir. Diferansiyel basınç transüderi ve anometrenin bağıl hata değerleri sırasıyla %2.1 ile %5.2 dir. Deneyler, yangın olmayan durumda yapılmıştır. Deneyler boyunca dış ortamın sıcaklık değeri 15.3 C ile 16. C aralığında, merdivenlerdeki ortamın sıcaklığı 21 C ile 25 C aralığında değişmektedir ve bina bölümlerinin sıcaklığı ise 25 C olarak ölçülmüştür. Herbir deneyden önce motorlu relief damperi manuel olarak ayarlanmıştır ve basınçlandırma fanları manuel olarak çalıştırılmıştır. şağıda yer alan durumlar için merdiven basınçlandırma sistemi deneyleri yapılmıştır; 1. Deney : Basınçlandırma fanı debisi 327 m 3 /h, relief damper tam açık, tüm kapılar kapalı 2. Deney: Basınçlandırma fanı debisi 1511 m 3 /h, relief damper tam açık, tüm kapılar kapalı 3. Deney: Kapı açma kuvvetlerinindeki değişimi görmek için ikinci bodrum katındaki kapı yarı açık. SONUÇLR 3.1 Deneylerin Sonuçları Etkiyen diğer iki parametre (damperin ve merdiven kapılarının durumu) sabit tutulurken, sağlanan hava debisinin değiştirilmesinin etkileri Şekil 2 de incelenmektedir. Hava debisinin yarı yarıya azaltılması, herbir katta merdiven ile bina arasındaki basınç farkının yaklaşık olarak %2 azalmasına neden olmuştur. Şekil 2 den elde edilen en önemli sonuç, 3. bodrum katındaki ani değişiklik hariç 2.Deney de elde edilen basınç farkı değerlerinin yangın kodlarında istenilenleri karşılamasıdır. 3. bodrum katta olan ani değişimin üfleme şaftında olası bir sızıntı nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Bu ani değişim, teorik açıklamalara uymamaktadır ve üfleme şaftın, sızıntı için kontrol edilmesi gerekir. 3.Deney de, bir tane merdiven kapısı (-2 katında yer alan kapı) açık iken, basınçlandırma fanı 2m 3 /h ten fazla hava beslemektedir ve relief damperi açıktır. Bu durumda, kapalı kapıların olduğu yerdeki basınç farkı

42 ekil 1. Merdiven v Makale rticle TTMD Eylül Ekim 213 16 14 1 8 6 4 2-5 -4-3 -2-1 1 Şekil 2 Hava debisinin etkisi (1.Deney: Q = 327 m 3 /h; 2.Deney: Q = 1511 m 3 /h) değerlerinin, yangın kodlarına göre kabul edilen seviyede olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3). Tüm kapıların kapalı olduğu 1.Deney de elde edilen basınç farkı değerlerinin, kabul edilen seviyeden yaklaşık 7 kat fazla olduğu gözlemlenmiştir ve fanın sağladığı debi daha yüksek olmasına rağmen basınç farkı değerleri 3.Deneyde, 1.Deneye kıyasla oldukça azdır. Bu 4 35 3.2 Sayısal Çalışmaların Sonuçları Deneysel çalışmalardaki koşullar sayısal çalışmalarda kullanılarak simülasyonlar yapılmıştır ve sonuçları Şekil 4 te yer almaktadır. 1.Deney in simülasyonu ile deneyi arasındaki fark %28, 2.Deney in simülasyonu ile deneyi arasındaki fark ise %32 dir. Üfleme şaftının 3. bodrum katına yakınlarında yer 3 25 2 15 1 5-5 -4-3 -2-1 1 Şekil 3 çık bir kapının etkisi aldığı düşünülen sızıntı nedeniyle deneysel iyi bilinen bir gerçeğin sonucudur [7]; yangın sonuçlar ile sayısal sonuçlar arasında farka durumunda merdivenlerden dışarı açılan nihai sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Basınç çıkış 2 kapısı otomatik olarak açılırsa, relief farkı eğrisinde, üst katlara doğru artış eğilimi dampere gerek kalmayacaktır. Fakat kaçış baca etkisinden kaynaklıdır ve hem sayısal hem merdivenlerinde 18 kullanılmak üzere, otomatik de deneysel çalışmalarda gözlemlenmiştir. kapı açma 16 mekanizması onayı yoktur ve böyle bir mekanizmanın uygulamasının araştırması bu çalışmanın 14 kapsamı dışındadır. 1 8

1 5-5 -4-3 -2-1 1 TTMD Eylül Ekim 213 Makale rticle 43 2 18 16 14 1 8 6 4 2-5 -4-3 -2-1 1 Şekil 4 Sayısal çalışmaların deneysel çalışmalar ile kıyaslanması. TRTIŞMLR Özel durumlar hariç, alışveriş merkezlerinde yer alan kaçış merdivenleri sadece yangın durumunda kullanılır. Normal şartlarda, otomatik kapı kapatıcılar ile merdiven kapıları kapalı durumda tutulur. Yangın olması durumunda veya yangın testlerinde, hiç bir gecikme olmaksızın merdiven basınçlandırma sistemleri aktive edilir. Çalışmalar göstermiştir ki, relief damper olmaksızın merdiven kapılarının açılması mümkün değildir ve relief damper fazla havayı merdivenlerin içinden dış ortama boşaltamazsa, başka bir deyişle relief damper üfleme kanallarından dışarıya boşaltım yapıyorsa, kabul edilemez basınç seviyeleri oluşur. ynı zamanda, relief damperin doğrudan üfleme şaftına bağlanması, merdivenlerdeki fazla havanın boşaltılmasında gecikmeye neden olacaktır. Relief damper, basınçladırma sistemi aktivasyonunun ilk anları için önemlidir çünkü bu anlarda merdiven kapılarının tamamı kapalıdır. Eğer, nihai çıkış kapısı ilk anda açılır ve binadan tahliye süresi boyunca açık kalırsa, relief damper kullanımına gerek kalmayacaktır. Kaynakça [1] Ferreira, M. J., Cutonilli, J., Protecting the stair enclosure in tall buildings impacted by stack effect, Proceedings of the 8th Council on Tall Buildings and Urban Habitat World Congress Dubai. 28. [2] Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 9.9.29/27344. 29. [3] NFP 92, Standard for Smoke Control Systems, Quincy Massachusetts: National Fire Protection ssociation. 212. [4] Klote, J. H.,Milke J.., Principles of Smoke Management. tlanta: merican Society of Heating, Refrigerating and ir-conditioning Engineers, Inc. 22. [5] Beceren, K., Soyel, K., Kılıç., Pressurization of the stairwell by using single injection systems. Proceedings of the 3rd International Mechanical Installation Science & Technology Symposium Istanbul. 1998. [6] Beceren, K., and Balık, G., Merdiven yuvaları basınçlandırma tasarım esasları ve bir hesaplama yöntemi. TesisatMühendisliğiDergisi, Vol.83, pp 33 51. 24. [7] Tamura, G. T., Field tests of stair pressurization systems with overpressure relief. SHRE Transactions. Vol.96 (1), pp.951 958. 199. KIS ÖZGEÇMİŞ Büşra HEPGÜZEL 1984 yılında Eskişehir'de doğan Büşra Hepgüzel Eskişehir Kılıçoğlu nadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra 26 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 27 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Isı kışkan Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı ve 21'da bu eğitimini tamamladı. 21 yılında başladığı doktora çalışmalarına halen devam eden Büşra Hepgüzel 27 yılından beri İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nde raştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.