消防计算公式汇总

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消防计算公式

消防计算公式

消防计算公式

消防计算公式包括但不限于:

1. 计算疏散人数=人员密度×建筑面积,人员密度可以根据不同场所参考相

关规定。

2. 计算疏散净宽度=疏散人数×百人宽度指标÷100,百人宽度指标是指每百人在允许疏散范围内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。

3. 计算单元的最小需配灭火级别(A或B)=Q=KS/U,S为计算单元的保护面积(㎡),U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)。

4. 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)=Qc=Q/N,

N为计算单元中的灭火器设置点数。

5. 一个探测区域内所需设置的探测器数量N=S/KA,S为该探测区域面积(平方米),A为探测器的保护面积,K为修正指数。

6. 走道的最小清晰高度不应小于其净高度的1/2,其他区域最小清晰高度,应按HQ=+公式计算,HQ为最小清晰度高度(m),H为排烟空间的建筑净高度。

以上信息仅供参考,具体消防计算公式需要根据不同情况确定,建议咨询专业消防人员获取帮助。

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计算题可谓是工程类考试中必须要有的一环,所以一些计算公式在备考时就很关键了!大家抓紧时间看一下如何来做消防计算题吧!(文章内含8个消防计算公式,请大家耐心阅读哦)

1

泄压面积

计算公式:

C——厂房容积为1000m 时的泄压比(m /m ),其值考试中一般会告诉大家。

计算步骤:

(1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。

(2)如果长径比3时,宜划分为长径比≤3的计算段;

分段方法:

0 长径比≤3,不需要分段计算;

3 长径比≤6,需要分两段计算;

6 长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可)

(3)代入公式计算泄压面积。

2

民用建筑高度

计算步骤:

(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);

(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算);

(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区:

Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?

A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值

还是标高值。

3

防火间距

计算步骤:

乙、丙、丁、戊类厂房(仓库) 防火间距=10+b1+b2

消防专业计算公式汇编

消防专业计算公式汇编
2《防火》8.7.1条:应设闭式系统21.3L/s;
《自喷》5.0.1条设计参数8*160/60=21.3L/s
3《防火》8.7.2条:应设水幕系统16L/s
《自喷》5.0.10条设计参数1.0*16m=16L/s
4《防火》8.7.3条:应设雨淋系统69.3L/s
《自喷》5.0.1条设计参数16*260/60=69.3L/s
qi----最不利点处作用面积内喷头节点的流量,l/min;
n---系统最不利点处作用面积内喷头数量
2)、作用面积内的喷头数
N=A/As
A---相应危(wei)险等级的作用面积,m2;
As---喷头的保护面积,m2;
N---作用面积内喷头数量
3)、作用面积形状的确定
作用面积的长边确定:Lmin=1.2A1/2
·稳压气压罐总的有效储水容积P531
V={(P1+0.1)/(P1-P0)}·Vx1
α=(V-Vx1)/V
α---普通取0.65~0.85,特殊情况可取0.3~0.9
二、自动喷水灭火系统
1、系统类型:1)、湿式自动喷水灭火系统适应范围和特点:
•环境温度:4-70C。
•结构简单,使用可靠;
•系统施工简单;
先喷泡沫灭火、后喷水冷却防止复燃。
干式系统-泡沫联用系统;
预作用-泡沫联用系统;
重复启闭预作用-泡沫联用系统;

油罐等消防计算公式

油罐等消防计算公式

油罐计算公式

一般情况下,冷却着火罐的供水强度为0.8L/s.m。每支19mm口径水枪,有效射程为15m、流量为6.5L/s时,可冷却周长约8m;有效射程17m、流量为7.5L/s时,可冷却周长约10m。(我们在计算时用流量为7.5L/s)

A、泡沫液量

Q=A×3 (5分钟3 10分钟6 15分钟9)

Q—表示混合液用水量L/S

A—表示油罐液面积m2

3—表示计算泡沫液常数

(Q=A×gL/S m2×5×60×0.06%÷6=3)

B、混合液用水量

Q=A×50 (5分钟50 10分钟100 15分钟150)

Q—表示混合液用水量L/S

A—表示油罐液面积m2

50—计算混合液用水量常数

(Q=A×gL/S m2×5×60×0.94%÷6=50)

C、水量计算公式:Q水=16 × Q液

Q水—表示灭火配置水,16—表示0.94%用水等有16,Q液—6倍的泡沫液

D、液面积Q=A g

A—油罐液面积

g—供给强度L/Sm2

E、着火罐冷却用水量

Q=gπD

Q—表示着火罐用水量

g—表示着火罐每米周长冷却用水量(0.8L/S)π— 3.14

D—表示着火罐直径(米)

F、邻近罐冷却用水量

Q=Ngπ D/2

Q—表示邻近罐冷却用水量L/S

N—邻近罐的数量(按最大邻近罐算)

g—表示邻近罐每米周长冷却用水量(0.7L/S)π— 3.14

D—表示直径(米)

1/

2—表示半个周长

G、着火罐、邻近罐每小时用水量

Q=3.6×Q着、邻(3.6表示1小时3600秒)H、6倍泡沫液

N=6×Q 液

L、6倍水

Q水=16×Q 液

5000m3以上油罐一次进攻按30分钟计算

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

消防用水量计算:Q=Aq

注:A为火场燃烧面积,q---灭火用水供给强度,一般取0.15 L/(S·m²)、高层建筑取0.2 L/(S·m ²)、地下密闭空间和棉纤维制品取0.3 L/(S·m²)

例:某一100平方米居民楼发生火灾。试计算消防用水量。

解:居民楼火灾灭火用水供给强度取0.15 L/(S·m²)。则火场消防用水量Q,根据公式Q=Aq=100 m²*0.15 L/(S·m²)=15L/S

水带压力损失计算:hd=SQ2=Aq

注:hd---每条20米水带的压力损失,S---每条水带的阻抗,Q---水带内流量,Φ65mm阻抗系数S=0.035,Φ80mm阻抗系数S=0.015

例:有一手抬泵从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,要求水枪的充实水柱不小于15m。试计算该供水干线水带压力损失。

解:已知,Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035,Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处流量为6.5L/s。则水带压力损失Hd=nSQ2=10×0.035×6.52=14.8(104Pa)

消防车供水计算:

(1)已知水枪和水带线路,求消防车的出口压力:Hb=hq+hd+h1-2

注:Hb ---消防车水泵出口压力,hq---水枪喷嘴处压力,hd---水带干线压力损失,h1-2---标高差

例:有一辆消防车从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,扑救室外火灾,要求水枪的充实水柱不小于15m,水源至火场地势平坦。试计算消防车水泵出口压力。

注册消防计算题汇总

注册消防计算题汇总

计算一:泄压面积★★★

泄压面积公式:

C——厂房容积为1000m³时的泄压比(m²/m³),其值可按规定选取。

计算步骤:

(1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。

(2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;

分段方法:

0<长径比≤3,不需要分段计算;

3<长径比≤6,需要分两段计算;

6<长径比≤9分三段计算;以此类推

(3)代入公式计算泄压面积。

【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡?

(提示:26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82)

【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下:

计算铝粉的长径比:50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3

将厂房分为相等的两段再进行长径比计算:

25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3

满足长径比要求

计算每段容积:V=25×15×7=2625m³

每段泄压面积:A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。

整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638㎡

综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。

计算二:民用建筑高度★★★

步骤:

(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)

消防用水量计算公式

消防用水量计算公式

消防用水量计算公式

1. 简介

消防用水量计算是指根据建筑物的类型、高度、面积及消防水源的流量等因素,计算出可供消防灭火用水的水量。这个水量是消防安全的保障之一,对于保护人民生命和财产安全具有非常重要的意义。本文将简要介绍消防用水量计算公式。

2. 消防用水量计算公式的基本要素

计算消防用水量需要考虑到建筑物的类型、高度、面积等因素,还要根据现场实际情况,结合消防设施配备、消防主管道和支管的布置等因素进行计算。具体要素如下:

1. 建筑物类型:如住宅、工厂、商场等。

2. 建筑物高度:建筑物高度越高,所需用水就越多。

3. 建筑物面积:建筑物面积越大,所需用水也就越多。

4. 消防水源的流量:消防水源的流量指通过消防管道输送到火灾现场的水量,通常以单位时间内的升数来计算。

3. 计算公式

消防用水量的计算公式如下:

消防用水量=(建筑物高度×建筑物面积)÷150+消防水源的流量

其中,150是一个常数,代表单位时间内消防车可以在建筑物周围前进和操作的距离(单位为米)。

例如,某个建筑物的高度为60米,面积为500平方米,消防水源的流量为60升/分钟,那么根据公式进行计算,其消防用水量为:消防用水量=(60(米)×500(平方米))÷150+60=260升/分钟4. 结语

消防用水量计算公式的应用范围广泛,是确保消防安全的重要手段之一。建筑物的高度、面积、类型以及对应的消防水源流量等因素对消防用水量的计算都有着重要的影响,在计算过程中需要根据实际情况进行灵活调整。通过合理的计算和规划,可以为消防安全提供强有力的保障,确保人民生命和财产安全。

消防用水计算公式

消防用水计算公式

消防用水计算公式

消防用水计算公式是指在火灾发生时,根据建筑物的用途、建筑面积、楼层数、火灾等级以及消防系统的类型和性能等因素,计算出消防用水量和消防水压的公式。

消防用水计算公式的主要内容包括:

1.消防用水量的计算公式:消防用水量=建筑物面积×火灾等级系数×消防用水定额

2.消防水压的计算公式:消防水压=(起始压力+消耗压力)÷流量系数

3.消防用水管道的直径计算公式:管道直径=2×√(消防用水量÷流速系数÷π)

需要注意的是,消防用水计算公式的应用需要具备专业知识和技能,并且应根据实际情况进行调整和修正,以确保消防系统的正常运行和灭火效果的最大化。

- 1 -

火灾防控常用公式汇总

火灾防控常用公式汇总

火灾防控常用公式汇总

火灾是一种常见的灾害,对人们的生命财产安全造成了严重的威胁。为了有效地防控火灾,科学家和工程师们研究出了许多公式和方法,

用来评估火灾风险、设计防火系统和进行灭火救援等。本文将汇总介

绍一些常用的火灾防控公式,以帮助人们更好地理解和应对火灾的风险。

1. 火源评估公式

火源评估是火灾防控的基础工作之一,它用来评估火灾发生的可能性。下面是一种常用的火源评估公式:

火灾发生概率 = 火灾的历史发生率 ×火灾可能性因素

其中,火灾的历史发生率为过去一段时间内发生火灾的频率,火灾

可能性因素包括电器故障、人为疏忽等。

2. 燃烧速率计算公式

在火灾发生后,燃烧速率是评估火势扩散速度和火灾损失的一个重

要指标。以下是一个常用的燃烧速率计算公式:

燃烧速率 = (燃料质量 ×燃料热值) ÷燃烧时间

燃烧速率与燃料质量、燃料热值和燃烧时间有关,该公式可用于预

测火灾的发展趋势,并帮助消防人员制定灭火策略。

3. 消防水源计算公式

在灭火过程中,消防水源的选择和供水能力的评估是至关重要的。

以下是一个常用的消防水源计算公式:

消防水源需求 = 灭火水量 + 清洗水量 + 冷却水量

其中,灭火水量为扑灭火源所需的水量,清洗水量用于清洗火灾区

域及周围的物体,冷却水量用于降低火源温度。

4. 烟气蔓延速度计算公式

烟气蔓延速度是评估火灾扩散的重要指标之一,它对逃生和救援等

工作具有指导意义。以下是一个常用的烟气蔓延速度计算公式:烟气蔓延速度 = 火灾燃烧产生的热量 ÷室内空气的比热容 + 室内空

气的质量

通过计算烟气蔓延速度,可以预测烟气的扩散范围和速度,提前采

消防系统有关计算公式

消防系统有关计算公式

消防系统有关计算公式

系统的供水设计总流量:

Q =P N ∑∙Q P +S N ∑∙Q S +m N ∑∙Q m

式中: Q −系统的供水设计总流量(L/S);

N P −系统中需要同时开启的泡沫炮的数量(门);

N S −系统中需要同时开启的水炮的数量(门);

N m −系统中需要同时开启的保护水幕喷头的数量(只);

Q P −泡沫炮的设计流量(L/S);

Q S −水炮的设计流量(L/S);

Q m −保护水幕喷头的设计流量(L/S)

供水或供泡沫混合液管道总水头损失:

h ∑=h 1+ h 2

式中:h 1−沿程水头损失(Mpa );

h 2−局部水头损失(Mpa )。

h 1= i ∙L 1

式中:i −单位管长沿程水头损失(Mpa/m );

L 1−计算管道长度(m );

i=0.001072

1.3j v d

式中: V

− 设计流速(米/秒); d j −管道内径(米)。

h 2=2

2v g ξ∑

式中: ξ−局部阻力系数;

v−设计流速(m/s)。

系统中的消防水泵供水压力:

P=0.01×Z+h

∑+P e

式中: P−消防水泵供水压力

Z−最低水位至最高消防炮进口的垂直高度(m);

h

∑−水泵出口至最不利点消防炮进口供水或供泡沫混合液管道水头总损

失(MPa);

P

e

−泡沫(水)炮的设计工作压力(Mpa)。

管道单位长度的水头损失:

i=0.00107

2 1.3

j v d

式中: I −管道单位长度的水头损失(米水柱/米);

V −管道内的平均水流速度(米/秒);

d

j

−管道计算内径(米)。

每个喷头出水量

式中:q −喷头出水量(升/分);

消防工程师必考公式锦集

消防工程师必考公式锦集

消防工程师公式锦囊

1、建筑高度常见的几种情形:

(1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口不屋脊的平均高度。

(2)建筑屋面为平屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

(3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。

(4)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积丌大于1/4时,丌需计人建筑高度。

(5)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度丌大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度丌大于1.5m的部分,丌计入建筑高度。

2、举例应用

【例1】一综合办公大楼,建筑屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从

综合办公大楼地面至檐口不屋脊的平均高度为24.5m,平屋面部分从综合办公大楼地面至

屋面面层的高度为22.5m。按照国家消防工程技术标准觃定,该综合办公大楼的建筑高度

为( )m。

A.22.5

B.24

C.24.5

D.27

【答案】C

【解析】同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度分别计算后,取其中的最大值。

【例2】-建筑物室外地面至顶部屋面高度为23m,顶部屋面面积为200㎡,该建筑物顶

部有局部突出屋顶的若干辅助用房:嘹望塔、冷却塔、水箱间等,该辅助用房高度为2m,

面积为60㎡,按照国家消防工程技术标准觃定,该建筑物的高度为( 。)

A.23

B.24

C.25

D.26

【答案】C

【解析】局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积丌大于1/4时,丌需计人建筑高度。

消防设施计算公式

消防设施计算公式

消防设施计算公式

1.灭火器数量计算公式:

灭火器数量=建筑物面积(平方米)/90

这个公式适用于一般建筑物的灭火器数量计算。根据国家标准,每个

平方米的建筑面积应配备0.0111个灭火器,即90平方米配备一个灭火器。

2.灭火器用量计算公式:

灭火器用量=建筑容积(立方米)/15

这个公式适用于工业建筑物的灭火器用量计算。根据国家标准,每

15立方米的建筑容积应配备一个灭火器。

3.灭火器间距计算公式:

灭火器间距=(建筑物面积-灭火器数量×0.1)/灭火器数量

这个公式用于确定灭火器之间的最大间距。按照国家标准,灭火器之

间的最大间距不应超过10米。

4.灭火器安装高度计算公式:

灭火器安装高度=建筑物高度(米)/8

根据国家标准,灭火器应安装在距离地面不超过1.2米的位置,此公

式可用于大致确定灭火器的安装高度。

5.灭火器容量计算公式:

灭火器容量=(建筑物面积×系数)/灭火器数量

系数根据建筑物的类型、使用功能和人员密度等因素确定,不同类型

的建筑物有不同的系数取值范围。例如,办公楼的系数一般为0.05-0.08,商场的系数一般为0.08-0.1

6.火灾自动报警器数量计算公式:

自动报警器数量=建筑物面积(平方米)/报警器覆盖面积(平方米)根据国家标准,每个平方米的建筑面积应配备0.2平方米的火灾自动

报警器覆盖。

7.火灾自动喷水灭火系统计算公式:

喷头数量=建筑物面积×喷头系数

根据建筑物的类型和使用功能等因素确定喷头系数,不同类型的建筑

物有不同的喷头系数取值范围。例如,办公楼的喷头系数一般为0.05-

0.08,商场的喷头系数一般为0.08-0.1

消防计算公式汇总

消防计算公式汇总

中教文化【消防工程师】重要计算公式汇总

第二篇第六章安全疏散

百人宽度指标

★★★★★

百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。

每分钟每股人流通过人疏散时间单股人流宽度百人宽度指标⨯⨯=

100

一般,一、二级耐火等级建筑疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为

1.5min,根据式2-6-1可以计算出不同建筑每百人所需宽度。

影响安全出口宽度的因素很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、疏散路线是平地还是阶梯等。防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。

第八章建筑防爆

泄压面积计算★★★★

爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算

段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:

式中:

A—泄压面积(㎡);

V—厂房的容积(m³);

C—泄压比(㎡/m³),其值可按表2-8-1选取。

表2-8-1厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值

注:1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

2.K尘是指粉尘爆炸指数。

第三篇第四章水喷雾灭火系统

水雾喷头布置要求★★★

水雾喷头布置的基本原则是,保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式3-4-1和保护对象水雾喷头数量计算公式3-4-2计算确定,水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求时应增加水雾喷头的数量;水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。

消防工程师常用公式整理

消防工程师常用公式整理

消防工程师常用公式整理

消防工程师在工作中需要应对各种火灾风险和安全问题,掌握常用的公式是必不可少的。下面整理了一些消防工程师常用的公式,以便在实际工作中能够准确计算和评估各项参数。

1. 建筑物疏散时间计算公式

建筑物疏散时间是指在火灾发生时,人员从建筑物内疏散到安全区域所需的时间,常用公式如下:

疏散时间 = (人数 ×疏散系数) / 疏散率

其中,疏散系数表示人员疏散时的阻力程度,疏散率表示单位时间内疏散的人数。

2. 火场烟气温度计算公式

火灾发生后,火场产生的烟气温度对人员逃生和救援工作产生很大影响,常用公式如下:

烟气温度 = (火场热释放速率 ×烟气系统总阻力 + 室温) / (火场热释放速率 ×烟气系统总阻力系数)

其中,火场热释放速率表示单位时间内火灾产生的热量,烟气系统总阻力表示烟气在排烟系统中的阻力,系数表示火场的特性。

3. 自动喷水灭火系统水流量计算公式

自动喷水灭火系统是常见的消防设施之一,在设计和施工阶段需要计算系统所需的水流量,常用公式如下:

水流量 = 建筑物容积 ×热释放速率 / 喷头覆盖面积

其中,建筑物容积表示火灾发生后需要喷水灭火的空间容积,热释放速率表示单位时间内火灾产生的热量,喷头覆盖面积表示自动喷水灭火系统的喷头所能覆盖的面积。

4. 消防泵功率计算公式

消防泵是供水系统中的重要组成部分,消防工程师需要计算所需的泵功率,常用公式如下:

泵功率 = (所需扬程 ×流量) / (102 ×泵效率)

其中,所需扬程表示消防泵所需提供的水平距离和垂直距离之和,流量表示消防泵每分钟所能提供的水量,泵效率表示水泵工作时的效率。

消防设施计算公式

消防设施计算公式

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第一章消火栓给水系统

消防水池的有效容积可按下式计算(简单应用)

V-消防水池的有效容积( 1113);

qi-第i种消防设施的设计秒流量(L/s);

ti-第j种消防设施的设计火灾延续时间(h),

n -消防给水系统所服务的水灭火系统的数量;

qb-火灾延续时间内外网可靠连续补充水量(L/s);

t ij-ti中的最大者(h)。

消防水泵扬程的确定(综合应用)Hb-消防水泵的扬程(Mh);

HΔ-水池最低水位至最不利点灭火设备处的静水压(MPa);

Hc-最不利点灭火设备所需的水压(MPa);

Hω-最不利计算管路的总水头损失( MPa)。

消防水箱的有效容积(简单应用)

Vf-消防水箱有效容积m3);

Qf-室内消防用水量(L/s):

Tx-水箱保证供水时间( min),取

10min。

室内消火栓的保护半径(简单应用)Rf-室内消火栓的保护半径

Ld-水带铺设长度,一般取水带长度80-90%

Lk-水枪充实水柱投影长度

水枪充实水柱在平面上的投影长度计算公式:

Sk-水枪充实水柱

α-水枪射流上倾角

室内消防栓布置间距(综合应用)

1,一股水枪充实水柱能到达室内任

何部位

Lf-室内消火栓布置间距(m);

Rf-室内消火栓保护半径(m);

Bf-室内消火栓最大保护宽度(m)。

2.一股水枪充实水柱能到达室内任

何部位且消火栓呈多排布置

3.两股水枪充实水柱同时到达室内

任何部位

4.两股水枪充实水柱同时到达室内

消防工程师考试必须掌握的7类计算题公式【最新版】

消防工程师考试必须掌握的7类计算题公式【最新版】

消防工程师考试必须掌握的7类计算题公式

1

泄压面积

计算公式:

C--厂房容积为1000m³时的泄压比(㎡/m³),其值考试中一般会告诉大家。

计算步骤:

(1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。

(2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;

分段方法:

0<长径比≤3,不需要分段计算;

3<长径比≤6,需要分两段计算;

6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可)

(3)代入公式计算泄压面积。

2

民用建筑高度

计算步骤:

(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);

(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算

(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区:

问:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?

答:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。

3

防火间距

计算步骤:

乙、丙、丁、戊类厂房(仓库) 防火间距=10+b1+b2

b1、b2取值:一二级取0;三级取2;四级取4;

甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=12+b1+b2

高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=13+b1+b2

甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散

发火花地点的防火间距不应小于30m。

乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m。

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第九章 火灾自动报警系统
点型感烟、感温火灾探测器的设置数量 ★★★★
1)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。 2)一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于式(3-9-1)的计算值:
式中
N——探测器数量(只),N 应取整数; S——该探测区域面积(㎡); A——探测器的保护面积(㎡); K——修正系数,容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 2000~10000
式中:
A— 泄压面积(㎡); V— 厂房的容积(m³); C— 泄压比(㎡/m³),其值可按表 2-8-1 选取。
表 2-8-1 厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值
厂房内爆炸性危险物质的类别 氨以及粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等 K 尘<10MPa·m·s-1 的粉尘 木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等 10MPa·m·s-1≤K 尘≤30MPa·m·s-1 的粉尘 泄压比 C(㎡/m³) ≥0.030 ≥0.055
空间净空高度按如下方法确定: 1)对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净空高度为从顶棚下沿到地面的距离。 2)对于斜坡式的顶棚,空间净空高度为从排烟开口中心到地面的距离。 3)对于有吊顶的场所,其净空高度应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净空高 度应从上层楼板下边缘算起。
排烟量的计算 ★★★★ 1)火灾热释放量应按以下公式计算或查表 3-10-6 选取
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算
★★★★★
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按公式(3-13-2)进行计算
(七)灭火器设置点的确定 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计 算值。计算单元中的灭火器设置点数依据火灾的危险等级、灭火器型式(手提式或推车式)按 不大于表 3-13-8 或表 3-13-9 规定的最大保护距离合理设置, 并应保证最不利点至少在 1 具灭 火器的保护范围内: 表 3-13-8 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
区域或管井仍具有一定的压力,存在着门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不 到设计要求。因此,在计算系统送风量时,对于楼梯间、常开风口,按照疏散层的门开启时, 其门洞达到规定风速值所需的送风量和其他门漏风总量之和计算。对于前室,常闭风口,按照 其门洞达到规定风速值所需的送风量以及未开启常闭送风阀漏风总量之和计算。一般情况下, 经计算后楼梯间窗缝或合用前室电梯门缝的漏风量,对总送风量的影响很小,在工程的允许范 围内可以忽略不计。如遇漏风量很大的情况,则计算中可加上此部分漏风量。 2)门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按以下公式计算:★★
灭火器型式 手提式灭火器 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 15 20 25 30 40 50 推车式灭火器
表 3-13-9
B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
手提式灭火器 推车式灭火器
灭火器型式 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 9 12 15 18 24 30
注:①D 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。②E 类火灾场所的灭火器, 其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B 类火灾的规定。
人的公共场所宜取 0.8~0.9,容纳人数为 500~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0,其他场所可取 1.0。
第十章 防排烟系统
第十一章 排烟窗的有效面积应按式(3-10-1)计算 ★
自然排烟系统是利用火灾热烟气的热浮力作为为排烟动力, 其排烟口的排放率在很大程度 上取决于烟气的厚度和温度, 自然排烟系统的优点是简单易行,这里推荐采用比较成熟的英国 防火设计规范的计算公式。
中教文化【消防工程师】重要计算公式汇总
第二篇第六章 安全疏散
百人宽度指标
★★★★★
百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。
百人宽度指标 单股人流宽度 100 疏散时间 每分钟每股人流通过人 数
一般,一、二级耐火等级建筑疏散时间控制为 2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为 1.5min,根据式 2-6-1 可以计算出不同建筑每百人所需宽度。 影响安全出口宽度的因素很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、 疏散路线是平地还是阶梯等。防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。
丙酮、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、喷漆间或干燥室以及苯酚树脂、铝、镁、锆 等 K 尘>30MPa·m·s-1 的粉尘 乙烯 乙炔 氢
≥0.110 ≥0.16 ≥0.20 ≥0.25
注:1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和 4.0 倍的该建筑横截面积之比。 2.K 尘是指粉尘爆炸指数。
如果计算单元中配置有室内消火栓系统,由于消火栓的设置距离与灭火器设置点的距离要 求基本相近, 在不影响灭火器保护效果的前提下,将灭火器设置点与室内消火栓设置合二为一 是一个很好的选择。
第五篇 第四章
可燃物的状况及火灾荷载密度★★★ 可燃物的状况主要考虑可燃物的形状、分布、堆积密度、高度、含水率、可燃烧的类型或 燃烧性能等。 建筑物内的火灾荷载密度用室内单位地板面积的燃烧热值表示,见公式 5-4-2:
第八章
建筑防爆
泄压面积计算 ★★★★ 爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重 构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄 压面积。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积 宜按下式计算,但当厂房的长径比大于 3 时,宜将该建筑划分为长径比小于等于 3 的多个计算 段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:
楼梯间: 采用常开风口, 当地上楼梯间为 15 层以下时, 设计两层内的疏散门开启, 取 N1=2; 当地上楼梯间为 15 层及以上时,设计 3 层内的疏散门开启,取 N1= 3;当地下楼梯间时,设 计 1 层内的疏散门开启, 取 N1= 1; 当防火分区跨越楼层时, 设计跨越楼层内的疏散门开启,取 N1=跨越楼层数,最大值为 3。 前室、合用前室:采用常闭风口,当防火分区不跨越楼层时, 取 N1=系统中开向前室门 最多的一层门数量;当防火分区跨越楼层时,取 N1=跨越楼层数所对应的疏散门数,最大值 为 3。
K:修正系数。修正系数值按表 3-13-7 的规定取值: 表 3-13-7 修正系数
计算单元 未设室内消火栓系统和灭火系统 设有室内消火栓系统 设有灭火系统 设有室内消火栓系统和灭火系统 可燃物露天堆场 甲、乙、丙类液体储罐区 可燃气体储罐区 0.3 K 1.0 0.9 0.7 0.5
注:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在公 式(3-13-1)计算结果的基础上增加 30%。
稳态火灾
★★
对于稳态火灾,在其整个发展过程中,火源的热释放速率始终保持一个定值。火灾发展过 程中的充分发展阶段可以近似看成是稳态火灾。某些时候,为了简化计算,一般保守地设定火 灾为稳态火灾, 尤其是在进行排烟系统的计算时,这种方法可以为防排烟系统的设计提供相对 保守的结果。
稳态火灾的热释放速率应该对应预期火灾增长的最大规模,因此稳态火灾的热释放速率也 可以基于在自动喷水灭火系统的第一个洒水喷头启动时的火灾规模。 当评估探测系统或感温灭 火系统(如自动喷淋)的反应时间时,不应采用恒稳态设定火灾。
t²模型
★★★★
人员安全疏散分析的目的及性能判定标准 人员安全疏散分析的目的
★★★★★
人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间(ASET)和必需疏散时间(RSET),从 而判定人员在建筑物内的疏散过程是否安全,如图 5-4-9 所示。
人员疏散时间计算方法与分析参数
人流量法。 在一些公共使用场所,人员流动较快,停留时间较短,例如机场安检、候机大厅,科技馆, 展览厅等,其人数的确定可以采用人流量法。 采用人流量法, 即设定人员在某个区域的平均停留时间,并根据该区域人员流量情况按以 下公式计算瞬间时刻的楼内人员流量(称为人流量法): 人员数量 = 每小时人数×停留间 (s) (5-4-34) 同时,根据研究结果得到了人员行走速度与人员密度之间的关系式,不同密度下人员在平 面的步行速度可根据下式计算得出,即
危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别 单位灭火级别最大保护面积(㎡/A) 严重危险级 3A 50 中危险级 2A 75 轻危险级 1A 100
表 3-13-6
危险等级
B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准
严重危险级 89B 0Biblioteka Baidu5 中危险级 55B 1.0 轻危险级 21B 1.5
单具灭火器最小配置灭火级别 单位灭火级别最大保护面积(㎡/B)
第三篇 第四章 水喷雾灭火系统 水雾喷头布置要求★★★ 水雾喷头布置的基本原则是,保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和 水雾喷头特性, 按水雾喷头流量计算公式 3-4-1 和保护对象水雾喷头数量计算公式 3-4-2 计算 确定, 水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求时应增加水雾 喷头的数量;水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道 与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。
第十三章 建筑灭火器配置
计算单元的最小需配灭火级别的计算 ★★★★★ 在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式(3-13-1)计算该单元应配置的灭火器的最 小灭火级别:
火灾场所单位灭火级别的最大保护面积依据火灾危险等级、火灾种类从表 3-13-5 或表 3-13-6 中选取: 表 3-13-5 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准
①当窗的开启角度大于 70°时,可认为已经基本开直,有效排烟面积可认为与窗面积相等。对于悬窗, 应按水平投影面积计算。对于侧推窗,应按垂直投影面积计算。 ②当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验,当采用防雨百叶 时,系数取 0.6;当采用一般百叶时,系数取 0.8。 ③当屋顶采用顶升窗时,其面积应按窗洞的周长一半与窗顶升净空高的乘积计算,但最大不超过窗洞 面积(如图 3-10-6e);当外墙采用顶开窗时,其面积应按窗洞宽度与窗净顶出开度的乘积计算,但最大不 超过窗洞面积(如图 3-10-6-f)。
最小清晰高度的计算
★★
走道的最小清晰高度不应小于其净高的 1/2,其他区域最小清晰高度应按以下公式计算:
火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和方便消防人员的扑救而提出的最 低要求,也是排烟系统设计时必须达到的最低要求。对于单个楼层空间的清晰高度,可以参照 图 3-10-1a 所示,式(3-10-9)也是针对这种情况提出的。对于多个楼层组成的高大空间,最 小清晰高度同样也是针对某一个单层空间提出的, 往往也是连通空间中同一防烟分区中最上层 计算得到的最小清晰高度,如图 3-10-11b 所示。然而,在这种情况下的燃料面到烟层底部的 高度 Z 是从着火的那一层起算,见图 3-10-11b 所示。
可开启外窗的形式有侧开窗和顶开窗。侧开窗有上悬窗、中悬窗、下悬窗、平开窗和 侧拉窗等。如图 3-10-6 所示。在设计时,必须将这些作为排烟使用的窗设置在储烟仓内。如 果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,则这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。 在计算有效排烟面积时,侧拉窗按实际拉开后的开启面积计算,其他型式的窗按其开启 投影面积计算,可参见图 3-10-6,计算公式为 ★★
加压送风量的计算
★★★
1.楼梯间或前室、合用前室的机械加压送风量应按下列公式计算:
根据气体流动规律,如果正压送风系统缺少必要的风量,送风口没有足够的风速,就难以形 成满足阻挡烟气进入安全区域的能量。 烟气一旦进入设计安全区域, 将严重影响人员安全疏散。 通过工程实测得知, 加压送风系统的风量仅按保持该区域门洞处的风速进行计算是不够的。这 是因为门洞开启时, 虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风
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