消防灭火应用计算技术说明

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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。

带电灭火技术说明

带电灭火技术说明

带电灭火技术说明随着现代工业的发展,电力设备已成为人们生活中不可或缺的一部分,但是电力设备运行所带来的电火灾危害也同时存在。

传统的灭火方式无法处理电火灾问题,因此带电灭火技术应运而生。

本文将介绍带电灭火技术的原理、应用、优缺点以及操作细节等内容。

一、带电灭火技术原理带电灭火技术是一种以消耗燃料、阻止氧气、降低火焰温度等多种方式来消灭火灾并保护电力设备的方法。

常见的带电灭火技术包括吸附剂灭火、惰性气体灭火和干粉灭火等。

1. 吸附剂灭火吸附剂灭火是利用化学物质吸收火焰中的热能,降低火焰温度,以达到灭火目的。

吸附剂灭火剂通常是含有大量水分的矿物质材料,如白垩土、珍珠岩、硅藻土等。

吸附剂灭火技术的主要优点在于能够对电力设备进行带电灭火,同时保护设备不受损坏,但需要注意的是吸附剂会附着在电力设备上,需要及时清除。

2. 惰性气体灭火惰性气体灭火是利用气体的惰性特性来灭火,常见的惰性气体包括二氧化碳、氦气、氩气等。

这些气体具有导电性差、密度大、不易燃等特点,能够控制火焰以及温度,达到灭火目的。

惰性气体灭火技术也能对电力设备进行带电灭火,并可以对特定区域进行局部保护。

3. 干粉灭火干粉灭火是利用化学反应产生的物理效应来达到灭火的目的。

干粉呈细粉末状,能够迅速扩散,能否降低火焰温度,夺取火焰内部的能量,达到消除火灾的效果。

干粉灭火技术的优点在于灭火速度快,灭火效果显著,但易产生弥漫性污染,需要及时清理。

二、带电灭火技术应用范围带电灭火技术广泛应用于高压室内及室外空气绝缘开关柜、电动机、变压器、电缆、输电线路及其设备等电力设备的带电巡检、维护,可有效避免停电等生产事故的发生。

三、带电灭火技术优缺点1. 优点(1)能够对电力设备进行带电灭火,同时保护设备不受损坏。

(2)能够快速、有效地消灭电火灾,减少电力系统的停电时间。

(3)能够对特定区域进行局部保护,定向控制火源,减轻灾害影响。

2. 缺点(1)带电灭火技术需要专业操作人员进行操作,一旦操作不当可能会造成安全事故。

消防电技术规格书

消防电技术规格书

消防电技术规格书第一章总则及一般要求1.1. 技术规格说明书范围说明有关本合约的消防系统装置的供应、安装、调试、操作及维修等技术要求,均于本技术规格说明书及有关议标图纸内详细说明,以提供符合本合约要求的工程建造至完工的各项细则。

为能妥善完成本合约内各项工程事项,承包商须按要求提供一切所需的施工及监督人员、材料、工具、物料、设备、储存、各有效的证件、图纸、临时施工措施、工地安全、监察、调试等事项。

1.2. 词意定义以下所列的词意定义或解释均适用于本技术规格说明书。

A. "技术说明或技术规格或技术规范":-即指本技术规格说明书。

B. "图纸或附图":-即指与本技术规格说明书有关的图纸。

C. "合同或合约":-即指本合同文件。

D. "供给"或"提供":-指供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。

但技术规格说明书内另有规定者除外。

E. "安装":-指建造、装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

F. "供应":-指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安装位置。

G. "类似"或"相等":-指材料质量、重量、体积、设计和功能均相等的指定产品。

H. "本承包人、承包人、承包单位":-指常规消防专业分包人。

I. "机电总协调单位":-指发包人指定的负责本项目机电总协调的单位,本项目即为常规机电专业承包人。

J. "供货商":-即指消防各个设备的制造商或代理商,其根据与本承包人的采购合约负责提供设备。

K. "总承包人":-是指土建专业承包人。

L. “业主”、“业主代表”或“发展商”:-指北京翠宫饭店有限公司及项目管理公司。

M. “顾问工程师”或“工程师”:- 指艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司北京分公司。

七氟丙烷说明书

七氟丙烷说明书

七氟丙烷说明书七氟丙烷自动灭火系统产品使用说明书秦皇岛赛福恒通消防设备有限公司Qinhuangdao Safe-Hengtong Fire-fighting Equipment CO.,Ltd七氟丙烷灭火系统使用说明书目录一、系统简介二、主要技术参数三、系统组成及工作原理四、系统主要零部件2七氟丙烷灭火系统使用说明书一、系统简介灭火剂简介七氟丙烷是一种以化学方式灭火为主的洁净气体灭火剂,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。

该灭火剂灭火效能高,速度快。

系统特点我公司生产的七氟丙烷灭火系统,借鉴了国内外同行的先进技术,强度高,保险系数大,工作可靠。

操作维修方便。

同时具有自动、手动和机械应急启动等多种启动方式,系统安全可靠。

系统组成该系统主要灭火剂储瓶,瓶头阀、选择阀、启动气瓶、启动瓶阀、液流单向阀、高压软管、气体单向阀、压力讯号器、安全阀、集流管、气瓶框架、喷嘴、管道系统等组成。

系统分类按保护对象分为:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。

按保护区域分为:单元独立系统和组合分配系统。

按系统结构分为;有管网灭火系统和无管网灭火系统系统。

适用范围a) b) c) d) e)无自动喷淋系统或使用水喷淋系统会造成水损失的设备。

贵重物品、无价珍宝、公司资料档案、图书馆、档案馆等。

电气设备:如计算机房、配电室、电讯中心及电气设备等。

可扑救A、B、C各类火灾。

活泼金属、金属氢化物和灭火前不能切断气源的火灾除外。

二、主要技术参数七氟丙烷自动灭火系统主要技术参数:形式充装压力气瓶容积L 储瓶间环境温度使用电源启动方式七氟丙烷储瓶启动钢瓶固定式、、 40、70、90、120、150、180 0℃~50℃主动电源220V50Hz 备用电源DC24V 电动启动气动启动应急机械手动启动启动延时DC20V~28V 气体压力≥机械操作力≤150N 0~30S( 可调) 3七氟丙烷灭火系统使用说明书启动气源灭火剂喷射时间最大单区保护面积最大单区保护容积保护区环境温度使用气体工作压力 N2 ~ ≤10S 800m2 3600m3 ≥0℃三、系统组成及工作原理a) 七氟丙烷自动灭火系统主要火灾探测控制单元、灭火系统单元等部分组成。

消防预算工程量计算说明

消防预算工程量计算说明

消防预算工程量计算说明消防预算工程量计算的目的是合理确定和分配消防预算,确保消防工程的可行性和有效性。

消防预算工程量计算的内容主要包括建筑物的面积、高度、层数、结构类型等基本信息,以及各个区域的应配备的消防设施和设备的数量、规格、型号等。

1.收集基本信息:收集建筑物的设计方案、消防设计方案、建筑结构图和相应的技术资料等,了解和掌握建筑物的基本信息和消防设施要求。

2.划分区域:根据建筑物的功能分区划分,将建筑物划分为生产区、办公区、住宿区、公共区、消防间等不同的区域。

3.计算消防设施与设备:根据消防设施和设备的要求标准,计算每个区域所需的消防设施和设备的数量、规格、型号等。

如灭火器、自动喷水灭火系统、自动疏散系统、排烟系统等。

4.估算消防材料:根据消防设施和设备的具体要求,计算所需的消防材料的用量,如灭火器的灭火剂、火警按钮的数量、电缆、管道等。

5.计算工程量:根据消防设施和设备的数量和规格,计算各种设备的工程量,如管道的长度、电缆的长度、防火门的数量等。

6.估算费用:根据所需的材料和工程量,结合市场行情和相关价格指标,估算消防预算所需的费用,包括设备费、材料费、人工费、管理费等。

在进行消防预算工程量计算时,需要遵循以下原则和注意事项:1.按照相关法律法规和消防设施规范的要求进行计算,确保消防设施和设备的合理配置和可行性。

2.参考和借鉴已有的消防预算工程量计算方案和经验,避免重复劳动和不必要的浪费。

3.预留一定的余量,考虑到工程施工中可能出现的损耗、变动和改进等情况。

4.核对和审查计算结果,确保计算和估算的准确性和合理性。

消防预算工程量计算是一个复杂而重要的工作,合理的计算可以为消防工程的顺利进行提供有力支持,确保建筑物的消防安全。

为此,必须制定科学合理的计算程序和规范,不断总结经验,提高计算的精确性和可靠性。

同时,加强对消防设施和设备的维护和保养,确保其长期有效运行。

大空间智能消防灭火系统

大空间智能消防灭火系统

大空间智能消防灭火系统1. 概述大空间智能消防灭火系统是一种先进的消防设备,旨在应对大型场所如购物中心、办公楼、工厂等发生火灾时的灭火需求。

该系统结合了先进的智能技术和灭火技术,能够在火灾爆发时自动识别火灾位置,迅速并精准地进行灭火,有效地遏制火势蔓延,保护人员生命和财产安全。

2. 技术原理大空间智能消防灭火系统主要由以下几个关键组件组成:2.1 检测设备系统配备先进的烟雾探测器、温度探测器等传感器,能够及时准确地感知火灾发生,并传输相应信号给控制中心。

2.2 控制中心控制中心是系统的大脑,通过接收检测设备传来的信息,能够实时监控火灾状况及系统运行状态,做出灵敏的决策。

2.3 灭火装置灭火装置包括消防水泵、喷淋系统、灭火器等,能够根据控制中心的指令迅速响应,启动灭火工作。

2.4 智能算法系统内置智能算法,能够根据火灾情况和建筑特点做出灭火方案,确保灭火效果最大化。

3. 主要特点大空间智能消防灭火系统相较传统消防设备具有以下特点:•自动化操作:系统能够自动识别火灾并启动灭火,无需人工干预。

•智能化决策:系统通过智能算法做出灭火方案,快速且有效地灭火。

•实时监控:控制中心能够实时监控火灾状况,保障灭火效果。

•适用范围广:适用于不同类型的大空间场所,保障广泛。

4. 应用场景大空间智能消防灭火系统适用于以下场景:•商场和超市:能够快速有效地响应火灾,减少人员伤亡和财产损失。

•工厂和仓库:确保生产设备和原材料的安全,提高生产效率。

•写字楼和公共机构:保障办公人员和公众的生命财产安全。

5. 发展趋势随着城市建设、科技进步和消防安全意识的提升,大空间智能消防灭火系统将逐渐成为消防行业的主流,未来的发展趋势包括:•智能化更加深入:系统将会更加智能化,能够与建筑智能系统、大数据平台等进行联动。

•更加精准的灭火技术:灭火技术将不断创新,实现更加精准的灭火效果,减少灭火过程对建筑的损坏。

•更广泛的应用范围:随着技术的不断进步,大空间智能消防灭火系统将在更多场景得到应用。

气溶胶灭火系统说明书

气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 ....2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能目录.2二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点3...1、可靠的启动装置2、独特的冷却装置3、产品选型及分类4、灵活的应用方式5、市场技术优势 ..3 33 4 4三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求4..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 .....2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 .....4 45 5四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项7..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ......3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......、热气溶胶灭火技术简介1、YHQRR 热气溶胶灭火机理“气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述:1.1、吸热降温灭火机理热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。

M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解,200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应:M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。

任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。

灭火技术消防员的科技应用

灭火技术消防员的科技应用

灭火技术消防员的科技应用在现代社会中,灭火技术的科技应用对于消防员的工作至关重要。

随着科技的进步和创新的不断涌现,消防员在灭火过程中可以利用各种新技术和设备来更高效地执行任务。

本文将探讨一些现代科技在灭火技术中的应用,并说明其对灭火行动的积极影响。

一、无人机技术无人机技术的迅猛发展为消防员的灭火行动带来了全新的可能性。

消防部门利用无人机可以在火灾现场进行立体感知,收集详细的火灾信息,提供实时的状况报告。

无人机可以配备高清摄像机和红外线热成像设备,通过实时监测火灾烟雾和温度变化,消防员可以更准确地评估火势,了解火灾蔓延的路径和速度,以便采取相应的灭火措施。

此外,无人机还可以携带水箱,远程喷射水雾进行初期灭火。

无人机技术显著提高了火灾现场的信息获取能力和灭火效率,为消防员的工作提供了强有力的支持。

二、智能消防装备智能消防装备的利用大大提高了消防员的工作效率和安全性。

智能消防头盔、防护服等装备不仅可以提供火灾监测和通信功能,还具备防火、防热、防毒、防尘等多重保护功能,有效保护消防员的安全。

这些装备配备了传感器和无线通信技术,能够实时监测消防员的生理指标和环境情况,并将数据传送到指挥中心。

通过智能装备的应用,消防指挥中心可以及时了解消防员的身体状况和位置信息,在发生意外情况时能够快速做出反应,提高救援效率和成功率。

三、消防救援机器人消防救援机器人是一种特殊设计用于危险环境下的灭火救援操作的机器人。

消防机器人通过携带红外热像仪、化学气体传感器、摄像机等设备,可以在火灾现场进行远程监测和侦查,掌握火势扩展情况和遇难人员位置。

机器人还可以完成灭火、救援等任务,减少人力风险和提高效率。

在狭小空间或高温等危险环境下,消防员可以操控机器人执行任务,这样不仅能够保障消防员的安全,还能更好地应对复杂多变的救援情况。

四、智能灭火系统智能灭火系统是通过自动感知、智能决策和自主执行的方式进行火灾灭火的系统。

智能灭火系统可以利用物联网、人工智能等技术,实时监测和控制火灾现场,及早发现和抑制火势。

消防设计说明范本

消防设计说明范本

消防设计说明范本
一、设计依据
本消防设计方案依据《建筑设计防火规范》(GB、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB、《火灾自动报警系统设计规范》(GB等国家相关法律法规和建筑行业技术标准制定。

二、建筑概况
本次设计的建筑位于[XXXXX],总建筑面积为XX平方米,建筑高度为XX 米,地上XX层,地下XX层。

建筑内设有办公室、会议室、休息室、仓库等功能区。

三、消防系统设计
1. 火灾自动报警系统:采用智能型火灾报警控制器,配置探测器、手动报警按钮、消防控制室等设备,实现对火灾的实时监测和自动报警。

2. 自动喷水灭火系统:根据建筑功能和面积,设置湿式自动喷水灭火系统。

喷头采用玻璃泡动作温度为68℃的喷头,管网采用热镀锌钢管,并设置水流指示器和信号阀。

3. 消火栓系统:在建筑各层设置消火栓,配备水枪和水带,保证火灾时能够及时扑救。

消火栓箱内设启泵按钮,可直接启动消火栓泵。

4. 灭火器配置:根据建筑内各场所的火灾危险等级,配置相应的灭火器,并设置在明显、便于取用的地点。

5. 防排烟系统:在建筑内的楼梯间、前室、走道等场所设置机械排烟设施,确保火灾时烟气能够及时排出。

同时,在建筑内的空调系统设置防火阀,防止火灾时烟气通过空调系统蔓延。

四、消防安全管理
为确保消防安全,建筑内应建立完善的消防安全管理制度,定期进行消防安全检查和巡查,对员工进行消防安全培训和演练,提高员工的消防安全意识和自救能力。

同时,应设置消防控制室,配备专业消防管理人员,对消防系统进行实时监测和管理。

消防设计说明范文

消防设计说明范文

消防设计说明范文消防设计是指根据建筑物的结构、用途和消防法规要求等因素,对建筑物进行消防设备的配置和布置的一项工作。

消防设计的目的是保障建筑物的火灾安全、人员安全和财产安全,最大程度地减少火灾对建筑物和人员造成的损失。

消防设计应按照以下几个方面进行考虑和规划:1.建筑物的结构和布局:消防设计首先要考虑建筑物的结构和布局。

一般来说,建筑物的结构要具有足够的耐火性能,能够抵抗火灾的蔓延和毁坏。

布局上要合理,保证消防设施和设备的畅通,并便于人员疏散、消防车辆进入。

2.消防设备的配置:消防设计还需根据建筑物的用途和规模配置适当的消防设备。

例如,建筑物内应设置自动火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源和消防器材等。

其中,自动火灾报警系统可以及时发现火灾的发生,自动喷水灭火系统可以快速灭火,消防水源和消防器材则可提供灭火所需的水和工具。

3.灭火器材和消防器材的配置:消防设计还包括灭火器材和消防器材的配置。

根据建筑物的性质和规模,可配置灭火器、灭火器壁柜、灭火器箱、消防水带、水枪、消火栓等。

这些器材可以提供给人员使用,用于初期火灾的扑救,有效控制火势的扩大。

4.疏散通道和安全出口的设置:消防设计还要考虑建筑物内的疏散通道和安全出口的设置。

疏散通道的宽度和走向应满足疏散人员的需要,同时要保持通道的畅通,不被障碍物堵塞。

安全出口应设在不同楼层、楼梯间和大厅等易于察觉和到达的位置,并应标有明显的标志,以方便人员疏散。

5.灭火系统和自动喷水灭火系统的设计:根据消防设计的需要,可配置灭火系统和自动喷水灭火系统。

灭火系统可以分为干粉灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统等不同类型。

自动喷水灭火系统分为喷淋系统和喷雾系统,可以按照建筑物的具体要求进行配置。

最后,消防设计还需结合国家和地方的消防法规进行设计和验证。

这些法规包括建筑物的消防设施和消防器材的配置、使用和维护要求,以及建筑物的易燃易爆物品的管理等。

总之,消防设计是一项综合性的工作,需要综合考虑建筑物的结构、用途和消防法规要求等因素,合理配置和布置消防设备和消防器材,以保障建筑物的火灾安全和人员安全。

SDE气体灭火系统技术文件及工程实例

SDE气体灭火系统技术文件及工程实例

SDE气体灭火系统技术说明、工程实例昆山宁华消防系统有限公司昆山宁华消防系统有限公司企业简介昆山宁华消防系统有限公司主要生产SDE自动灭火系统、七氟丙烷自动灭火系统、IG541自动灭火系统、三氟甲烷自动灭火系统等系列产品,公司占地面积30000平方米,具备年产5000台/套SDE灭火系统、年产2000吨HFC-227ea和年产2000吨IG-541的罐装生产线各1条。

昆山宁华阻燃化学材料有限公司,技术力量雄厚。

配备中高级职称的专家、教授20余人,并拥有完整的实验、生产、检测设备,产品在推广过程中,得到了来自美国、俄罗斯及国内消防、能量化学等知名专家的帮助。

SDE系列产品的五大特点:灭火效率高、实用性能佳、安全性能高、综合造价低、环保效益好。

SDE系列产品的五项专利:一项发明专利、四项实用新型专利,经国家有关部门的鉴定:国内外无相同的技术产品,属于新颖、创造性的发明,产品填补国内空白、技术国际领先。

宁华公司产品的几大奖项:1999年5月,获第十一届中国新技术新产品博览会金奖。

1999年9月,被江苏省科学技术委员会认定为高新技术产品。

2000年10月,被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业。

江苏省科学技术委员会授予一九九九年度科技成果奖。

2000年6月,昆山市科委授予宁华公司"重点民营科技企业"。

2000年8月,SDE技术获第九届中国专利新技术新产品博览会金奖。

2000年8月,"SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范"通过江苏省质量技术监督局"江苏省地方标准"验收,并于2000年10月发布、实施。

2002年度国家重点新产品计划项目(2002ED690175)SDE产品及技术被江苏省科学技术委员会授予二○○○年度科技进步一等奖。

昆山宁华阻燃化学材料有限公司于二○○一年一月通过ISO9001国际质量体系认证。

SDE自动灭火系统产品属于惰性气体灭火产品,在2003年经吉林省消防局审批发布并实施吉林省地方标准DB22/334-2002(即:SDE气体灭火系统设计、施工、检验规程)SDE气体灭火系统产品功能及技术参数说明填补国内空白、技术国际领先的环保型惰性气体灭火系统SDE自动灭火系统、装置SDE灭火剂及其自动灭火系统是一种环保型产品,属于绿色工程范畴。

消防灭火方式方法及规定

消防灭火方式方法及规定

5 泡沫灭火系统
5 泡沫灭火系统
➢ 5.0
5.0.1 泡沫灭火系统的工作压力、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,应满足有效灭火或控火的要 求。 5.0.2 保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应,并应符合 下列规定: 1 用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统,应使用氟蛋白或水成膜泡沫液; 2 用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统,应使用抗溶水成膜、 抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液; 3 采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统, 应使用3%型水成膜泡沫液;
5 泡沫灭火系统
➢ 5.0
4 对于高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施。 5.0.4 储罐或储罐区低倍数泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应大于或等于罐内用量、 该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的一个储罐所需泡沫混合液用量。 5.0.5 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统,每个泡沫产生器应设置独立的混合液管道引至防火 堤外,除立管外,其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。
消防设施通用规定
说明
前 言:
强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各 类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目 规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类 型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项 目的规模。
1 总则
1 总则
➢ 1.0
1.0.1 为使建设工程中的消防设施有效发挥作用,减少火灾危害,依据有关法律、法规,制定本规范。 1.0.2 建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须执行本规范。 1.0.3 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。其中,创新性的技 术方法和措施应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

河北12消防定额说明及计算规则

河北12消防定额说明及计算规则

第七册消防定额说明和计算规则消防定额说明与计算规则第一章火灾自动报警系统安装说明一、本章包括探测器、按钮、模块(接口)、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、警报装置、远程控制器、火灾事故广播、消防通讯、报警备用电源安装等项目。

二、本章包括以下工作内容:1.施工技术准备、施工机械准备、标准仪器准备、施工安全防护措施、安装位置的清理。

2.设备和箱、机及元件的搬运,开箱检查,清点,杂物回放,安装就位,接地,密封,箱、机内的校线、接线、挂锡、编码,测试、清洗,记录整理等。

三、本章项目中均包括了校线、接线和本体调试。

四、本章项目中箱、机是以成套装置编制的;柜式及琴台式安装均执行落地式安装相应项目。

五、本章不包括以下工作内容:1.设备支架、底座、基础的制作与安装。

2.构件加工、制作。

3.电机检查、接线及调试。

4.事故照明及疏散指示控制装置安装。

5.CRT彩色显示装置安装。

工程量计算规则一、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,按图纸设计,以“只”为计量单位计算。

探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。

二、红外线探测器按图纸设计以“对”为计量单位计算。

红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。

项目中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。

三、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号、安装方式与位置,按图纸设计以“只”为计量单位计算。

探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。

四、线型探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以延长米计算。

项目中未包括探测器连接的模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。

五、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火启/停按钮,按图纸设计以“只”为计量单位计算,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不应因安装方式不同而调整。

六、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输入(出)和多输入(出)两种形式。

一次火灾消防用水量计算__解释说明

一次火灾消防用水量计算__解释说明

一次火灾消防用水量计算解释说明1. 引言1.1 概述火灾是一种严重的灾害事故,通常会造成财产损失和人员伤亡。

在火灾发生时,迅速的消防行动和足够的用水量是保护生命和财产安全的关键因素之一。

因此,准确计算火灾消防用水量对于有效应对火灾具有重要意义。

本篇文章将介绍一种火灾消防用水量计算方法,并通过一个实例分析来验证该方法的可行性和准确性。

此外,文章还将探讨影响火灾消防用水量的因素以及相应的控制方法,最后总结研究结果并展望未来可能的研究方向。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分:引言、火灾消防用水量计算方法、实例分析、影响火灾消防用水量的因素及其控制方法、结论与展望。

在引言部分,我们将介绍本文的背景和目标,并提供整篇文章的框架结构。

接下来,在第二部分我们将详细讨论火灾消防用水量计算所使用的方法,包括火灾场景分析、水流速度计算以及喷水头选择与布置等内容。

在第三部分,我们将通过一个实例来详细说明火灾消防用水量计算的过程,并进行结果分析和讨论。

第四部分将探讨建筑物特性和设备参数对消防用水量的影响,同时介绍一些控制火灾消防用水量的技术手段。

最后,在第五部分中,我们将对整个研究进行总结并提出一些存在的问题和未来的研究方向。

1.3 目的本文的主要目的是介绍一种可行且准确计算火灾消防用水量的方法,并通过实例分析验证该方法的可靠性。

此外,我们还希望探索影响火灾消防用水量的因素以及相应的控制方法,为有效应对火灾提供更科学、可行和有效的参考依据。

通过本文,读者可以了解到在火灾现场如何合理计算消防用水量并做出相应准备,以保护生命和财产安全。

2. 火灾消防用水量计算方法2.1 火灾场景分析在进行火灾消防用水量计算之前,需要对火灾场景进行分析。

火灾场景包括火源、燃烧物质、空间结构等因素。

通过对火源大小、燃烧物质种类和数量以及空间结构的了解,可以确定所需的消防用水量。

2.2 水流速度计算消防用水量的计算离不开对水流速度的确定。

水流速度决定了喷洒面积和喷射距离,从而影响到所需用水量的多少。

D类 干粉灭火系统说明书

D类 干粉灭火系统说明书

D类干粉灭火系统(贮气瓶型)使用说明书一概述ZFP系列干粉灭火系统是一种有管网、可移动的高科技消防设备。

该系统适用于全淹没火和局部应用灭火。

全淹没灭火用于扑救相对封闭大空间的火灾。

局部应用灭火用于扑救具体保护对象的火灾。

本系统可与火灾报警系统相连,既可单套使用,又可多套联用,也可以实现分配组合灭火。

二适用范围1.本系统适用于化工场所、大型仓库、油库、船舶、机房、变电电房、泵房、机场、车站、办公室、档案室、图书馆、生产车间等多种场合。

2.充装D类火灾灭火剂时,可扑救相应的D类的火灾三、型号及主要技术参数1.型号标记ZF P X A C灭火剂的粒径——超细灭火剂种类(A为ABC类干粉,D为D类干粉)灭火装置规格:Kg贮气瓶型自动干粉灭火系统2 灭火系统主要性能ZFP系列干粉灭火系统按填充灭火剂分ABC超细干粉和D类火灾灭火剂两大类,ZF系列灭火系统可以采用分配组合方式,即每台设备最多保护三个区(在不可能同时发生火灾的情况下)如果一个防护区有多个喷头,在设置是必须均衡布置,单个喷头的保护面积因喷头的规格型号不同而有所区别,全淹没设计时按火灾类别选择灭火浓度,以灭火剂总量进行灭火系统选型及核定其数量。

ZFP系列干粉灭火系统工作原理:在保护区发生火灾是,报警系统声光报警器或警铃动作,报警系统延时后给超细干粉灭火系统一个启动信号,超细干粉灭火系统得到启动信号后,启动瓶上的电磁阀动作,启动瓶内的气体迅速将氮气储气瓶上的氮气阀门打开,氮气储气瓶内的高压气体经减压阀减压至 1.5MPa后给储粉罐加压,当储粉罐内的压力达到设定值MPa时,控制系统迅速将出粉阀打开,灭火剂1.400.2-经管道流向指定的保护区内灭火。

表 D类火灾灭火剂灭火系统主要性能(应用于化工危险场所)四、D类干粉灭火系统与报警系统组成管网自动灭火系统图1D类干粉灭火系统构成与报警系统联动示意图图2 D类干粉灭火系统工作程序图3 D类干粉灭火系统喷头布置示意图五安装与调试1.安装前的检查现场安装前,应按下列要求对系统进行检查:1)灭火系统及火灾报警控制设备的型号、规格、数量应符合设计要求。

消防灭火应用计算技术说明

消防灭火应用计算技术说明

灭火应用计算技术说明(建筑、油罐类)建筑类一、水枪的参数计算流量(1)2P =0.00348d q l l/sq——直流水枪的流量,l mm;d——直流水枪喷嘴的直径,4 pa——直流水枪的工作压力,10。

P充实水柱2)(P =K S k充S——直流水枪的充实水柱长度,m;k K——充实水柱系数,19mm口径喷嘴的K值为2.8 充(2)控制面积A=q/ql枪2;——直流水枪的控制面积,m A 枪q——直流水枪的流量,l/sl2或l/s.ml/s.m q——火场供水强度,(3)控制周长L=A/h s枪枪L——直流水枪的控制周长,m;枪h——直流水枪的控制纵深,m。

s(3)控制高度?Ssin H=H k0H——枪口的水平高度,m。

0(4)控制纵深h= S-S esk S——水枪手距火场的安全距离。

e表1 水枪技术参数项目充实水柱控制面积控制周长控制高度控制纵深(m)m m(m m(型号)())()5 54 15 10.8 10.6 QZ1951212.562.517二、水带压力损失计算(1)水平铺设:P=P+P Xddx4Pa;10 P——每条水平铺设水带的压力损失,dx24Pa;),10 P——水带阻抗与过水流量(KQ d4Pa, 低压取010。

P——修正系数,中压部分一般取0.5×X(2)垂直铺设:P==βL+P+P Xddy4Pa, 低压取0。

P——每条水平铺设水带的压力损失,10 dyβ——垂直铺设水带系数,沿楼梯为0.6,沿窗口或阳台为0.8.L——每条水带的长度,m。

4Pa。

10 P——修正系数,中压部分一般取1×X表2 水带技术参数水带直径50 65 80 90 )(mm 水带类型0.008 0.015 0.15 0.035 胶里水带0.0160.030.0860.30麻质水带)串联铺设:(3.)PD=n.Pd n=(n1+n2+n3+n4………4)并联铺设(等长水带ql=Q/n 按一条计算,三、灭火供水强度确定2,问需要多,灭火时间250m1000m例:某仓库发生火灾,燃烧面积60min,燃烧周长少供水量?数量的确定1.例:上述案例中需要几支QZ19水枪?若出SP50水炮,还需几支枪2 0.21l/s.m对于固体可燃物,其灭火强度一般在0.12——22 <50kg/m火灾荷载密度, 0.12l/m灭火强度按22 0.2l/m火灾荷载密度≧50kg/m,灭火强度按20.4l/m , <50kg/m 火灾荷载密度灭火强度按20.8l/m ,灭火强度按火灾荷载密度≧50kg/m表3 建筑火灾荷载密度火灾荷载密度Kg/建筑名25-50住宅和办公50-250加工和储存固体可燃材250-500仓库、冷藏库、商500-750橡胶制品、鞋、工业品仓库500-2000锯材仓库、高架仓库(1)面积确定法:q.A] =[ n枪q l q ——一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s l []——向上取整0.2?1000q.A]?31 n=[]=[枪q6.5l0.2?1000?50?n 炮][ = 有水炮的情况下: n枪 6.5水枪数与水炮数的关系:6.5n+50n-200=04 水枪数与水炮数的关系炮枪表水枪数量 24 16 83水炮数量 12(2)周长确定法:q.L] =[n枪q l q——一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s——向上取整l[]L——火场周长m0.8?250]=31枪=[ n 6.5其它计算同上四、灭火用水量的确定灭火流量按实际水枪数来确定Q=60t(n枪q枪+n炮q炮)t——灭火时间min例:(1)都使用水枪情况下Q=60×60×31×6.5=725400L(2)使用两支水炮Q=60×60(16×6.5+2×50)=734400L五、车辆数的确定车辆的出动数量确定由水枪数量、供水距离和供水车的特性共同决定,水枪数量决定主战车数量,供水距离和供水车的特性决定供水车数量供水距离计算:(一)单车接力供水水平:?P?P?H1qb?2?].LL?[d P d L——消防车供水距离,m;?——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L——单条水带长度,m;d?——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;10PaP——消防泵扬程,b4Pa ——分水器或水枪进口压力,10P q;104PaP ——每条水带的4;压力损失,d。

消防工程量计算规则

消防工程量计算规则

1、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。

2、镀锌钢管法兰连接项目管件是按成品,弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,估价表中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。

4、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。

5、报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。

其他报警装置合用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装项目,其人工乘以系数1.2,其余不变。

6、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以“组”为计量单位。

但给水三通至喷头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算7、水流指示器、减压孔板安装、按不同规格均以“个”为计量单位。

8、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。

9、集热板制作安装均以“个”为计量单位。

10、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。

11、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装项目乘以系数1.2。

12、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。

13、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。

如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。

14、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。

出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。

地脚螺栓是按设备带有考虑的,估价表中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应项目另行计算。

15、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“k g”为计量单位。

1、各种管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度,主材数量应按估价表用量计算。

2、钢制管件罗纹连接均按不同规格以“个”为计量单位。

3、无缝钢管罗纹连接不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行钢制管件连接项目。

27_灭火设备技术参数 文档全文免费预览

27_灭火设备技术参数 文档全文免费预览

一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与 燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团 发生化学抑制和副催化作用,使燃烧链反应 中断而灭火; 二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外, 发生化学反应,并在高温作用下形成一层 玻璃状覆盖层,从而隔绝氧气,进而窒息 灭火。
手提式干粉灭火器的开启方法
其开启方法为压把法。将灭火器提到距火源 适当距离后,(先上下颠倒几次,使筒内的 干粉松动),然后拔去保险销,让喷嘴对准 火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 (开启干粉灭火棒时,可用旋转法。左手 握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手 拔掉保险卡,顺时针方向旋转开启旋钮, 打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出 灭火。)
(一)二氧化碳自动喷淋灭火系统
二氧化碳自动喷淋灭火系统是通过火灾探测器 接收到的火灾信号转换成电信号,输入控制器, 由控制器发出指令,起动电磁阀,同时起动瓶 贮存的高压气体,通过电磁阀进入先导阀活塞
上部,利用压差原理,装于活塞上的活塞杆 压下配气阀,使起动瓶的高压气体放出,
通过操作管和连接管,使二氧化碳输送到 保护区,以扑灭火险。
空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入 燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,达到窒息 灭火的目的。当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和 雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间 的热交换作用,从而强 和窒息作用。
清水灭火器的使用方法
采用强射流产生的水雾可使可燃、易燃液体 产生乳化作用,使液体表面迅速冷却、可燃蒸汽 产生速度下降而达到灭火的目的。
bc
干粉
产品 型号
灭火 剂量
kg
N2充装 喷射 压力 时间
mpa s
喷射 灭火 距离 级别
m b
mfz2 2 1.2 ≥ 8 ≥ 3 3

大厦90米喷淋的设计流量

大厦90米喷淋的设计流量

大厦90米喷淋的设计流量在大厦的安全设施中,喷淋系统起着至关重要的作用。

本文将详细介绍大厦90米喷淋的设计流量,包括其计算方法、应用以及在维护过程中需要注意的事项。

一、大厦喷淋设计流量的意义喷淋设计流量是指在火灾发生时,喷淋系统需要瞬间释放的水量,以达到有效灭火的目的。

对于90米的大厦,其喷淋设计流量需根据建筑物的特性、火灾等级等因素进行科学计算。

合理的设计流量能确保在火灾发生时,喷淋系统能够迅速控制火势,降低火灾对建筑物及人员的危害。

二、90米喷淋设计流量的计算方法1.确定火灾等级:根据建筑物的用途、材料等因素,确定火灾等级。

火灾等级分为A、B、C、D四级,不同等级的火灾对应不同的灭火用水量。

2.计算喷淋面积:根据建筑物的总面积,扣除不宜设置喷淋的区域,如房间内部空间小于9平方米的部分,室外阳台、绿化带等。

3.确定喷淋密度:根据火灾等级和建筑物类型,选取合适的喷淋密度。

一般情况下,喷淋密度为6L/(min·m)。

4.计算喷淋流量:喷淋流量=喷淋面积×喷淋密度×灭火时间。

灭火时间通常取10分钟。

举例:假设一座90米高的住宅楼,火灾等级为B级,建筑总面积为10000平方米,扣除不宜设置喷淋的区域后,实际喷淋面积为8000平方米。

则喷淋设计流量为:8000平方米×6L/(min·m)×10分钟=48000L/min。

三、喷淋系统在建筑物火灾中的应用喷淋系统在建筑物火灾中的应用主要包括以下几个方面:1.及时发现火源:喷淋系统中的感温元件可在火灾初期迅速检测到火源,触发喷淋装置。

2.迅速灭火:喷淋系统在火灾发生时立即释放设计流量的水量,将火势控制在初期阶段,降低火灾对建筑物的破坏。

3.保护人员安全:喷淋系统能够迅速降低火灾现场温度,为人员疏散创造有利条件。

4.减少火灾损失:喷淋系统有效控制火势,降低火灾对建筑物、设备、财产的损害。

四、注意事项与维护1.定期检查:为确保喷淋系统的正常运行,应定期对系统进行检查,包括喷头、管道、阀门等部件。

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灭火应用计算技术说明(建筑、油罐类)建筑类一、水枪的参数计算(1)流量q l=0.00348d2Pq l——直流水枪的流量,l/sd——直流水枪喷嘴的直径,mm;P——直流水枪的工作压力,104pa。

(2)充实水柱S k=K充PS k——直流水枪的充实水柱长度,m;K充——充实水柱系数,19mm口径喷嘴的K值为2.8 (2)控制面积A枪=q l/qA枪——直流水枪的控制面积,m2;q l——直流水枪的流量,l/sq——火场供水强度,l/s.m2或l/s.m(3)控制周长L枪=A枪/h sL枪——直流水枪的控制周长,m;h s ——直流水枪的控制纵深,m。

(3)控制高度H=H0 S k sinH0 ——枪口的水平高度,m。

(4)控制纵深h s= S k-S eS e——水枪手距火场的安全距离。

表1 水枪技术参数二、水带压力损失计算(1)水平铺设:P dx=P d+P XP dx——每条水平铺设水带的压力损失,104Pa;P d——水带阻抗与过水流量(KQ2),104Pa;P X——修正系数,中压部分一般取0.5×104Pa, 低压取0。

(2)垂直铺设:P dy==βL+P d+P XP dy——每条水平铺设水带的压力损失,104Pa, 低压取0。

β——垂直铺设水带系数,沿楼梯为0.6,沿窗口或阳台为0.8.L——每条水带的长度,m。

P X——修正系数,中压部分一般取1×104Pa。

表2 水带技术参数(3)串联铺设:PD=n.Pd n=(n1+n2+n3+n4……….)(4)并联铺设等长水带按一条计算,ql=Q/n三、灭火供水强度确定例:某仓库发生火灾,燃烧面积1000m2,燃烧周长250m,灭火时间60min,问需要多少供水量?1.数量的确定例:上述案例中需要几支QZ19水枪?若出SP50水炮,还需几支枪对于固体可燃物,其灭火强度一般在0.12——0.21l/s.m2火灾荷载密度<50kg/m2, 灭火强度按0.12l/m2火灾荷载密度≧50kg/m2,灭火强度按0.2l/m2火灾荷载密度<50kg/m2, 灭火强度按0.4l/m火灾荷载密度≧50kg/m2,灭火强度按0.8l/m表3 建筑火灾荷载密度(1)面积确定法: n 枪=[lq q.A] q l —— 一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s []—— 向上取整n 枪=[l q q.A ]=[31]5.610002.0=⨯ 有水炮的情况下 : n 枪=]5.6n 5010002.0[炮⨯-⨯水枪数与水炮数的关系: 6.5n 枪+50n 炮-200=0表4 水枪数与水炮数的关系(2)周长确定法:n 枪=[lq q.L] q l —— 一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s[]—— 向上取整 L ——火场周长m n 枪=[6.52500.8⨯]=31其它计算同上四、灭火用水量的确定灭火流量按实际水枪数来确定Q=60t (n 枪q 枪+n 炮q 炮) t ——灭火时间min例:(1)都使用水枪情况下Q=60×60×31×6.5=725400L(2)使用两支水炮 Q=60×60(16×6.5+2×50)=734400L 五、车辆数的确定车辆的出动数量确定由水枪数量、供水距离和供水车的特性共同决定,水枪数量决定主战车数量,供水距离和供水车的特性决定供水车数量供水距离计算: (一)单车接力供水水平:]P H P P [L .L d21q b d ---=γθL ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ;γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ;H 1-2——水泵出口与水枪或分水器的高度差,m 。

垂直: ]P .L P n P P [L .H dd dx q b d +--=θγθH ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ;γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0; P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ; n x ——水泵出口与水枪或分水器的高度差,m 。

(二)多车接力供水:水平:]P H P )P ([L .L d21q ib n1i d -=--=∑γθL ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ; n ——耦合串联供水的消防车台数γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ;H 1-2——水泵出口与水枪或分水器的高度差,m 。

垂直: ]P .L P n P )P ([L .H dd dx q ib n1i d +--=∑=θγθH ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ; n ——耦合串联供水的消防车台数γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ; n x ——水平铺设水带数(三)运水供水:n 供水=2VGSql+ S ——供水距离m ql ——供水流量L/min V ——平均行驶速度m/min G ——运水车水罐的容积L第一步 上述案例中需要几辆主战战斗车? n 主战车 =[Kn 枪] K —— 一辆车的出枪数n 车 =[Kn 枪]=16231=辆 第二步 上述案例中需要几辆供水车? 一辆普通SG36/30消防车供水距离]P H P P [L .L d21q b d ---=γθ]5.91510110[209.0--⨯⨯==304m若出两支水枪: ]P H P P [L .L d21q b d ---=γθ]5.9155.2710110[209.0--⨯⨯==220m情况1水源距离火场较近而且充足 n 供水 =0情况2水源距距火场距离小于1000m ,大于220m n 供水=]304220S [- 情况3水源距离距离大于1000m n 供水=2VGSq l+ S ——供水距离m q l ——供水流量L/min V ——平均行驶速度m/min G ——运水车水罐的容积L六、中队出动数量的确定n 中队=]K.n n [有车n 有—— 一个中队可出动的车辆数 K ——修正系数例:上述案例中需要出动几个中队?假设一个中队可出动五辆车n 中队=7]532[]K.n n [==有车个油罐类例:某罐区有4座5000m 3的固定拱顶罐,内装35号轻柴油,火灾危险性为2类,罐距0.6D ,罐高15m ,直径24m ,一号罐发生火灾,三个泡沫发生器全部损坏,地面流淌火面积达200m 2消防部队到场灭罐火供泡沫时间35min ,灭流淌火时间10min ,灭火后继续供泡5min ,继续冷却10min ,灭火用6%型普通蛋白泡沫,泡沫车可以出一支300l/s 泡沫炮或两支PQ8型泡沫枪,水罐车可出3支Sk17m 的φ19mm 水枪,计算火场所需灭火剂量。

一、泡沫枪、炮的参数确定(1) 泡沫枪: 混合液流量: q l 混=K 混pq l 混——泡沫枪混合液流量;L/s ;K 混——泡沫枪混合液流量系数,PQ4、PQ8、PQ16的取值分别为0.478、0.956、1.912P ——泡沫枪工作压力,104Pa 。

泡沫流量:q l 泡= K 泡pq l 泡——泡沫枪的泡沫量,L/s ;K 泡——泡沫枪的泡沫量系数,PQ4、PQ8、PQ16的取值分别为2.988、5.976、11.95其他参数参考水枪,(2) 泡沫炮:混合液流量:q l 混=K 混pK 混——泡沫炮混合液流量系数,PPY32和PP32的系数取3.2。

供泡沫强度的确定:表5 利用移动设备供泡沫强度二、冷却水强度的确定表6 消防冷却水的供水范围和供水强度在实际操作中,着火罐的供水强度为0.8l/s.m,冷却临近罐的供水强度为0.6l/s.m 。

每支19mm 口径水枪,有效射程为15m 、流量为6.5l/s ,可冷却着火周长约为8m ,冷却临近罐周长10m ,有效射程17m 、流量为7.5l/s 时,可冷却着火罐周长约10m ,临近罐周长约12m 。

但考虑战术需要,着火罐部署冷却水枪数量不得少于4支,临近罐部署水枪那个数量不得少于2支。

三、泡沫枪、炮数的确定方法一: 强度计算法: 公式: n 枪=[k.ql q A 枪着火罐着火罐]+[k.q q A 枪流淌火流淌火]n 炮q 炮=[k.q q A 枪着火罐着火罐]A 着火罐——着火罐的面积;q ——着火罐需要的泡沫供给强度,l/m 2.s,见表5; k ——发泡倍数,低倍数泡沫灭火剂一般取6—6.25; ql 枪——泡沫枪泡沫混和液的流量,l/s 。

计算:燃烧面积:A 着火罐=4D 2π=2216m .45242414.3=⨯A 流淌=200m2n 枪=[k.ql q A 枪着火罐着火罐]+[k.q q A 枪流淌火流淌火]= [6.2581452.16⨯⨯]+[ 6.2582200⨯⨯]=10+8=18支若着火罐使用泡沫炮:n 炮q 炮=[k.q q A 枪着火罐着火罐]=[300116.452⨯]=2支方法二: 面积计算法: 公式: n 泡沫枪=泡沫枪着火罐A AA 泡沫枪=qq l 泡q l ——泡沫枪泡沫流量l/s; q ——泡沫强度,l/s.m 2.对于一支PQ8,当灭火强度是1l/s.m 2时,控制面积A=250m 150= 当灭火强度是2l/s.m 时,控制面积 A=225m 250= 计算:n 泡沫枪=[控制着火A A ]=[5016.452+25200]=18支 若着火罐使用泡沫泡 n 泡沫炮=[130016.452]=2支 无论是枪还是炮,实际需要数n 都要乘一个系数k ,1.5-2.0;这是由于实际环境影响造成,比如大风、或者其它不利于灭火的环境等。

四、水枪数量确定 公式:n 枪 =]L L 21n []L L n [控相邻相邻控着火罐着火罐⨯+⨯ ql ——水枪流量,l/s ;计算:在这里水枪的控制周长保守计算:按照冷却着火周长8m ,冷却临近罐周长10mn 枪= 支控控221210]10243.14213[]8243.14[]L D 213[]l L D [=+=⨯⨯⨯+⨯=⨯+ππ 同样,n 需要乘一个修正系数k ,1.5-2.0。

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