喷淋水力计算
自动喷水灭火系统水力计算公式解析及高大净空场所设计
的 大 量 测 试 数 据 基 础 上 建 立 的 著 名 经 验 公 式 ,适用
2014 )、《自 动 喷 水 灭 火系统设计规范》 ( GB 5084 —
于 常 温 的 清 水 输 送 管 道 ,适 用 范 围 为 光 滑 区 至 部 分
2017)、《建 筑 给 水 排 水 设 计 标 准 》(013 50015 -
管道计算内径,m;
dj
V 流 速 ,m/s ; △— 一当量粗糙度; Re- 一雷诺数。
《自动喷水灭火系统设计规范KGB 5084 —2017) w 在 2018年实施后才使得喷淋系统与消防系统的水 力计算公式实现了统一。
舍维列夫公式如式(5)所 示 :
柯尔一勃洛克公式不仅包含了光滑管区和完全 粗 糙 管 区 ,而 且 覆 盖 了 整 个 过 渡 粗 糙 区 ,大量试验表
象建立的水力计算公式,1953年 ,舍 维列夫根据其
上[3],同等条件下计算结果比海澄一威廉公式略小。 巴甫洛夫斯基公式则主要应用在长距离输水的
铸铁管、混凝 土 管 、钢 筋 混 凝 土 管 上 ,计算出流速系 数 C 后代人谢才公式,谢 才 公 式 、巴甫洛夫斯公式 如式(3)、式 (4)所 示 :
v 2 / 0 867 \ °-3
i = 0 . 001 07 -D7 7 v
v ) ,当 r < 1 . 2 m /s
2喷淋计算(给排水专业)
2.喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017》 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
4j
xh
D q v π=
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ⨯=沿程 式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法): L i h ⨯=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h += 7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:162.7平方米
总流量:23.97 L/s
平均喷水强度:9.21 L/min.平方米
本层入口压力:26.62 +2+48=76.62米水柱
喷淋水力计算
计算管段喷头工作
压力
(Mpa)
喷头流
量(L/s)
负担喷
头数
(个)
管段流
量(L/s)
管径
(mm)
流速
(m/s)
比阻
(Kpa/m)
管长(m)
水损
(Kpa)
1~2 0.1 1.33 1 1.33 25 2.50 8.53 1.8 15.36 2~3 0.1 1.33 2 2.66 32 2.79 7.62 3.3 25.14 3~4 0.1 1.33 4 5.32 50 2.50 3.37 2.9 9.78 4~5 0.1 1.33 5 6.65 50 3.13 5.29 3.2 16.92 5~6 0.1 1.33 8 10.64 80 2.17 1.37 3.0 4.10 6~7 0.1 1.33 10 13.30 80 2.71 2.13 0.9 1.92 7~8 0.1 1.33 11 14.63 80 2.98 2.58 1.6 4.12 8~9 0.1 1.33 14 18.62 100 3.80 3.80 2.4 9.12 9~10 0.1 1.33 18 23.94 125 1.80 0.52 16.1 8.42 10~报警阀0.1 1.33 18 23.94 150 1.27 0.21 115.0 23.58 合计77.96
ZPL-1水力计算图
计算管段喷头工作
压力
(Mpa)
喷头流
量(L/s)
负担喷
头数
(个)
管段流
量(L/s)
管径
(mm)
流速
(m/s)
比阻
(Kpa/m)
管长(m)
水损
(Kpa)
1~2 0.1 1.33 1 1.33 25 2.50 8.53 1.8 15.36 2~3 0.1 1.33 2 2.66 32 2.79 7.62 3.3 25.14 3~4 0.1 1.33 4 5.32 50 2.50 3.37 2.9 9.78 4~5 0.1 1.33 5 6.65 50 3.13 5.29 3.2 16.92 5~6 0.1 1.33 8 10.64 80 2.17 1.37 3.0 4.10 6~7 0.1 1.33 10 13.30 80 2.71 2.13 0.9 1.92 7~8 0.1 1.33 11 14.63 80 2.98 2.58 1.6 4.12 8~9 0.1 1.33 14 18.62 100 3.80 3.80 2.4 9.12 9~10 0.1 1.33 18 23.94 125 1.80 0.52 16.1 8.42 10~报警阀0.1 1.33 18 23.94 150 1.27 0.21 88.7 18.19 合计72.56
喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h +=
7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:160.1平方米
总流量:23.74 L/s
平均喷水强度:8.90 L/min.平方米入口压力:35.51 米水柱
喷淋水力计算
喷淋⽔⼒计算
内的喷⽔强度不
(9.1.l)
式中 q——喷头流量(L/min);
P——喷头⼯作压⼒(MPa);
K——喷头流量系数。
可知q/S=8 L/min·m2;⽽S=L*L
则,喷头间距L=当最不利点压⼒P=0.1Mpa时,L=3.16m=3.1m;当最不利点压⼒为0.05Mpa时,L=2.66m=2.6m 专业⽂档供参考,如有帮助请下载。.
级,也既喷⽔强度L/minm时,喷头间距2.6m~3.1之间布置。我们实际布置时1.5,如下图
;作⽤⾯积的表述为长边沿着配⽔⽀管划分,并且级的作⽤⾯积160倍1.l.倍15.17;按照图所⽰应该在个与个喷0.17,如果不把个喷头划进来则⼩于规定;所以将个喷2则作⽤⾯积的短边⾄少应16018;那么按照作⽤⾯8.89的位置在⾏与⾏之间,现在我们取⾏与第三⾏中间长;这样作⽤⾯积6*18=10平⽅⽶;⼩16平⽅⽶。不符合规范,少5平229,这样围成的作⽤⾯积
9*18=162 符合规160 8.0.中参考的管径进⾏了标注,这个标注只是暂专业⽂档供参考,如有帮助请下载。.
9.1.4 系统设计流量的计算,应喷头,喷规规定5.0.和5.0.的规定值只喷头围合范围内的平均喷⽔强度,轻危险级5.0.规定值8%;严重危险级和仓库危险级5.0.和5.0.的规定值个喷头围成的⾯积内喷⽔强度m;⼜
专业⽂档供参考,如有帮助请下载。⽔⼒计算⽬的:计算出系统总流量和系统总的压⼒损失,来选择消防泵
要求管路流速不⼤5m/经济流
节1处压⼒不⼤0.4Mpa
忽略短⽴管的损
使⽤公式
喷头的流量计算公式
喷淋流量计算公式
喷淋流量计算公式
喷淋流量计算公式,是经常用到的流量计算公式,特别是工业喷淋领域。喷淋流量计算公式可以用来计算喷淋系统的水流速度、水泵的需要功率、管道尺寸的选择等问题。以下是喷淋流量计算公式的详细解析。
喷淋流量计算公式中最基本的公式是Q= VA,其中Q代表流量,V 代表速度,A代表面积。在喷淋系统中,喷嘴是水流出的地方,所以可以把喷嘴看做一个小口径的圆形管道,其截面面积A可以通过圆形截面面积的公式A=πr^2求得,其中r是喷嘴半径。
喷淋流量计算公式中的另一个重要因素是速度V。速度V与流量Q 之间的关系可以表示为V= Q/A。因此,如果我们知道Q和A的值,就可以通过此公式计算出速度V的值。
在实际应用中,通常会使用单位时间内的流量来计算喷淋系统的水流量。这里的单位时间是每秒钟,也就是秒钟流量。也就是说,如果我们要计算每分钟流量,需要把每秒钟的流量乘以60。因此,喷淋系统的流量(Q)可以使用下面的公式来计算:
Q= KVA
其中,K代表常数,V代表速度,A代表截面积。此处的常数K是一个基于单位的系数,通常使用0.08 - 0.12之间的值。
如果我们已知每秒钟喷嘴的截面面积A,流速V和常数K值,我们就可以通过喷淋流量计算公式计算出流量Q的值,从而确定水泵的需要功率和管道尺寸的选择。
此外,在喷淋系统中,还会涉及到压力的计算,压力可以通过下面的公式计算:
P= F / A
其中,P代表压力,F代表喷头施加在水上的力,A代表岌岌可危的区域面积。因此,我们也可以用喷淋流量计算公式来计算所需的压力值。
总之,喷淋流量计算公式是一个非常实用的公式,可以帮助工程师们计算出喷淋系统的确切流量、速度、压力等参数,从而制定一个更可靠和高效的喷淋系统。在实际应用中,我们需要仔细选择使用的公式,确保计算结果是准确的,保证喷淋系统的安全和稳定性。
建筑消防系统:自动喷水灭火系统的水力计算
速度和压力。
3Байду номын сангаас
实践中的挑战
4
水力计算需要考虑各种因素,如管道阻 力、材料摩擦等,需要经验和专业知识。
常用的水力计算方法
根据具体的建筑要求和消防设计规范选 择适当的计算方法。
实际案例分析
通过分析实际案例,了解水力计算在消 防系统设计中的应用。
建筑消防系统:自动喷水灭火 系统的水力计算
欢迎来到本次分享!了解建筑消防系统和自动喷水灭火系统的水力计算是确 保建筑安全的重要一环。
什么是建筑消防系统
建筑消防系统是一系列用于预防和应对火灾的设备和措施。它包括消火栓系 统、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。
不同类型的建筑消防系统
干管系统
使用干管直接连接到喷头的建筑消防系统。
预作用系统
在火灾报警后,先注入一小量水,然后再启动 喷头的建筑消防系统。
湿管系统
使用充满水的管道连接到喷头的建筑消防系统。
雨淋系统
适用于火灾可能造成严重损失的危险场所,如 计算机房、电力仪表室等。
自动喷水灭火系统的需求
1 自动喷水灭火系统的作用
自动检测并启动灭火装置,控制火势蔓延。
2 建筑消防系统中的自动喷水灭火系统的重要性
为火灾扑灭提供关键的灭火手段。
水力计算的基本原理
1 水力计算的定义和目的
通过计算水流速度和压力,确保喷头能提供足够的水量来灭火。
喷淋水力计算
且Q1-7=Q7=8.25L/S;P7=0.17731Mpa
带入上式,得K1-7=371.73
14)这样下两个支管的特性系数K值均与K1-7=371.73相同,我们把上图简化如下
15)管路L7-8
Q7-8=Q7=8.25L/S
则h7-8= A*L*Q2=0.01108*3*8.252=0.0226Mpa=2.26 mH2o
也就是说,在中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8L/min·m2时,喷头间距在2.6m~3.1m之间布置。我们实际布置时,考虑喷头间距与建筑物尺寸的和谐,距离端墙保证不大于间距的一半。比如上图,我们保证喷头间距的均匀相等后,假如间距为3.00m,距离端墙为1.5m,如下图;
这个图基本框架就已经形成,下面我们确定作用面积
水力计算
自动喷水灭火系统的水力计算主要是按照逐点计算法进行计算;这于原规范有很大区别。原规范是采用估算法进行计算的。
计算方法:
1、确定喷头间距
规范中给出了如下面所示的间距。这个间距是最大间距,也就是在0.1Mpa下的间距。
喷水强度
(L/min·m2)
正方形布置的边长(m)
矩形或平行四边形布置的长边边长(m)
支管L2-3内的管流速V2-3=Kc*Q=1.054*2.18=2.29772m/s<5m/s
5)3#喷头
自动喷水灭火系统的水力计算
对于雨淋喷水灭火系统和水幕系统,其喷水量应按每个设计喷
水区内的全部喷头同时开启喷水计算。 1)喷头的出流量应按下式计算:
q K 10P
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3.4 自动喷水灭火系统的水力计算
3.4.2
管网水力计算
2)系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水 的总流量确定:
1 n Qs q 60 i 1 i
3.4.2
管网水力计算
4)系统供水压力或水泵所需扬程 自动喷水灭火系统所需的水压应按下式计算:
H h P0 Z
式中 H —系统所需水压或水泵扬程,MPa ; ∑h —管道的沿程和局部水头损失的累计值,MPa ;湿式报警 阀、水流指示器取值0.02 MPa,雨淋阀取值0.07 MPa;
减压孔板的水头损失应按下式计算:
Hk V k 2g
2
式中 Hk —减压孔板的水头损失,10-2MPa ;
Vk—减压孔板后管道内水的平均流速,m/s;
ξ —减压孔板局部阻力系数,见附表3-9。 回到本章目录 回到总目录
3.4 自动喷水灭火系统的水力计算
3.4.2
管网水力计算
(2)节流管 节流管直径宜按上游管段直径的 1/2确定,且节流管内水平均流速不 大于20 m/s,长度不宜小于1 m 。 节流管的水头损失应按下式计算:
级建筑物的自动喷水灭火系统,计算时可假定作用面积内每只喷头的喷水 量相等,均以最不利点喷头喷水量取值,且应保证作用面积内的平均喷水 强度不小于表3-13中的规定,最不利点4个喷头组成的保护面积内的平均 喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于表3-13规定值的85%;对于严重 危险级和仓库危险级不应低于表3-13和表3-14的规定值。
喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版)基本计算公式:1、喷头流量:
P
K q 10=式中:q --喷头处节点流量,L/min
P --喷头处水压(喷头工作压力)MPa K --喷头流量系数
2、流速V :
2
π4j xh D q v =
式中:Q --管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m )
3、水力坡降:
3
.12
00107.0j
d v i =式中:i --每米管道的水头损失(mH 20/m )
V --管道内水的平均流速(m/s )d j --管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定
4、沿程水头损失:
L
i h ×=沿程式中:L --管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量)--管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6、总损失:
沿程
局部h h h +=7、终点压力:
h
h h n n +=+1管段名称起点压力mH2O 管道流量L/s 管长m 当量长度管径mm K 水力坡降mH2O/m 流速m/s 损失mH2O 终点压力mH2O 1-2 5.000.94 2.150.8025800.385 1.77 1.14 6.142-3 6.14 1.98 2.15 1.8032800.367 2.09 1.457.593-47.59 3.14 3.60 2.1032800.923 3.31 5.2612.8540-4111.09 1.400.600.6025800.854 2.63 1.0212.1241-412.12 1.400.850.0025800.854 2.630.7312.844-5
自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有
自动喷水灭火系统(Automatic Sprinkler System,简称ASS)是一种常见的火灾防护自动喷水灭火系统(Automatic Sprinkler System,简称ASS)是一种常见的火灾防护设备,其工作原理是通过管道系统将水均匀地喷洒到火源上,以达到灭火的目的。在设计和安装自动喷水灭火系统时,需要对管道的水力进行计算,以确保系统的有效性和安全性。以下是一些常见的管道水力计算方法:
1. 流量计算:流量是衡量水流速度的物理量,通常用立方米/小时(m³/h)表示。在自动喷水灭火系统中,流量的计算需要考虑火灾的类型、火源的大小、管道的长度和直径等因素。一般来说,流量的计算公式为Q=AV,其中Q是流量,A是管道的横截面积,V是水流速度。
2. 压力损失计算:在水流通过管道时,由于摩擦力和局部阻力的作用,水流的速度会减小,这就是压力损失。在自动喷水灭火系统中,压力损失的计算需要考虑管道的长度、直径、材料和水流速度等因素。一般来说,压力损失的计算公式为ΔP=fL/D,其中ΔP是压力损失,f 是摩擦因子,L是管道的长度,D是管道的直径。
3. 扬程计算:扬程是衡量水流能量的物理量,通常用米(m)表示。在自动喷水灭火系统中,扬程的计算需要考虑水源的高度、管道的长度和直径、流量和压力损失等因素。一般来说,扬程的计算公式为H=ΔP+ρgh+v²/2g,其中H是扬程,ΔP是压力损失,ρ是水的密度,g是重力加速度,h是水源的高度,v是水流速度。
4. 水泵选择:在自动喷水灭火系统中,水泵的选择需要考虑流量、扬程、效率和功率等因素。一般来说,水泵的流量应大于系统的最大流量,扬程应大于系统的最大扬程,效率应尽可能高,功率应满足系统的需求。
水喷雾水力计算
7 水力计算
7.1 系统的设计流量
7.1.1 q=K10P为通用算式。不同型号的水雾喷头具有不同K值。设计时按生产厂给出的K值计算水雾喷头的流量。
7.1.2 本条规定了保护对象确定水雾喷头用量的计算公式,水雾喷头的流量q按公式(7.1. 1)计算,水雾喷头工作压力取值按防护目的和水雾喷头特性确定。
7.1.3 本条规定水喷雾灭火系统计算流量的要求。
当保护对象发生火灾时,水喷雾灭火系统通过水雾喷头实施喷雾灭火或防护冷却,因此本规范规定系统的计算流量按系统启动后同时喷雾的水雾喷头流量之和确定,而不是按保护对象的保护面积和设计喷雾强度的乘积确定。
针对该系统保护对象火灾危险性大、蔓延迅速、扑救困难的特点,本条采用与《自动喷水灭火系统设计规范》中第7.1.1条规定中要求雨淋、水幕和严重危险级系统水力计算按最不利处作用面积内每个洒水喷头实际流量确定系统流量相同的作法,规定水喷雾灭火系统的计算流量,从最不利点水雾喷头开始,沿程按同时喷雾的每个水雾喷头实际工作压力逐个计算其流量。然后累计同时喷雾的水雾喷头总流量确定为系统流量。
美国标准NFPA一15对水喷雾灭火系统的水力计算有相同的规定:从最不利点水雾喷头开始。沿程向系统供水点推进,并按实际压力逐个计算水雾喷头流量,并以所有同时喷雾水雾喷的总流量确定系统流量,计算应包括管道、阀门、过滤器和所有改变水流方向的接头的水压损失和标高的改变等因素对流量的影响。
7.1.4 本条规定当水喷雾灭火系统利用雨淋阀控制喷雾范围时确定系统
可燃气体和甲、乙、丙类液体贮罐区、输送机皮带、油浸式电力变压器、电缆隧道,以及车间、库房等,具有保护对象数量多、或保护面积大或其细长比大的特点,因此,根据保护对象及其火灾的特点,按保护对象数量或保护面积划分一次火灾的喷雾区域,合理地控制水喷雾系统的喷雾范围,对降低系统造价、节约用水以及减少水害有利,对设计按保护对象或保护面积划分区域局部喷雾的水喷雾系统,其系统的计算流量按各局部喷雾区域中同时喷雾的最大用水量确定。
喷淋管每层压力计算公式
喷淋管每层压力计算公式
在工业生产中,喷淋管是一种常用的设备,用于喷洒液体或气体,常见于冷却、清洗、喷涂等工艺中。喷淋管的设计和使用需要考虑到各种因素,其中之一就是每层压力的计算。每层压力的计算对于确保喷淋管正常工作非常重要,因此我们需要了解喷淋管每层压力的计算公式。
喷淋管每层压力计算公式可以根据流体力学原理进行推导,一般情况下可以使
用以下公式进行计算:
P = ρgh。
其中,P为每层压力,ρ为液体的密度,g为重力加速度,h为液体的高度。
在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定每个参数的数值。下面我们将分
别介绍每个参数的确定方法。
首先,液体的密度ρ是一个固定值,可以通过查阅相关资料或者实验测定来确定。不同液体的密度不同,因此在使用喷淋管时需要根据实际使用的液体来确定密度值。
其次,重力加速度g也是一个固定值,通常取9.8 m/s^2。在地球上,重力加速度几乎是恒定的,因此在大多数情况下可以直接使用这个数值。
最后,液体的高度h是需要根据实际情况来确定的。在喷淋管中,液体的高度
通常是由喷嘴到液体表面的垂直距离。在设计喷淋管时,需要根据需要喷洒的液体量和喷洒的距离来确定液体的高度。
通过以上公式和参数的确定方法,我们可以计算出喷淋管每层的压力。在实际
应用中,我们还需要考虑到喷嘴的设计和压力损失等因素,但是喷淋管每层压力的计算公式可以作为设计和使用的基础,帮助我们确保喷淋管正常工作。
除了上述的基本计算公式,根据实际情况,还可以通过流体力学的其他原理和方法来进行更复杂的计算。例如,可以考虑管道摩擦阻力、流体的速度和流量等因素,进一步优化喷淋管的设计和使用。
喷淋水力计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失: 沿程局部h h h +=
7、终点压力: h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:161.0平方米
总流量:25.79 L/s
平均喷水强度:9.61 L/min.平方米入口压力:43.93 米水柱
3、高差计算
泵房水池吸水管标高为—10米,最高处喷头标高为7.00,高差Z =6+7=17米。
4、主干管沿程损失及局部损失
自吸水管路至三楼最不利区域入口处管路为DN150,管长为120米。
按流量25.79L/s,计算沿程损失和局部损失共计4米。
5、泵站损失取5米。
6、湿式报警阀及水流指示器水损取6米。
7、喷淋泵扬程
喷淋系统计算规则
喷淋系统计算规则
喷淋系统计算规则主要有以下几个方面:
1. 确定喷淋区域:根据需要保护的区域大小、形状和高度确定喷淋区域,并将其划分为若干个相对独立的喷淋部分。
2. 确定水流量:根据喷淋区域的类型、特点和需要保护的等级确定所需的总水流量。一般来说,喷淋区域越大、高度越高、保护等级越高,所需的水流量也会相应增加。
3. 确定喷淋头数量和布置方式:根据所需的总水流量和每个喷淋头的额定流量,计算出所需的喷淋头数量。同时,根据喷淋区域的布置方式,采用合适的喷淋头布置方式,例如均匀布置、线性布置或圆形布置等。
4. 确定水泵流量和扬程:根据所需的总水流量和系统布置方式,计算出水泵的额定流量和扬程。同时考虑水泵的备用性和可靠性要求,合理选择水泵型号。
5. 确定管道规格和长度:根据系统布置方式和水流量要求,计算出喷淋管道的直径和长度。一般来说,管道直径越大、长度越短,系统的水力损失越小,喷淋效果越好。
6. 确定压力容器和雾化器:根据系统的需求,选择合适的压力容器和雾化器。压力容器的大小和类型取决于系统的水流量和压力要求,而雾化器的类型和数量则取决于喷淋要求、物料和环境因素等。
需要注意的是,喷淋系统计算规则可能会因不同的国家、行业和标准而有所差异。因此,在进行喷淋系统设计和计算时,应以当地的相关规定和标准为准。
自动喷淋系统计算
自动喷淋系统计算
1、设计数据
设计喷水强度qp=6L/min·m 2,计算作用面积160m 2,最不利点喷头出口压力p=50kpa.。 室内最高温度40℃,采用68℃温级玻璃球吊顶型(或边墙型)d=15闭式喷头。一个喷头的最大保护面积为12.5m 2。布置在电梯前的走廊上。在走廊上单排设置喷头,其实际的作用面积为22.5m 2
轻危险级、中级场所中配水支管
2、流量计算
(1)理论设计流量:
s L m L Q /1660
160min /62=⨯•=
(2)一个放火分区的实际作用面积的计流量:
s L m L q /25.260
5.22min /62=⨯•=
3、喷头布置的间距计算:
(1)一个喷头最大保护半径,A=12.5m 2 R=
14
.35
.12=1.9m (2)走廊最宽为1.5m ,所以b=0.75m 喷头的最大间距为:
S=222b R -=2275.09.12-=3.4m (3)喷头的个数: n=
S L =
54
.32
.16≈个 4、水力计算
最不利层自喷各支管段的计算根据图2--2
1
最不利层喷头计算图
图2—2
(1)各支管段的流量计算:
①a 处的喷头出水量;/94.050133.0S L H k q a a === a-b 管采用DN=25mm ,A=0.4367
h a-b =2
10b a ALq -=2
94.04.34367.010⨯⨯⨯=13.1Kpa
Hb=Ha+ha-b=50+13.1=63.1Kpa
②b 处的喷头出水量;/06.11.63133.0S L H k q b b === q b-c =q a +q b =0.94+1.06=2.00L/S b-c 管采用DN=32mm ,A=0.09386
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由上述图纸可以明白系统最不利点四个喷头ABCD围成的面积正方形ABCD的面积为S,只要保证S内的喷水强度不小于8 L/min·m2就满足规范要求;
从图上看,在每个喷头的洒水量中有1/4的水量洒在S中,也就是S内的洒水量为一个喷头的洒水量;
由喷头的流量公式喷头的流量应按下式计算:
(9.1.l)
式中 q——喷头流量(L/min);