商场楼占地面积约为981平方米
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
商场楼占地面积约为981平方米。
有地下室,地上部分公
有7层,建筑高度为28.8m。
地下一层为消防房和设备间,一至六层为超市,七层为水箱间。
1.3 室内消火栓的选用
1室内消火栓给水管网布置为环状,及临时高压给水系统相连,当其中一条进水管发生故障时,另一条仍能供给系统所需用水量;2.据《建筑防火设计规范》,超市都属于低层建筑,确定室内消火栓消防用水量为15L/s,每根竖管最小流量为10L/s;室内消火栓的布置间距最大不超过30m;
3.室内消火栓水枪的充实水拄不应小于10m,消火栓口径应为65m,水枪口径应为19m,保护半径不应超过25m。
同层相邻室内消火栓的间距不应小于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。
4.室内消火栓应设在明显易于取用的地点,栓口离地面高度宜为1.1m,其出水方向宜及设置消火栓的墙面相垂直。
5. 超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3 的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。
每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,并根据建筑设计防火规范中的表8.5.2 规定的流量确定。
1.4 消火栓管网的布置及安装
1.室内消防管网应布置成环状,向其供水的输水干管不应小于2条,其中1条发生故障时,其他输水干管仍然满足消防给水系统设计流量;在室内消防管不能形成环状网时,可利用室外给水管网及进水管形成环状网。
2.室内消火栓给水管网布置为环状,及临时高压给水系统相连,当其中一条进水管发生故障时,另一条仍能供给系统所需用水量;。
3.设有两台或两台以上消防泵的泵站,应有两条或两条以上的消防泵出水管及室内的消防管网连接。
4.当建筑物内同时设有消火栓给水系统和自动喷水消防系统时,可共用一个消防水泵房。
但应将自动喷水设备管网及消火栓给水管网分开设置。
5. 室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。
6. 室内消火栓的布置间距根据两支水枪同时到达室内任何部位为原则,经计算确定。
7. 水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不小于7 m,1.5 管材选择
(1)消火栓管道安装
本设计中,消火栓管道安装要求及生活给水管基本相同,管材采用热浸镀锌钢管。
2.消火栓立管管径为DN100mm,消火栓口径为65 mm,水枪喷嘴直径为 19mm,水龙带为麻织内衬胶,直径65 mm,长25 m;
3.消火栓口离地面高度为1.1 m 。
4. 自动控制报警阀设在距地面1.5m 处,且便于管理的地方。
5. 消火栓消防管道采用焊接钢管;自动喷洒管DN<70螺纹
连接,DN>70沟槽连接
1.6.1 室内消火栓系统设计说明
消火栓给水系统水力计算的主要任务是根据规范规定的消防
用水量及要求使用的水枪数量和水压确定管网的管径,系统所需的水压,水池、水箱的容积和水泵的型号等。
该建筑总长32.84 m ,宽29.87 m.,高度28.8m.。
按《建筑
设计防火规范》(GB 50016-2006)要求,消火栓间距应保证统称任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
选用DN65消火栓,水枪口径19 mm ,衬胶水龙带长L=25 m 。
根据规范要求,消火栓的布置间距应保证同一层任何部位有
2支消火栓的水枪充实水柱同时到达。
(1)水枪充实水柱长度
取水枪的上倾角α= 45°,则充实水柱长度按下式计算:
其中,1H —— 室内最高着火点离地面的高度,m ; 取3 .6m 。
2H —— 水枪喷嘴离地面的高度,m ; 一般取1m 。
则有, 3.61 3.68sin 45
m H m -=≈ 根据规范要求,其水枪充实水柱长度H m 不应小于10 m 。
故H m 取为10 m
(2)消火栓保护半径
消火栓保护半径按下式计算:
其中,C——水带展开时的弯曲折减系数,取8.0
C
=
L——水带长度,d L=25 m
d
h——水枪充实水柱倾斜45°时的水平距离
则有,0.8250.71*3.6822.6
=⨯+=
R m
在消火栓平面布置时,结合建筑平面图,建筑防火分区,分别以22.6m为消火栓保护半径,室内消火栓应设在明显易于取用的地点.
栓口离地面高度宜为1.1m,其出水方向宜及设置消火栓的墙面相垂直。
消火栓口径DN65mm,配备水龙带长度为25m,水枪喷嘴口径19mm。
2.水枪喷嘴处所需的水压:
本设计中,经查表,水枪喷口直径选19mm,水枪系数值为ϕ=0.0097,充实水柱
H取12(mH2O),,水枪实验系数fα值为1.21。
m
因此,水枪喷嘴处所需水压为:
式中:
H—水枪喷嘴处水压,(mH2O);
q
α—水枪实验系数,取1.21;
f
H—水枪充实水柱,取12(mH2O);
m
ϕ—及水枪喷嘴口径有关的阻力系数,查表得ϕ=0.0097。
3.水枪喷嘴的射流量
喷嘴口径19mm的水枪水流特征系数B为1.577。
xh q =2.59.16577.1=⨯L/S
式中:xh q —水枪的射流量,L/s;
q H —水枪喷嘴处水压,(mH 2O);
B —水枪水流特性系数,及水枪喷嘴口径有关,查表得B=1.577。
由于此计算值大于单个水枪的设计流量5L/S,能满足高层建筑每支水枪射流量不小于5 L/S 要求。
4.水带阻力损失:
本设计中,19mm 的水枪配65mm 的水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶的。
因此,本设计中亦选择衬胶水带,查表可知65mm 的水带阻力系数d A 值为0.00172。
因此,水带阻力
损失为:
式中:d H —水带阻力损失,(mH 2O);
d A —水带阻力系数,查表得d A =0.00172;
d L —水带有效长度,m ;
xh q —水枪喷嘴出流量, L/s
5.消火栓口所需水压Xh H :
式中:xh H —消火栓口的水压,(mH 2O);
q H —水枪喷嘴处水压,(mH 2O);
d h —水带的水头损失,(mH 2O)
3.2点消火栓的压力
H =H 1+H 2+H 3=20.31+3.6+0.00804x1.1x3.6=23.9(mH 2O)
式中:H1—消火栓栓口压力,(mH2O);
H2—房间标高,m
H3—2-3管段水头损失,分为沿程水头损失和局部水头损失。
沿程水头损失按下试计算
式中:hy—管段的沿程水头损失,mH2O
L—计算管段的长度,m
i—管道单位长度的水头损失
局部水头损失按沿程的10%计算
6.2点消火栓出水量
q
==6.14L/s
7.2-3管段的流量Q=Q1+Q2+5=6.14+5.2+5=16.4 L/s
1.6.3消防水力计算
按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为
1
X
xh1
q=5.2 L/s
最不利点的水枪喷嘴出流量满足要求,则其他均满足要求。
进行消火栓给水系统水力计算时,按图1.1管路计算,
配管水力计算见表(1-1)。
表1-1 消火栓给水系统配管水力计算表
管路总的水头损失为1.1h=3.33
消火栓给水系统配管水力计算草图查看附录一
消防水泵的扬程按下式计算
式中:b H —消防水泵的压力,O mH 2;
Xh H —最不利点消火栓所需压力,O mH 2;
g H —管网的水头损失,O mH 2;
Z H —消防水池最低水位于最不利点的压力差,O mH 2。
由前计算可知,消防水量为16.4L/S;最不利消火栓所需压力
为22O mH 2,消防水池及最不利点消火栓之间的高度为22.6m 。
b H =22+22.6+3.33=46.2O mH 2
根据X Q =16.4.0L/S ,b H =46.2O mH 2选泵,选用消防泵型号为:ISL80—50—250型泵 ,泵的性能:X Q =16.7 L/S ,b H =75O mH 2,轴功率为 19.2KW 。
2.1 自动喷洒系统的组成
自动喷灭火系统选用闭式玻璃球喷头,玻璃喷头适用于各种场合的各类建筑物、构筑物,水流指示器采用ZSJZ 型,安全信号阀采用AXD71-16型,报警装置采用ZSFZx100型湿式自动喷水报警阀成套安装。
各层喷头均采用吊顶型喷头,喷头安装高度平吊顶 ,其最大工作压力不超过1.2MPa 。
2.2 系统的选择
《高层民用设计防火规范》(GB50067-95)的规定:建筑高度不超过100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.0m 2
的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
3当保护场所的喷水强度不小于12 L/(min •m2)或者经计算喷头的工作压力大于0.15 MP a 时,宜采用流量系数较大的标准喷头,目的是降低消防泵的供水压力,节省投资
2.4 管道的布置
自动喷水灭火系统报警阀后的管道布置应合理,一般布置成枝状管网,以减少管径节约投资,同时方便施工及维修。
但每根
配水支管或配水管的直径不宜小于25毫米。
而且每根配水支管设置的喷头数,轻、中危险级建筑物不应多于8个,严重危险级建筑物不应多于6个。
管道上的控制阀应设置在不会结冰和维护方便的房间里。
2.5 管材及其安装
1.管道均采用热浸镀锌钢管,应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接。
报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
2.设置吊架和支架位置以不妨碍喷头喷水为原则,吊架距喷头的距离应大于0.3 m,距末端喷头的距离小于0.7 m。
3.配水管道的工作压力不大于1.2 MPa,并不设置其它用水设施。
配水管入口处压力不大于0.4 MPa
4.供水干管在便于维修的地方设分割阀门,阀门经常处于开启状态。
5水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m,立管上法兰间的距离不应跨越3 个及以上楼层。
配水管两侧配水支管控制的标准喷头数不超过8 个。
水平安装的管道宜有坡度,并坡向泄水阀,坡度设计为0.003,以便排空。
1.6.1 自动喷水灭火系统基本设计数据
该建筑物火灾危险等级为中危险I级。
设计喷水强度为 6L/(min×m2),
设计作用面积 A=160 m2,
最不利喷头工作压力 0.1MPa,
喷头流量系数 80, 喷头最大保护面积 12.5 m 2。
1.6.2 详细计算
采用作用面积保护法进行设计计算
1.每个喷头的喷水量为:
式中:q —喷头出水流量,L/s ;
p —喷头工作压力,MPa,本设计取0.1 MPa ; K —喷头流量系数,标准喷头K=80。
2.作用面积内的设计秒流量为: 19 1.3325.27s Q nq ==⨯= L/s 式中:s Q —系统设计流量,L/s ;
q —喷头出水流量,L/s ;
n —最不利点处作用面积内的喷头个数。
3.理论秒流量为: 1.1667.85.18601q 601=⨯⨯⨯=•=p i F Q L/s 式中:i Q —系统理论计算流量,L/s ;
p q —设计喷水强度,)/(m in 2m L •,本设计取6)/(m in 2m L •; F —作用面积,m 2。
4.作用面积内的计算平均喷水强度为: 此值大于规定要求6)/(m in 2m L •
5.喷头保护半径为
6.作用面积内最不利点的4个喷头所组成的保护面积为
每个喷头的保护面积为:14/49.1F F ==)/(m in 2m L •
其平均喷水强度为:809.18.8q =÷=)/(m in 2m L •〉6)/(m in 2m L • 从系统最不利点开始编号,管段的流量仅计算在作用面积范围内的喷头,作用面积以外的喷头不计。
进行自动喷洒系统水力计算时,按图附录二管路计算,配管水力计算见表(2-1)
表2-1 自动喷洒灭火系统水力计算表
7.则管段总损失'1.210 1.29.1771021.5a h h KP =+=⨯+=∑∑ 8.消防泵的供水压力按下式计算
0b z H H H h =++∑ (3-9)
式中:b H —消防泵的供水压力,kpa ;
0H —最不利点喷头的工作压力,kpa ;
z H —最不利点及消防水池最低水位之间的高度压力差,kpa ;
∑h —计算管路沿程水头损失及局部水头损失之和,kpa ; 喷水泵的扬程b H =21.5+23.94=45.44O mH 2 根据25.27/S
Q S
=,44.55b H =O mH 2,选ISL 型100—65—250泵,
泵的性能为25.8/S
Q L S
=,70b H =O mH 2,轴功率为24.9KW 。
自动喷洒灭火系统水力计算草图查看附录二 3.1消防水箱计算
水箱供水工况的计算主要是为了确定水箱的安装高度是否满足最不利点消火栓的压力的依据,消火栓的用水量为V 1052=⨯,又因自动喷水系统作用面积内的喷头数为34,每个喷头的流量为
s L /33.1,则自动喷水的用水量为
45.22L/s 。
式中:X V —消防水箱容积,3m ;
X q —室内消防用水总量,L/S ; X T —火灾初期时间,按
10min 计。
该建筑物室内消火栓用水量为 5 L/S ,自动喷水灭火系统用水量为45.22L/S ,室内消防用水总量为15.0L/S ,按公式计算消防水箱贮水量为:
()345.221501060361000
x V m +⋅⨯⨯=
= 取水箱的容积为40
3m
该水箱放于建筑区的最高点,底标高为22.3. m 。
水箱尺寸:452A h ⨯=⨯⨯。