喷淋计算的方法(作用面积法)

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喷淋计算书

喷淋计算书

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/minP -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :2π4jxh D q v =式中:Q -- 管段流量L/sD j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:3.1200107.0jd 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m5、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:97.6平方米总流量:132.27 L/s平均喷水强度:81.34 L/min.平方米入口压力:78.55 米水柱喷淋系统流量:140 L/s喷淋系统扬程:H=19(高差)+14*1.2(水头损失)+79(入口压力)+6(报警阀组及水流指示器损失)+5(预留损失)=125.8m≈130m喷淋泵参数:Q=70L/s,H=130m,N=132kw (两用一备)消防用水量标准及一次灭火用水量经计算,消防水池容积为1100m3。

规范规定,容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。

条文解释中说消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。

2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。

因此只需要分两格即可。

建筑给排水地下室喷淋计算

建筑给排水地下室喷淋计算

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:430.3平方米
总流量:25.55 L/s
平均喷水强度:3.56 L/min.平方米入口压力:14.12 米水柱。

喷淋计算 K

喷淋计算 K
2.05
8.09
20-4
8.09
2.23
1.44
2.10
32
80
0.465
2.35
1.65
9.74
4-5
9.75
4.28
1.87
3.70
50
80
0.203
2.02
1.13
10.88
21-22
5.00
0.94
3.60
0.80
25
80
0.385
1.77
1.69
6.69
22-23
6.69
2.03
1.57
1.80
2.03
2.40
1.20
32
80
0.385
2.14
1.39
9.37
35-36
7.15
1.12
3.60
0.60
25
80
0.550
2.12
2.31
9.46
36-30
9.46
2.41
1.57
1.70
25
80
2.544
4.55
8.31
17.77
30-6
17.77
4.43
1.87
2.30
32
80
1.844
4.68
采用作用面积法计算K = 80
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》,采用作用面积法
基本计算公式
1.喷头流量
q = K * SQRT(10P)
式中:
q-喷头处节点流量,L/min
P-喷头处水压,MPa
K-喷头流量系数
2.流速V

自动喷水灭火系统水力计算中作用面积法的计算过程

自动喷水灭火系统水力计算中作用面积法的计算过程

自动喷水灭火系统水力计算中作用面积法的计算过程嘿,咱今儿就来唠唠自动喷水灭火系统水力计算里那作用面积法的计算过程哈。

你想啊,这自动喷水灭火系统就像是个守护小天使,关键时候能派上大用场呢!而作用面积法呢,就是咱搞定它的一个重要法门。

首先呢,咱得确定那个关键的作用面积。

这就好比是给小天使划定一个战斗区域,得选对地方呀!这个面积可不是随便选的,得根据规范和实际情况来敲定。

然后呢,在这作用面积里,咱要把喷头们都考虑进去。

每个喷头都像是个小战士,它们得协同作战呢!计算它们的喷水强度呀,水流速度啥的,可都得仔细着来。

接着呢,咱还得算一算管道里的水流情况。

这就好比是给小天使修了条输送能量的通道,得保证水能够顺畅地流到该去的地方,可不能在半道上堵住啦。

再然后呢,根据这些计算结果,咱来确定水泵的压力和流量。

这水泵就像是小天使的力量源泉,得给它足够的劲儿,才能让灭火工作顺利进行呀!你说这计算过程是不是挺有意思的?就好像搭积木一样,一块一块地往上堆,最后搭成一个坚固的城堡。

而且啊,这作用面积法的计算过程可不能马虎,每一个步骤都得认真对待。

要是稍微出点差错,那后果可不堪设想呀!就像走钢丝一样,得小心翼翼地保持平衡。

咱再想想,如果计算不准确,到时候真起火了,这自动喷水灭火系统没发挥好作用,那得多糟糕呀!那损失可就大啦!所以说呀,咱得把这个计算过程搞得明明白白的。

总之呢,自动喷水灭火系统水力计算中的作用面积法的计算过程虽然有点复杂,但咱只要认真对待,就一定能搞定它!让咱的小天使在关键时刻发挥出最大的威力,保护好我们的生命和财产安全!这多重要呀,是不是?咱可不能小瞧了它哟!。

消防专业喷淋安装算量教程

消防专业喷淋安装算量教程

消防专业喷淋安装算量教程喷淋系统是消防系统中的一种重要设备,主要用于控制和灭火,是消防系统中的一种被动灭火设施。

喷淋系统通常由水源、水泵、管道系统、喷淋头和阀门等组成。

喷淋安装是确保系统正常工作的重要环节,下面是一个关于喷淋安装的算量教程,具体如下:一、概述喷淋系统的安装算量是指对喷淋系统所需材料和工程量进行计算和预估,以确定所需材料的数量,从而保证项目的顺利进行。

二、喷淋头数量计算1.根据建筑面积和使用场所确定设计喷淋头的密度,一般可参照国家消防法和规范中的规定。

2.根据设计密度计算出喷淋头的数量,公式如下:喷淋头数量=设计面积×喷淋头密度三、管道安装量计算1.根据设计图纸,计算出喷淋管道的总长度。

2.根据实际情况确定喷淋管道的规格和种类,计算出所需材料的数量。

四、阀门数量计算1.根据设计要求和管道布置确定所需阀门的种类和数量。

2.根据实际情况和设计要求计算出所需阀门的数量。

五、水泵计算1.根据设计要求和建筑物的具体情况确定所需水泵的功率和类型。

2.根据实际情况和设计要求计算出所需水泵的数量。

六、其他工程量计算1.根据设计要求和施工图纸确定其他所需材料和设备的种类和数量。

2.根据实际情况和设计要求计算出其他工程量的数量。

七、总数量计算将以上各项计算出的数量相加,就可以得到喷淋系统的总数量。

八、注意事项1.在进行喷淋安装算量时,应根据实际情况和设计要求进行计算,确保计算结果准确可靠。

2.在进行喷淋安装时,需遵循国家相关规范和标准,确保系统的安全可靠性。

3.在计算过程中,应考虑到消防系统的可靠性和实用性,合理调整设计参数。

总结:以上是喷淋系统安装算量的基本教程,通过对喷淋头数量、管道安装量、阀门数量、水泵数量以及其他工程量的计算,可以准确预估喷淋安装所需材料的数量,为喷淋系统的安装提供依据,确保消防系统的正常运行和灭火效果。

在进行计算时,需根据实际情况和设计要求进行准确计算,并遵循相关法规和规范,确保系统的可靠性和安全性。

喷淋计算

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。

about喷淋系统作用面积

about喷淋系统作用面积

规范中明确了作用面积的定义:在一次火灾中,自动喷淋系统按喷水强度保护的最大面积。

也即作用面积与以下三个要素有关:喷头工作压力、喷水强度、喷头的排列方式。

首先来看喷头的工作压力:p=q^2/10K^2,而q流量应能保证不小于最小喷水强度与一个喷头保护面积的乘积,即q>=SF,给定一个固定的喷头,在在喷水强度固定后基本上喷头的固定压力这个值也是固定的。

其次来看喷水强度,规范中喷水强度不应低于表5.0.1及5.0.1A的规定,这个值我们可以提前设定的。

最后就是喷头的排列方式决定了作用面积的大小了,理论上作用面积可以无限的大,只要能够提供足够的泵的压力能满足喷头的喷水强度和工作压力的话,增加足够量的喷头数量及间距最大的排列方式,这个作用面积可以非常大。

但是实际当中,喷水强度和工作压力肯定有个上限(因为系统的承压及水泵的出水和能耗是有上限的),所以规范当中才有“湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

”这一说。

而实际当中为了达到灭火的需要,喷水强度必须有个下限,即不应低于表5.0.1及5.0.1A的规定,相应的喷头的固定压力也必须有个下限及0.05MPa,同时为了经济性的考虑喷头也要尽可能地少,最经济的方式就是喷头之间喷水范围相切的情况。

以上三个情况的最低下限就决定了喷淋的作用面积的下限,而规范中也给出了相应的不小于160,260等等数据。

这个就是我对喷淋作用面积的理解,一句话只有概念清楚了,其他的也就不难理解了!TOP33#大中小发表于 2010-10-18 15:17 只看该作者一百个人看问题还不如技术员注册2010-9-15∙ 发短消息 ∙ 加为好友 ∙当前离线个孩子。

作用面积:最不利处灾时保护的最大面积。

火势如再大,喷淋供应的水量就不够了!即:给定一个建筑的性质,我就按作用面积选喷淋的极限蓄水量。

楼主说的靠泵近处“作用面积”最大,错在应是“保护面积”最大!TOPbiaobiao1456一星助理工程师 注册2005-6-29∙ 发短消息 ∙ 加为好友 ∙当前离线34#大 中 小 发表于 2010-10-18 23:31 只看该作者看了半天 还没有理解 望高手指点TOPyanlchou二星工程师 注册2006-6-28∙ 发短消息 ∙ 加为好友 ∙当前离线35#大 中 小 发表于 2010-10-20 11:56 只看该作者学习,学习TOPbingozhou技术员注册2010-7-5∙发短消息∙加为好友∙当前离线 36# 大 中 小 发表于 2010-11-9 11:28 只看该作者刚才研究了一下《自动喷水灭火系统设计手册》。

[精华]天正喷淋计算道理参照

[精华]天正喷淋计算道理参照

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
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
.1200107.0j
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:159.3平方米
总流量:28.63 L/s
平均喷水强度:10.78 L/min.平方米入口压力:23.95 米水柱
其中高差压力:-0.30 米水柱。

喷淋水力计算

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:式中:q -- 喷头处节点流量,L/minP -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPaK -- 喷头流量系数2、流速V:式中:Q -- 管段流量L/sDj --管道的计算内径(m)3、水力坡降:式中:i -- 每米管道的水头损失(mH20/m)V -- 管道内水的平均流速(m/s)dj -- 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:式中:L -- 管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):(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:7、终点压力:管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mmK水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-2 7.00 1.11 3.10 0.80 25 80 0.539 2.09 2.10 9.10 2-3 9.10 2.38 3.10 1.80 32 80 0.530 2.51 2.60 11.70 3-4 11.70 3.81 1.55 2.10 32 80 1.365 4.02 4.98 16.68 30-31 7.00 1.11 3.10 0.80 25 80 0.539 2.09 2.10 9.10 31-32 9.10 2.38 3.10 1.80 32 80 0.530 2.51 2.60 11.70 32-4 11.70 3.81 1.55 2.10 32 80 1.365 4.02 4.98 16.68 4-5 16.68 7.63 3.40 3.60 50 80 0.645 3.59 4.51 21.20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。

自动喷淋采用作用面积法计算 K

自动喷淋采用作用面积法计算 K
0.90
25
0.842
2.62
2.19
13.13
40-41
13.16
2.72
0.80
0.30
25
3.222
5.12
3.53
16.69
41-42
16.69
4.43
2.50
0.30
25
8.575
8.35
24.01
40.70
42-31
40.70
7.11
1.63
1.50
25
22.073
13.40
69.11
109.81
3.470
5.31
9.79
22.40
28-29
22.40
4.81
1.61
1.50
25
10.087
9.06
31.38
53.78
32-33
22.19
1.98
2.50
0.90
25
1.708
3.73
5.81
27.99
33-29
27.99
4.20
1.85
1.50
25
7.699
7.91
25.78
53.78
29-30
5.83
28.09
11-4
28.09
4.21
1.85
1.50
25
7.727
7.93
25.87
53.97
4-5
53.88
9.01
3.00
0.30
25
35.446
16.98
116.97
170.85
12-13

喷淋计算

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:PK q 10=式中:q --喷头处节点流量,L/minP --喷头处水压(喷头工作压力)MPa K --喷头流量系数2、流速V :2π4j xh D q v =式中:Q --管段流量L/sD j --管道的计算内径(m )3、水力坡降:3.1200107.0jd 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:Li h ×=沿程式中:L --管段长度m5、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:hh 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 2.630.7312.844-512.854.542.702.7040800.9153.614.9417.7942-516.29 1.700.600.602580 1.254 3.19 1.5017.79 5-617.79 6.23 1.05 3.6050800.430 2.93 2.0019.79 43-447.59 1.16 2.150.8025800.584 2.18 1.729.32 44-459.32 2.44 2.15 1.8032800.558 2.57 2.2011.52 45-611.52 3.86 3.60 2.303280 1.401 4.088.2619.79 6-719.7910.10 2.50 3.7065800.295 2.86 1.8321.61 46-719.79 1.870.600.602580 1.523 3.52 1.8321.61 7-821.6111.96 1.30 4.3065800.414 3.39 2.3223.93 47-4811.15 1.40 2.300.8025800.858 2.64 2.6613.81 48-4913.81 2.96 2.30 2.1032800.824 3.12 3.6217.44 49-817.44 4.72 3.55 3.0040800.990 3.75 6.4923.92 8-923.9316.68 2.25 4.6080800.325 3.36 2.2326.15 50-920.00 1.880.600.602580 1.539 3.54 1.8521.85 9-1026.1518.56 1.40 5.4080800.402 3.74 2.7328.89 51-5213.47 1.54 2.300.802580 1.037 2.90 3.2116.68 52-5316.68 3.26 2.30 2.1032800.995 3.43 4.3821.06 53-1021.06 5.18 3.55 3.004080 1.196 4.137.8328.89 10-1128.8923.74 2.15 6.10100800.151 2.74 1.2430.13 11-1230.1323.74 1.500.00100800.151 2.740.2330.36 12-1330.3623.74 2.050.00100800.151 2.740.3130.67 13-1430.6723.74 1.600.00100800.151 2.740.2430.91 14-1530.9123.74 1.270.00100800.151 2.740.1931.10 15-1631.1023.74 1.580.00100800.151 2.740.2431.34 16-1731.3423.74 2.400.00100800.151 2.740.3631.70 17-1831.7023.740.250.00100800.151 2.740.0431.74 18-1931.7423.74 2.350.00100800.151 2.740.3532.09 19-2032.0923.74 1.200.00100800.151 2.740.1832.27 20-2132.2723.74 2.450.00100800.151 2.740.3732.64 21-2232.6423.740.250.00100800.151 2.740.0432.68 22-2332.6823.740.850.00100800.151 2.740.1332.81 23-2432.8123.74 2.150.00100800.151 2.740.3233.13 24-2533.1323.740.250.00100800.151 2.740.0433.17 25-2633.1723.74 1.150.00100800.151 2.740.1733.34 26-2733.3423.74 2.450.00100800.151 2.740.3733.71 27-2833.7123.74 1.100.00100800.151 2.740.1733.88 28-2933.8823.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.27 29-3034.2723.740.950.00100800.151 2.740.1434.41 30-3134.4123.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.80 31-3234.8023.740.00 1.10100800.151 2.740.1734.97 32-3334.9723.740.950.00125800.049 1.790.0535.01 33-3435.0123.74 2.650.00125800.049 1.790.1335.14 34-3535.1423.740.000.00125800.049 1.790.0035.14 35-3635.1423.740.900.00125800.049 1.790.0435.1936-3735.1923.74 2.750.00125800.049 1.790.1335.32 37-3835.3223.740.350.00125800.049 1.790.0235.34 38-3935.3423.74 3.460.00125800.049 1.790.1735.51计算结果:所选作用面积:160.1平方米总流量:23.74L/s平均喷水强度:8.90L/min.平方米入口压力:35.51米水柱。

喷淋计算 K

喷淋计算 K
0.16
25.69
10-11
25.69
26.15
1.63
6.10
100
80
0.183
3.02
1.41
27.10
11-12
27.10
26.15
1.50
6.10
100
80
0.183
3.02
1.39
28.49
12-13
28.49
26.15
6.30
6.10
100
80
0.183
3.02
2.27
30.76
13-14
式中:
Q-管段流量L/s
Dj-管道的计算内径(m)
3.水力坡降
i = 0.00107 * V * V / (pow(Dj, 1.3)
式中:
i-每米管道的水头损失(m H20/m)
V-管道内水的平均流速(m/s)
Dj-管道的计算内径(m)
4.沿程水头损失
h = i * L
式中:
L-管段长度m
5.局部损失(采用当量长度法)
13.68
7-8
13.68
19.72
2.40
4.60
80
80
0.454
3.97
3.18
16.86
42-43
4.40
0.88
3.60
0.60
25
80
0.339
1.66
1.42
5.83
43-44
5.83
1.90
1.44
1.50
25
80
1.568
3.57
4.61
10.44
44-45

天正喷淋计算原理参照

天正喷淋计算原理参照

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
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:159.3平方米
总流量:28.63 L/s
平均喷水强度:10.78 L/min.平方米入口压力:23.95 米水柱
其中高差压力:-0.30 米水柱。

喷淋计算的方法(作用面积法)

喷淋计算的方法(作用面积法)

关于喷淋计算的方法(适用于天正、鸿业给排水作用面积法)1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查的设计建筑的作用面积A。

2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。

设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即作用面积的长边至少是短边的1.44倍,为了便于设计,近似取a=1.5b。

3、根据查得的A及a、b的关系确定a、b值,使用CAD命令(rec)绘制矩形框,框的长边为a,短边为b,此矩形为最不利喷头的作用面积。

4、根据实际情况寻找最远最不利喷头,然后将绘制好的矩形框的一个角点放置在喷头的中心,(注意矩形的长边一定要平行于该最不利点喷头的配水支管)然后让矩形框由喷头的中心向离喷头最近的障碍物分别进行X及Y方向的移动,移动距离据均为该危险等级喷头间距(参见0014-2001(2005)版第七章喷头布置第一节内容)的0.5倍。

5、然后使用天正给排水软件在已经绘制完自喷平面图且所有管路与喷头均正确连接,喷淋系统已经预赋管径的情况下进行喷淋计算。

计算时注意流速控制(9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。

用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。

采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。

原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m /s”的规定.是参考下述资料提出的:我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s;原苏联规范中规定,管径超过40mm的管内水流速度,在钢管中不应超过10m/s,在铸铁管中不应超过3~5m/s;德国规范规定,必须保证在报警阀与喷头之间的管道内,水流速度不超过10m/s,在组件配件内不超过5m/s。

实例解读自动喷淋“作用面积”

实例解读自动喷淋“作用面积”

实例解读自动喷淋“作用面积”陈建文广东名都设计有限公司广东广州510095摘要:在选定不同的作用面积下喷淋系统设计流量存在较多不同的计算结果,尤其是计算管道沿程水力损失时,计算出来的结果往往差别较大,而对规范的不同理解容易造成分歧,这给实际设计工作中带来许多不便。

下文笔者从实际工程设计中出发,就规范中公式的若干设计参数提出探讨。

关键词:喷水强度作用面积一次火灾延续时间耐火等级1.问题的提出1.1关于规范中提及的几处喷淋“作用面积”第9.1.3条: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;第9.1.4条:系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。

第2.1.6条:(术语解释)作用面积:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积;表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6中提及的不同危险等级作用面积的规定值;以下是笔者的理解及在设计和计算中遇到的问题:系统的设计流量计算中所采用的最不利点处作用面积是否不一定指表5.0.1中规定的作用面积规定值160㎡(以中危险Ⅰ、Ⅱ级为例),而应该是根据最不利点对应保护空间的实际情况确定?就该疑问的提出,下文以笔者设计完成的某一高层办公建筑自动喷水灭火系统水力计算过程进行分析。

2.实例分析2.1作用面积为最大作用面积规定值的情况高区标准型喷头最不利点在A1栋32层大开间办公室内,按中危险Ⅰ级选取作用面积160㎡,见图1虚线框;用于计算时等效为图1右图:图1:高区喷淋作用面积示意图图中1~6为作用面积内各计算节点,作用面积至水流指示器管道系统如图2示:图2:高区最不利层喷淋管道系统示意图按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)(下文简称《喷规》)第9.1.1~9.1.3条以及第9.2.1~9.2.2条计算方法,可得高区喷淋管道系统水力计算表:注:节点9压力值已计入0.02MPa水流指示器损失。

喷淋水力计算

喷淋水力计算

喷淋水力计算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)一只喷头的最大保护面积(m2)喷头与端墙的最大距离(m)4 4.4 4.520.0 2.26 3.6 4.012.5 1.88 3.4 3.611.5 1.712~20 3.0 3.69.0 1.5注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;2 货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。

很多设计者对这一点不是很了解,往往不论建筑物的实际尺寸,都一律套用这个距离,造成很多错误。

对于一个建筑物,我们在确定了危险等级后,要根据建筑物的实际尺寸来确定喷头间距,如我们确定了一个建筑物为中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2由下图可知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);按照上述规定,则该作用面积的实际长边长度应大于或等于15.17m;按照图所示应该在第5个与第6个喷头的中间位置偏向第6个喷头0.17m,如果不把第6个喷头划进来则小于规定;所以将第6个喷头划进来;这样实际的作用面积长边边长为18m;那么按照作用面积160m2 则作用面积的短边至少应为160/18=8.89m。

按照图纸看,8.89m的位置在第2行与第3行之间,现在我们取第2行与第三行中间,那么,短边为6m长;这样作用面积为6*18=108平方米;小于160平方米。

自喷管网的设计计算过程

自喷管网的设计计算过程

3 以下图为例,介绍计算过程。 3. 计算步骤: 5 (1)布喷头 (2)绘制管网 6 (3)确定管径 (4)计算设计秒流量 7 根据喷头特性系数和喷 头处管网水压值求各喷头 的出流量,确定系统设计 秒流量。 4 3 2 1 I II d c b a
公式如下: q K H
h 10 ALQ 2
二、特性系数法(沿途计算法) 1.思路 特性系数法是从系统设计最不利点喷头开始,沿程计算 各喷头的压力、喷水量和管段的累积流量、水头损失,直 至某管段累计流量达到设计流量为止。此后的管段中流量 不再累计,仅计算水头损失。 2.适用条件 此方法偏安全,适用于严重危险级建、构筑物的自动喷 水灭火系统以及雨淋、水幕系统。
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 闭式自动 喷水灭火 系统 干湿式自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统 重复启闭预作用灭火系统 自动喷水—泡沫连用灭火系统 开式自动 喷水灭火 系统 雨淋系统 水幕系统 水喷雾灭火系统 自动喷水灭火系统
3.4.2 3 4 2 管网水力计算(自动喷水管网) 一、作用面积法(推荐方法) 1 布喷头 1. 对象的性质(附录3-6 )、设计喷水强度(表3-14、315 )、喷头间距(附录3-3 3 3)、布喷头。 2.绘管网、初选管径(表3-17) ; 3.确定最不利作用面积F的位置; 4.作用面积内设计秒流量的校核。 (1)计算喷头的喷水量q; (2)计算作用面积内的设计秒流量Qs=nq; (3)计算理论秒流量QL=Fqp/60 (4)喷水流量校核,应满足Qs=(1.15~1.30)QL
c)需人操作,易造成人员伤亡; d)灭火时间长; e)民用建筑设计火灾延续时间一般为2~3h。 II.自动喷水灭火系统的特点: a)火灾初期自动喷水灭火,故着火面积小,用水量少; b)灭火成功率高,达90%以上,损失小,无人员伤亡; c)目的性强,直接面对着火点,灭火迅速,不会蔓延; d)造价高; e)民用建筑设计火灾延续时间为1h。 3)适用场所: a.各类高层建筑均需设置消火栓系统;

自动喷淋系统计算

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 /1660160min /62=⨯•=(2)一个放火分区的实际作用面积的计流量:s L m L q /25.2605.22min /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--21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=0.4367h a-b =210b a ALq -=294.04.34367.010⨯⨯⨯=13.1KpaHb=Ha+ha-b=50+13.1=63.1Kpa②b 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=0.09386h b-c =210c b ALq -=200.24.309386.010⨯⨯⨯=12.76Kpa H c = H b +H b-c =63.1+12.76=75.86Kpa③c 处的喷头出水量;/16.186.75133.0S L H k q c c ===④其它喷头都以上面一样算,为了计算简便以表格的形式。

作用面积法的理解

作用面积法的理解

定最不利点处作用面积的位置和形状确定后,圈出来,然后在天正经过操作可以生成一个节点与管段的流量管径等等的表格。

先根据你喷头布置计算最不利点处喷头的保护面积,再算出对应出流量,然后反推喷头压力,算出来的数值就是喷头静压。

不过要注意新规范《消防给水及消火栓系统技术规范》上要求不小于10m。

如果算下小于10m要调成10m。

我们用作用面积法计算最不利处喷头的目的1是校核管径,2是校核水泵扬程。

比如当你算下静压为10m时,就是指你的泵至少要比最不利点处高10m(忽略水损)。

这样就算喷头没有开始动作,它就有10m的静压。

一旦喷头开始动作,这个静压就转换成了动压。

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关于喷淋计算的方法
(适用于天正、鸿业给排水作用面积法)
1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查
的设计建筑的作用面积A。

2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜
为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。

设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即作用面积的长边至少是短边的1.44倍,为了便于设计,近似取a=1.5b。

3、根据查得的A及a、b的关系确定a、b值,使用CAD命令(rec)绘制矩
形框,框的长边为a,短边为b,此矩形为最不利喷头的作用面积。

4、根据实际情况寻找最远最不利喷头,然后将绘制好的矩形框的一个角点放置
在喷头的中心,(注意矩形的长边一定要平行于该最不利点喷头的配水支管)然后让矩形框由喷头的中心向离喷头最近的障碍物分别进行X及Y方向的移动,移动距离据均为该危险等级喷头间距(参见0014-2001(2005)版第七章喷头布置第一节内容)的0.5倍。

5、然后使用天正给排水软件在已经绘制完自喷平面图且所有管路与喷头均正确
连接,喷淋系统已经预赋管径的情况下进行喷淋计算。

计算时注意流速控制(9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。

用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。

采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性
能降低。

原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m /s”的规定.是参考下述资料提出的:我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s;
原苏联规范中规定,管径超过40mm的管内水流速度,在钢管中不应超过10m/s,在铸铁管中不应超过3~5m/s;
德国规范规定,必须保证在报警阀与喷头之间的管道内,水流速度不超过10m/s,在组件配件内不超过5m/s。


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