非常规条件下高塔建筑的消防给水设计参考文本
建筑消防设计报告范本
建筑消防设计报告范本一、项目概况我们的建筑项目是位于某市中心的商业大厦,总占地面积为10000平方米,高度为30层。
该商业大厦设计为多功能建筑,包括酒店、办公室、商场以及会议中心等。
在进行消防设计时,我们将综合考虑该建筑的用途及特点,并确保其满足相关的消防安全标准。
二、火灾风险评估在进行消防设计前,我们进行了全面的火灾风险评估。
根据项目的功能和特点,我们识别出以下潜在的火灾风险:电器设备故障、人员疏散困难、高楼层建筑的火灾扑救困难等。
针对这些风险,我们制定了相应的防火措施和紧急预案,以确保建筑及其使用者的安全。
三、消防系统规划1. 消防供水系统根据消防安全标准,我们为该建筑设计了消防供水系统。
该系统将包括消防水箱、消防水泵、室内消火栓和喷淋系统。
消防水箱的容量将满足大楼的消防用水需求,并确保消防水源的稳定性。
消防水泵将负责将水从水箱供应到室内消火栓和喷淋系统。
2. 疏散通道设计为了保证人员在火灾发生时能够快速、有序地疏散,我们在设计中考虑了疏散通道的布置。
我们将设置足够数量的宽敞疏散楼梯和疏散走廊,并确保其符合相关的消防安全标准。
此外,我们还将为每个楼层设立疏散示意图,以便人员在发生火灾时能够迅速找到最近的疏散通道。
3. 火灾报警系统为了及时探测和报警火灾,我们将在整个建筑内设置火灾报警系统。
该系统将包括火灾探测器、报警控制面板和声光报警装置。
火灾探测器将感知火灾烟雾、温度或者火焰信号,并将信号传递到报警控制面板。
报警控制面板将及时发出声光报警信号,以提醒人员采取相应的疏散和扑救措施。
四、消防设施布局在消防设施布局方面,我们将确保每个楼层都配备了足够数量的消防器材和设施。
室内消火栓、灭火器和喷淋系统将分布在各个楼层的重要位置,以便人员在火灾发生时能够及时使用。
此外,我们还将为每个楼层设置消防安全标识,以提醒人员注意消防器材的位置和使用方法。
五、消防演练与培训为了确保建筑内的人员能够有效应对火灾事件,我们将定期组织消防演练和培训活动。
高层民用建筑消防给水的设计 (2)
高层民用建筑消防给水的设计背景介绍高层民用建筑对消防要求非常高,而其中一个关键环节就是给水系统。
消防给水系统是指与城市自来水管网并行的消防管道系统,用于火灾时提供消防用水。
消防给水系统主要是指消防水池、消防水泵、灭火器、消防系统等组成的一套防火用水系统。
消防给水系统应该根据建筑物的使用功能、建筑面积、层数等因素进行综合设计。
设计要求高层民用建筑的消防给水系统设计应满足以下要求:1.消防给水系统应与建筑自来水管网分开设计,并应采用明管路敷设,其管路应在地下埋深不少于0.8m,不应穿过建筑物内非消防区域。
2.消防给水系统应能够满足防火水量、水压和耐火时间等技术要求。
对于防火水量,应按建筑物使用功能和实际情况进行计算,一般情况下,宜按火灾发生时在30分钟内水流量达到灭火要求,且维持1.5小时计算。
3.消防给水系统应当配备定期检查和保养的设备,并且应该定期进行检查。
4.布局应合理,消防设备、水源等应布置在便于操作、维护的地点,系统可靠、简便操作。
设计方案根据以上要求,我们针对高层民用建筑的消防给水系统设计提出以下方案:1.消防设施供水源独立设置,其与生活、生产用水源分隔。
消防用水应采用明水管道直供,并采取阻力小的钢管和内腹管,以降低阻力,保证在吸气压限制下能有足够压力。
2.为避免因进口水位不同而影响消防用水,消防水池应采用混凝土或钢制池,水泵时可采用多台泵组合,以保证消防设备的供水。
3.应推行梯形区域消防供水原则,使各个区域的耗水平稳,防止水压跳动而配装启动装置的消火栓,便于故障检修与消火作业。
4.在高层建筑物的顶部应设置消防水防倒阀。
消防水防倒阀的作用是防止火灾时楼上的消防用水倒灌至楼下,使楼下设备不能正常供水。
设计优势本方案对高层民用建筑的消防给水系统进行了完善和改进,在供水、防倒等方面做了很多细节的设计。
具体来看,本方案的优势主要有以下三点:1.布局合理,将消防设施供水源与生活、生产用水源分隔,防止了消防用水被其他水源影响的情况发生。
消防工程水电方案范本
消防工程水电方案范本一、背景介绍随着城市建设的不断发展,城市的消防安全问题日益受到重视。
消防工程水电方案是指建筑物内部的水电设备和设施的设计和规划,旨在提高建筑物的消防安全性。
其主要目的是保障建筑物内部人员的生命安全,减少火灾造成的财产损失。
本方案是根据建筑物的不同类型和规模,结合国家相关法律法规和标准,提出了一套完整的水电方案,以保障建筑物的消防安全。
二、方案内容1. 消防电气设施(1)电气设备的布设根据建筑物的规模和功能需求,合理设置主电源和备用电源,确保消防设备的正常运行。
对于高层建筑,应设置相应的消防电梯和应急照明灯,以确保火灾时人员的疏散和逃生。
建筑物内部的消防控制室应设有消防报警控制设备,对火灾情况进行监控和处理。
(2)电气线路的铺设和隔离建筑物内部的电气线路应按照消防要求进行合理的布置和隔离,以确保在火灾时电路的正常运行。
应采用阻燃型电缆,并设置过载保护和短路保护装置,以提高电气设备的抗火能力。
(3)灭火系统的设置建筑物内部应设置自动喷水灭火系统或干粉灭火系统,以应对火灾发生时的紧急情况。
灭火系统的设计应考虑建筑物的用途和功能需求,合理设置喷头和灭火设备。
2. 消防给水设施(1)消防水源供应建筑物内部应设置消防水箱和消防水泵设备,确保消防用水的供应和稳定。
消防水箱的容积和水压应符合国家相关标准,以满足消防水源的要求。
(2)消防用水管道的设置建筑物内部的消防用水管道应按照规范进行布置和设置,确保消防水源能够覆盖到建筑物的各个部位。
应采用耐火材料制作消防水管道,并设置必要的水压调节和泄压设备,以确保消防用水的正常供应。
(3)水源通道和防冻处理对于建筑物内部的消防水源通道,应采取必要的防冻措施,以确保在严寒天气下消防用水能够正常供应。
3. 消防通风设施(1)疏散通道的设置建筑物内部应设置合理的疏散通道,确保在火灾发生时人员能够迅速撤离建筑物。
疏散通道的宽度和数量应符合国家相关标准,同时应设置防火门和疏散指示标识,以确保人员安全疏散。
消防给水工程设计方案范本
消防给水工程设计方案范本一、项目概况1.1 工程背景本工程为某城市综合体项目,包括主楼、裙楼、倒班楼和办公楼,地下三层,总占地面积约为XX平方米,总建筑面积约为XX平方米。
项目地处城市中心区域,交通便利,人员密集。
1.2 设计目的为确保建筑物的消防安全,减少火灾事故造成的损失,提高建筑物消防安全水平,本设计方案旨在提供一套安全、可靠、高效的消防给水系统。
二、设计依据2.1 相关法律法规《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)2.2 工程设计规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)三、消防给水系统设计3.1 系统类型本工程消防给水系统采用高压给水系统。
3.2 水源及供水方式消防水源来自城市自来水,供水方式为两路独立供水。
3.3 消防水池和水箱消防水池容量满足火灾初期供水的需求,水箱设置在建筑物的最高层,用于消防水泵的启动和消防用水。
3.4 消防水泵根据建筑物的火灾风险和消防用水量,设置适量的消防水泵,确保消防给水系统的正常运行。
3.5 消火栓系统在建筑物内设置适量的消火栓,间距不大于120m,保护半径不大于50m。
3.6 自动喷水灭火系统根据建筑物的火灾风险和消防用水量,设置自动喷水灭火系统,包括湿式、干式和预作用三种系统。
四、系统附件及设备选型4.1 消防水池、水箱及管道根据消防给水系统的需求,选择合适材质和容量的消防水池、水箱及管道。
4.2 消防水泵根据消防给水系统的需求,选择合适型号和流量的消防水泵。
4.3 消火栓及自动喷水灭火系统设备根据消防给水系统的需求,选择合适型号和数量的消火栓、自动喷水灭火系统设备及附件。
五、施工及验收5.1 施工按照设计方案和施工规范进行施工,确保消防给水系统的质量和安全。
5.2 验收消防给水系统施工完成后,进行验收,确保系统正常运行,满足消防用水需求。
消防高层供水措施方案范本
消防高层供水措施方案范本1.引言1.1 概述概述消防高层供水是指针对高层建筑消防系统设计的供水设施和设备。
消防高层供水措施的重要性不言而喻,特别是在高层建筑的消防安全中起着至关重要的作用。
本文将就消防高层供水的设施选取、系统设计等方面进行详细阐述,旨在为相关领域的专业人士提供一套可供参考的范本,以期提高高层建筑消防系统的实用性和可靠性。
同时也希望通过本文的介绍和探讨,能够引起更多人对高层建筑消防供水措施的关注和重视。
1.2 文章结构文章结构部分可以包括介绍文章的整体结构和章节安排。
在这篇关于消防高层供水措施方案范本的长文中,文章结构部分可以包括以下内容:"文章结构部分的内容"本文主要包括引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将概述本文的主要内容和目的,以及对文章结构进行简要介绍。
在正文部分,我们将详细介绍高层供水措施的概述、供水设备选择和供水系统设计等内容。
在结论部分,我们将对整篇文章进行总结,并提出一些建议和展望。
通过这样的结构安排,读者可以清晰地了解整篇文章的内容和结构,便于阅读和理解。
1.3 目的目的:本文旨在提供一套消防高层供水措施方案范本,帮助消防工程师设计和选择适合的供水设备,优化供水系统,并提供总结、建议和展望,以指导和促进消防高层供水措施的实施和发展。
通过本文的介绍和讨论,读者将能够了解到消防高层供水措施的基本概念,设备选择的关键因素,以及供水系统设计的重要原则,从而为消防工程提供可行的方案和技术支持。
2.正文2.1 高层供水措施概述随着城市建设的不断发展和高层建筑的增多,消防高层供水成为了一项重要的安全保障措施。
消防高层供水是指为高层建筑提供消防用水的系统和设备,其设计和建设涉及到消防水泵、水箱、管道等设备,以及供水系统的设计和规划。
消防高层供水的概念包括建筑内和周围环境的供水系统,并且需要考虑到建筑的高度、水压、水流速度等因素。
为了确保消防用水的及时供应和有效利用,建筑消防水系统的设计需符合相关消防标准和法规的要求,并且需要经过专业的消防工程师和设计师的认真设计和计划。
高层建筑消防给水设计
高层建筑消防给水设计随着城市化进程的加速,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
这些高层建筑在为人们提供更多居住和工作空间的同时,也带来了一系列的消防安全隐患。
其中,消防给水设计作为高层建筑消防系统的重要组成部分,其合理性和可靠性直接关系到火灾发生时能否有效地进行灭火和救援,保障人员生命财产安全。
高层建筑消防给水设计面临着诸多挑战。
首先,高层建筑高度大,火灾时火势蔓延迅速,需要有足够的水量和水压来保证灭火效果。
其次,人员疏散困难,消防救援难度大,消防给水系统必须能够在火灾初期迅速发挥作用,控制火势蔓延。
此外,高层建筑功能复杂,不同区域的火灾危险性和消防要求也不尽相同,这就要求消防给水设计具有针对性和灵活性。
在消防给水系统的选择上,常见的有消火栓系统、自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等。
消火栓系统是最基本的灭火设施,通过设置在建筑物内的消火栓,消防员可以连接水带和水枪进行灭火。
自动喷水灭火系统则能够在火灾发生初期自动喷水灭火,有效地控制火势。
水喷雾灭火系统适用于一些特殊场所,如油库、变压器室等。
消火栓系统的设计要点包括消火栓的布置、消防立管的设置和消防水箱的容积等。
消火栓应布置在建筑物的公共区域、楼梯间、前室等易于取用的位置,保证同层任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
消防立管应保证消防用水的供应,管径应根据消防用水量和水压要求进行计算确定。
消防水箱的容积应满足火灾初期消防用水量的要求,一般不应小于 18 立方米。
自动喷水灭火系统的设计需要考虑喷头的选型、布置和系统的工作压力等因素。
喷头应根据建筑物的使用性质、火灾危险等级和净空高度等进行选择,常见的有闭式喷头和开式喷头。
喷头的布置应遵循相关规范要求,保证保护面积内的喷水强度。
系统的工作压力应满足喷头正常喷水的要求,一般不应低于 010MPa。
水喷雾灭火系统的设计则要根据保护对象的特点确定喷雾强度和持续喷雾时间。
对于油库等易燃易爆场所,喷雾强度和持续喷雾时间要求较高,以确保灭火效果。
某超高层建筑消防给水设计
l 1 0 a消火栓系统还需 利用减压水箱及减压 K=1 O。 . MP , 0 【】 2高层 建筑给 水排 水设计 手册( 2 第二版) . [ 长 M】 湖 阀在竖 向进行分区。 分区只需 根据高位水箱 沙: 南科学技术 出版社. . 输水箱位置及各层平面特点 ,满足最不 利点消 号阀和水 流指示器 。 e自动喷水灭火 系统在 7 层 、 . 0 旋转客房设 火栓及压力最大点消火栓压力要求即可。 3. . 3本建筑物内各层均设消火栓进 行保 备夹层各设 两台自动喷淋泵 ,~用 一备并设稳 2 护 。其布置保证室内任何一处均有 2 股水柱 同 压泵~组 。 0 高位消防水箱储存 18 7层 0 立方米 喷淋用水,地下消防水池储存 18 0 立方 米喷淋 时到达。灭火水枪 的充实水柱为 1m。 3
一
0个 满 高位消防水箱,室 内消火栓系统主要采用常高 及 报警 阀控制喷头数量不超 80 , 足最不 压系统 ,6 6 层及以上各层采用稳高压系统 。地 利 点喷头及压力最大点喷头压力要求即可。旋 下3 层设 10 : 5 m 消防水 池一座 , 分二格 , 设置消 转客房层旋转部分单独分 区。 防给水转输泵 3 二用一备 )3 层水设 备层 台( ;2 b . 本工程共设 1 套湿式报警阀组 , 9 分别设 设置 消防转输 水箱 1 ( 2 , 6 r )设 在地下 一层、 转客房层 、2 座 分 格 共 On , ] 旋 3 层及 7 层 。每个 0
控制 ,也可 由泵房和消 防控制中心手 动开启。 i . 系统控制 筑, 耐火等级 为一级 。 3 自 _ 动喷水灭火 系统 3 火灾发生后喷头玻璃 球爆碎 ,向外喷水 , 2 消防水源 本工 程消防水 源为城市 自 来水 , 从用地东 3. . 1保护范围 3 水流指示 器动作 , 向消防控制中心报警 , 显示火 侧的市政给水管和用地西侧的规划路的市政给 除不宜用水扑救的部位不设喷淋外 , 其余 灾发生 位置并 发出声光等信号。 系统压 力下降 , 警 阀组 的压力 开关动 报 水管上分别接出 D 20 N 0 的给水管 , 在建筑红线 部分均设喷淋保护。 作 , 高压 系统 自 稳 动开启 自动喷淋加压泵 , 与此 3. .2设计参数 3 内构成 D 20 N 0 环状管 网供水 。 商场、 车库按中危险 Ⅱ级设计 ; 办公楼层 、 同时向消防控制 中心报警。并 敲响水力警铃 向 3消 防给水设计 人 们报警 。自动喷淋泵运行状况 在消防控制 中 31室外消火栓系统 . 客房楼层按中危 险 I 级设计。 由于本建筑 有两路水 源 ,当一路给水 停 喷水强度 : /i・ 8 rni ; La n 作用面积 :6m; 10 持 心有信号显示 。 l。 4消防排水 供 ,另一 路给水满足 7 a的生活用水量时 , 0 仍 续喷水时间 :h 系统设计用水量 2 。 / 设计取 3 Is 7 Ls 7 , 0 。 J 消防电梯坑底设有效容积为 2 立方米的 . 0 能保证室外消防用水量 。城市 自 来水服务水压 集水井 , 内设置 2 井 台消防潜水泵 , 潜水泵流量 为 O1M a 故室外消火栓 系统采用低压制 , . P。 8 在 3. . 3系统设计 3 本工程在建筑顶部 7 层设置 50 O 4 m 高 不 小 于 lLs O /。 建筑红线内给水 环管上接 出室外消火栓 , 利 并 a 动喷水灭火系统主要采用常高 5气体消防系统 用市政道路上的原有市政 消火栓 ,供城市消防 位消防水箱 ,c 6 层及以上各层采 用稳高 压系统。为 发 电机 房 、 变配 电房等 按 照《 气体灭火 系 车吸水 ,室外消火栓距 道路边小于等于 2 m 压系统 ,6 . , O G 53020 设置 I5 1 G 4 气体 灭 距建筑物外墙大予 50 . m。 保证最 低层喷头 处的静水 压不 大予 1 0 P , 统设计规范) B 07—05 。Ma 2 3 室内消火栓系统 . 2 喷淋系统还需利用减压水箱及减压阀在竖向进 火系统。 分区只需根据高位水箱、 转输水箱位置 6移动式灭火装置 3. .1本工程在建筑顶部 7 层设置 50 行分区。 2 O 4m
非常规条件下高塔建筑的消防给水设计
非常规条件下高塔建筑的消防给水设计
正文:
随着风电产业的迅猛发展,风电与电网的相互影响也越来越明显,风电场的建设和运行要充分考虑风电场接入电网的实际情况,要对风电电源、电网以及负荷进行总体的考虑,满足电力系统中的基本平衡关系,实现电网和风电场稳定运行。
风电并网问题已经成为风电大规模发展的“瓶颈”,越来越受到各方面的重视。
大唐三门峡风力发电有限公司一期工程(25.5MW)接入电网系统侧为三门峡电网公司虢都变,虢都变同时也是豫西陇海铁路牵引站所在的电源点之一。
下图为三门峡风电场及周边电网接线示意图:
从风电场投运以来,风力发电机在调试、运行过程中因常出现“三相电流不平衡”故障而跳机,直接影响到风电机组安全稳定运行及公司的经济效益。
根据历次风机跳闸记录及电网运行方式综合分析,初步认为:一、河南三门峡地区承担着陇海铁路的大量牵引机车站,目前的电力化铁路牵引机车站的联接方式造成电网三相不对称现象严重,铁路机车牵引负荷是功率大、空间和时间分布随机性强的单相负荷。
当陇海铁路有重机车通过时所造成的大量单相负荷形成的不平衡电流会对风场接入电源点的电能质量造成冲击,导致风电场接入点的电能质量下降;二、风电机组的电气控制系统变频器单元设置的不平衡电流跳闸值为70A,灵敏度较高,不能适应电网波动的要求。
高层民用建筑消防给水的设计参考文本
高层民用建筑消防给水的设计参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月高层民用建筑消防给水的设计参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
一、室外消火栓数量的确定《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。
室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。
可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。
当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。
从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。
因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。
超高层建筑消防给水设计案例分析
超高层建筑消防给水设计案例分析摘要:超高层建筑消防给水系统设计合理与否,直接关系到人们的生命财产安全。
本文以某地超高层建筑为例,详细介绍超高层建筑消防给水系统设计内容。
关键词:超高层建筑;消防给水设计;消火栓系统;自动喷水灭火系统1、工程概况翔海国际金融贸易中心建筑面积97692m2,建筑高度为155.18m。
地上30层,地下4层,其中-4~-2层为车库和设备房,-1~3层为商业,4~30层为办公用房(9层和21层为避难层)。
2、室外消火栓系统室外消火栓系统的任务是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。
本工程由不同路段的市政给水干管分别引入一条DN150mm给水管在区内形成环状管网,管网流量满足室外消防用水量30L/S的要求。
沿建筑物周围均匀布置SS100-1.0Mpa地上式室外消火栓,间距不超过120m,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不小于2个。
从环状管网中引一条DN100mm给水管进入-4层地下室消防水池进行补水,补水时间控制在48h内。
3、室内消火栓系统为避免消火栓栓口处静压超过1.0MAP,消防给水系统需分区供水。
常见的超高层建筑消火栓给水系统供水方式有高位消防水池重力供水、并联加压供水、串联加压供水三种。
高位消防水池重力供水方式,是在建筑屋顶设置一个大型消防水池和消防泵房,屋顶消防水池储存一次火灾消防用水量。
除建筑物最高几层采用消防泵加压供水外,其它楼层均采用屋顶水箱重力供水。
并联加压供水方式,是在地下室设置消防水池,消防水泵集中布置在泵房,通过加压直接向各个分区消防给水管网供水,超出压力值部分采用减压设备减压供水,各区独立运行,互不干扰。
串联加压供水方式,是在地下室设置消防水池和转输泵,在中间设备层设置转输水箱和消防主泵,在屋顶设置高位消防水箱和稳压泵。
地下消防水池储存一次火灾的消防用水量,由消防转输泵供水至中间转输水箱,转输水箱一般储存30min消防用水量,且有效容积不宜小于60m3。
高层建筑消防给水系统设计论文
高层建筑消防给水系统设计论文高层建筑消防给水系统设计论文1消防给水系统的分类与分区项目采用超限高层建筑中广泛采用的中间水箱转输的水泵串联临时高压供水系统,分1、2二个区。
1区分低区和高区,1区供地下室至26层,其中低区供地下室至15层,高区供16~26层,低区和高区采用减压阀进行减压分区。
1区消防水泵和2区转输水泵设于地下室一层水泵房内,从消防水池吸水。
2区供27~49层,2区消防水泵和中间转输水箱设于31层泵房内,转输水箱同时起着2区消防水泵的吸水池和1区消防给水屋顶水箱的作用,其储水有效容积按15~30min消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。
2区高位水箱设于48层,水箱有效容积为18m3。
2消防给水系统的设计2.1室外消火栓给水系统根据规范,室外消防用水设计秒流量为30L/s。
分别从蔡岭路和纵二路市政管网各引一条DN200供水管,在室外成环状供水管网。
在室外环状消防水管网上设7个室外消火栓,每个消火栓设计水量为15L/s,满足室外消防的需要。
2.2室内消火栓给水系统2.2.1设计参数根据规范,室内每层均设消火栓保护。
消火栓设置间距保证相邻二个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。
当建筑高度超过100m 的高层建筑,水枪的充实水柱不小于13m。
建筑高度大于50m的一类公共建筑的室内消火栓系统设计秒流量为40L/s,消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施,减压后压力不小于0.35MPa。
当消火栓口的静水压力大于1.00MPa 时,应采取分区给水系统。
本工程建筑高度为219.55m,故给水分区分1区(低区、高区)和2区二个区。
2.2.2水泵的选型消火栓给水系统的水泵有1区加压泵、2区加压泵和2区转输泵。
其中1区消火栓加压泵与2区消火栓转输泵设于地下一层消防水泵房内,从消防水池内吸水,2区消火栓加压泵设于31层(避难层)泵房内,从转输水箱内吸水,水泵的型号及参数如下:1区加压泵:XBD40-170-HY(Q=40L/s,H=170m,N=110kW),一用一备;2区加压泵:XBD40-120-HY(Q=40L/s,H=20m,N =90kW),一用一备;2区转输泵:XBD40-160-HY(Q=40L/s,H=160m,N=110kW),一用一备。
建筑消防给水工程施工方案范本
一、工程概况本工程位于XX市XX区,为一栋高层住宅小区。
总建筑面积约XX万平方米,共XX 栋楼,地下2层,地上XX层。
消防给水系统包括室外消防给水系统、室内消防给水系统、消防水池、消防水泵房等。
本方案依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)等相关规范进行编制。
二、施工范围1. 室外消防给水管道及消火栓的安装;2. 室内消防给水管道及消火栓的安装;3. 消防水池、消防水泵房的土建施工及设备安装;4. 消防给水系统管道的防腐、保温;5. 消防给水系统调试及验收。
三、施工准备1. 施工图纸:熟悉施工图纸,了解消防给水系统的设计要求、设备选型、管道布置等;2. 材料设备:准备符合国家标准的消防给水管道、消火栓、阀门、水泵等材料设备;3. 施工人员:组织具备相关资质的施工队伍,对施工人员进行技术交底和安全教育;4. 施工机械:准备必要的施工机械,如管道切割机、焊接设备、起重设备等。
四、施工工艺及方法1. 室外消防给水管道及消火栓安装:(1)管道铺设:按照设计要求,采用预埋或架空方式铺设消防给水管道;(2)管道焊接:采用焊接方式连接管道,确保焊接质量;(3)消火栓安装:按照设计要求,将消火栓安装在指定位置,确保稳固、美观。
2. 室内消防给水管道及消火栓安装:(1)管道铺设:按照设计要求,采用预埋或架空方式铺设消防给水管道;(2)管道焊接:采用焊接方式连接管道,确保焊接质量;(3)消火栓安装:按照设计要求,将消火栓安装在指定位置,确保稳固、美观。
3. 消防水池、消防水泵房施工:(1)土建施工:按照设计要求,进行消防水池、消防水泵房的土建施工;(2)设备安装:按照设计要求,安装消防水泵、消防水池等设备,确保设备安装质量。
4. 消防给水系统管道防腐、保温:(1)管道防腐:采用符合国家标准的防腐材料,对消防给水管道进行防腐处理;(2)管道保温:采用符合国家标准的保温材料,对消防给水管道进行保温处理。
案例分析:超高层建筑消防给水系统设计方案选择word参考模板
案例背景:本工程建筑高度为143.6m,总建筑面积约为10.8万平方米。
地下一层为车库、变配电室及设备用房;地下二层为车库、生活、消防水泵房及消防水池等;一层~十二层、十四~二十三层、二十五~三十七层为办公,十三层及二十四层为(转换层)避难层,避难层内设有空调室外机机房、水泵房、电气用房及风机房等;顶层为风机房、电梯机房及水箱间等;屋顶设停机坪。
上海“11.15”特大火灾事故凸显了我国在高层建筑消防救援方面的局限性,本工程属一类超高层建筑,超高层建筑因其建筑高度高、功能复杂,所以消防灭火必须立足于自救,因而消防供水设计的安全可靠性就变得尤为重要。
本工程设有室内外消火栓系统、自动喷水系统、气体灭火系统等。
根据《高层民用防火规范》(GB50045-95)(2005年版)及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)的要求,确定消防用水量如下:结合该超高层消防设计,对消防设计中的供水方式、消防分区等问题进行了讨论,以期为类似工程提供参考。
案例分析:超高层消防原则及设计要点:通常情况下,超高层建筑高度均超过普通消防车的救火高度,所以其设计更应遵循“预防为主,防消结合”的设计理念,提高建筑的自防自救能力,采取可靠的防火措施,消防设计做到安全适用、技术先进、经济合理。
消防给水系统设计时应考虑的规范要求设计要点:①根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第7.4.6.5条规定,消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于此值时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施。
②根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(2011年征求意见稿)第4.3.2.3条规定,消防给水系统任何时间和地点系统的压力不宜超过2.4MPa。
(1)方案研究和比较以本工程为例,在满足超高层建筑消防设计要求的前提下,按照并联分区供水、减压阀减压分区供水、串联分区供水等不同的消防供水方式,分析各类消防给水系统的优缺点和适用范围。
非常规条件下高塔建筑的消防给水设计
非常规条件下高塔建筑的消防给水设计建筑内各种装饰、陈设复杂,各种霓虹艺术灯光效果要求高,人员密度大,火灾危险性大,事故后果影响面宽,室内消防给水系统必须安全有效可靠。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),并与地方消防主管部门协调,确定在该建筑室内设消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统。
由于建筑功能要求及周围环境条件限...消防系统消火栓室外详细内容:中图分类号:TU991.5文献标识码:C文章编号:1000-4602(2001)05-0050-041工程概况金宝塔工程是昆明金宝山艺术陵园项目的一部分,位于昆明西山脚下毗邻滇池,处于整个开发区的最高处。
该建筑首层面积为1317m2,顶层面积为335m2,建筑高度为50.38m,共11层,为框剪结构体系,火灾危险等级为一类一级。
该建筑主要用于存放逝者骨灰、举行悼念活动、进行宗教活动等。
建筑内各种装饰、陈设复杂,各种霓虹艺术灯光效果要求高,人员密度大,火灾危险性大,事故后果影响面宽,室内消防给水系统必须安全有效可靠。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),并与地方消防主管部门协调,确定在该建筑室内设消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统。
由于建筑功能要求及周围环境条件限制,水池、泵房置于室外(距建筑超过150m),水池不能作为供消防车取水的水池,特别是该工程不具备室外市政供水条件,需设置室外消防管网。
考虑到辖区消防车能在10min内到达,室外消防管网采用低压网。
2水源该建筑消防给水水源为地下水,通过深井泵提升至钢筋混凝土贮水池(室外地上设置),利用地形高差,满足消防水泵自灌吸水要求。
鉴于地下水水位、水量的变化性及深井泵各种故障的可能性,在设计水池容量时,不考虑水池在火灾延续时间内补充水量更合适。
由于该建筑室外无市政供水管网,不能提供室外消防用水量,水池消防用水有效容量按火灾延续时间内室内、外消防用水总量考虑。
3室外消防给水系统该建筑的室外消防给水系统由水源、供水设施、供水管网、室外消火栓等部分组成。
建筑工程消防给水方案范本
建筑工程消防给水方案范本第一章绪论1.1 项目背景为了保障建筑物内部人员的生命安全和财产安全,满足消防灭火需要,确保建筑物内的消防系统正常运行,消防给水系统是建筑工程中不可或缺的重要部分。
本方案旨在对消防给水系统的设计、布置、施工等进行详细阐述,以确保建筑工程的消防系统高效、可靠地运行。
1.2 编制依据本方案编制遵循《建筑消防设施设计规范》,《建筑设计防火规范》,《建筑消防设施管理规定》等有关法律法规和标准,同时结合实际工程情况进行制定。
1.3 编制目的本方案的编制旨在规范消防给水系统的设计和施工,确保消防水源充足、供水可靠、操作简便,为建筑工程的消防设施提供可靠的保障和支持。
第二章消防给水系统设计2.1 给水系统选择根据建筑规模、用途、消防需要等因素,选择合适的消防给水系统。
一般情况下,消防给水系统应当采用城市自来水供水,同时应配备消防水池或消防水泵等设备。
2.2 消防水池设计对于大型建筑工程,应在建筑物周围设置消防水池,保证消防水源充足。
水池容量应根据建筑物的用途、规模、消防需要等因素进行合理设计,并保证其水质清洁,维护良好。
2.3 消防水泵设计在一些自来水供水压力较低的地区,应增加消防水泵,保证消防给水系统的正常供水。
消防水泵应具备一定的排水能力,同时应设置备用水泵,确保在主水泵故障时能够及时切换。
2.4 消防水箱设计对于高层建筑,为了满足消防系统的压力要求,还应设置消防水箱。
消防水箱应根据建筑高度和消防需求进行合理设计,同时应保证水箱的稳定和安全。
第三章消防给水系统布置3.1 管网布置消防给水系统的管网应根据建筑结构、消防需求等因素进行合理布置,管道应设置明确的标识,便于日常维护和管理。
同时应保证管网的流线设计,减少阻力,提高供水效率。
3.2 消防水龙头设置消防水龙头的设置应符合消防规范要求,应布置在易燃易爆场所、人员密集场所、消防车辆进出口等位置,以便消防人员及时取水灭火。
3.3 消防沉箱设置在地下室、车库等易积水场所,应设置消防沉箱,保持排水畅通,避免消防给水系统因水浸影响正常使用。
消防给水工程设计方案模板
消防给水工程设计方案模板一、前言1.1 工程概况(此处简要介绍工程的基本情况,如工程名称、地点、规模、建筑用途等。
)1.2 设计任务(阐述设计任务,包括消防给水系统的类型、设计原则、设计范围等。
)1.3 设计方法(介绍设计过程中采用的技术方法、标准和规范。
)1.4 设计依据(列出设计依据的相关法律法规、标准规范、图纸资料等。
)二、消防给水系统设计2.1 系统类型及设计原则(说明选用的消防给水系统类型,如消火栓系统、自动喷水灭火系统等,并阐述设计原则。
)2.2 水源及供水能力(介绍水源的类型、供水能力、水质要求等。
)2.3 消防水池和水箱(计算消防水池和水箱的容积,确定其尺寸、材质、安装位置等。
)2.4 消防泵及泵房(选择合适的消防泵,计算泵的流量、扬程等参数,设计泵房布局。
)2.5 消防给水管道及附件(设计消防给水管道的布局、管径、材质等,选择合适的附件,如阀门、减压阀等。
)2.6 消防给水系统分区(根据建筑物的用途、高度等,划分消防给水系统分区,并说明分区的设计要求。
)2.7 消防水泵接合器及室外消火栓(设置消防水泵接合器的数量、位置,设计室外消火栓的布局、数量、材质等。
)三、消防给水系统计算3.1 消防给水系统用水量计算(根据建筑物的用途、面积等,计算消防给水系统的用水量。
)3.2 消防给水系统压力计算(计算消防给水系统各分区的水压,确定是否需要设置增压设备。
)3.3 消防给水管道直径计算(根据流量、水压等参数,计算消防给水管道的直径。
)四、设计说明及要求4.1 设计符合的相关法律法规、标准规范(列出设计符合的相关法律法规、标准规范。
)4.2 设计要求及注意事项(说明消防给水系统的设计要求,如系统可靠性、安全性、经济性等,并阐述施工、验收、运维等方面的注意事项。
)五、结论(总结消防给水工程设计方案,强调设计的合理性、可行性、安全性等。
)六、附图(提供消防给水工程设计方案的相关图纸,如系统原理图、管道布局图、设备安装图等。
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非常规条件下高塔建筑的消防给水设计参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月非常规条件下高塔建筑的消防给水设计参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
建筑内各种装饰、陈设复杂,各种霓虹艺术灯光效果要求高,人员密度大,火灾危险性大,事故后果影响面宽,室内消防给水系统必须安全有效可靠。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),并与地方消防主管部门协调,确定在该建筑室内设消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统。
由于建筑功能要求及周围环境条件限...•消防•系统•消火栓•室外详细内容:中图分类号:TU991.5文献标识码:C文章编号:1000-4602(2001)05-0050-041 工程概况金宝塔工程是昆明金宝山艺术陵园项目的一部分,位于昆明西山脚下毗邻滇池,处于整个开发区的最高处。
该建筑首层面积为1 317m2,顶层面积为335m2,建筑高度为50.38 m,共11层,为框剪结构体系,火灾危险等级为一类一级。
该建筑主要用于存放逝者骨灰、举行悼念活动、进行宗教活动等。
建筑内各种装饰、陈设复杂,各种霓虹艺术灯光效果要求高,人员密度大,火灾危险性大,事故后果影响面宽,室内消防给水系统必须安全有效可靠。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),并与地方消防主管部门协调,确定在该建筑室内设消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统。
由于建筑功能要求及周围环境条件限制,水池、泵房置于室外(距建筑超过150 m),水池不能作为供消防车取水的水池,特别是该工程不具备室外市政供水条件,需设置室外消防管网。
考虑到辖区消防车能在10 min内到达,室外消防管网采用低压网。
2 水源该建筑消防给水水源为地下水,通过深井泵提升至钢筋混凝土贮水池(室外地上设置),利用地形高差,满足消防水泵自灌吸水要求。
鉴于地下水水位、水量的变化性及深井泵各种故障的可能性,在设计水池容量时,不考虑水池在火灾延续时间内补充水量更合适。
由于该建筑室外无市政供水管网,不能提供室外消防用水量,水池消防用水有效容量按火灾延续时间内室内、外消防用水总量考虑。
室内、外消防用水量如何确定是首先必须解决的问题。
由于该建筑的功能类型及消防用水量标准在《高规》第7.2.2条中未包括,通过对其使用功能特点、火灾危险性、楼层情况、室外环境状况等方面分析,最后确定该建筑消火栓消防用水量:室内为30 L/s、室外为20 L/s,自动喷水灭火消防用水量为26 L/s;火灾延续时间:消火栓系统为3 h,自动喷水灭火系统为1 h。
由此定出水池消防用水有效容积为633.6m3,为便于检修时可独立工作、分别泄空,水池分两格设置。
因水池为生活、消防共用水池,通过设置虹吸破坏管确保消防用水不被它用并满足规范要求。
3 室外消防给水系统该建筑的室外消防给水系统由水源、供水设施、供水管网、室外消火栓等部分组成。
3.1管网及供水设备根据《高规》要求,室外给水管网沿消防车道绕建筑环状布置,《高规》第7.3.6条指出:“在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量”,故设计时对此理解为室外消防给水系统可参照市政给水管网情况设置。
根据地方消防主管部门意见,该建筑的室外消防供水管网采用低压网,生活、消防共用。
管网消防功能主要体现在保证消防时所需水量,而消防时所需水压由消防车从室外消火栓取水加压实现,管网最不利点室外消火栓处自由水压按0.10 MPa考虑。
室外消防给水系统采用水泵机组变频调速运行,通过压力传感信号控制水泵机组的转速和水泵运行台数。
设备包括三台主泵(二用一备),一台稳压泵和一个气压罐。
随着设备开始运行,二台主泵和稳压泵向管网和气压罐充水,当稳压罐压力达到上限值时,设备停止运行。
当系统流量很小(如微小渗漏)或零流量时,设备切换到由气压罐供水,维持管网压力,当气压罐压力降至下限值时,稳压泵随即启动向管网加压供水。
随着消防车从室外消火栓取水,系统压力进一步降低,当气压罐压力降至主泵启动设定值,一号主泵启动,实现变频调速运行,之后随着消防流量增大到一定程度,依次实现二号主泵的变频运行以及二台主泵各自向工频自动切换。
3.2室外消火栓合理确定室外消火栓数量是确保室外消防给水系统功能的一个重要方面,对照规范时发现,《高规》条文规定和条文说明不太一致。
按照《高规》第7.3.6条,室外消火栓数量按室外消火栓用水量确定。
而条文说明中指出,室外消火栓数量应保证供应室外、室内两部分需要的灭火用水量。
对此,设计作了如下考虑:当发生火灾时,如果室内消防系统水泵出现故障不能供应室内消防用水时,室外消火栓供水增补室内用水量的不足,室外消火栓的数量按保证供应室内、外两部分消防用水量考虑更合适。
该建筑室内、外两部分消防用水总量为50 L/s,因每个室外消火栓负责用水量为10~15 L/s,故采用4个室外地上式消火栓。
4 室内消防给水系统4.1水泵接合器水泵接合器的目的是应急备用,当系统消防水量不足,或消防水泵检修、停电、发生故障时,需要利用消防车通过水泵接合器送水至室内管网。
因一个水泵接合器的负荷流量为10~15 L/s,对于室内消火栓给水系统采用两套地上式水泵接合器,对于自动喷水灭火系统也采用两套地上式水泵接合器。
4.2屋顶消防水箱该建筑采用临时高压消防给水系统,需设屋顶消防水箱以供初期火灾的消防用水量。
①方案分析该建筑顶部有一阁楼,正好放置屋顶水箱。
由于古典建筑的各种构造限制较多,水箱布置时其几何形式存在这样的特点:水箱平面尺寸大则高度尺寸小,高度尺寸大则平面尺寸小。
试定水箱尺寸时发现,水箱高度H太大或太小,水箱体积V都不能满足要求,此外水位控制对水箱高度还有要求。
这就需要弄清楚,是不是阁楼本身不能满足要求?怎样进行优化而使水箱既能最大限度地适应特定空间,又能满足水箱容积要求和水位控制对其高度的要求?根据建筑、结构专业提供的条件,通过联立水箱容积关系式,发现这样的规律:就实际水箱宽度L取值,当L 小于一定值时,水箱容积V随L的增加而增加;当L大于一定值时,V随L的增加而减小。
求极值:L=7.03 m时,Vmax=57.90m3。
因实际水箱容积比Vmax小,综合水箱边长L和高度H的关系、水箱容积要求、水位控制对水箱高度的要求、以及水箱底与楼面净空距离的要求等,通过适当调整水箱边长L和高度H,使水箱设置适应了阁楼空间的限制。
②水位控制屋顶水箱容积为26.2m3,(其中消防贮水容积为18.0m3)。
水箱由泵房生活泵提升供水,生活泵一用一备,由水箱液位继电器控制,根据设定的最低水位和最高水位启、停。
最低水位的设定考虑了两方面的情况:一是高出消防水位>100 mm,二是高出部分的水容量>1 min的最高时用水量。
这样,既避免了水泵启动到管口出流这段时间供水的间断,又防止了水泵启动过于频繁。
生活出水管采用虹吸管形式,位于最高消防水位处,并设伸出水面的虹吸破坏管,既确保消防用水不被它用,又做到使整个水箱的贮水流动更新。
4.3室内消火栓消防给水系统室内消火栓消防给水系统担负建筑室内消防灭火任务,按《高规》要求,该建筑室内消火栓消防给水系统为临时高压给水系统,管网呈立体环网布置。
消防竖管采用DN100管径,平面环网管采用DN125管径,消火栓布置按要求保证同层任何部位有两个消火栓充实水柱同时达到。
引入管两条,从该建筑的两个不同方向接入。
系统组成见图1。
①消火栓系统选用SN65消火栓、19 mm的喷嘴水枪、直径为65 mm、长度为25 m的麻质水龙带。
按最不利消火栓水枪最小流量5 L/s要求计算,充实水柱为11.4 m,栓口所需压力为18.5×104 Pa。
为及时启动消防水泵,以及非消防专业人员及时取水枪灭火,室内消火栓箱设远程启泵按钮,并配自救式小口径消火栓SN25。
②增压设备由于建筑构造的限制,屋顶水箱设置高度达不到顶层消火栓水压要求,系统设置管道泵补压,管道泵设于水箱间,通过远传式压力表自动控制。
在分析作为增压设备的管道泵控制压力时,注意到了《高规》所涉及的条文有:第7.2.2条、第7.4.6.2条及第7.4.7.2条。
因该建筑最大层高为5.1 m,经计算可看出,只要满足第7.2.2条中消火栓水枪最小流量的要求,就一定能满足第7.4.6.2条中关于>10 m充实水柱的规定。
而就第7.4.7.2条来说,因建筑顶部三层消火栓几何高差为9.0 m,如果按顶层消火栓静水压力达到0.07 MPa考虑,在火灾初期、消防水泵出流前(包括水泵出现故障不能出流的情况),建筑顶部可能有三层的消火栓水枪都达不到最小出流量要求。
所以,按静水压力是否达到0.07 MPa作为是否设置增压设施的标准以及以静水压力值0.07 MPa作为增压设备控制压力的依据,对该建筑消防给水系统的安全性、可靠性都有不利的影响。
该建筑消火栓消防给水系统增压设备的控制压力设定,经计算按满足最不利消火栓栓口压力:18.5×104 Pa考虑。
4.4自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统在各种不同功能的建筑中都具有很高的控火灭火率。
该建筑采用临时高压湿式自动喷水灭火系统,火灾危险等级为中危险级、设计喷水强度为6L/(m2•min)、作用面积为200m2、系统设计流量按计算取26 L/s。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自规》),每个系统控制喷头范围不超过800个。
该建筑设两个自动喷水灭火系统,报警阀两套,集中设于一层报警阀间,分别控制一至六层(低区)和七至十层(高区)灭火喷头,管网布置成枝状,系统图见图2。
①管网水力计算为避免喷水的不均匀性影响系统灭火性能,按《自规》第7.1.1条的作用面积内喷水强度要求进行水力计算。
最不利喷头压按5×104 Pa考虑,则其流量为0.94 L/s。
在包含最不利喷头的作用面积内,管网最小喷水强度的非最不利喷头是与最不利喷头邻近连接的喷头,其喷水强度计算如表1。
表1 非最不利喷头的最小喷水强度计算喷头间距(m) 管径(mm) 沿程阻力损失(104 Pa) 喷头压力(104 Pa) 喷头流量(L/s) 喷水强度L/(m2•s) 3.0 25 1.16 6.16 1.04 0.116 32 0.25 5.25 0.96 0.107 3.6 25 1.39 6.39 1.06 0.082 32 0.30 5.30 0.97 0.075由表1可看出:当喷头间距为3.0 m时,不论与最不利喷头的连接管管径是DN25或DN32,非最不利喷头的最小喷水强度都不会低于规定值:6L/(m2•min),即0.1L/(m2•s)的20%。