消防水池有效容量计算
消防水池容积计算方法
精心整理
消防水池的消防用水量可按下式确定
Vf=3.6(Qf-Ql)Tx
Vf ——消防用水量,立方米
Qf ——室内外消防用水量,升每秒
Ql ——水池连续补充水量,升每秒
Tx ——火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查
规范。
小区和普通建筑一般取2小时。
公式:式中Vy —Qb —Qg —Tb —Vx —Vs —Tt —居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h 计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h 计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8。
浅谈建筑消防给水系统的计算
浅谈建筑消防给水系统的计算建筑消防给水系统是建筑的主要灭火设施,消防给水系统设计合理与否,对扑救火灾成败起着决定性作用,消防给水设计中不论是设计人员还是审核人员,掌握水力计算的基本原理和计算方法是至关重要的。
以下就结合规范对消防给水的计算原理和计算方法进行归纳总结。
一、水力计算的基本原理众所周知,自然界一切物质的能量转化均服从能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中其总量不变。
物质“水”作为一种流体也遵守能量守恒定律,流体的能量包括内能、位能、动能、压力能,若将伴随流体经过截面1输入的能量用下标1标明(如图1),经过截面2输出的能量用下标2注明,则图中所示水系统的总能量衡算式便为:mU1+mgz1+mu12/2+p1v1+mq e+mw e=mU2+mgz2+mu22/2+ p2v2(1)112P1P2图1 压力能或流动能示意图这里,我们按照理想状态下的水进行计算,所谓理想状态,即不可压缩和内能不变(也就是温度不变),那么对(1)式通过恒等式变化即得机械能衡算――柏努利方程:z1+u12/2g+p1/ρg=z2+u22/2g +p2/ρg+△z(2)(2)式中z称为位头(位压头),反映水的位置高低,u2/2g称为速度头(动压头),反映水的流速大小,p/ρg称为压力头(静压头),反映水对容器或管道壁的压力大小,三项之和称为总压头,△z 称为机械能损失(水流动时的阻力损失)。
由上面柏努利方程可知,水在某一位置的压力、速度、流量、位置高低等是息息相关的,其中任意一个值发生变化,其它值也相应变化。
例如:消防给水中的常高压给水系统,规范中对最不利点的给水压力有最低要求,对流量有最低要求,对流速有最高流速要求,最不利点的高度由建筑物的高低确定,管道阻力可以计算得出(下面具体介绍),这样就可以通过柏努利方程推算出给水压力多大才能达到常高压给水要求。
消防水池计算(20200618180921).pdf
消防水池有效容量计算公式(一):V=Vn+Vw-Vg式中:V---消防水池有效容量(m3)Vn---室内消防水池用水量(m3)Vw---室外消防用水量(m3)Vg---室外给水管网供水量(m3)公式(二):Vn=Q y﹒ty+Q p﹒tp+Q m﹒tm式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用并作单位换算,一类高层建筑取值为:Qy=40L/s=0.04 m3/sQp---自动喷水系统的用水流量(m3/s),按规范取值为:Qp=20L/s=0.02(m3/s)Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量, 按规范取值为:Qm=L m﹒0005 m3/s﹒mLm---被保护的防火卷帘总长度(m)Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类高层建筑取值为:ty=3h=3﹒3600s。
Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),取值为tp=tm=1h=3600s公式(三):Vw=Q w﹒ty式中:Qw---室外消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95取用并作单位换算,一类高层建筑取值为:Qw=30L/s=0.03 m3/s。
公式(四):Vg=(3.14d2/4﹒vs+n﹒Qg)﹒ty式中:d---室外给水环形管网管道内径(m)vs---室外给水环形管网水流速(m/s),当管网最低压力不低于0.1MP时可取值为:vs=1.5m/s n---利用市政公共消防栓具数Qg---市政公共消防栓流量(m3/s),可取值为:Qg=10L/s=0.01 m3/s本工程共有三层,每层2300㎡。
室内消火栓流量为30L/s,喷淋流量为30L/s,室外消火栓为30L/s。
水源为DN100两路供水,压力为0.4MPa。
现设计消防水池容积,计算如下:室内消火栓消防供水按2h计,喷淋消防供水按1h计。
(完整版)消防水池容积计算
消防水池容积计算应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。
在计算时,需要加上1.3的系数。
规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。
消防水池的消防用水量可按下式确定:Vf=3.6(Qf-Ql)TxVf消防用水量,立方米Qf室内外消防用水量,升每秒Ql水池连续补充水量,升每秒Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。
小区和普通建筑一般取2小时。
水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。
消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。
为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大?室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144单位时间流量=截面积*水流速度*时间Q=A*V*T150进水管按2.5计算二小时出水量为317消防水池容积为180+144-317=7假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。
原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。
消防工程施工方案中的消防水池容量设计要求
消防工程施工方案中的消防水池容量设计要求消防水池作为消防设施的重要组成部分,在消防工程施工方案中起着至关重要的作用。
合理设计消防水池容量,可以确保在火灾发生时能够提供足够的消防水源,有效地控制火势,保障人员生命安全和财产安全。
本文将针对消防工程施工方案中的消防水池容量设计要求进行探讨。
1. 容量设计的基本原则消防水池容量设计应遵循以下基本原则:1.1 根据建筑物类型和面积合理确定消防水池的容量;1.2 根据当地消防规范和相关标准的要求确定消防水池的容量;1.3 考虑到火灾燃烧速度、火灾扩散速度和消防水源供给能力等因素确定消防水池的容量;1.4 保证消防水池容量能够满足建筑物内部和周边区域的消防用水需求。
2. 消防水池容量设计的具体要求2.1 建筑物类型根据建筑物的类型和用途,消防水池的容量也有所不同。
一般而言,住宅小区和商业综合体的消防水池容量较小,而工业厂房和大型商业综合体的容量较大。
具体容量的计算可参考当地的消防规范和相关标准。
2.2 建筑物面积消防水池的容量还需根据建筑物的面积来进行设计。
面积越大的建筑物,其消防用水需求也会相应增加,因此需要更大容量的消防水池来满足需求。
根据消防规范和相关标准,可以得出建筑物面积和消防水池容量之间的比例关系,从而进行容量的设计。
2.3 火灾燃烧速度和扩散速度火灾的燃烧速度和扩散速度直接关系到消防水池容量的需求。
如果建筑物存在易燃材料或火灾蔓延速度较快的情况,需要考虑增加消防水池的容量,以便迅速控制火势。
2.4 消防水源供给能力消防水池容量的设计还需要考虑到消防水源供给的能力。
当地的消防规范和标准通常规定了对消防水源供给能力的要求。
消防水池的容量应能够满足此需求,保证消防系统正常运行。
3. 容量设计的计算方法容量设计通常通过以下计算方法进行:3.1 根据消防规范和相关标准提供的公式进行计算;3.2 根据建筑物面积和类型,以及消防水源供给能力等因素进行综合计算;3.3 结合实际情况和经验进行合理估算。
消防水池容积要求标准
消防水池容积要求标准1. 消防水池的重要性消防水池,听起来是不是有点枯燥?但这可不是个简单的水箱哦!想想看,万一发生火灾,消防水池就像我们的“救命稻草”,能够在关键时刻提供源源不断的水源,帮助扑灭火焰。
没水可真是如同空中楼阁,虚无缥缈,根本无法实现灭火的目标。
水池的容积就显得尤为重要了,容积不够,火势一来,咱们可就得“望水兴叹”了。
2. 消防水池的容积标准2.1 基本要求那么,消防水池的容积到底得多大呢?根据相关标准,不同的场所、不同的建筑都有自己的要求。
一般来说,工业厂房、商业大楼、住宅小区等地方,消防水池的容量得根据建筑面积、使用性质来计算。
通常,建筑面积每增加一百平方米,消防水池的容积也要相应增加。
哎,听起来好像有点繁琐,但其实就是个简单的数学题,弄明白了就没啥可怕的。
2.2 具体计算接下来,咱们就来点实在的,聊聊怎么计算这个容积。
通常会用到“每小时供水量”这个概念。
比如说,某栋大楼一小时需要的水量是两千升,那你至少得有一个能装三千升的水池,这样才能应对突发情况,留点余地。
有人可能会问:“那要是我这栋大楼不太高,水池也能小点吧?”可不是这样哦,哪怕是小楼,水池的容积也得根据具体的火灾风险来定,有些地方可不是你想减就能减的。
3. 影响消防水池容积的因素3.1 建筑性质说到影响消防水池容积的因素,建筑的性质可是一大关键。
有些地方人流密集,火灾风险高,水池容积就得大;而有些地方比较偏僻,火灾风险相对低,水池可以小点。
但这个“小”可不是随便缩水的,得是经过合理计算后的结果,不能让自己在关键时刻掉链子。
3.2 周边环境另一个因素就是周边环境。
如果你家附近有高层建筑,或者周围有工业区,那可要多加小心。
因为这些地方一旦发生火灾,后果可不是你想象的那么简单。
因此,在设计消防水池时,得充分考虑周围的环境因素,做到“未雨绸缪”,心中有数,才能更好地保护大家的安全。
4. 总结综上所述,消防水池的容积可不是个随便的问题。
喷淋消防用水量计算
喷淋消防用水量计算摘要:一、喷淋系统消防用水量计算方法概述二、设计流量的确定1.参照《自动喷水灭火系统设计规范》2.喷水强度与作用面积的乘积3.设计流量的一般取值三、消防水池容量计算1.消防水池容量的确定因素2.常见消防水池容量计算方法四、注意事项1.消防水流量单位为升每秒2.喷淋与水炮同时使用的情况正文:喷淋消防用水量计算在建筑物的消防安全设计中,喷淋系统的消防用水量计算是一项重要内容。
合理的消防用水量计算可以确保在火灾发生时,喷淋系统能够有效地进行灭火。
本文将详细介绍喷淋系统消防用水量的计算方法,以供参考。
首先,我们需要了解喷淋系统消防用水量的计算方法。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)的相关规定,喷淋系统的设计流量可以通过以下公式计算:设计流量(q)=喷水强度(L/min·m)×作用面积(m)/60。
以中危险级二级为例,喷水强度为8L/min·m,作用面积为160m,则自喷系统的设计流量为:q = 8 × 160 / 60 = 21.33L/s。
然而,在实际设计中,为了确保喷淋系统的灭火效果,设计流量通常会大于计算值,一般取30L/s。
接下来,我们需要考虑消防水池的容量计算。
消防水池容量的确定因素包括火灾持续时间、喷淋和水炮的使用等。
常见的消防水池容量计算方法是:消防水池容量= 设计流量× 火灾持续时间。
例如,如果设计流量为30L/s,火灾持续时间为1小时,则消防水池容量为:30 × 60 × 1 = 1800L。
在实际应用中,需要注意的是,消防水流量单位应为升每秒(L/s),而非立方米每小时(m/h)。
此外,如果喷淋系统与水炮同时使用,需要分别计算两者的用水量,并确保消防水池容量足够满足灭火需求。
总之,喷淋系统消防用水量的计算应遵循相关规范,合理确定设计流量和消防水池容量。
在计算过程中,注意喷淋和水炮的使用情况,确保消防用水量足够应对火灾。
消防水池有效容量计算
消防水池有效容量计算
公式(一):V=Vn+Vw-Vg
式中:V---消防水池有效容量(m3)
Vn---室内消防水池用水量(m3)
Vw---室外消防用水量(m3)
Vg---室外给水管网供水量(m3)
公式(二):Vn=Q y﹒ty+Q p﹒tp+Q m﹒tm
式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95的
表7.2.2
Qp---自动喷水系统的用水流量(m3/s)
Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量,
Lm---被保护的防火卷帘总长度(m)
Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类
Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),
公式(三):Vw=Q w﹒ty
式中:Q w---室外消防栓系统的用水流量(
m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95取
公式(四):Vg=(3.14d2/4﹒vs+n﹒Qg)﹒ty
式中:d---室外给水环形管网管道内径(m)
m/s),当管网最低压力不低于0.1MP时可取值为:
vs---室外给水环形管网水流速(
Qg---市政公共消防栓流量(m3/s)。
消防水池容积计算
消防水池容积计算应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3 —般为1 小时,T2,T1 —般为2 小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10 分钟的用水,水池的有效容积。
在计算时,需要加上1.3 的系数。
规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。
消防水池的消防用水量可按下式确定:Vf=3.6(Qf-Ql)TxVf 消防用水量,立方米Qf 室内外消防用水量,升每秒Ql 水池连续补充水量,升每秒Tx 火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。
小区和普通建筑一般取2小时。
水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。
消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。
为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150 进水管请问消防水池做多大?室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144单位时间流量二截面积*水流速度*时间Q=A*V*T150 进水管按2.5 计算二小时出水量为317消防水池容积为180+144-317=7假如补水流速按1m/s 计算,补水时间按1h 计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15A2x1/4x1x3600=127m3, 水池容积在200m3左右。
原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。
消防水池有效水位计算
消防水池有效水位计算
消防水池是一种用于灭火的重要设施,它能够储存大量的水源,以确保在火灾发生时能够及时供应足够的水量。
而消防水池的有效水位计算则是为了确保水池的储水量能够满足实际需要,从而提供可靠的灭火保障。
有效水位是指消防水池中水的储存高度,它的计算需要考虑到消防水池的容积、水位控制装置以及灭火需求等因素。
我们需要了解消防水池的容积。
消防水池的容积是指水池能够储存的水量,通常以立方米(m³)为单位。
容积可以通过测量水池的长、宽、深来计算得出。
水位控制装置是影响有效水位计算的重要因素。
水位控制装置能够控制水池的进出水量,从而保持水位的稳定。
根据不同的需求,可以选择不同类型的水位控制装置,如液位计、浮球阀等。
根据实际的灭火需求,来确定消防水池的有效水位。
有效水位应该能够满足火灾发生时的灭火需求,使得供水能够持续并满足灭火的要求。
根据不同的场所和需求,有效水位的要求也会有所不同。
消防水池有效水位的计算需要考虑到水池的容积、水位控制装置以及灭火需求等因素。
通过合理的计算和选择,可以确保消防水池能够提供稳定可靠的供水,为火灾的扑灭提供保障。
通过以上的描述,希望能够使读者更加了解消防水池有效水位的计算方法和重要性,并加强对消防设施的认识。
消防水池的有效水位计算是确保消防工作顺利进行的重要环节,需要我们认真对待,并且合理运用在实际工作中。
灭火是一项关乎人民生命财产安全的任务,希望每一个人都能够对消防工作有所了解和支持,为保障社会的安全稳定作出自己的贡献。
消防水池有效容积及相关要求
消防水池有效容积及相关要求
消防水池的有效容积是指在应对火灾、灭火和其他应急情况时能够供应给消防部门所需水量的容积。
有效容积的大小取决于多个因素,包括建筑物的使用情况、火灾风险评估、建筑面积、火灾扑救时间等。
根据一些国家或地区的标准和规定,以下是关于消防水池有效容积的一些要求:
1. 消防水池的有效容积通常应满足消防部门的需求,该需求会根据建筑物的用途和风险评估进行确定。
2. 一般来说,消防水池的有效容积应足够支持建筑物内的消火栓、喷淋系统和其他灭火设备进行连续使用的时间。
常见的要求是消防水池能够提供至少2小时的水源,以确保在火灾发生时有足够的水量进行扑救。
3. 消防水池的有效容积应根据建筑物的规模和使用情况进行确定。
一般来说,商业建筑和工业建筑等较大规模的建筑物需要更大的消防水池容量。
4. 消防水池的有效容积还应满足相关建筑法规和材料标准的要求,并确保水质清洁、无沉淀物、无杂质等。
需要注意的是,以上是一些一般性的要求,具体的消防水池有效容积要求会因国家、地区、建筑物用途和相关法规的不同而
有所差异。
因此,在具体项目中,应根据当地法规和相关要求进行详细设计和规划。
消防水池容积计算
消防水池容积计算
水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。
(1)消防水池的有效容积为:
Va=(Qp-Qb)´t
式中Va——消防水池的有效容积(m³);
Qp——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m³/h);
Qb——在火灾延续设计内可连续补充的流量(m³/h);
t——火灾延续时间(h)。
火灾延续时间指消防车到达火场后开始出水时起,至火灾被基本扑灭的时间段。
当建筑群共用消防水池时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢建筑物用水量计算确定。
(2)消防水池的补水
在火灾情况下,有两条引入管且能保证连续补水时,消防水池的容量方可减去火灾延续时间内的补充水量。
消防水池的补水时间不宜超过48h。
(3)储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,其保护半径不应大于150m,凡在保护半径范围的建筑物的消防用水都可储存在该水池内。
其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时可减小为40m。
消防水池计算
消防水池有效容量计算公式(一):V=Vn+Vw-Vg式中:V---消防水池有效容量(m3)Vn---室内消防水池用水量(m3)Vw---室外消防用水量(m3)Vg---室外给水管网供水量(m3)公式(二):Vn=Q y﹒ty+Q p﹒tp+Q m﹒tm式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2Qp---自动喷水系统的用水流量(m3/s)Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量,Lm---被保护的防火卷帘总长度(m)Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类高层建筑Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),取值为公式(三):Vw=Q w﹒ty式中:Q w---室外消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95取用并作公式(四):Vg=(3.14d2/4﹒vs+n﹒Qg)﹒ty式中:d---室外给水环形管网管道内径(m)vs---室外给水环形管网水流速(m/s),当管网最低压力不低于0.1MPn---利用市政公共消防栓具数Qg---市政公共消防栓流量(m3/s)本工程共有三层,每层2300㎡。
室内消火栓流量为30L/s,喷淋流量为30L/s,室外消火栓为30L/s。
水源为DN100两路供水,压力为0.4MPa。
现设计消防水池容积,计算如下:室内消火栓消防供水按2h计,喷淋消防供水按1h计。
室内消火栓:Q=30*60*60*2=216m³(30L/s)(每只消火栓取5 L/s)自动喷淋:Q=30*60*60*1=108 m³(30L/s)(每只喷淋头取0.002 L/s)室外消火栓由市政管网直接供水,不计入消防水池容量。
消防水池容积=室内消火栓用量+自动喷淋用量=216+108=324 m³《自动喷水灭火设计规范》中有,9.1.1和9.1.3消防水池体积=喷淋设计流量*火灾延续时间(1h)+消火栓设计流量*火灾延续时间(2h) 室外消防用水量基本是用市政的,如果不是用市政的还得加上室外消防用水量0.4mpa的压力DN100的水管开放式放水2小时能放水为:如压力能全部转化成速度能,即V=2H的平方根除9.81,即水的流速为0.911m/s,Q=7200×0.911×0.1×0.1×0.862=56.54(立方米)。
消防水池的设计规范
消防水池(de)设计规范石油化工企业设计防火规范第条石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定:一、水池(de)容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量(de)要求.当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内(de)补充水量;二、水池(de)容量小于或等于1000m3时,可不分隔,大于1000 m3时,应分隔成两个,并设带阀门(de)连通管;三、水池(de)补水时间,不宜超过48h;四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用(de)技术措施;五、寒冷地区应设防冻措施建筑设计防火规范第条具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s.第条消防水池应符合下列要求:一、消防水池(de)容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量(de)要求.居住区、工厂和丁、戊类仓库(de)火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场(de)火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条(de)规定确定;液化石油气储罐(de)火灾延续时间应按本规范第条(de)规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算;二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池(de)容量可减去火灾延续时间内补充(de)水量.消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个;三、消防水池(de)补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立(de)石油库区可延长到96h;四、供消防车取水(de)消防水池,保护半径不应大于150m;五、供消防车取水(de)消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)(de)距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐(de)距离不宜小于40m;与液化石油气储罐(de)距离不宜小于60m.若有防止辐射热(de)保护设施时,可减为40m.供消防车取水(de)消防水池应保证消防车(de)吸水高度不超过6m;六、消防用水与生产、生活用水合并(de)水池,应有确保消防用水不作他用(de)技术设施;七、寒冷地区(de)消防水池应有防冻设施.。
消防水池体积计算
消防水池计算消防公式:Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs QgTt=>(Qb-Qg)Tb式中Vy—贮水池的有效容积Qb—水泵出水量Qg—水源的供水能力Tb—水泵运行时间Vx—火灾延续时间内,室内外消防用水总量Vs—生产事故备用水量Tt—水泵运行间隔时间建筑防火设计规范中的规定:第条消防水池应符合下列要求:一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按 2h 计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按 3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按 6h 计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按 1h 计算;二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
消防水池容量如超过 1000m3 时,应分设成两个;三、消防水池的补水时间不宜超过 48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到 96h;四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于 150m;五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于 40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m。
若有防止辐射热的保护设施时,可减为 40m。
供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过 6m;六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施;七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施。
以下是高层规范:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
临时消防水池容量计算方法
临时消防水池容量计算方法哎呀,聊到消防水池的容量计算,大家可能会觉得这话题有点沉闷,甚至有点无聊。
但是,咱们今天就轻松一下,把这些干巴巴的公式和数据变得活泼点儿,让你在喝茶聊天的时候也能跟朋友们侃侃而谈!没错,这事儿也是门大学问呢!1. 为什么要有临时消防水池?1.1 知识就是力量首先,咱得明白临时消防水池到底是啥。
它不是什么新鲜玩意儿,而是为了应对突发火灾而准备的一种水源。
想象一下,你正在悠闲地看电视,突然听到外面有火灾的警报声,这时候,你可不希望水龙头里噼里啪啦流出来的是空气吧?这就需要我们的临时消防水池来拯救场面啦!它提供的水源能在关键时刻保护生命财产安全。
1.2 不可小觑的角色说到这里,有人可能会觉得这水池就是个“调皮捣蛋鬼”,搞得麻烦一堆。
其实不然!它在整个消防系统中扮演着举足轻重的角色,尤其是在消防车赶到之前,它就像超级英雄一样,挺身而出!所以,容量的计算就成了重中之重,得认真对待。
2. 容量怎么计算?2.1 基本公式那么,咱们来聊聊这容量的计算公式。
简单来说,临时消防水池的容量一般是根据建筑物的火灾危险性、面积等因素来确定的。
哎,听上去是不是有点复杂?其实,咱们就像算数学题一样,找到关键点就行了!一般情况下,建筑物的面积乘以一定系数,咱就能得到一个大概的水池容量。
比如,某个高风险区域的面积是1000平方米,根据标准系数,可能得出需要100立方米的水池容量。
2.2 影响因素当然,影响容量的因素可不少。
除了建筑面积,还有什么呢?比如说,建筑的高度、材料,甚至周围环境的火灾风险都能影响最终的计算结果。
比如说,咱们的小区周围有树,夏天容易引发火灾,那就得把水池容量调大一点,留足够的水源。
而如果你住的是高层建筑,可能就得考虑水池的压力问题,让水管里的水流得快一点。
嘿,听着是不是有点复杂,但记住,只要抓住要点,就不会走偏哦。
3. 实际应用3.1 经验分享说到这里,有必要分享一些实际应用的经验了。
浅谈防火堤有效容积计算及其必要性
浅谈防火堤有效容积计算及其必要性
防火堤有效容积计算是火灾防护工程乃至火灾管理系统中至关重要的一环,对实施精准的火灾危机预防及应急处置有着重要的作用。
首先,有效容积计算主要指的是计算某处特定条件下,消防水池或给水箱所放置的水容量,以及火灾发生时能够利用这些容量投入灭火行动所需要的时间。
在建立防火堤时,有效计算容积对相关设施的选择和安装方法有重要的决定性作用,也能有效确定灭火行动所需要的水量以及投入时间。
其次,有效计算容积可以有效构建消防水池和给水箱的系统,明确容量的一致性,达到更有效的火灾危机管理。
除此之外,有效计算容积还为消防及火灾处置部门提供准确合理的数据支撑,规范水池的投放数量确保水池容量的准确性,进而使得消防水池的分布可以得到有效利用。
总之,防火堤有效容积计算是防火工作中非常重要的一环,其中可以体现出资源合理分配、超量缓冲等措施,使防火工作能够得到有效的提升。
它不仅可以准确预估火灾发生时消防水池和给水箱可使用的水量,而且还可以有效指导消防和火灾应急处置,为防火工作提供准确和可靠的技术支撑。
消防水池取水口的设置问题分析
水利水电 Hydropower Project消防水池取水口的设置问题分析文/吴龙军 广东博意建筑设计院有限公司长沙分公司 湖南长沙 410100【摘要】在针对消防给水系统进行设计时,要考虑到消防水池设施的建设,该设施能够起到一定的储水作用,并且能够进行移动,对消防水泵也能够进行固定。
在对其进行设计时,可以分为高位消防水池以及低位消防水池。
该文章主要针对消防水池取水口的设置问题进行了分析和探讨。
【关键词】消防设施;消防水池;取水口;设置;常见问题【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.12.178供消防的水源可以来自天然水源,以及市政给水系统或者是消防水池等,如果需要使用市政给水,那么要按照相应的规范和规定。
消防水池对消防给水系统来说是至关重要的水源设施,如果市政给水不能够满足消防供水要求,那么消防水池就是主要的供水方式。
1、消防水池的简介(1)常见的消防水池是由玻璃钢、钢筋混凝土等。
消防水池的容积一般情况下都比较大,所以在对其进行设置时,往往是对钢筋混凝土进行浇筑。
(2)在对保护半径进行设置时,一般情况下要比150米小。
(3)供消防用水的消防水池或者是消防车要设置相应的取水口,并且要充分的考虑到溪水的高度,一般情况下溪水高度要小于6米,在取水过程中,消防车上会有加压泵,还要考虑到消防车的高度,所以最低有效水位区进行设计时,要与地面垂直高度相差6米,但是在实际设计过程中,往往会忽视掉消防车的高度,这会导致消防水池的水利用不完全。
(4)如果消防水池的容量比较大,那么要将消防水池分成两个或者是两座,这样能够保证在清洗的过程中也能够保证消防用水的供给正常。
如果消防水池的总蓄水容积比较大,那么在设置消防水池一般情况下要有独立的两格。
每个消防水池还要有相应的出水管以及连通管,保证管径满足相关的需求。
2、消防水池设置的基本要求(1)市政给水管网以及入户引入管,在用水量比较大时,需要设置相应的消防水池,这样才能够满足消防给水设计的流量。
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消防水池有效容量计算
公式(一):V=Vn+Vw-Vg
式中:V---消防水池有效容量(m3)
Vn---室内消防水池用水量(m3)
Vw---室外消防用水量(m3)
Vg---室外给水管网供水量(m3)
公式(二):Vn=Q y﹒ty+Q p﹒tp+Q m﹒tm
式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95的
表7.2.2
Qp---自动喷水系统的用水流量(m3/s)
Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量,
Lm---被保护的防火卷帘总长度(m)
Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类
Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),
公式(三):Vw=Q w﹒ty
式中:Q w---室外消防栓系统的用水流量(
m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95取
公式(四):Vg=(3.14d2/4﹒vs+n﹒Qg)﹒ty
式中:d---室外给水环形管网管道内径(m)
m/s),当管网最低压力不低于0.1MP时可取值为:
vs---室外给水环形管网水流速(
Qg---市政公共消防栓流量(m3/s)。