自动喷水灭火系统的设计计算例题

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自动喷水灭火系统设计 (6)水力计算

自动喷水灭火系统设计 (6)水力计算

水力计算9. 1 系统的设计流量9. 1. 1 喷头的流量应按下式计算:系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。

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。

9. 1. 3 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:9. 1. 4 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。

最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。

9. 1. 5 设置货架内置喷头的仓库,顶板下喷头与货架内喷头应分别计算设计流量,并应按其设计流量之和确定系统的设计流量。

9. 1. 6 建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。

9. 1. 7 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统的设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取二者之和中的最大值确定。

9. 1. 8 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。

多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。

9. 1. 9 当原有系统延伸管道、扩展保护范围时,应对增设喷头后的系统重新进行水力计算。

9. 2 管道水力计算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。

9. 2. 2 每米管道的水头损失应按下式计算:9. 2. 3 管道的局部水头损失,宜采用当量长度法计算。

当量长度表见本规范附录C。

9. 2. 4 水泵扬程或系统入口的供水压力应按下式计算:9. 3 减压措施9. 3. 1 减压孔板应符合下列规定:1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;3 应采用不锈钢板材制作。

自动喷水灭火系统设计流量算式的探讨(精)

自动喷水灭火系统设计流量算式的探讨(精)

自动喷水灭火系统设计流量算式的探讨(精)筑龙网 w w .z h u l o n g .c o m 自动喷水灭火系统设计流量算式的探讨杨爱明程建华孙经贤提要: 分析认为《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84 - 85 和(GB50084 - 2001中系统设计流量算式存在着不够完善或比较繁琐,且难实际操作的问题。

提出以(G B50084 - 2001 第9.1.4条规定的喷水强度为基点,计算出系统最大和最小设计流量,再根据实际作用面积内安装的喷头数确定系统设计流量的算法。

关键词:自动喷水灭火系统设计流量算式1 自动喷水灭火系统设计流量的计算《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84 - 85 (以下简称“原自规” 第7.1.1 条:“自动喷水灭火系统设计秒流量,宜按下式计算。

”其算式为: Qs = 1.15 ~ 1.30Q1 (1式中Qs ———系统设计秒流量,L/ s ;Ql ———喷水强度与作用面积的乘积,L/ s 。

由式(1可见,系统设计流量是以作用面积内全部喷头的喷水量至少应等于规范规定的喷水强度为基点,再考虑水力计算,是从作用面积内最不利点处算起,其它有利点处喷头工作压力较最不利点处大,因此用 1.15~1.30的系数作流量修正系数。

这种算式只能算是一种估算,因为它没有考虑作用面积内安装的喷头数量和实际的喷水不均匀性。

《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084 -2001 (以下简称“新自规”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。

”其表达式为(2 式中Qs ———系统设计流量,L/ s ;筑龙网 w w .z h u l o n g .c o mqi ———最不利点处作用面积内各喷头节点的流量,L/ min ;n ———最不利点处作用面积内的喷头数。

算式(2看来比较完善,但实际如何操作,条文没有说明。

我们认为首先必须搞清楚,一“最不利点处作用面积”如何界定?二作用面积内喷头节点流量计算时,起始点喷头工作压力如何设定?“最不利点处作用面积”,易误解为:离喷淋水泵供水最高、最远处的作用面积。

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。

消防栓系统水量和喷淋系统水量计算题例题

消防栓系统水量和喷淋系统水量计算题例题

灭火设施计算题例题1.某商场设有室内外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统,均由消防水池供水。

室内消火栓给水系统的用水量为15L /s ;室外消防给水量为25L /s ;自动喷水灭火系统用水量为16L /s 。

火灾期间水池得不到可靠的连续补水,火灾延续时间按3h 确定,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h 确定。

试确定消防水池的有效容积。

解:消防水池的有效容积V=3.6(∑nn=1q i t i -q b t ij )=3.6×[(q 室内栓×h 室内栓)+(q 室外栓×h 室外栓)+(q 自动喷水灭火系统×h 自动喷水灭火系统)-0]=3.6×(15×3+25×3+16×1-0)=490m32.某油罐区,设有两个地上钢质固定顶油罐,罐内储存液体为汽油,容量均为5000m 3,直径均为23m。

试计算泡沫灭火系统中泡沫产生器的数量、所需泡沫液的储存量及灭火用水量。

第一步,确定系统类型和选择泡沫液种类。

由题意知,汽油为甲类非水溶性液体;储存装置为固定顶油罐,根据表5.9.1,可选择液上喷射系统或半液下喷射系统,确定为液上喷射系统。

查表5.3.2,液上喷射系统可选蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液,确定为6%蛋白泡沫液。

第二步,确定系统设计参数。

查表5.9.5-1,当非水溶性液体储罐采用固定式和半固定式系统并采用蛋白泡沫灭火剂时,泡沫混合液供给强度q g 为6L/min·m 2,泡沫混合液供给时间t 1=40min。

第三步,计算油罐燃烧面积,查表5.9.4,当保护对象为固定顶储罐时,保护面积按其横截面积确定,由题意知:油罐直径D=23m,半径r=D/2=11.5m。

圆面积:A=πr 2=3.14×11.52=415.265m 2。

第四步,求泡沫混合液的流量Q,泡沫混合液的流量Q 为泡沫混合液供给强度q g 与保护面积的乘积,已知q g =6L/min·m 2,A=415.265m 2,则Q=Aq g =415×6=2490L/min。

自动喷淋系统的计算

自动喷淋系统的计算

自动喷淋系统的计算自动喷淋系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警阀等组成。

自动喷淋系统前十分钟所用水由设在高位水箱提供,十分钟至一小时的喷淋用水由地下室贮水池提供。

根据规范中的要求选择闭式喷水灭火系统。

自动喷淋灭火系统的基本数据(1)喷头的选择《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。

(2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。

本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。

每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。

(3)查高规,自动喷水灭火系统的基本设计数据见下表:表3-1最不利点喷头最低工作压力不应小于0.05MPa。

(4)管径确定如下表自动喷洒管径确定表表3-2喷头的布置根据建筑物结构与性质,本设计采用作用温度为68℃闭式吊顶型玻璃球喷头,喷头采用2.5m×3.0m和2.7m×3.0m矩形布置,使保护范围无空白点。

作用面积划分作用面积选定为矩形,矩形面积长边长度:L=1.2F=(1.2×160)m=15.2m,短边长度为:10.5m。

最不利作用面积在最高层(五层和二十七层处)最远点。

矩形长边平行最不利喷头配水支管,短边垂直于该配水支管。

每根支管最大动作喷头数n=(15.2÷2.5)只=6只作用面积内配水支管N=(10.5÷3)只=3.5只,取4只动作喷头数:(4×6)=24只实际作用面积:(15.2×9.8)2m=148.962m﹤1602m水力计算(采用作用面积)从系统最不利点开始进行编号,直至水泵处,从节点 1 开始,至水池吸水管为止,进行水力计算。

自动喷水灭火系统的设计计算例题

自动喷水灭火系统的设计计算例题

自动喷水灭火系统的设计计算例题1. 简介自动喷水灭火系统是一种常见的灭火设备,广泛应用于建筑、工厂等场所。

它能够及时、有效地灭火,保护人员生命和财产安全。

本文将以自动喷水灭火系统的设计计算为例,探讨其深度和广度,帮助读者全面理解这一主题。

2. 设计要求自动喷水灭火系统的设计需要满足一定的要求,包括建筑物的特点、火灾风险等因素。

对于高层建筑要求系统具有较大的灭火能力;对于易燃易爆场所要求系统具有快速响应能力;对于密闭空间要求系统具有均匀覆盖能力等。

在设计计算之前,需要对这些要求进行全面评估。

3. 计算方法在设计自动喷水灭火系统时,需要进行一系列的计算,包括水源、管道、喷头等方面。

对于水源的计算,需要考虑建筑物的面积、高度、火灾等级等因素,以确定系统所需的水量和压力;对于管道的计算,需要考虑管道长度、材质、水流速度等因素,以确定系统的输水能力;对于喷头的计算,需要考虑喷头类型、布置方式、喷水覆盖范围等因素,以确定系统的灭火效果和覆盖范围。

4. 设计实例举一个设计实例,假设某高层建筑需要设计自动喷水灭火系统,首先需要通过建筑的平面图和立面图进行分析,确定建筑物的面积、高度和分区情况;然后根据火灾风险,确定系统的灭火等级和覆盖范围;接下来进行水源、管道和喷头的计算,确定系统所需的水量、压力和喷头布置方式。

通过这个设计实例,可以全面了解自动喷水灭火系统的设计计算过程。

5. 个人观点自动喷水灭火系统的设计计算是一项复杂而重要的工作,需要全面考虑建筑特点、火灾风险等因素,并进行精确的计算。

在实际工程中,需要依托专业的团队和先进的技术手段,始终保持严谨和严格,以确保系统的可靠性和灭火效果。

我们也应该不断学习和探索,不断优化设计计算方法,使自动喷水灭火系统更加安全、高效。

总结自动喷水灭火系统的设计计算涉及面广,涵盖了建筑工程、消防工程、水力学等多个领域的知识。

只有充分理解这一主题,并结合实际工程实例进行深入探讨和学习,才能在工程实践中更好地运用和推广。

自动喷水灭火系统设计流量的计算和分析

自动喷水灭火系统设计流量的计算和分析

1前言自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。

其自动化程度高、能够及时扑灭初期火灾,在国内外都被普遍采用。

应用实践证明:该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。

国外应用自动喷水灭火系统已有一百多年的历史。

在长达一个多世纪的时间内,一些经济发达的国家,从研究到应用,从局部应用到普遍推广使用,有过许许多多成功和失败的教训。

自动喷水灭火系统不仅已经在高层建筑、公共建工业厂房和仓库中推广应用,而且发达国家已在住宅建筑中开始安装使用[1]。

因此对自动喷淋系统进行研究分析显得尤为重要。

《自动喷水灭火系统设计规X》GB50084-2001( 2005年版)中9.1系统的设计流量中规定了设计流量的计算方法,但设计人员在计算喷淋系统的流量时,通常先确定设置喷淋系统的场所的火灾危险等级,然后将该等级对应的喷水强度与作用面积相乘,即得到喷淋系统的设计流量,该设计流量是假定作用面积内所有喷头的工作压力和流量都等于最不利点喷头的工作压力和流量,忽略了管道阻力损失对喷头工作压力的影响,使设计流量有时就偏离于实际系统流量,有时会对系统的灭火效果产生一定的影响。

因此,设计流量应按自动喷水灭火系统设计规X中9.1规定的计算方法进行详细的计算,与估算值进行比对,选择合理的喷淋泵,才能满足火灾情况下喷淋系统的实际需水量,达到灭火效果。

2研究对象笔者对四个不同功能、不同危险等级的自动喷淋系统进行流量计算,并将计算结果与平时估算值相比较,进行分析与探讨。

其中,进行水力计算时,选定的最不利点处作用面积均为矩形,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。

选取计算分析的四个自动喷淋系统概况如下:(1)建筑名称:齐鲁软件大厦B座敞开式办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/min.m2;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:0.05、0.10MPa;选取喷头数量:18个k80喷头。

消防(4)自动喷水系统计算

消防(4)自动喷水系统计算
dj----管道(渠) 的计算内径(m),取值应按管内径减1mm确定; v-管内水的平均流速(m/s)。必要时可超过5m/s,不应大于10m/s。
b、局部水头损失的计算: h局=iL当
式中:h局---局部水头损失(MPa) i----同管径同流量下的水力阻力系数 L当----管件的当量长度(m)
各种管件和阀门的当量长度见表7.2.16-1。 (4)、系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水 强度不低于表7.2.13-1和表7.2.13-3~表7.2.13-10的规定值。最不 利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险 级、中危险级不应低于表7.2.13-1规定的85 %;严重危险级和仓库 危险级不应低于表7.2.13-1和表7.2.13-3~表7.2.13-10的规定值。 (5)、轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大 于0.40MPa。
(6)、建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时, 系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。
见案例计算。
(7)、减压孔板的设计计算: ①、减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管段上,其前
后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;减压孔板的孔口直径, 不应小于设置管段直径的30 %, 且不应小于20mm;制作材料应采用 不锈钢板。
泄水阀, 并定期排水。 雨淋、水幕见:案例\喷淋\平面。
配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。 ①、作用面积长边计算:
Lmin1.Leabharlann A12式中:Lmin---作用面积长边的最小长度(m) A----作用面积(m2)
②、作用面积短边计算:
BA/L
式中: A----作用面积的短边(m) 根据以上两个公式,计算出作用面积的长宽,再根据喷头的保 护面积的长宽确定系统设计作用面积,作用面积应是喷头保护面积 的整数,并且大于规范规定的设计作用面积。

自动喷水灭火系统的水力计算(1)

自动喷水灭火系统的水力计算(1)
2.4.1 闭式自动喷水消防系统设计基本参数及水力计算
• ②由于系统水力计算是以最不利点作用面积为依据的。 •误差: • 当火灾发生在有利点时,喷头的出流量比计算值大;采用 •作用面积法,忽略管道阻力损失对喷头工作压力的影响。 •结果: • 系统的计算设计流量比实际流量低。 •因此: • 在计算设计秒流量时要乘以1.15~1.30 的安全系数。 •则,系统设计秒流量为: •

v节——节流管内平均流速,m/s;

d节——节流管计算内径,取节流管内径减0.001m,m;

L ——节流管的长度,m 。
2.4 自动喷水灭火系统的水力计算
2.4.1 闭式自动喷水消防系统设计基本参数及水力计算
• 6)系统水头损失

沿程水头损失、局部水头损失的计算与消火栓给水系统
• 相同,根据计算值确定系统供水压力。
• 1.自动喷水灭火系统用水量
• (2) 起火10min至50min内的消防用水量

如果火灾在1h 后还没有扑灭,则自动喷水灭火系统及其
• 设备也必然被火灾同时烧毁而失去作用。

该时段的用水量是实际扑救火灾的用水量。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定
其用水量按30L/s计算。
• ④ 室内有两种或两种以上类型的系统
系统的设计流量

或有不同危险等级的场所时
• ⑤ 设置自动喷水灭火系统的建筑物同时必须设置消火栓应灭取计算最大值
• 火系统,则消防系统的总流量应按同时使用计算。如果建筑
• 物内还同时设有水幕等消防系统时,应根据这些系统是否同
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 时使用来确定消防用水总量。
2.4 自动喷水灭火系统的水力计算

关于自动喷水灭火系统设计流量问题

关于自动喷水灭火系统设计流量问题
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kibo
不玩了
给排水贵宾
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zhangchong
列兵
帖子4 精华0 威望25 土木币23 在线时间0 小时 注册时间2004-7-7 发短消息 加为好友 7# 大 中 小 发表于 2006-7-13 10:00 只看该作者
或者有时候会多一些
不过目前做设计的
尤其是做给排水设计的
就大概估计下靠经验就可以了
每个都去一步步计算
还吃饭不?
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sophieapril
列兵
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这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
欢迎拍砖。^_^
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xfd831
公平么?
上尉

2015-共同学习之旅-建水工程-11—自动喷水灭火系统设计计算

2015-共同学习之旅-建水工程-11—自动喷水灭火系统设计计算

石油污染土壤简述及修复技术
2
建筑消防
2.4 水喷雾和细水雾灭火系统 2.4.1 水喷雾灭火系统
典型真题 2011-2-63.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型设计的叙述中,哪几项不正确? (A)扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头 (B)用于扑救闪点高于60℃的液体火灾选用中速喷头 (C)用于防护冷却容器的选用高速喷头 (D)有粉尘场所设置的水雾喷头应设有防尘罩 解析: A正确,见《水喷雾规范》4.0.2.1,扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头; 《水喷雾规范》4.0.2条文说明,离心雾化型水雾喷头具有良好的绝缘性能,不导电;撞击型水雾喷头不能保证雾 状水的电绝缘性能,不适合扑救电器火灾; B、C错误,见M3教材P132,中速水雾喷头主要用于冷却防护,高速水雾喷头主要用于扑救闪点在60℃以上的可 燃液体火灾电气设备火灾; D正确,见《水喷雾规范》4.0.2.3,粉尘场所设置的水雾喷头应有防尘罩。选[BC]
石油污染土壤简述及修复技术
(4)传动管的长度不宜大 传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于 2.5m。 (5)水喷雾灭火系统火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头; (6)火灾探测自控系统,应有自动控制、手动控制、应急操作3种控制方式; (7) 离心雾化型水雾喷头具有良好的绝缘性能,不导电;撞击型水雾喷头不能保证雾状水的电绝缘性能,不适合 扑救电器火灾;
石油污染土壤简述及修复技术
该学习课件基础内容摘录自以下书籍: 2015《注册公用设备工程师执业资格考试(给水排水)专业知识与专业案例历年真题分类解析》
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自动喷水灭火系统计算

自动喷水灭火系统计算

喷头间距计算房间内喷头间距喷头出流量Kq=K(10P)^0.580=80保护面积ABCD q/强度=13.33333333走道内喷头间距圆形保护面积A(㎡)走道宽度一半b(m)13.333333330.6喷头与障碍物间距离1、喷头与梁、通风管道距离(m)非强制性内插法高差距离最小X1=Y1=0.140.6X2=Y2=0.240.9最大值X3=Y3=0.140.9X4=Y4=0.24 1.2X=Y0.15最小值=0.63最大值=0.932、障碍物横截面小于750mm时距离(强制性)(mm)a≥ 70e=170b=1003、喷头与邻近障碍物最小水平距离(非强制性)管道沿程水头损失系数iMp/m q 管道消防给水设计流量L/s 0.00019963730管道长度L(m)544.0371586250 2.996E-070.000162994管道沿程水头损失hf(Mpa)0.0499092080.0002016560.050414022管径参考表减压孔板计算55.5491.5721公称直计算内计算内P(MPa)喷水强度(L/min.㎡)0.16正方形喷头边长(m)喷头间距S3.651483717 3.65保护半径R=√(A/3.14)喷头间距S=2√(R^2-b^2)2.0606514753.942732302R喷头有效保护面积2b走道宽度4、梁、通风管道、桥架、成排管道(强制性)C 海森威廉系数di(计算内径)m1200.1557089.9580850.0001140030.808274798参考v i1.59070.000305583Hk(MPa)ζ1Vk(m/s)0.0755.5496 1.572141546输入ζ155.54959817Vk(m/s)Q(m^3/s)Q(l/s)1.5721415460.0296529.65输入公称直径(mm)DN50DN70计算内径(mm)dj5267计算内径(m)dj0.520.67注:Hk是确定的,即若本层入口压力为38mH2O,要控制压力为注:当b不是走道一半时,取较长边hf0.076395712输入压力为32mH2O,Hk为6mH2O(米水柱)也是剩余压力,减压孔板减掉的压力值。

第3章 建筑消防给水系统-自喷

第3章 建筑消防给水系统-自喷

7.水泵接合器的设置 .
每个水泵接合器的流量宜按10~ 计算。 每个水泵接合器的流量宜按 ~15L/s计算。 计算
3-4 自动喷水灭火系统的计算
一、设计计算要求
1.设计基本参数 .
民用建筑和工业厂房设计基本数据
火灾危险等级 轻危险级 中危险级 严重危险 级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅰ级 喷水强度/ 作用面积/ 喷头工作压力/ 喷水强度 作用面积 喷头工作压力 2) m2 MPa L/(min·m ( 4 6 8 12 260 0.1 160 0.1
6.水箱的设置 .
临时高压自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。 临时高压自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。 建筑高度不超过24m,并按轻或中危险级设置湿式、干式 ,并按轻或中危险级设置湿式、 建筑高度不超过 或预作用系统时,如设高位水箱确有困难,应采用5L/s流 或预作用系统时,如设高位水箱确有困难,应采用 流 量的气压给水设备供给l0min初期用水量。 初期用水量 量的气压给水设备供给 初期用水量。 消防水箱的出水管,应设止回阀, 消防水箱的出水管,应设止回阀,并应与报警阀入口前管 道连接;轻危险级、中危险级场所的系统 管径不应小于 场所的系统, 道连接;轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于 80 mm,严重危险级和仓库危险级不应小于 。 ,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
5.水泵设置 .
系统应设独立的供水泵,并应按 用 备或 备或2用 备设置; 系统应设独立的供水泵,并应按1用1备或 用1备设置; 水泵应采用自灌式吸水方式, 水泵应采用自灌式吸水方式,每组供水泵的吸水管不应少 自灌式吸水方式 于2根; 根 报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管 报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管 环状管道的系统 不应少于2根 不应少于 根; 供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、 供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、 压力表和直径不小于 不小于65mm的试水阀。 的试水阀。 压力表和直径不小于 的试水阀

自动喷水灭火系统设计中的水力计算

自动喷水灭火系统设计中的水力计算
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工业用水与废水
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自动喷水灭火系统设计中的水力计算
王新发, 谢思桃, 朱大维 6 总后勤部建筑设计研究院, 北京 45553@ <
《自动喷水灭火系统设计规 摘要: 水力计算是关系系统可靠性、 合理性和经济性的一项重要设计内容。 》 范 6 78 !559: ; "554 < 对水力计算的改动较大, 结合新规范对符合其要求的计算方法进行了归纳总结。 关键词: 消防; 自动喷水灭火系统; 水力计算 中图分类号: (&EE9? 4; (&EE4? 3" 文献标识码: 8 文章编号: 455E ; ":!! 6 "55" < 54 ; 55!" ; 53
式中: #—每米管道的水头损失 < D?@ 8 AE %—管道内水的平均流速 < A 8 =E 取值应按管道的内 & F —管道的计算内径 < A, 径减 4 AA 确定。 管道局部水头损失, 采用当量长度法计算, 也就 是将水流经过弯管、 丁字管的局部压力损耗相似于 一定长度的直管 9 新规范推荐采用当量长度法, 而对 取管道沿程水头损失的 56G 做法未提及 : 。 实际计算中, 将相应的局部当量加入管段长度,
《自动喷水灭火系统设计规范》 6 78 !559: ; 《喷规》 < 中水力计算改动较大, 体现 "554 < 6 以下简称 在: 规定管道的直径应经水力计算确定; 作用面积宜 采用矩形; 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, 并对几种特殊情 况下系统的设计流量作出了规定; 管道内的流速宜 采用经济流速; 宜采用当量长度法计算局部水头损 失; 危险等级及设计参数作了重大调整, 对轻、 中及 “快速启动系统、 严重危险等级, 以 大强度小作用面 积喷水控火” 为设计思路。 现行的手册、 教材及有关期刊文献中介绍的内 《喷 容在设计参数、 设计流量及其它诸多方面由于 规》 的重大改变, 已难以与之吻合和满足实际工程计 算的需要。 同时为了科学严谨地设计系统, 有必要对 《喷规 》 满足 要求, 经济、 合理、 可靠的管道水力计算 《 喷规 》 方法进行探讨与总结, 以利于 更好地指导实 践, 服务于工程。 ! 现行的自动喷水灭火系统管道水力计算方法 !" ! 我国的两种水力计算方法

自喷系统计算

自喷系统计算
q2 K H2
5)计算2~3管段的流量(q1+q2)和水头损失h2~3;
6)依次计算3、4节点的水压和喷头出流量,并计算5、6节点 的水压H5 、H6;
7)特性系数法计算6~d管段的流量。
H5~4 H5 H4 h5~4 A5~4l5~4Q52~4
54
3
2
1
I
H6~d H6 Hd h6~d A6~dl6~dQ62~d
喷头正常喷水灭火
一、报警阀 1、报警阀的作用: 开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动 水力警铃报警。 2、报警阀分类:
湿式报警阀 湿式自动喷水灭火系统

干式报警阀 干式自动喷水灭火系统


干湿式两用阀 温暖季节用湿式,寒冷季节用干式
雨淋阀 雨淋、预作用、水幕、水喷雾
二、水流报警装置 1.水力报警装置主要由水力警铃、水流指示器和压力开关组成。 2.水力警铃 (1)主要用于湿式喷水灭火系统。宜装在报警阀附近,连接 管不宜超过6m。 (2)作用原理: 未发生火灾时,报警阀前后的管道中充满压力水,阀瓣处于 关闭状态,水力警铃不发生报警,压力开关不接通;发生火灾时, 喷头喷水,报警阀瓣后侧水压出现明显下降,阀瓣开启,大量水 流通过阀瓣流向灭火管网喷水灭火,少部分水经报警阀口流出, 具有一定压力的水流冲动叶轮,使水力警铃发出报警信号。
自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统
闭式自动

喷水灭火

系统






开式自动
喷水灭火
系统
干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

自喷例题

自喷例题

以往考题1. 一厂房在两段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设置水幕系统,水幕宽20m,高10m,计算其消防用水量。

()A 10L/sB 20 L/sC 22 L/sD 40 L/s解高度10m,喷水强度取1L/mQ=1×20=20L/s2. 用于扑救某固体火灾的水喷雾,保护面积52m2,布有6个喷头,采用一组雨淋阀控制,按系统计算流量分配到每个喷头的平均出流量为2.5L/s,求消防储水最小量。

A 46.8m3B 54 m3C 56.7 m3D 59.4 m3根据《水喷雾》规范7.1.4和7.1.5,V=2.5×6×3.6=54m3储水最小量还应乘以系数k1.05~1.10V=54×1.05=56.7m33(1).如图所示中危I级办公楼的一会议室,采用闭式自动喷水灭火系统,平面布置如图所示。

789已知采用K=80的玻璃球喷头;最不利点处喷头为节点1,其工作压力为0.05MPa;在作用面积为160m2内平均喷水强度达到6L/(min·m2)。

已知管段1-2的水头损失为0.016 MPa;管段2-3的水头损失为0.020 MPa ;管段3-4的水头损失为0.056 MPa ;管段4-5的水头损失为0.063 MPa.。

则节点4处喷头的出流量为( )。

A. 0.94L/s B. 1.08 L/s C. 1.24 L/s D. 1.59L/s 正确答案:D参见《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2001(2005版),第9.1.1。

3(2). 条件同3(1)题 则管段4-5的流量( )。

A. 1.24 L/s B. 3.26 L/s C. 1.59 L/s D. 4.85L/s 正确答案:D参见《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2001(2005版),第9.1.1。

主要考点是规范9.1.1中的公式喷头的流量为P K q 10=式中注意式中q 的单位是L/min ,题目中的选项是L/s ,因此L/min 换算为L/s 要除以60。

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自动喷水灭火系统的设计计算例题
自动喷水灭火系统的设计计算例题
1. 介绍
自动喷水灭火系统是一种常见的消防设施,它可以在火灾发生时自动
释放水雾或水流,以扑灭火灾或阻止火势蔓延。

它通常用于大型建筑、仓库、工厂等场所,对于火灾的控制和扑灭起着至关重要的作用。


设计自动喷水灭火系统时,需要考虑到建筑物的结构、火灾风险等因素,进行详细的计算和设计,以确保系统的有效性和可靠性。

2. 设计计算例题
为了更好地理解自动喷水灭火系统的设计计算,我们可以通过一个具
体的例题来进行分析和讨论。

假设某一仓库的面积为2000平方米,属于普通储存、轻型生产场所,需要设计自动喷水灭火系统。

根据建筑
物的使用场所和火灾风险等级,我们可以进行以下设计计算:
(1)水源供给计算:根据仓库面积和火灾风险等级,计算所需的水源供给量。

根据《建筑消防水源及自动喷水灭火系统设计规范》,对于
普通储存、轻型生产场所,每平方米需要的水源供给量为0.2升/分钟。

该仓库所需的水源供给量为2000平方米× 0.2升/分钟 = 400升/分钟。

(2)管道计算:根据建筑物的结构和布局,设计自动喷水灭火系统的管道布置和长度。

考虑到管道的阻力损失和流量要求,需要进行详细
的管道计算,包括管道直径、管道材质、管道连接方式等。

(3)水泵和压力计算:根据所需的水源供给量和管道布置,选择合适的水泵和进行压力计算。

根据《建筑防火设计规范》和《自动喷水灭
火系统设计规范》,计算所需的水泵流量和压力,并确保其能够满足
系统的需求。

(4)喷头计算:根据仓库的使用场所和火灾风险等级,选择合适的喷头类型和数量。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》,对于普通储存、轻型生产场所,喷头的间距和分布要求等进行详细计算和设计。

3. 核心观点
以上是对自动喷水灭火系统设计计算的一个简单例题,通过详细的水
源供给、管道、水泵、喷头等计算,可以为仓库设计一个可靠、高效
的自动喷水灭火系统。

在实际设计过程中,需要综合考虑建筑物的结构、使用场所、火灾风险等因素,以确保系统的可靠性和有效性。

4. 总结回顾
设计自动喷水灭火系统是一项复杂而重要的工作,需要综合考虑多个
因素,并进行详细的计算和设计。

只有通过科学的计算和细致的规划,
才能确保自动喷水灭火系统在火灾发生时能够及时、有效地发挥作用。

希望通过本文的介绍和例题分析,能够对自动喷水灭火系统的设计计
算有更深入的了解,为实际工作提供帮助和指导。

5. 个人观点
作为消防设施中的重要组成部分,自动喷水灭火系统的设计计算至关
重要。

在实际工作中,需要结合建筑物的实际情况和消防要求,进行
科学的计算和细致的设计,以确保系统的可靠性和有效性。

也需要不
断学习和更新消防技术知识,不断提高自身的设计能力和水平,为建
筑物的消防安全保驾护航。

自动喷水灭火系统的设计计算是消防工程
设计中的重要环节,它直接关系到建筑物在火灾发生时的安全性和实
际应对能力。

在设计自动喷水灭火系统时,需要综合考虑建筑物的结构、使用场所、火灾风险等级等因素,进行详细的计算和设计,以确
保系统的可靠性和有效性。

在实际的设计计算中,通常需要进行水源供给计算、管道计算、水泵
和压力计算、喷头计算等工作。

首先是水源供给计算,根据建筑物的
面积和火灾风险等级确定所需的水源供给量,以此为基础设计喷水系
统的整体布局。

其次是管道计算,需要考虑管道的直径、材质、长度、连接方式等因素,以确保管道能够满足消防水源的输送和分配需求。

水泵和压力计算是自动喷水灭火系统设计计算中的关键环节,需要根
据水源供给量和管道布置选择合适的水泵,并进行流量和压力的计算。

水泵的选型和计算需要符合《建筑防火设计规范》和《自动喷水灭火
系统设计规范》的要求,确保水泵能够满足系统的消防水源供给需求。

最后是喷头计算,根据建筑物的使用场所和火灾风险等级选择合适的
喷头类型和数量,并进行间距和分布的详细计算和设计。

喷头的选型
和布置需要考虑到火灾的扩散速度、逃生通道的畅通等因素,以确保
在火灾发生时能够及时、有效地扑灭火灾。

在实际设计过程中,还需要充分考虑建筑物的结构特点、使用场所的
火灾特点、消防设备的布局和配置等因素。

对于大型建筑、高层建筑、地下空间等特殊场所,可能需要采用高压水雾系统或特殊喷头类型,
以确保系统对火灾的控制和扑灭能力。

随着消防技术的不断发展和更新,还需要不断学习和了解最新的消防
设备和技术知识,不断提高自身的设计能力和水平。

只有通过科学的
计算和细致的规划,才能确保自动喷水灭火系统在火灾发生时能够及时、有效地发挥作用,保障人员生命财产的安全。

自动喷水灭火系统的设计计算是消防工程设计中至关重要的一环,它
直接关系到建筑物在火灾发生时的安全性和实际应对能力。

只有经过
细致的水源供给、管道、水泵、喷头等计算和设计,才能确保自动喷
水灭火系统在火灾发生时能够有效地发挥作用,为建筑物的消防安全
保驾护航。

希望通过不断的学习和实践,能够不断提高自身的设计能力,为建筑物的消防安全做出更大的贡献。

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