灭火力量计算

合集下载

灭火救援应用估算

灭火救援应用估算

灭火救援应用估算灭火剂供应的估算1、如何根据固体可燃物的燃烧面积计算火场实际用水量答:⑴确定燃烧面积:通过计算、查阅图纸资料、询问知情人或目测等途径确定。

⑵火场实际用水量计算:Q=Aq式中:Q——火场实际用水量,L/s;A——火场燃烧面积,m2;q——灭火用水供给强度,L/2。

其范围参考值为-0.40L2,常取值为。

(见公安消防部队灭火救援业务培训教材《消防灭火救援》(试行)表6-1-6)2、液化石油气储罐消防用水量是如何计算的答:(1)有固定冷却系统的冷却用水量计算:包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。

着火罐的保护面积按其表面积计算,距着火罐直径为倍范围内的相邻罐按其表面积一半计算。

①着火罐固定系统冷却用水量计算:Q=πD2q式中:Q——每个着火罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;q——固定系统冷却水供给强度,L/2,取。

②每个邻近罐冷却用水量计算:Q=πD2q式中: Q——每个邻近罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;q——固定系统冷却水供给强度,L/2,取。

(2)无固定冷却系统的冷却用水量计算:包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。

冷却水供给强度不应小于0.2L/2。

①着火罐冷却用水量计算:Q1=πD2q式中:Q——每个着火罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;q——移动设备冷却水供给强度,L/2,取。

②每个邻近罐冷却用水量计算:Q=πD2q式中: Q——每个邻近罐冷却用水量,L/s;D——球罐直径,m;q——移动设备冷却水供给强度,L/2,取。

3、油罐区的消防用水量是如何计算的答:油罐区的消防用水量包括配置泡沫的灭火用水量和冷却用水量之和。

冷却用水量又包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。

公式为:Q=Q灭+Q着+Q邻式中,Q——油罐区消防用水量,L/s;Q灭——配置泡沫的灭火用水量,L/s;Q着——着火罐冷却用水量,L/s;Q邻——邻近罐冷却用水量,L/s。

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005条文说明目次1 总则(33)2 术语和符号(35)2.1 术语(35)2.2 符号(37)3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38)3.1 火灾种类(38)3.2 危险等级(39)4 灭火器的选择(43)4.1 一般规定(43)4.2 灭火器的类型选择(45)5 灭火器的设置(48)5.1 一般规定(48)5.2 灭火器的最大保护距离(53)6 灭火器的配置(56)6.1 一般规定(56)6.2 灭火器的最低配置基准(57)7 灭火器配置设计计算(59)7.1 一般规定(59)7.2 计算单元(60)7.3 配置设计计算(61)1 总则1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。

众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。

在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。

1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。

本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。

这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。

反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。

火场供水

火场供水
2、利用室外消防水源通过消防车向高层建筑消防水 泵接合器供水,以增强室内管网的供水能力。
三、高层建筑火灾的火场供水
3、可组织移动式消防装备向火场供水。
4、当以上三种方法无法达到火场供水要求时,可采 用手抬泵在不同楼层放置可移动的自制水槽,作为中间调 节水槽(下层送上来的水进入水槽,手抬泵从水槽取水, 继续往上送水),进行手抬泵接力(串联)供水方式,供 应火场用水。 5、采用消防车从室外取水,向底层消火栓送水 。
如何有效组织火场供水
4.多层或高层建筑、地下建筑及化工生产装置发生 火灾,火场供水应当尽量使用内部给水系统。内部给水 系统不能满足灭火用水量时,可用消防车向水泵结合器、 室内消火栓供水。向高层建筑内部消防给水系统供水时, 必须分清高、低压区水泵结合器。
如何有效组织火场供水
•服从火场的整体需要
公安、专职消防队到达火场后,必须服从火场的整 体需要,按照火场指挥员的命令各自进入供水或灭火阵 地,不允许各行其事,乱抢水源。
使用环泵式泡沫比例混合器时,水泵进水管压 力不得超过0.05MPa; 比例混合器的吸液高度不得超过1.5m; 正确调节比例混合器示数;
适用于低倍数泡沫灭火系统。
四、根据灭火需要确定火场供灭火剂能力
考虑的因素:灭火剂需要量 灭火剂储量 遵循的原则:供灭火剂能力> 灭火需要
供灭火剂能力
灭火剂储量
灭火剂需要量
给水管网的流量
给水管网的流量与管道的直径和当量流速有 关,其值可确定为: Q=785D2V
式中:
Q——给水管道流量,L/S D——管道的直径,m V——管道内水的当量流速,m/s
室外消火栓的使用数量可确定为:
n
Q管 Q栓
n 使用消火栓的数量 Q 管 管道供水流保证供水压力要求时,可采 用几台泵串联来解决。 (1)性能相同 或相似的泵串联

灭火用水量计算

灭火用水量计算

水枪扑灭燃烧面积计算
一、计算公式:
公式中:
A ——一支Φ19mm水枪可控制火灾面积M2
L/S--水枪流量(升/秒)
L/S·M2-———灭火用水供给强度.
设:一支Φ19mm水枪当工作压力0。

355MPa时,水流量7。

5L/S
,有效射程17M,当用水供给强度分别为0.10L/S•M2;0。

15L/S•M2;
0.20L/S•M2;0.25L/S•M2时,计算控制燃烧面积.
例1
例2
例3
例4
二、建筑物耐火等级分为四级,一级耐火性能最高,四级最低。

扑救1~4级耐火等级民用建筑火灾,灭火用水供给强度:(见表)
等级建筑材料建筑物用水供给强度
一级
钢筋混凝土结构
高层、大型、重要等
公共建筑0。

10~0。

15L/S•M2
二级
三级砖木结构商店、学校、食堂、
菜市场等(选用1~2
级有困难)
0。

15~0。

20L/S•M2
四级
木柱、框架承重、
砖石墙体结构其他民用建筑层数
较少时(可采用三级
或四级耐火等级)
0。

20~0。

25L/S•M2
扑灭燃烧面积灭火用水量计算:
公式:Q = Aq
公式中:Q——灭火用水量L/S
A-—燃烧面积M2
q—-灭火用水供给强度L/S·M2
设:火场面积为120M2 ,三级建筑,灭火用水强度为0。

15L/S•M2计算所需灭火用水量。

解:Q = Aq
=120M2×0。

15L/S•M2
=18L/S。

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例一消防用水量计算:Q=Aq注:A为火场燃烧面积,q---灭火用水供给强度,一般取0.15 L/(S·m²)、高层建筑取0.2 L/(S·m ²)、地下密闭空间和棉纤维制品取0.3 L/(S·m²)例:某一100平方米居民楼发生火灾。

试计算消防用水量。

解:居民楼火灾灭火用水供给强度取0.15 L/(S·m²)。

则火场消防用水量Q,根据公式Q=Aq=100 m²*0.15 L/(S·m²)=15L/S二水带压力损失计算:hd=SQ2=Aq注:hd---每条20米水带的压力损失,S---每条水带的阻抗,Q---水带内流量,Φ65mm阻抗系数S=0.035,Φ80mm阻抗系数S=0.015例:有一手抬泵从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,要求水枪的充实水柱不小于15m。

试计算该供水干线水带压力损失。

解:已知,Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035,Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处流量为6.5L/s。

则水带压力损失Hd=nSQ2=10×0.035×6.52=14.8(104Pa)三消防车供水计算:(1)已知水枪和水带线路,求消防车的出口压力:Hb=hq+hd+h1-2注:Hb ---消防车水泵出口压力,hq---水枪喷嘴处压力,hd---水带干线压力损失,h1-2---标高差例:有一辆消防车从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,扑救室外火灾,要求水枪的充实水柱不小于15m,水源至火场地势平坦。

试计算消防车水泵出口压力。

解:水源至火场地势平坦,则H1-2=0。

Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处压力和流量分别为27×104Pa和6.5L/s时,每条水带的压力损失为1.48×104Pa,则10条水带的压力损失为:Hd=10 ×1.48=14.8(104Pa)或者因Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035。

火场供水快速估算

火场供水快速估算

第二讲火场供水快速估算(一)火场供水常用压力单位换算1兆帕=103千帕=106帕(1Mpa=103Kpa=106pa)1兆帕=10巴(1Mpa=10bar)1公斤/厘米2(1Kg/cm2)=10米水柱(mH2O)=0.1 Mpa)1公斤/厘米2=1巴1米水柱=104帕(1mH2O=104Pa)1米标高差(H1-2)=1米水柱(1m1-2=1mH2O)(二)火场供水估算原则1、在同一计算或估算公式中,单位必须要统一,在估算供水压力,供水距离或供水高度时,压力单位先统一用米/水柱(mH2O),所得结果再换算为Mpa或Kg/cm2。

2、凡扑救室外火灾,水枪有效射程均按15m估算;凡扑救室内火灾,水枪有效射程均按10m估算。

3、若每条支线水带(Ф65mm水带)不超过3盘,则估算时支线水带的压力损失可忽略不计。

(三)常用技术参数1、(胶里或聚胺脂)水带的阻抗系数(S)Ф80mm水带:S=0.015Ф65mm水带:S=0.0352、每条水带的压力损失(hd)估计值在灭火战斗实践中,通常采用单干线出1-2支Ф19mm直流水枪的供水形式,供水干线通常采用Ф80mm水带,灭火支线水带通常采用Ф65mm水带;扑救室内火灾,一般要求有效射程(充实水柱)不低于10m。

扑救室外火灾一般要求有效射程不低于15m。

根据每条水带的压力损失的计算公式hd=SQ2(式中:hd为每条20m长水带的压力损失mH2O,S为每条水带的阻抗系数,Q为水带内的供水流量)可得知:Ф19mm水枪有效射程(m) 供水形式压力损失(mH2O)Ф65mm Ф80mm10(m)Ф65mm1Ф65mmФ80mmФ65mm1 1.515(m)Ф65mm1.5Ф65mmФ80mmФ65mm1.52.53、Ф19mm直流水枪喷嘴压力(h枪):直流水枪的喷嘴压力与流量、有效射程和口径大小有关,常用Ф19mm直流水枪的喷嘴压力为:(1)当建筑物内可燃物数量较少(火灾荷载密度≤50Kg/m2)时,每支Ф19mm水枪的控制面积可按50m2估算;当建筑物内可燃物数量较多(火灾荷载密度>50Kg/m2)时,每支Ф19mm水枪控制面积可按30m2估算。

灭火用水量计算

灭火用水量计算

水枪扑灭燃烧面积计算
一、计算公式:
公式中:
A ——一支Φ19mm水枪可控制火灾面积M2
L/S——水枪流量(升/秒)
L/S·M2————灭火用水供给强度。

设:一支Φ19mm水枪当工作压力0.355MPa时,水流量7.5L/S
,有效射程17M,当用水供给强度分别为0。

10L/S•M2;0.15L/S•M2;
0.20L/S•M2;0.25L/S•M2时,计算控制燃烧面积.
例1
例2
例3
例4
二、建筑物耐火等级分为四级,一级耐火性能最高,四级最低。

扑救1~4级耐火等级民用建筑火灾,灭火用水供给强度:(见表)
等级建筑材料建筑物用水供给强度一级
钢筋混凝土结构
高层、大型、重要等
公共建筑0.10~0.15L/S•M2
二级
三级砖木结构商店、学校、食堂、
菜市场等(选用1~2
级有困难)
0。

15~0。

20L/S•M2
四级
木柱、框架承重、
砖石墙体结构其他民用建筑层数
较少时(可采用三级
或四级耐火等级)
0。

20~0。

25L/S•M2
扑灭燃烧面积灭火用水量计算:
公式:Q = Aq
公式中:Q——灭火用水量L/S
A——燃烧面积M2
q——灭火用水供给强度L/S·M2
设:火场面积为120M2,三级建筑,灭火用水强度为0.15L/S•M2计算所需灭火用水量.
解:Q = Aq
=120M2×0。

15L/S•M2
=18L/S。

火场供水快速估算

火场供水快速估算

第二讲火场供水快速估算(一)火场供水常用压力单位换算1兆帕=103千帕=106帕(1Mpa=103Kpa=106pa)1兆帕=10巴(1Mpa=10bar)1公斤/厘米2(1Kg/cm2)=10米水柱(mH2O)=0.1 Mpa)1公斤/厘米2=1巴1米水柱=104帕(1mH2O=104Pa)1米标高差(H1-2)=1米水柱(1m1-2=1mH2O)(二)火场供水估算原则1、在同一计算或估算公式中,单位必须要统一,在估算供水压力,供水距离或供水高度时,压力单位先统一用米/水柱(mH2O),所得结果再换算为Mpa或Kg/cm2。

2、凡扑救室外火灾,水枪有效射程均按15m估算;凡扑救室内火灾,水枪有效射程均按10m估算。

3、若每条支线水带(Ф65mm水带)不超过3盘,则估算时支线水带的压力损失可忽略不计。

(三)常用技术参数1、(胶里或聚胺脂)水带的阻抗系数(S)Ф80mm水带:S=0.015Ф65mm水带:S=0.0352、每条水带的压力损失(hd)估计值在灭火战斗实践中,通常采用单干线出1-2支Ф19mm直流水枪的供水形式,供水干线通常采用Ф80mm水带,灭火支线水带通常采用Ф65mm水带;扑救室内火灾,一般要求有效射程(充实水柱)不低于10m。

扑救室外火灾一般要求有效射程不低于15m。

根据每条水带的压力损失的计算公式hd=SQ2(式中:hd为每条20m长水带的压力损失mH2O,S为每条水带的阻抗系数,Q为水带内的供水流量)可得知:Ф19mm水枪有效射程(m) 供水形式压力损失(mH2O)Ф65mm Ф80mm10(m)Ф65mm1Ф65mmФ80mmФ65mm1 1.515(m)Ф65mm1.5Ф65mmФ80mmФ65mm1.52.53、Ф19mm直流水枪喷嘴压力(h枪):直流水枪的喷嘴压力与流量、有效射程和口径大小有关,常用Ф19mm直流水枪的喷嘴压力为:(1)当建筑物内可燃物数量较少(火灾荷载密度≤50Kg/m2)时,每支Ф19mm水枪的控制面积可按50m2估算;当建筑物内可燃物数量较多(火灾荷载密度>50Kg/m2)时,每支Ф19mm水枪控制面积可按30m2估算。

灭火器的灭火等级计算(推荐)

灭火器的灭火等级计算(推荐)

灭火器的灭火等级计算(推荐)第一篇:灭火器的灭火等级计算(推荐)灭火器的灭火等级计算依据<> 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K *(S / U)Q计算单元的保护面积(m2)U修正系数修正系数计算单元k 未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0 设有室内消火栓系统 0.9 设有灭火系统0.7 设有室内消火栓系统和灭火系统 0.5 可燃物露天堆场0.3 甲、乙、丙类液体储罐区可燃气体储罐区式中U的取值见下表: B类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险等级单具灭火器最小配置灭火级别89B 单位灭火级别最大保护面积(m2/B)0.5已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5(m2/B)灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果:灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B 单具灭火器最小配置灭火级别:21B中危险等级55B 1.0 轻危险级21B 1.5第二篇:灭火器的灭火等级计算 A类灭火器的灭火等级计算依据<> 地面以上建筑计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = K *(S / U)Q计算单元的保护面积(m2)U修正系数修正系数计算单元k 未设室内消火栓系统和灭火系统1.0 设有室内消火栓系统0.9 设有灭火系统0.7 设有室内消火栓系统和灭火系统0.5 可燃物露天堆场0.3 甲、乙、丙类液体储罐区可燃气体储罐区式中U的取值见下表: A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险等级单具灭火器最小配置灭火级别3A 单位灭火级别最大保护面积(m2/A)已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 1000.00平方米危险等级,火灾级别:中危险级,A类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 75.0(m2/A)灭火设施情况:无消火栓和灭火系统修正系数:K = 1.0计算结果:灭火器配置所需的灭火级别:Q = 13.33A 单具灭火器最小配置灭火级别:2A中危险等级2A 75 轻危险级1A 100第三篇:灭火器计算实例以下计算的参考规范均来自于《建筑灭火器配置设计规范》2005版,所其中所取参数请查阅此标标准实例:保护面积3800平米,设有室内消防栓和自动喷淋灭火系统:计算步骤:1.确定危险等级:经查附录C可得,中危险等级。

建筑消火栓给水自动喷水灭火系统水力计算及布置

建筑消火栓给水自动喷水灭火系统水力计算及布置

建筑消火栓给水自动喷水灭火系统水力计算及布置消防给水系统是建筑物的重要组成部分之一,它提供了火灾时的紧急灭火和人员疏散所需的灭火水源。

消火栓给水系统和自动喷水灭火系统是常用的两种方式。

在对消火栓给水及自动喷水灭火系统进行水力计算和布置时,需要注意以下几个方面:1.消火栓给水系统的水力计算:消火栓给水系统是通过消防给水泵将水源输送至消火栓,供消防人员使用消防水枪进行灭火。

水力计算的主要目的是确定泵的容量和增压高度。

消火栓给水系统的最小出口压力应满足消防水枪的需求,并根据建筑物的高度、水源的供水压力、管道的水泵、消防水带的长度和水流速度等参数进行计算。

水力计算的公式如下:p = p0 + ρgh + Δp其中,p为所需出口压力,p0为环境压力,ρ为水的密度,g为重力加速度,h为高度差,Δp为水流阻力造成的压力损失。

2.自动喷水灭火系统的水力计算:自动喷水灭火系统主要是通过水源和喷头进行灭火。

水力计算的目的是确定泵的容量和管道的尺寸。

自动喷水灭火系统的水泵应能提供足够的压力和流量,以确保火灾发生后能够及时提供足够的灭火水量。

水力计算的参数包括建筑物的高度、水源的供水压力、管道的长度和管径、总管的压力损失、水流速度、喷头的数量和喷头间距等。

3.消火栓给水、自动喷水灭火系统的布置:消火栓给水系统的布置应根据建筑物的类型、使用性质、火灾危险程度和建筑结构等因素进行合理的选择和布置。

消火栓应设置在易于人员疏散的位置,水源与泵房的位置应尽可能靠近,且供水管道应有足够的容量和增压能力。

自动喷水灭火系统的布置应根据建筑物的功能区域和火灾危险性进行合理的选择和布置。

关键区域如电气设备间、油库、仓库等应设置自动喷水灭火系统,并且喷头的数量和间距应满足灭火水量的要求。

总之,消火栓给水、自动喷水灭火系统的水力计算和布置需要综合考虑建筑物的特点和需求,以确保系统能够有效地提供灭火水源,保障人员的生命安全和建筑物的财产安全。

消防灭火应用计算技术说明

消防灭火应用计算技术说明

灭火应用计算技术说明(建筑、油罐类)建筑类1、水枪的参数计算(1) 流量q i=0.00348d2 •、Pq i ――直流水枪的流量,l/sd --- 直流水枪喷嘴的直径,mm ;P――直流水枪的工作压力,104pa。

(2) 充实水柱S k=K 充、.PS k——直流水枪的充实水柱长度,m;K充一一充实水柱系数,19mm 口径喷嘴的K值为2.8(2) 控制面积A 枪=q i/q2A枪-------- 直流水枪的控制面积,m ;q i ――直流水枪的流量,l/sq ——火场供水强度,l/s.m2或l/s.m(3) 控制周长L a=A 枪/h sL枪——直流水枪的控制周长,m;h s ――直流水枪的控制纵深,m。

(3) 控制高度H=H 0 S k Sin vH o――枪口的水平高度,m。

(4) 控制纵深h s= S k-S eS e――水枪手距火场的安全距离。

水枪技术参数表一、水带压力损失计算(1)水平铺设:P dx=P d + P xP dx——每条水平铺设水带的压力损失,104Pa;P d――水带阻抗与过水流量(KQ2), 104Pa;P x――修正系数,中压部分一般取0.5X 104Pa,低压取0。

(2)垂直铺设:P dy== 3 L+P d + P xP dy――每条水平铺设水带的压力损失,104Pa,低压取0。

3 ----- 垂直铺设水带系数,沿楼梯为0.6,沿窗口或阳台为0.8.L――每条水带的长度,m。

P x ――修正系数,中压部分一般取1X 104Pa。

表水带技术参数(3)串联铺设:PD=n.Pd n=(n1+n2+n3+n4 ....... .)(4 )并联铺设等长水带按一条计算,ql=Q/n三、灭火供水强度确定例:某仓库发生火灾,燃烧面积1000m2,燃烧周长250m,灭火时间60min,问需要多少供水量?1.数量的确定例:上述案例中需要几支QZ19水枪?若出SP50水炮,还需几支枪对于固体可燃物,其灭火强度一般在0.12―― 0.211/s.m2火灾荷载密度<50kg/m2,灭火强度按0.121/m2火灾荷载密度仝50kg/m2,灭火强度按0.21/m2火灾荷载密度<50kg/m2,灭火强度按0.41/m火灾荷载密度仝50kg/m2,灭火强度按0.81/m表建筑火灾荷载密度(1)面积确定法:n枪=[]q iqi―― 一支水枪的灭火流量, QZ19为6.51/s[] ——向上取整表4(2)周长确定法:q 丄1n 枪=[]q iqi―― 一支水枪的灭火流量, QZ19为6.5l/s[]——向上取整 L ——火场周长 m,”0.8 汇 250」一n 枪=[]=31” q.A 「0.2 0000]31n 枪=[]=[]=31q l 6.5 有水炮的情况下0.2 X1000 — 50汇 n 炮 :n 枪=[ ]6.5水枪数与水炮数的关系: 6.5n枪+50n 炮-200=06.5其它计算同上四、灭火用水量的确定灭火流量按实际水枪数来确定Q=60t (n 枪q 枪+n 炮q 炮) t --- 灭火时间 min例:(1) 都使用水枪情况下 Q=60 X 60 X 31 X 6.5=725400L (2)使用两支水炮 Q=60 X 60 (16X 6.5+2 X 50) =734400L五、车辆数的确定车辆的出动数量确定由水枪数量、 供水距离和供水车的特性共同决定, 水枪数量决定主战车数量,供水距离和供水车的特性决定供水车数量供水距离计算: (一)单车接力供水水平:L ――消防车供水距离,m二――铺设水带系数,使地形情况可取0.7 ―― 0.9 ;L d ――单条水带长度,m――消防水泵扬程系数,一般取 0.8 ―― 1.0 ;R ――消防泵扬程,104Pa; P q ――分水器或水枪进口压力, 104Pa P d ――每条水带的压力损失,104Pa ;H -2 ――水泵出口与水枪或分水器的高度差,mP b - P q - nxRKL dP dH ――消防车供水距离,m二――铺设水带系数,使地形情况可取0.7 ―― 0.9 ;L d ――单条水带长度,m――消防水泵扬程系数,一般取0.8 ―― 1.0 ;P b ――消防泵扬程,104Pa; P q ――分水器或水枪进口压力, 104Pa P d ――每条水带的压力损失,104Pa ;n x ——水泵出口与水枪或分水器的高度差,(二)多车接力供水:n' (巳):一比 一L "L d [P t> -'P q _'H I _2P d垂直:水平:L「.L d[U ]L――消防车供水距离,m二――铺设水带系数,使地形情况可取0.7 ―― 0.9 ;L d ――单条水带长度,mn――耦合串联供水的消防车台数――消防水泵扬程系数,一般取0.8 ―― 1.0 ;R ――消防泵扬程,104Pa;P q ――分水器或水枪进口压力,104PaP d ――每条水带的压力损失,104Pa;H-2 ――水泵出口与水枪或分水器的高度差,n二(P b)i - P q - n x P d垂直:H二二L d[竺0. L d +P d消防车供水距离,m二——铺设水带系数,使地形情况可取L d ――单条水带长度,mn――耦合串联供水的消防车台数――消防水泵扬程系数,一般取R ――消防泵扬程,104Pa;P q ――分水器或水枪进口压力,104Pa P d ――每条水带的压力损失,104Pa;水平铺设水带数0.7 ——0.9 ;0.8 ——1.0 ;(三)运水供水:ql n 供水=-Sql2VG--- 供水距离m供水流量L/min平均行驶速度m/min运水车水罐的容积L第一步上述案例中需要几辆主战战斗车?主战车=["枪]K情况3水源距离距离大于 1000mn 供水=-SqL 2VGS ——供水距离mq l -- 供水流量 L/mi n V --- 平均行驶速度 m/minG——运水车水罐的容积 L六、中队出动数量的确定n 中队=[丄「]K.n 有n 有—— 一个中队可出动的车辆数 K ――修正系数例:上述案例中需要出动几个中队?假设一个中队可出动五辆车n车=[2枪]=31 =16 辆K 2第二步上述案例中需要几辆供水车?一辆普通SG36/30消防车供水距离Pb _ P q _ H 1 _2P d= 0.9 20「110-10-0[5.915=304m若出两支水枪:"L d [Pb_F q _ H1 _2 ] P d=220m79 20[110-10-27.5]5.915情况1水源距离火场较近而且充足供水=0情况2水源距距火场距离小于 1000m 大于220m供水=[ S - 220]304 ]n 中队=[」^]= ^] = 7个K.n 有5油罐类例:某罐区有4座5000m的固定拱顶罐,内装35号轻柴油,火灾危险性为2类,罐距0.6D,罐高15m,直径24m, 一号罐发生火灾,三个泡沫发生器全部损坏,地面流淌火面积达200m2消防部队到场灭罐火供泡沫时间35min,灭流淌火时间10min,灭火后继续供泡5min,继续冷却10min,灭火用6%型普通蛋白泡沫,泡沫车可以出一支3001/s泡沫炮或两支PQ8 型泡沫枪,水罐车可出3支Sk17m 的19mm水枪,计算火场所需灭火剂量。

灭火救援力量估算

灭火救援力量估算
1、灭火用水供给强度q(L / s ·m²) 灭火用水供给强度取决于建筑物的火灾危险性、耐火等 级和火灾荷载密度。扑救一、二、三级耐火等级的丙类 火灾危险性的厂房和库房、三级耐火等级的民用建筑物 的火灾,灭火供给强度一般为0.12—0.2L/s·m² 2、液化石油气储罐冷却水供给强度q(L/s·㎡ ) (1)固定系统冷却水供给强度q取0.15; (2)移动设备冷却水供给强度q取0.2 。 Φ19㎜水枪进口压力35.5×104Pa,有效射程为17m,流量Q 枪为7.5L/s,冷却控制面积A枪:A枪= Q枪 / q = 7.5/0.2 = 37.5(㎡) 例:直径D为10m的球罐泄漏着火,需冷却表面积A: A =πD² = 3.14×10²= 314(㎡) 水枪冷却数314/37.5=8.4(支);取9支. 距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐,按其表面积的一半 计算。
速:是指单位时间内水流过的距离,单位:m/s 。
三、直流水枪有效射程(Sk)
直流水枪的有效射程(也称充实水柱)是指由喷嘴起至 射流90%的水量穿过直径38cm圆圈止的一段射流长度, 单位:m。
四、火场灭火剂供给强度
火场灭火剂供给强度指单位面积、单位周长或某一点在单
本标 准。
二、空气泡沫枪 空气泡沫枪的混合液进口压力不应小于35×104Pa。
1、空气泡沫枪的混合液量(q混) PQ8空气泡沫枪的混合液进口压力为70×104Pa时,混合液量为8 L/s;泡沫量50 L/s。 2、普通蛋白泡沫量估算: q泡 = 6.25 q混 例:用PQ8型空气泡沫枪(要求混合液进口压力70×104Pa )灭汽油储罐火灾, 泡沫灭火供给强度为1L/s·m2,估算每支PQ8型空气泡沫枪能控制的燃烧面积A 泡。 q泡 = 8×6.25 = 50(L/s) q = 1 L/s·m2 A泡 = 50 / 1 = 50(m2) 若储罐直径为20m,需用多少支PQ8空气泡沫枪。 A = πR² = 3.14×10²= 314(m2)

灭火应用计算

灭火应用计算

(3) 应用举例 某一类高层民用建筑,其室内设计消防用水量为60L/s,某日发生火 灾,火场燃烧面积达到了 2000m2,若灭火用水供给强度为 0.15L/s·m2,试计算火场实际用水量。 解:A =2000m2,q = 0.15L/s·m2,则 Q=Aq = 2000×0.15 = 300(L/s) 通过计算可以发现,火场实际用水量大于室内设计消防用 水量,需移 动设备补充提供。 答:火场实际用水量为 300L/s。
表 4-5 建筑火灾灭火用水供给强度(参考值 )
建(构)筑物、材料及物质名称 一至三级耐火等 级 办公楼 四级耐火等级 地下室 闷顶 车库(修理所、飞机库等) 医院 畜牧房 一至三级耐火等级 四级耐火等级 一至三级耐火等级 住宅和辅助建 筑 四级耐火等级 地下室 闷顶 观众厅 文化、娱乐 附属房间 舞台 制粉厂 一、二级耐火等级 三级耐火等级 生产厂房(丙 类生产 工段和车 间) 四级耐火等级 喷漆车间 地下室 闷顶 大面积房屋(可燃)
≤50
30
30
15
5
>50
30
40
15
5
4.根据燃烧面积计算火场实际用水量 上面 1、2、3 所要求的消防用水量是理论上扑救建筑初期火灾的消防 用水量,但不少火场因客观情况的变化,燃烧规模扩大,原先设计的 消防用水量已不能完全满足灭火用水需求, 因此,必须针对变化了的 火场情况,根据燃烧面积计算主要由移动设备(消防车等)提供的火 场实际用水量。 (1) 燃烧面积的确定 火场燃烧面积由现场指挥员通过计算或估算等途径确定。 (2) 火场实际用水量计算 Q=Aq 式中:Q———火场实际用水量,L/s; A———火场燃烧面积,m2; q———灭火用水供给强度,L/s·m2,见表 4—5。

第一灭火力量在几分钟内形成

第一灭火力量在几分钟内形成

第一灭火力量在几分钟内形成
第一灭火力量应该在一分钟之内形成。

第一灭火力量:由起火部位附近的从业人员(单位员工、商户、营业员)组成的,能在第一时间(1分钟)内形成的灭火救援力量。

从业人员发现火灾应立即呼救并拨打“119”电话报警,应立即组织周围有灭火能力的人员在1分钟内形成第一灭火应急力量。

第一灭火力量应采取如下措施:
1、靠近火灾报警按钮或电话附近的人员,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员;
2、靠近消防设施、器材附近的人员使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;
3、现场员工迅速引导人员疏散。

第二灭火力量:由不在起火部位的所有当班员工组成的,火灾确认后(3分钟内)能及时形成的灭火增援力量,分为灭火行动组、通讯联络组和疏散引导组。

火灾确认后,单位消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案,在3分钟内形成第二灭火应急力量。

灭火强度单位

灭火强度单位

灭火强度单位
灭火强度是评估灭火效果的重要指标,它反映了灭火行动的力度和效果。

灭火强度的单位通常以消防专业术语“派力”来表示,派力是衡量灭火行动的能力和效率的重要指标。

派力是由多种因素综合决定的,包括人力资源、消防器材、水源供给等。

首先,人力资源是灭火强度的基础,只有足够的消防队员才能保证灭火行动的顺利进行。

其次,消防器材的配备也是决定派力的重要因素之一,包括灭火器、灭火器材和灭火车辆等。

消防器材的性能和数量越多,灭火强度就越大。

此外,水源供给也是灭火行动的关键,只有充足的水源才能支持灭火行动的持续进行。

在实际灭火行动中,派力的大小直接影响着灭火的效果。

灭火强度越大,灭火速度越快,灭火成功的概率也就越高。

当灭火强度不足时,火势可能无法得到有效控制,甚至可能蔓延扩大。

因此,提高灭火强度是保障人民生命财产安全的重要举措。

在提高灭火强度的过程中,除了加强人员和器材的配备外,还需要加强灭火技术的研究和应用。

灭火技术的不断创新和进步,可以提高灭火效率,减少灭火时间,从而提高灭火强度。

灭火强度是衡量灭火行动效果的重要指标,它直接影响着灭火的成功与否。

提高灭火强度需要加强人力资源、配备先进的消防器材和充足的水源供给,并不断创新和应用灭火技术。

只有不断提高灭火
强度,才能更好地保障人民的生命财产安全。

  1. 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. 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. 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)。

易燃可燃液体储罐灭火力量计算
一、每支枪、炮能控制的燃烧面积
1支PQ4控制13 m2燃烧面积(20升/秒/1.5升/秒);1支PQ8控制26 m2燃烧面积(40升/秒/1.5升/秒);1支PQ16控制53 m2燃烧面积(80升/秒/1.5升/秒);1台泡沫车控制100 m2燃烧面积;以上泡沫枪进口压力采用5×10 5帕(公斤/平方厘米)。

二、扑救流散液体火灾
(一)所需泡沫枪及消防车数
1、罐区最大油罐直径小于15米(≦1000 m3),需出2支PQ8泡沫管枪,1台泡沫车;
2、罐区最大油罐直径15-25米(﹥1000 m3≦5000 m3),需出3支PQ8泡沫管枪,2台泡沫车;
3、罐区最大油罐直径大于25米(≧10000 m3),需出4支PQ8泡沫管枪,2台泡沫车。

注:消防车数按“一车一炮”,“一车两枪”计算。

(二)所需灭火剂量
泡沫液量(m3)=泡沫枪数(支)×0.48L/S×30分钟×60秒
泡沫液用水量(m3)=泡沫枪数(支)×7.52L/S×30分钟×60秒
三、扑救着火罐
(一)灭火所需枪、炮及消防车数量
灭火泡沫枪、炮数[支(或架)]=(油罐液面积m2×泡沫液供给强度1.5L/S〃m2)/泡沫枪、炮的泡沫液量L/S
注:消防车数按“一车一炮”,“一车两枪”。

泡沫液量(m3)=泡沫枪、炮数×泡沫液量L/S×30分钟×60秒
泡沫液用水量(m3)=泡沫枪、炮数×水流量L/S×30分钟×60秒
(二)冷却所需水枪及消防车数量
冷却枪、炮数(支)=油罐周长m2/每支水枪、炮控制周长(水枪8 m)
注:消防车数按“一车一炮”,“一车两枪”计算。

冷却用水量(m3)=水枪、炮数×水枪、炮水流量L/S×30分钟×60秒
四、冷却邻近罐
(一)冷却所需水枪及消防车数量(支)
N[冷支(或架)]=邻近油罐半周长m2/每支水枪、炮控制周长(10 m)
消防车=“一车一炮”,“一车两枪”。

冷却用水量(m3)=水枪、炮数×水枪、炮水流量L/S×30分钟×60秒
注:
1、灭火时间按30分钟计算,冷却时间按6小时计算;
2、着火罐泡沫供给强度按1.5升/秒〃平方米计算;着火罐水枪控制周长按8米/支计算,邻近罐水枪控制周长按10米/支计算。

3、PQ8管枪:泡沫液0.48升/秒,水7.52升/秒;PP32泡沫炮:泡沫液1.92升/秒,水30.08升/秒;19mm直流水枪:水6.5升/秒;
4、消防车出枪、出炮:“一车一炮”,“一车两枪”;
5、300 m2-500 m2油罐采用泡沫钩枪(PG16)灭火,700 m2以上油罐采用泡沫炮(PP32)灭火;罐高17m 以上不宜采用移动水枪冷却。

液化石油气储罐火场供水力量计算
一、冷却面积
1、着火罐冷却面积(m2)=3.14×球罐直径(m)
2、邻近罐冷却面积(m2)=3.14×[球罐直径(m)/2]
二、每支水枪控制面积
冷却水供给强度按0.2L/S〃m2计算,即每支19毫米水枪的冷却面积按30 m2计算。

三、冷却需用水枪数N=A/30 m2
1、着火罐水枪数
(1)若计算出的水枪数小于4支时,仍按4支计算;
(2)若计算出的水枪数大于10支时,一般可减少1/3,但减少后水枪数不应小于10支;
(3)若计算出的水枪数大于20支时,仍按20支计算;当单罐容量大于400 m3时,宜在罐区设置带架水枪。

2、邻近罐水枪数(距着火罐30米内或2倍直径内)
(1)若计算出的水枪数小于2支时,仍按2支计算;
(2)若计算出的水枪数大于6支时,仍按6支计算;
经计算直径3-7米:2支;直径8-9米:4支;直径10-15米:6支。

四、供水战斗车数
轻型消防车按一车两枪计算。

丙类火灾危性性厂房和库房、三级耐火等级的公共建筑
供水力量计算
一、可燃面积计算
1、单层建筑最大燃烧面积按600 m2计算,若其实际面积小于600 m2时,按实际占地面积计算;
2、单层建筑燃烧面积为单层燃烧面积的1.5倍,其燃烧面积为900 m2。

二、每支水枪控制面积
1、火灾荷载密度小于或等于50KG/平方米(或建筑内可燃物较少)时:每支水枪控制面积按50 m2计算;
2、火灾荷载密度大50KG/ m2(或建筑内可燃物较多)时:每支水枪控制面积按30 m2计算。

三、火场供水战斗车数量
火场供水战斗车数(台)=火场最大燃烧面积(m2)/[2支水枪×每支水枪控制面积(m2)]
四、灭火用水总量(按3小时灭火时间计)
用水总量(m2)=[水枪数(支)×6.5升/秒×3小时×60分×60秒]/1000L。

相关文档
最新文档