消防给水系统设计计算说明书

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消防供水设计方案

消防供水设计方案

消防供水设计方案消防供水是消防系统中至关重要的组成部分,它直接关系到火灾发生时能否及时有效地进行灭火救援工作,保障人民生命财产安全。

一个科学合理的消防供水设计方案,需要综合考虑建筑物的类型、规模、用途、高度、火灾危险等级等多方面因素,以确保在火灾发生时能够提供充足、可靠的灭火用水。

一、设计依据在进行消防供水设计之前,需要依据相关的法律法规、标准规范和技术要求,如《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)等。

同时,还需要了解建筑物的基本情况,包括建筑面积、层数、结构形式、使用功能等,以及当地的市政供水条件、消防设施现状等。

二、消防用水量计算消防用水量是消防供水设计的重要参数,它包括室内消火栓用水量、室外消火栓用水量、自动喷水灭火系统用水量等。

计算消防用水量时,需要根据建筑物的火灾危险等级、建筑面积、高度等因素确定。

以某一类高层公共建筑为例,室内消火栓用水量不应小于 40L/s,火灾延续时间不应小于 3h;室外消火栓用水量不应小于 30L/s,火灾延续时间不应小于 3h;自动喷水灭火系统用水量应根据设置场所的危险等级、喷头布置等因素计算确定,火灾延续时间不应小于 1h。

三、消防水源消防水源通常包括市政给水管网、消防水池、天然水源等。

在一般情况下,优先利用市政给水管网作为消防水源,当市政给水管网不能满足消防用水量和水压要求时,应设置消防水池。

市政给水管网作为消防水源时,应保证在火灾发生时,能够连续供水,且供水压力和流量满足消防要求。

消防水池的有效容积应根据消防用水量和火灾延续时间计算确定,同时应考虑消防水池的补水时间和补水方式。

天然水源作为消防水源时,应采取必要的取水设施和保障措施,确保在火灾发生时能够可靠取水。

四、消防供水设施(一)消防水泵消防水泵是消防供水系统的核心设备,应保证在火灾发生时能够正常运行。

消防水泵的选型应根据消防用水量、扬程等参数确定,同时应具备自动启动、手动启动和机械应急启动等功能。

甲醇储罐区消防给水系统设计

甲醇储罐区消防给水系统设计

甲醇储罐区消防给水系统设计摘要近几年来,石化企业因可燃液体泄露或操作不当等原因引起的安全事故越来越多。

火灾频繁发生给人民生命及财产安全造成了严重影响。

本文通过拟建案例,对石油化工企业甲乙类储罐区消防系统进行设计及计算。

并简要说明设计中应注意的问题。

关键词固定式冷却水系统固定式泡沫灭火系统水泵选型1、前言近几年来,石油化工企业安全事故频发。

储罐作为原材料及成品储存地在石油化工企业生产生活中扮演了极其重要的角色。

而此处一旦发生火灾,将造成严重后果。

甲乙类可燃液体泄露更是对环境造成了严重的污染。

因此如何及时扑灭火灾,保护人民生命及财产安全,一直受到人们的重视。

2、工程概况某项目建有储罐区一座,设置有立式固定顼储罐12座。

其中甲醇储罐(VlOla-d V102a-d)8座,汽油储罐4座(V103a-d)。

储罐区平面示意图Vl0la-d为立式固定顶储罐。

D=30000mm,H=16500mm,V=11658m3;储存物质为甲醇。

V102a-d为立式固定顶储罐。

D=2l000mm,H=16500mm,V=5712m3;储存物质为甲醇。

V103a-d为立式固定顶储罐。

D=2l000mm,H=16500mm.V=5712rri3;储存物质为汽油。

3、系统设计3.1系统选择根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008) 8.4.5条的规定,罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。

因V10la-d容积大于10000 m3,故应采用固定式消防冷却水系统。

又根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008) 8.7.2.1条的规定,单罐容积等于或大于500 m3的水溶性可燃液体储罐应采用固定式低倍数泡沫灭火系统。

甲醇为水溶性甲类可燃液体,且Vl0la-d及V102a-d.容积均大于50 m3,故应采用固定式低倍数泡沫灭火系统。

消防水系统设置计算

消防水系统设置计算

消防水系统设置计算消防水系统设置计算是指根据建筑物的结构、用途和容量等因素,合理地确定消防水系统的设计规模和布置方式的计算工作。

消防水系统设置是建筑设计的重要部分,它是建筑物发生火灾时提供灭火、救援和疏散安全的重要设施。

下面将从建筑物分类、水源计算、给水管网设计、室内消火栓及喷淋系统布置等几个方面进行详细说明。

一、建筑物分类根据《建筑消防设计规范》的规定,建筑物按照火势、高度和使用性质等因素进行分类。

根据不同类别的建筑物,消防水系统的设计规模和布置方式也有所不同。

一般来说,建筑物的消防水系统可以分为以下几类:1.住宅区消防水系统:主要包括居住用房和公共区域的消防水系统,如住宅楼和公寓楼的室内消火栓和室内喷淋系统。

2.商业区消防水系统:主要包括商场、办公楼和酒店等建筑物的室内消火栓、室内喷淋系统和室外消防栓等。

3.工业区消防水系统:主要包括工厂、仓库和加油站等建筑物的室内和室外消防水系统,如室内消火栓、室内喷淋系统和喷洒系统等。

根据建筑物的分类,可以确定不同类别建筑物所需的消防水系统设计规模和布置方式。

不同类别建筑物的消防水系统的设计原则和要求略有不同。

二、水源计算消防水系统的设计首先要进行水源的计算。

水源计算是根据建筑物的结构、面积和火灾风险等因素,确定建筑物所需的灭火水流量和持续时间。

一般来说,消防水系统的设计流量取决于最不利的灭火单位,即建筑物中面积最大、火势最大的火灾单位。

水源计算的结果可以用来确定建筑物所需的消防水泵的数量和功率,以及消防水系统的管网设计。

三、给水管网设计给水管网设计是指根据建筑物的布局、用水量和最不利的消防水流量等因素,合理地设置给水管道的数量、直径和布置方式的计算工作。

给水管网设计是消防水系统设计的重要环节,它直接影响到消防水系统的正常运行和水流的供应。

给水管网设计要满足消防水系统的需求,同时考虑到给水管道的压力损失、供水可靠性和经济性等因素。

四、室内消火栓及喷淋系统布置室内消火栓和喷淋系统是建筑物的主要消防设施,它们的布置要合理、方便和可靠。

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算1. 引言消防给水系统是建筑物中非常重要的一部分,它用于提供灭火所需的水源。

正确的设计和计算消防给水系统是保证消防系统有效运行的关键。

本文将介绍某建筑消防给水系统的设计和计算方法。

2. 系统组成某建筑消防给水系统主要由以下几个组成部分构成:1.消防水池:用于储存大量的供灭火用水。

2.消防泵:用于将水抽送至灭火设备。

3.水管网络:将水分布到建筑物各个区域。

4.喷淋系统:通过喷淋头将水喷洒到火灾区域。

3. 设计流程3.1 确定消防水池容量消防水池的容量应根据建筑物的规模和用途确定。

通常,根据消防规范,消防水池的容量应满足最大可能出现的火灾需求。

容量的计算可以根据建筑物的占地面积和高度来进行。

3.2 计算消防泵的流量和扬程根据消防设施的需求,计算消防泵的流量和扬程是非常重要的。

流量的计算可以通过消防设备的数量、直径和出口压力来确定。

而扬程的计算则需要考虑水的流动阻力、管道长度等因素。

3.3 设计水管网络水管网络的设计应考虑建筑物的布局和消防设备的分布。

需要确定水管的直径和长度,以满足消防设备的需求,同时保证水的流动不受过大的阻力影响。

3.4 设计喷淋系统喷淋系统是消防给水系统中的重要组成部分,它通过喷淋头将水洒在火灾区域,起到灭火的作用。

设计喷淋系统时需要考虑火灾区域的大小和形状,选择合适的喷淋头类型和布置方式。

4. 计算示例下面是某建筑消防给水系统的计算示例:1.假设建筑物面积为1000平方米,高度为20米,根据消防规范,消防水池的容量应为100立方米。

2.根据建筑物布置和消防设备的需求,计算消防泵的流量为500升/分钟,扬程为30米。

3.设计水管网络,根据建筑物布局和消防设备的分布情况,确定水管直径为75毫米,长度为50米。

4.根据火灾区域的大小和形状,设计喷淋系统,选择合适的喷淋头类型和布置方式。

5. 总结某建筑消防给水系统的设计和计算是确保消防系统正常运行的重要环节。

建筑给水排水设计计算说明书

建筑给水排水设计计算说明书

建筑给水排水设计计算说明书目录L设计任务及设计资料1.1任务 (1)1.2条件 (1)2.设计过程说明2.1给水工程 (1)3 .设计计算3.1 室内给水系统的计算3.1.1 相关参数的确定 3・1.2最高日用水量Qd ........3∙1∙3最大时用水量Qh 及平均时用水量Qp 3∙L4进行水力计算3-1.5水表选择及水表水头损失的计算 3∙1∙6给水引入管的设计流量确定 ......3.3消防系统的计算3.L7住宅给水最不利点水头损失计算 10 3.L8商场给水最不利点水头损失计算 11 3.1.9管材、附件及水表的选择总说明 11 附:给水系统原理图;给水系统计算表12 3.2室内污废排水系统的计算24 3.2.1排水系统方案选择及布置 24 322卫生器具排水当量263.2.3管道水力计算 ..... . (27)324排水管水力计算 27 325化粪池设计28 附:污废排水系统原理图;污废排水系统计算表30 40331相关参数的确定 3.3.2 消火栓保护半径的计算 ....................................... 41 3.3.3 水枪喷嘴所需水压Hq 计算3.3.4 水龙带水头损失hd .................................................................................... 42 3.3.5 消火栓口所处需水压Hxh .......................................................................... 43 3.3.6 水力计算 .................................................. 43 3.3.7 校核 ....3・3.8.灭火器的计算 ............................................... 45 3.3.9 水泵接合器 ................................................. 46 附:消防系统原理图;消防系统计算表 ........................... 47 3∙4雨水系统的计算 ............................... 49 3.4.1 雨水排水方式选择 ........................................... 49 3.4.2 雨水管道的布置 ............................................. 50 3.4.3 每根立管汇流面积 . (52),径 (53)3.4.5 溢流口的计算 ............................................... 55 附:雨水排水系统计算表 . (57)4•结论 ........................................... 56 5.心得体会4042♦♦♦♦♦♦♦♦4558L设计任务及设计资料1.1任务1.根据要求完成一栋商住两用建筑给排水工程初步设计。

消防系统设计说明书(消防、安全工程)

消防系统设计说明书(消防、安全工程)

第一章消防设计方案总说明1.1 建筑物概况:1.2 设计依据:1.GB50116一98《火灾自动报警系统设计规范》2.GBJ140一90《建筑灭火器配置设计规范》3.GBJ16-87-2001《建筑设计防火规范》4.GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》5.GBJ50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》6.GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》7.业主确认并提供的设计资料和市政资料以及建筑专业提供的平、立、剖平面图。

1.3 设计任务本设计主要是在国家有关法规:《消防法》、《国家消防工程设计安全防火标准规范与法律法规文件汇编》、《中国消防管理手册》的条款下负责内蒙古国土资源厅宾馆的消防设备布置及设备布置、数量、型号等的确定,以达到消防部门的各项检查要求。

本次设计消防用水水源由包头市自来水公司供应。

设计内容为B栋的一至屋顶的消火栓系统、自动喷水灭火系统的设计计算、设备选型及其布置,以及灭火器和火灾探测器布置。

第二章消火栓灭火系统设计2.1 概述按照灭火系统所使用的灭火介质,常用的灭火系统可分为:水消防系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等。

在所有的灭火系统中,水消防系统是目前应用最普遍和系统投资最为低廉的系统,可以适用绝大多数场所。

本章主要介绍水消防系统中的消火栓灭火系统。

水消防系统按照使用范围和水流形态不同,可以分为消火栓给水系统(包括室外消防给水系统、室内消防给水系统)和自动喷水灭火系统(包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统)。

水消防系统主要是依靠水对燃烧物的冷却降温作用来扑灭火灾,但自动灭火系统中的水喷雾灭火系统除了对燃烧物有冷却降温作用外,细小的水雾粒子还能稀释燃烧物周围的氧气浓度,从而达到灭火的作用。

消防给水系统的选择应根据建筑物的水源条件、火灾危险性、建筑物的重要性、火灾频率、灾后次生灾害和商业连续性等因素综合评估,并根据技术经济比较综合确定消防给水系统。

建筑消防系统设计计算

建筑消防系统设计计算

(5)消防水泵的选定 高区管路总水头损失
建筑消防安全
HW1=1.2 h y1=1.2×66.38=79.66KPa
消防水泵扬程
Hx1=H1 +Hxh +Hw1 =(96.8+1.1+11.6)+21.76+7.966 =139.23 m
消防水泵流量为20 L/s 选用BTS-II -144-160型变频恒压消防泵,主泵选用100DL×7型3台,Qb=40L/s, Hb=140m ,N=55kw。(两用一备)
灭火器置于消火栓箱内,每个消火栓箱内放置两个灭火器。
建筑消防安全 二、消防系统设计计算
(一)消火栓系统设计计算 1.消火栓间距
(1)消火栓的选定
根据设计规范:高层建筑每股消防水量不应小 于5L/s,选用DN65口径消火栓,19mm喷嘴水枪, 直径65mm长度为25m麻织水龙带,水枪充实水柱 为12m。同时配置消防卷盘,消防卷盘是装在消防 竖管上带小水枪及消防胶管卷盘的灭火设备。
第七章 建筑消防系统设计计算
第一节 建筑灭火系统设计 第二节 防排烟系统设计
第三节 智能化消防联动控制系统设计 第四节 消防系统设计常见问题分析
建筑消防安全 第一节 建筑灭火系统设计
一、消防系统设计说明
某建筑为某商住楼共32层,地下三层,地上32层,建筑高度99.800m,市政 给水管供水压力为0.30Mpa。
管道均采用热浸镀锌钢管,设置的吊架和支架位置以不妨碍喷头为原则,吊架 距离喷头的距离应大于0.3m,距末端喷头应小于0.7m。原则上不跨越防火分区。装 置喷头的场所,应注意防止腐蚀气体的侵蚀,不得受到外力碰击,定期清除尘土。
(三)灭火器
建筑消防安全
根据规范本建筑火灾危险等级为中危险Ⅱ级,属A类火灾;每具灭火器最小配 置灭火级别5A; 配置基准U=15 m2/A;因设有消火栓和自动喷水灭火系统,取修 正系数K=0.3。

消防给水系统的水箱容积计算方法

消防给水系统的水箱容积计算方法

消防给水系统的水箱容积计算方法消防给水系统是建筑物内防火设施中至关重要的一部分。

水箱作为系统中的储水设备,起到消防水源供应和维持水压稳定的作用。

在设计消防给水系统时,正确计算水箱容积是确保系统正常运行的重要前提。

本文将介绍消防给水系统水箱容积的计算方法,以确保系统满足实际需求。

1. 水箱容积计算的基本公式消防给水系统的水箱容积计算通常采用下述公式:水箱容积 = 消防需水量 ×最长供水时间其中,消防需水量是指系统在一定时间内所需的最大水量,一般按照建筑物的消防设计规范或相关法规进行规定。

最长供水时间则是指系统需要保持一定供水量的最长时间,一般也是由规范或法规确定的。

2. 消防需水量的确定消防需水量的计算需要考虑建筑物的类型、面积、高度等因素。

常用的计算方法有两种:规范计算法和实测法。

规范计算法是根据建筑物的类型和规模,按照相关规范中给出的计算公式计算需水量。

例如,在某些规范中,住宅建筑的消防需水量可以按照建筑总面积乘以规定的单位面积需水量系数得出。

实测法是通过现场测试仪器测量建筑物实际的水压、流量等参数,根据测试结果计算出实际的消防需水量。

这种方法更加准确,但也需要一定的测试设备和经验。

根据具体情况选择合适的计算方法,并根据规范或测试结果得出消防需水量的数值。

3. 最长供水时间的确定最长供水时间是指系统需要保持一定供水量的最长时间。

根据建筑物的用途和所在地区的规定,通常会规定最长供水时间的数值。

最长供水时间的确定需要考虑以下因素:- 消防水源供水能力:即水泵的供水能力,根据水泵的参数和性能曲线来确定。

- 消防系统的要求:不同的消防设备和喷头对供水时间有不同的要求,根据实际需求确定最长供水时间。

一般来说,最长供水时间在15分钟到2小时之间。

根据建筑物的实际情况和需求,选择合适的最长供水时间。

4. 水箱容积的实际计算根据以上所述的消防需水量和最长供水时间,可以得到水箱容积的初步数值。

但在实际计算中,还需考虑一些调整系数。

消防给水系统的水流量计算方法

消防给水系统的水流量计算方法

消防给水系统的水流量计算方法消防给水系统的设计是保障建筑物在发生火灾时,能够提供足够的水流量和压力来进行消防灭火。

而计算水流量是设计消防给水系统的重要步骤之一。

本文将介绍几种常用的消防给水系统水流量计算方法。

一、化简的来流公式消防给水系统的水流量主要是根据建筑物的类型、用途、面积等因素来确定的。

一般情况下,可以使用化简的来流公式来进行计算。

此公式通常为:Q = k * A其中,Q表示所需的水流量(单位为升/分钟),k是一个系数,代表不同类型建筑的火源负荷(根据规范表格查得),A表示需要保护的建筑物面积。

二、根据建筑物类型和风险等级确定来流系数在实际设计中,消防给水系统的水流量计算还需要考虑建筑物的类型和风险等级。

根据相关规范,我们可以将建筑物分为住宅、商业、工业等不同类型,并且每种类型都有相应的风险等级。

根据建筑物类型和风险等级,我们可以确定相应的来流系数。

该系数是根据历史数据和经验得出的,可以在规范中找到。

公式如下:Q = k * L * A其中,Q表示所需的水流量(单位为升/分钟),k是来流系数(根据建筑物类型和风险等级查得),L是建筑物的火灾等级(由设计者评定),A表示需要保护的建筑物面积。

三、计算支路的水流量除了计算主管道的水流量外,我们还需要计算支路的水流量。

在消防给水系统的设计中,一般会设置多个喷头或喷洒头来达到全面灭火的目的。

计算支路的水流量可以使用下面的公式:Q = n * q其中,Q表示所需的水流量(单位为升/分钟),n表示支路的数量,q表示喷头(或喷洒头)的流量(单位为升/分钟)。

四、考虑水流压力损失在计算消防给水系统的水流量时,还需要考虑水流经过管道、阀门、弯头等部件时的水流压力损失。

这些水流压力损失会导致实际到达喷头的水流量减少。

为了确保灭火效果,我们需要计算出实际到达喷头的水流量。

这可以通过使用公式来计算:Q_actual = Q * (1 - P_loss)其中,Q_actual表示实际到达喷头的水流量(单位为升/分钟),Q表示前面计算出的水流量,P_loss表示水流压力损失。

给排水课程设计说明书

给排水课程设计说明书

给排水课程设计说明书(总21页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目录第一章设计任务及资料 (1)设计任务 (1)设计资料 (1)第二章设计过程说明 (2)室内给水工程 (2)给水方式选择 (2)水系统分区.................................. 错误!未定义书签。

给水系统的组成 (2)室内排水工程 (2)管道的平面布置及管材............................ 错误!未定义书签。

第三章设计计算 (3)室内给水系统的计算 (4)给水用水定额及时变化系数 (4)最高日用水量 (4)最高日最大时用水量 (4)设计秒流量按公式 (4)室内所需压力 (5)排水系统的计算 (8)排水设计秒流量 (9)横管水力计算 (9)立管水力计算 (9)化粪池计算 (11)参考文献 (19)致谢 (20)第一章设计任务及资料设计任务根据市建委有关部门批准的设计任务书,拟在某区新建一居住小区。

要求设计一幢6层住宅建筑的给水排水工程,具体内容包括:室内给水系统设计计算,排水系统设计计算以及消防水系统设计计算。

设计资料建筑设计资料:该建筑总占地面积㎡,总建筑面积㎡,建筑总高度。

建筑地下层为车库、一至六层为住宅。

该设计任务为建筑工程设计中的室内给水、排水和消防的设计项目。

所提供的设计资料为:(1)建筑设计图纸(包括消防水系统图,一至六层给水排水图)。

(2)市政给水排水资料:建筑给水管网从该建筑西侧引入,排水管网从建筑东侧引出。

城市给水干管可作为该建筑的水源,城市给水管网管径DN400mm,管顶埋深,城市可靠供水压力320Kpa;城市排水管网管径DN200mm,管底埋深。

第二章设计过程说明室内给水工程给水方式选择因为城市可靠供水压力是320Kpa,而给水系统所需压力恰好是320Kpa.所以可以直接由室外市政管网直接供水。

给水系统的组成整个给水系统应包括引入管、水表井、给水管网和附件。

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。

消火栓给水系统计算

消火栓给水系统计算

消火栓给水系统计算 (1)消火栓的布置该建筑总长32.5m ,宽度19.6m ,高度48.45m 。

按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.4.6.1条要求,消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

第7.4.6.8 条要求,消防电梯间前室应设消火栓。

水带长度取20m ,展开时的弯曲折减系数C 取0.8,消火栓的保护半径应为:m h L C R d 19320*8.0*=+=+=消火栓采用单排布置时,其间距为:m b R S 29.18)8.135.3(192222=+-=-≤,取19m 。

据此应在走上布置1个消火栓,消防电梯间前室设置1个消火栓。

系统图如图XXX 所示。

S ——消火栓间距(2股水柱达到同层任何部位),m ; R ——消火栓保护半径,m ;C ——水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9; Ld ——水带长度,每条水带的长度不应大于25m ,m ;h ——水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影长度,m ,h=0.7Hm ,对一般建筑(层 高为3~3.5m )由于两楼板间的限制,一般取h=3.0m ; Hm ——水枪充实水柱长度,m ;b ——消火栓的最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊的宽度,m 。

(2)水枪喷嘴处所需水压据7.4.6.6条要求,消火栓应采用同一型号规格。

消火栓的栓口直径应为65mm ,水带长度不应超过25m ,水枪喷嘴口径不应小于19mm 。

水枪喷口直径选19mm ,查表3-6(p82),水枪系数φ值为0.0097;据7.4.6.2 条要求,消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m 的高层建筑不应小于10m ;建筑高度超过100m 的高层建筑不应小于13m 。

充实水柱Hm 要求不小于10m ,选Hm=12m ,查表3-7(p82),水枪实验系数f α值为1.21。

给排水课设 计算各管段卫生器具给水当量

给排水课设 计算各管段卫生器具给水当量

水力计算说明书设计者:班级:同组人:水力计算说明书一.给排水系统:1.计算各管段卫生器具给水当量:给水当量取值:洗脸盆 0.5 蹲便器0.5 小便器 0.5 污水盆0.75 据公式g g N q α2.0= v q d g π/4= 取v=1.0m/s α=1.5 给水1(JL1): Ng 1=0.5×4+0.75×1+0.5×2=3.75 设计秒流量 g g N q α2.0=+1.1=1.68 L/s d 3=0.0462m给水2(JL2):N g2=0.5×6+0.5+0.5=4 q g =0.6L/s d 2=0.0276m 给水3(JL3):N g3=0.5×5=2.5 g g N q α2.0=+1.1=1.57L/s管径d 1=0.0447m给水4(JL4):Ng 4=0.5×3+0.75+0. 5×2=3.25 q g =1.64L/s d4=0.0457m故取d 1=DN50 , d 2=DN32, d 3=DN50, d 4=DN502.计算各卫生器具排水当量:排水当量取值:洗脸盆 0.75 蹲便器4.5 小便器 0.3 污水盆1 排水流量取值:洗脸盆 0.25 蹲便器1.5 小便器 0.1 污水盆0.33 (L/s ) 据公式max 12.0q N q P p +=α α=2.0 i=0.026排水支管1:N p1=4.5×4+1+0.75×2=20.5 q p1=2.5866L/s 查附表8得排水管1管径:d 1=de75排水管(WL1):Np=20.5×4=82 q p=3.673 L/s 查表4.411-3得排水管WL1管径:d=de100 据规范取d=de110排水支管2(WL2):N p2=0.3×6+0.75+4.5=7.05 q p =0.9672L/s 查附表8得排水管2管径:d 2=de50排水管(WL2):Np=7.05×4=28.2 q p =2.774L/s 查表4.411-3得排水管WL1管径:d=de75排水支管3(WL3):N p3=4.5×5=22.5 q p =2.6384L/s 查附表8得排水管管径3:d 3=de75排水管(WL3):Np=22.5×4=90 q p=3.777 L/s 查表4.411-3得排水管WL1管径:d=de100 据规范取d=de110排水支管4(WL4):N p4=4.5×3+1+0.75×2=16 q p =2.4607L/s 查附表8得排水管管径4:d 4=de75排水管(WL1):Np=16×4=64 q p=3.42 L/s 查表4.411-3得排水管WL1管径:d=de100 据规范取d=de110二、室内消火栓系统1消防系统的设置该建筑为高度不超过50米的办公楼,室内消火栓系统采用临时高压制不分区给水系统,屋顶设高位水箱,供火灾初期给水。

03-2消火栓给水系统的水力计算

03-2消火栓给水系统的水力计算

第3章建筑消防系统3.2消火栓给水系统的水力计算3.2消火栓给水系统的水力计算消火栓给水系统水力计算的主要任务是根据规范规定的消防用水量及要求使用的水枪数量和水压确定管网的管径,系统所需的水压,水池、水箱的容积和水泵的型号等。

我国规范规定的各种建筑物消防用水量及要求同时使用的水枪数量可查下表。

3.2.1消火栓口所需的水压kd q xh H h H H ++=消火栓口所需的水压按下列公式计算式中H xh ——消火栓口的水压,kPa ;H q ——水枪喷嘴处的压力,kPa ;h d ——水带的水头损失,kPa ;H k ——消火栓栓口水头损失,按20 kPa 计算。

gv H q 22=f f f q H gv d K H H H ⋅⋅=-=∆221理想的射流高度(即不考虑空气对射流的阻力)为:式中υ——水流在喷嘴口处的流速,m/s ;g ——重力加速度,m/s 2;实际射流对空气的阻力为:式中a f ——实验系数=1.19+80(0.01·H m )4,可查表3-7。

水枪喷嘴处的压力与充实水柱高度的关系为:水枪在使用时常倾斜45°~60°角,由试验得知充实水柱长度几乎与倾角无关,在计算时充实水柱长度与充实水柱高度可视为相等。

mf f H a H =m f m f q H a H a H ⋅⋅-⨯⋅=ϕ110K Pa水枪充实水柱高度H m 与垂直射流高度H f 的关系式由下列公式表示:式中q xh ——水枪的射流量,L/s ;μ——孔口流量系统,采用;B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,可查表3-8;式中q d ——水带水头损失,kPa ;L d ——水带长度,m ;A Z ——水带阻力系数,见表3-10。

qxh BH q =102⨯⋅=xhd z d q L A h 水带水头损失应按下列公式计算:水枪射出流量与喷嘴压力之间的关系可用下列公式计算:kd q xh H h H H ++=消火栓口所需的水压按下列公式计算《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20147.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa ,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;2高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa ,且消防防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。

建筑消防给水系统消防栓设计及计算

建筑消防给水系统消防栓设计及计算

建筑消防给水系统消防栓设计及计算建筑消防给水系统是指为建筑物内的消防设施供水的系统,其中消防栓是其重要组成部分之一、消防栓是建筑消防系统的一种灭火设施,主要用于灭火和补给消防水源,是建筑物内部最基本、最常用的灭火设备之一、下面我将详细介绍建筑消防给水系统消防栓的设计及计算。

1.消防栓的选型。

在进行消防栓设计前,需要根据建筑物的性质、结构和面积等因素选择合适的消防栓型号。

一般常用的消防栓有室内式消防栓和室外式消防栓两种。

室内式消防栓种类相对较多,包括室内立式消防栓和室内倾斜式消防栓等;室外消防栓一般指室外立式消防栓。

根据建筑物的具体情况选择消防栓型号,并根据相关规范进行设计。

2.消防栓的布置。

根据相关规范的要求,消防栓的布置应考虑消防水源的远近、角度、消防车辆接近等因素。

一般情况下,消防栓应平均布置,并且应满足灭火距离的要求。

对于大型建筑物,消防栓的布置应充分考虑栓头间距、栓线间距以及设置栓井等因素。

3.消防栓的数量。

消防栓的数量应根据建筑物的性质、结构、用途和面积等因素进行合理计算。

一般情况下,保活建筑的消防栓数量按2000平方米设置一根消防栓,一些特殊建筑物如高层建筑、大型商场等可能需要更多的消防栓。

4.消防栓的设计计算。

消防栓的设计计算是根据相关规范进行的,主要包括消防栓水流量的计算和消防栓管道的设计。

消防栓的水流量计算一般按照建筑消防设计规范进行,根据建筑物的性质和面积确定每根消防栓的水流量。

消防栓管道的设计主要包括管道材料、直径、长度和水泵选型等。

根据相关规范和工程实践,确保消防栓系统能够提供足够的水流量和压力,满足灭火要求。

总之,建筑消防给水系统的消防栓设计及计算是确保建筑物内部消防设施可以正常使用的重要环节。

消防栓的选型、布置、数量以及设计计算等都需要按照相关规范进行,并结合实际情况进行合理设计,保证消防设备的正常运行和灭火效果的发挥。

给排水及消防设计说明(二)

给排水及消防设计说明(二)

给排水及消防设计说明(二)哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨工程给排水专业总说明(二)(2)排水量本工程最高日排水量为0.3m3/d,最大时排水量为0.03m3/h;5.5 灭火器配置1)灭火器配置原则:本工程各单体建筑根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)配置灭火器;2)火灾种类分析:本工程火灾种类主要是固体物质火灾,即A类火灾,同时强弱电气房间存在物体带电燃烧的火灾(带电火灾)即E类火灾;3)灭火器选择:本工程选择磷酸铵盐干粉灭火器,选用5㎏手提灭火器;4)灭火器的最大保护距离:手提灭火器最大保护距离15m;5)灭火器配置及灭火器箱:灭火器配置数量经计算确定,灭火器优先放于消火栓箱内,如保护距离或数量不够时需单独放入灭火器箱子内,不得直接将灭火器放置在地面上;6)注意事项:灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散;对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志;灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。

手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。

灭火器箱不得上锁;灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。

当必须设置时,应有相应的保护措施;灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点(磷酸铵盐干粉灭火器使用温度范围:-20℃-50℃);由于当地气候条件限制,磷酸铵盐干粉灭火器不可设置于室外。

其他未尽事宜按照《建筑灭火器配置设计范围》(GB50140-2005)5.6管道保温5.6.1管道保温设置的依据本工程所在地阿斯塔纳极端最低气温为-52℃,本站为高架站,依据车站采暖设计温度、运营时间及给排水及消防管道铺设位置,选择给排水及消防管道的保温系统设置。

5.6.2管道保温系统选择及设置范围1)卫生间和泵房:在卫生间和泵房内采暖系统保证整个冬季全天候温度在5℃以上,所以,在卫生间内、污水泵房、给水泵房、消防泵房内的给排水及消防管道和设备不设置保温系统;2)其他区域:除以上区域之外的其他区域,给排水管道所在位置的环境温度均不能保证整个冬季全天候温度在5℃以上(尤其是站台板下、出入口天桥内、箱梁内、管道井内,距离外围护结构较近的站厅层、站台层等区域),给排水及消防管道和设备均设置电伴热保温系统。

建筑消防给水系统——消防栓设计及计算

建筑消防给水系统——消防栓设计及计算

建筑消防给水系统——消防栓设计及计算1.设计要求:(1)消防栓的位置应合理,方便消防车辆接近和使用。

(2)消防栓的数量应根据建筑物面积、楼层高度、防火等级等因素进行计算。

(3)消防栓的设计应符合国家有关标准和规范的要求。

2.消防栓的设计:(1)选择适合的消防栓类型,常见的有地下式、室内式和室外式消防栓。

(2)确定消防栓的数量和分布,一般建筑物每层应设置不少于两个消防栓,高层建筑还需增加消防栓的数量。

(3)确定消防栓的管道布置和连接方式,管道应铺设在建筑物内部的消防通道或电梯井内,连接方式一般采用法兰连接。

(4)确定消防栓的水源供应方式,可以是市政给水系统或建筑物内的自备水源。

3.消防栓的计算:(1)根据建筑物的面积和楼层高度确定消防栓的数量,一般按照每400-800平方米设一处消防栓。

(2)根据消防栓的水源供应方式,确定消防栓的流量和压力。

(3)根据国家有关标准和规范,计算消防栓的水源供应压力系数、管道阻力和水泵扬程等参数。

(4)根据计算结果,选择合适的消防栓类型和规格。

4.排水和水泵设计:(1)消防栓设备的排水系统应符合国家有关标准和规范,确保排水畅通。

(2)如果消防栓的水源供应不足,需配置增压设备,如消防水泵,保证消防栓的正常使用。

总结:消防栓设计及计算是建筑消防给水系统中非常重要的环节,合理的设计和准确的计算可以确保消防栓设备的正常运行。

根据建筑物的面积、楼层高度和防火等级等因素,选择合适的消防栓类型和规格,确定消防栓的数量和分布,计算出消防栓的水源供应流量和压力,配置合适的排水系统和水泵设备,最终保障了建筑物内消防用水的供应和消防安全的实现。

消防给水设计

消防给水设计

管道的连接
喷淋管网的连接应在设计说明中予以明确,早在2001年版的《自动喷水灭火系统设计规范》就已经明确了报警阀前采用内壁不防腐钢管时允许焊接,报警阀后的管道仅允许沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰等连接方式,在实际工作的检查中仍发现有不少焊接的案例,喷淋管网压力较大,对水流流速也有要求,焊接容易引起管道堵塞,或因焊接质量问题无法保证密闭性等不应采用。
所以我们设计管网流速的取值一般取2m/s为宜,有了流速,我们就可以根据管径来计算流量。 以管径100mm为例: 如果我们的计算结果以升/秒为单位 则:
消防水池容量的计算
补水时间:按照建规8.6.2和高规7.3.3的规定,补水时间不能超过48小时,补水时间主要取决于进水管的管径,一般来讲都能满足要求。
用水点
用水点
用水点
用水点
用水点
用水点
水厂
2、环状管网
管网在平面布置上,干线形成若干闭合环的管网,称为环状管网。由于干线彼此相通,在管网和水压相同的条件下,流量要比枝状管网约大1.5~2.0倍,因此在大中型城市的建成区,大部分管网已形成环状供水,其明显优点就是可靠性大大增加。
其中 Q——流量 D——管径 V——流速
消防给水设计
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202X/XX/XX
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一、室外消防给水
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(一)、管网形式
1、枝状管网
平面布置上,干线成树枝状,分枝后彼此无联系的管网。枝状管网内,水流从水源地向用户(或消火栓)单一方向流动,可靠性差。其优点是节约投资,适应性强,一般在管网建设初期或室外消防用水量少于15L/S时采用。
二、自动喷水灭火系统 1、稳压泵的选型与位置 许多工程中稳压泵的流量偏大。 设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 2、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 3、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 4、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。 5、水流指示器 水流指示器前应安装信号阀,与水流指示器间的距离不宜小于300mm,大部分工程中均未设计信号阀。 6、末端试验装置 末端试验装置包括试验阀、压力表、排水管,试验管径不小于25mm。许多工程中末端试验装置管径<25mm,
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一、工程概况锦怡酒店位于重庆市大杨石组团九龙镇,杨家坪城市核心商业区,该建筑属餐饮、办公、酒店类建筑,分1#楼和2#楼,1#楼为酒店,共十七层,2#楼为办公楼,共20层。

地下三层为设备层、车库,地下二层车库,地下一层为酒店配套的餐饮等。

1#楼一层为大堂,二层至四层为咖啡、餐饮等,五层以上为客房;2#楼一层以上均为办公。

建筑绝对标高74.55m。

二、设计范围根据设计任务书要求,主要针对该建筑室内消火栓系统进行设计。

三、设计依据1.建设单位提供的地形图,选址位置;2.建筑专业图纸;3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;4.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版);5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-976.《建筑给水排水设计手册》(第2册建筑给水排水第二版)7.《中国消防工程手册》蒋永琨主编8.国家强制执行的标准,法规及有关规定四、设计内容4.1设计方案本建筑为一类高层建筑,耐火等级为一级,市政给水压力为0.35MPa,不能满足高层建筑防火给水所需压力,所以本系统采用临时高压消防给水系统,着火前10min灭火是由水箱供水,以后供水是由地下室的消防水泵从消底层贮水池抽水加压供水。

方案一:分区消防给水给水系统1#楼-3~8层为低区消火栓系统,9~17层为高区消火栓系统;2#楼-3~10楼为低区火栓系统,11~20层为高区消火栓系统。

方案二:不分区消防给水系统不进行分区,直接由消防水泵供给整个建筑消火栓系统。

消防分区能更好利用市政给水压力,减小泵的负荷,更加节能。

消火栓出口压力得到较好控制。

但本建筑高度74.55m (不算塔楼),最底层所承受静压力不大于1.00MPa ,根据规范可不分区,但底部几层消火栓出口压力可能超过0.5MPa ,所以要采取减压措施。

综上,整个消火栓系统由消防泵、消防管网、减压设备、消防栓、水泵接合器、底层贮水池和屋顶水箱组成。

4.2消防设备及附件设计 4.2.1消火栓(1)消火栓充实水柱长度确定根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006(下文简称《低规》)第8.4.3条规定,水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m ;故本建筑的充实水柱长度不应小于10m ,即0k S ≥10m 。

本设计取充实水柱长度12m 。

(2)消火栓保护半径的确定消火栓保护半径按下式计算:d s R L L =+式中 R ——消火栓保护半径,m ;L d ——水带有效长度,考虑水带的转弯,取折减系数为0.8; L s ——水枪充实长度在平面上的投影长度,水枪高度1.1m ,喷射高度2.1m ,11.8m S L ==。

代入数据得,d s R L L =+=0.8×25+11.8=31.8m ,即保护半径为31.8m ,。

(3)消火栓间距的确定室内按一排消火栓布置,且应保证两支水枪充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓间距按下式计算:S =式中 S ——两股水柱时的消火栓间距,m ; R ——消火栓保护半径,m ;b ——消火栓最大保护高度,取10.85m 。

代入数据得:S =2210.858.31-=29.9 m(4)水枪造成12m 充实水柱所需压力采用同种规格的消火栓,充实水柱长度 0k S =12m,水枪喷口直径 d f =19mm,水带长度 L d =25m ,采用直径d =65mm 衬胶水带。

水枪喷嘴处出水压力按下式计算:kf k f q H S 1S 10ϕαα-=式中 f α——实验系数,与充实水柱长度有关,4)01.0(8019.1K f S +=α;φ——实验系数,与水枪喷嘴口径有关;k S ——水枪充实水柱长度,m ;qH ——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需的压力,kPa ;查表得f α=1.30,φ=0.0097,代入(2)式中得:74.1638.167122.10097.01122.110110==××××==kPa S S H Kf K f q -α-α mH 2O(5)水枪喷嘴射流量出水量按下式计算:q xh BH q = 式中 xh q ——水枪射流量,L/s ;B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,d f =19mm 时,取1.577;将q H =16.74 mH 2O ,B=1.577代入(3)式得:s L BH q q xh /14.574.1677.51=×==规范规定每支水枪最小流量为x q =5L/s ,所以当0k S =12m 时,水枪出水量满足规范要求。

(6)水龙带沿程损失本设计选用65mm 衬胶水带,水带长度25m ,查表得水带阻力系数d A =0.00172,计算水带水头损失;2xhd d d q L A h = 式中 d h ——水带水头损失,kPa ;d A ——水带阻力系数; d L ——水带长度,m ;xh q ——同(3)式。

将d A =0.00172,d L =20m ,xh q =5.28L/s 代入(7)得:22.145250172.00××==xh d d d q L A h =1.14 mH 2O(7)消火栓出口压力根据下式计算最不利消火栓口压力:k d q xh H h H H ++=式中 xh H ——消火栓口水压,kPa ;q H ——水枪喷嘴处的压力,kPa ;d h ——水带的水头损失,kPa ;k H —消火栓栓口水头损失,kPa ,消火栓局部水头损失为k H =2 mH 2O 。

k d q xh H h H H ++==16.74+1.14+2=19.88 mH 2O 。

消火栓栓口离地面高度宜为 1.10m ,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。

消火栓布置在明显的经常有人出入而且使用方便的地方。

每层任何一处着火,必须保证两股水流同时到达。

L1、L7消防电梯前室各单独设一消防立管设置一消火栓,在屋顶设置试验消火栓一个。

消火栓出口压力过大的楼层,应该采用减压型消火栓。

4.2.2消防管道消防立管尽量设置在靠墙位置,沿井道或柱子通向上层,横干管在建筑吊顶中敷设 4.2.3消防管材消火栓给水管采用镀锌钢管,采用焊接方式。

4.2.4水泵接合器:室内消火栓系统设3套水泵接合器,每个水泵接合器按流量15L/S确定,以保证消防车接驳水泵结合器向室内消火栓管网供水,水泵接合器安装在便于消防车使用的位置。

4.2.5消防泵房消防泵房内设置室内消防水泵、室外消防水泵、喷淋水泵,具体布置见消防泵房大样图。

4.2.6消防水泵:地下室设消火栓系统给水泵两台(一用一备),保证系统最不利点消火栓的压力和用水量,屋面设稳压泵用以保持系统最不利点最低水压要求。

稳压泵平时向管网提供足够的水压,稳压泵的启停由电接点压力表控制,每个消火栓箱内设直接启泵按钮,用于启动消防水泵,同时向消防控制室报警。

五.消火栓给水系统水力计算5.1消火栓管道流量计算消防立管考虑3股水柱作用,消防立管流量Q=5.14×3=15.42L/s,采用DN100的立管,v=2.02m/s。

整个系统考虑8股水柱,Q=5.14×8=41.12L/s,采用DN150的环管,v=2.39m/s。

5.2最不利点水力计算1) 最不利点(0点)消火栓压力和出水量前面已计算出最不利点消火栓压力和水枪实际出流量分别为:O mH H xh 2088.19=,s L q xh /41.5=设 2) 0~1管段计算该管段供给一个消火栓,管径取消火栓的出口管径DN100。

管中流速根据下式计算:24DQ v π= 式中:v ——管道流速,m/s ;Q ——管段流量,L/s ; D ——管道的计算内径,m 。

消火栓给水管道流速一般1.4~1.8 m/s,不宜大于2.5m/s 。

代入数据得:22101.014.300514.044××==D Q v π-=0.65 m/s 根据下式计算单位水头损失:3.1200107.0Dv i =式中:i ——每米管道的水头损失,mH 20/m ;v ——管道流速,m/s ; D ——管道的计算内径,m 。

代入数据得:3.123.110210101.065.000107.000107.0×==---D v i =0.01 mH 2O/m 根据下式计算沿程水头损失 :l i h ⋅=式中: h ——沿程水头损失,mH 2OL ——管段长度,m ;i ——每米管道的水头损失,m H 2O/m代入数据得:3.310.0101010⨯=⋅=---l i h =0.03 mH 2O1点消火栓压力为:01.03.388.19101001++=++=--h H H H xh xh = 23.19 mH 2O3) 管段1~2的计算:节点1压力下消火栓1点的出流量计算:BL H H q d kn xh n xh /1)1()1(+-=--ϕ式中 )1(-n xh q ——次不利点(n-1)处的流量,L/s ; )1(-n xh H ——次不利点(n-1)处的压力,mH 2O ;k H ——消火栓局部水头损失,取2mH 2O 。

d L ——水带长度,m ;ϕ——水带阻力系数,取值0.00172;B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,d f =19mm 时,取1.577。

代入数据得:/1.5771250172.00219.23/111+×=+=--B L H H q d k xh xh =5.59 L/s管段1~2的流量为消火栓0和1的流量之和:即21-q =5.14+5.59=10.73 L/ss m D Q v /37.11.014.301073.0442221=××==π-3.123.121221211.037.100107.000107.0×==---D v i = 0.04 mH 2O/m 3.304.0212121×=•=---l i h =0.13 mH2O13.03.319.23212112++=++=--h H H H xh xh =26.62 mH 2O4) 管段2-3的计算:/1.5771250172.00262.26/122+×=+=--B L H H q d k xh xh =6.03L/s管段2~3的流量为消火栓0、1和2的流量之和:即 32-q =10.73+6.03=16.76 L/ss m D Q v /4.121.014.30168.0442232=××==π-3.123.132232321.04.1200107.000107.0×==---D v i = 0.98 mH 2O/m 65.6410.0323232×=•=---l i h =6.47 mH2O77.665.6762.26323223++=++=--h H H H xh xh =101.04 mH 2O5) 管段3~4的计算:管道3~4只有动压损失,静压、流量均无变化,故而节点4的压力为:2321.0004.1014334×+=+=-h H H xh xh =101.316 mH 2O ; 4点与3点压力差为:34xh xh H H -=101.316-101.04=0.28 mH 2O%27.0%10004.10182.0%100334=×=×xh xh xh H H H -因此可以忽略3~管段之间的水损,认为3点和4点的压力近似相等。

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