建筑消防给水稳压系统分析
建筑消防给水系统设计分析
为 中 危险 等 级 ,最大 保 护 面积 为 75m /A。最 3.1水 枪 的充 实水 柱长 度
同时达 到被 保 护 范 围 内的 任何 部 位 ;室 内消
大 保 护距 离 为 15m/(A类 )。
火 场 常用 的 充实 水注 长 度 一般 为 10m ~ 防 给 水 管道 应 采 用 阀 门分 成若 干 独立 段 ;当
系统 设 计规 划随 着新技 术 、新 设备 的使 用而不 断改进 ,安全 性也 更 高 。本 文对 多高屡 建筑 消 防给水 系统设 计进 行 了分析 探讨 。
关键词 :建 筑 消防给 水 设计分析
中 图分 类 号 :TU89
文 献标 识 码 :A
文章 编 号 :1 672--3791(201 0)03(b)一0079—02
建 筑 消 防 设 计 中 ,一 般 建 筑 高 度 超 过 消 防 管 网 的 进 水 管 不 宜 少 于 两 条 ,并 宜 从 有 压 力 显 示 器 的检 查 用 的 试 验 栓 。
消 防 车 有 效 的 灭 火 高 度 ,超 过 7层 的 单 元 式 两 条 市 政 给 水 管 道 引入 ,当 其 中一 条 进 水
楼天 面 消 防 水 箱供 给 ,消 防 水 箱25m ,箱 底 控 制 阀 、向 上 (或 向下 )的 垂 直 立 管 组 成 。
室 内 系统 给 水 管 网应 布 置 成 独 立 的环
标 高 60.80m。消 防 水 池 有 效 容 积 388m 。消
立 管 与 配 水 管 之 间 的 连 接 方 式 有 四 状 管 网 系统 ,必须 保 证 给水 干 管和 每 条 消防
建 筑 科 学
SOIENCE&TECHN0L0GY
建筑消防论文(DOC)
浅谈高层建筑的消防给水姓名:刘祝艳专业:给水排水工程122 学号:3121003208中文摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。
同时,分析讨论了高层建筑消防给水的一些问题以及应该注意的事项。
Abstracts: Voltage regulation ways of building fire water supply system, analyses the voltage regulation system control form, summarizes the pressurization regulated facilities should pay attention to the problems in practical application, in order to improve the engineering and technical personnel awareness of pressurization regulated facilities, give full play to the role of the pressurization regulated facilities. At the same time, analyze some problems of high-rise building fire water are discussed and the matters should pay attention to.关键词:稳压系统;增压;消防给水,高层建筑Keywords:Voltage regulation system; Pressure; Fire water supply, High-rise buildings引言:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。
高层建筑消防给水系统超压及减压措施
高层建筑消防给水系统超压及减压措施摘要:随着城市的快速发展,土地资源的日渐紧张,使得建筑形态逐渐从以往的平楼、矮房演变为样式多变的高层建筑,并且楼层高度仍然在不断的升高。
考虑的高层建筑本身的复杂特性,使得消防给水系统在实际使用期间极易出现各种问题,其中超压问题尤其是严重,如何才能够有效实现对超压问题的改善和防范成为关键。
本文主要结合建筑消防给水系统超压、减压问题,首先对其具体的产生进行了概述,并基于此分析了引起超压的主要原因,再从减压、泄压方面提出了超压防范措施。
关键词:高层建筑;消防给水系统;超压;减压1超压、减压的产生1.1超压的产生消火栓给水系统在进行运转的过程中,主要是指水泵所设定的额定条件下开展,为了确保消防过程中最不利部位的消防栓栓口充实水柱与其消防过程中对数量的需求量的水泵扬程均能够得到保证。
但若建筑物的高度过高时,那么就可能致使给水系统中处于底层的消火栓发生超压现象,当处于给水系统底端的消火栓在对压力进行启动期间,往往只需要根据消防过程中水量表中所设定的用水量来实施复核,而并未对其在火灾发生过程中可能只需要采用一支水枪,或者在相同层次的任意一个部位会采用两支水枪,其能够拥有较为充实的水柱,并且能够在相同到达的基础上为消火栓提供出水压力;在对一支水枪进行启动使用期间,考虑到相较于额定工作条件下,水泵流量较小,此时扬程必然也无法达到额定工作设定标准,此时若建筑本身的高度相对较高,势必会导致下面基层消火栓表现出较为严重的超压问题。
但若在进行设计处理期间,为给水系统底层的水泵扬程提供过多的富余,那么就可能致使处于顶层的消火栓出现超压现象[1]。
1.2减压的产生根据《高层民用建筑设计防火规范》中针对水量表所指定的相关要求来进行水泵流量的设计,并根据建筑的具体高度以及消火栓的栓口充慢水柱中相关要求来确定扬程。
但若建筑的高度相对较高,就非常容易致使其底层的消火栓发生超压的情况;在对消火栓口的出血压力进行复核期间,若采取对一支消火栓或者任意的两支消火栓出血量进行启动的方式来对其减压孔板或者减压阀的设置,以此来改变减压的现象,但针对该情况若在其出现减压情况后,其超压的楼层其消火栓的动压通常能够充分满足相关标准所指定的水柱的要求,但若同时对多支水枪进行使用进行灭火处理期间,那么相应楼层就非常容易导致动压出现整体偏低的情况。
建筑消防给水系统常见问题及改善策略探微
建筑消防给水系统常见问题及改善策略探微摘要:消防给水系统是建筑工程的重要组成部分,起着不可或缺的作用。
然而,建筑消防给水系统在实际使用中仍然存在许多问题,这些安全隐患的存在将对人们的人身安全和财产安全造成不可估量的损失。
每年因建筑消防给水系统问题引发的安全事故有很多,因此如何更好地解决这些问题是目前需要探讨的问题。
本文分析了当前建筑消防给水系统中常见的问题,并提出了改进对策。
关键词:建筑消防;给水;策略;问题1建筑消防给水设备安装存在的问题众所周知,建筑工程消防设备安装所需的原材料都是在市场上购买的,这些原材料在生产过程中通过国家的相关要求后销售,层层检验,所以建筑消防设备的原材料基本上没有太多的问题。
根据近年来的工作经验,建筑消防给水设备安装中存在的主要问题包括安装图纸不规范、消防设备安装位置不准确、管道压力测试不到位等。
只要任何一个影响因素出现问题,都会导致不可估量的损失,相关人员一定要重视。
下面针对这些主要问题进行详细阐述,并提出相应的解决方案。
1.1安装图纸缺乏标准化在建筑工程中,消防给水系统是一个非常重要的部分,所以在安装过程中要记住不要随意和粗心,严格按照建筑消防给水系统的安装图纸进行安装,所以这在一定程度上充分体现了安装图纸的重要性,这是决定建筑消防给水系统安装质量的关键因素。
建筑消防给水系统的图纸安装还存在很多问题,影响其安装质量。
这些问题主要体现在以下两个方面:一是实际尺寸与图纸标注尺寸有误差,这会直接影响到消防系统的使用,严重时甚至会让消防系统无法使用。
其次,消防给水系统设计不合理。
一般高层建筑都采用临时高压系统,主要由屋顶消防水箱,消防水池以及消防泵等组成。
设计时需保证屋顶消防水箱和消防水池容积能满足一次灭火要求。
消防水泵的压力能满足最不利的消防设施的灭火要求,同时也要注意压力不能过大,过大的压力可能会导致消防管道爆管。
消火栓出水口压力过大则会导致使用人员不能控制消防水枪。
建筑内部给水系统分析和介绍
一、 给水管道的布置
2、布置形式
下行上给式
特征及使用范围:水平配水 管敷设在低层(明装、暗装 或沟敷)或地下室顶棚下。 居住建筑、公共建筑和工业 建筑,在用外网水压直接供 水时多采用这种方式。
优缺点:简单,明装便于安 装维修,与上行下给式布置 相比为最高层配水点流出水 头较低,埋地管道检修不便。
一、 给水管道的布置
立
外
管
水表
给
水
引入管
管
网
一、 给水管道的布置
2). 满足美观和维修的要求 对美观要求较高的建筑,给水管道可以暗设。
柔性管道宜暗设为了便于检修,管道井每层设检修 门,暗设在吊顶和管槽内的管道,在阀门处应留有 检修门。
3). 满足生产和使用安全 给水管的布置不能妨碍生产操作、交通运输和
建筑物的使用。
一、 给水管道的布置
中分式下行上给式来自环状式上行下给式
一、 给水管道的布置
2、布置形式
上行下给式
特征及使用范围:水平配水 管敷设在顶层顶棚下或吊顶 之内,设有高位水箱的居住 公共建筑、机械设备或地下 管线较多的工业厂房多采用。
优缺点:与下行上给式布置 相比,最高层配水点流出水 头稍高,安装在吊顶内的配 水干管可能漏水或结露损坏 吊顶和墙面。
2)、热塑性管材:低塑性聚氯乙烯:PVC-U,氯化聚氯乙烯: PVC-C,聚乙烯:PE,中密度聚乙烯:MDPE,丙烯腈-丁二 烯-苯乙烯共聚物:ABS,III型聚丙烯和改性聚丙烯:PP-R
3)、混合式:内搪层的镀锌钢管、交联聚乙烯夹铝混合式压力 管:PEX-Al-PEX,高密度聚乙烯夹铝混合式压力管:HDPEAl-HDPE
建筑内部给水系统分析和 介绍
1.1 给水系统的分类和组成
高层建筑消防给水系统设计分析
高层建筑消防给水系统设计分析摘要:国内社会的发展和进步使我国城市化进程不断加深,为了进一步缓解土地资源紧缺问题,高层建筑应运而生,极大地满足了人们的使用需求,有效地解决了社会发展矛盾。
因此,相关人员要做好高层建筑设计工作,从源头上提升高层建筑使用安全性,为人们提供更加温馨、舒适的居住环境。
尤其是对消防给水设计,由于消防给水系统直接关系到了人们的生命健康与财产安全,所以高层建筑要重点进行消防给水系统设计分析,提升消防给水系统可靠性,更好地为人们提供服务。
关键词:高层建筑;消防给水;设计;对策近年来,我国经济发展迅速,人们的生活水平有了很大的提升,对建筑行业的需求日益提高,消防给水系统作为高层建筑设计的重要组成部分,受到了人们的广泛关注。
相关人员在进行建筑消防设计时,要结合高层建筑实际施工情况,具体问题具体分析,以现行的规范和标准为施工原则,做好高层建筑消防给排水系统设计工作,提升高层建筑使用安全性。
一高层建筑消防给水设计特点(一)消防给水超压就目前我国高层建筑消防给水设计现状而言,消防给水超压是高层建筑消防给水系统设计的主要特点,如果相关人员没有做好水压力设计工作,那么一旦高楼层发生火灾,就会导致在灭火过程中消防给水系统压力波动不稳定,不利于火灾的快速控制,给人们的生命财产安全埋下极大的隐患。
尤其是在消防水泵启动和灭火初期阶段,容易出现消防给水系统超压现象。
(二)消防用水量大由于高层建筑设计的初期就是节约土地使用资源,提高空间利用率,所以,居住用户多是高层建筑的主要特点,相应的消防用水量也较高,导致高层建筑给排水系统设计难度相对于其他工程而言更大。
在实际施工过程中高层建筑中消防给排水系统普遍存在着静水压力高的问题,针对这一现象,相关人员在进行高层建筑设计时,要结合实际情况进行合理分区,确保消防系统给水压力,在管路承受范围内提高消防系统使用稳定性。
在进行管路材料选择上,要尽可能地选用强度系数高的水管,科学铺设管道,分散给水管道内压力。
建筑消防给水系统可靠性优化分析
建筑消防给水系统可靠性优化分析摘要:为提高建筑消防综合效益,优化建筑消防给水系统可靠性非常必要,是推进现代化消防工作稳定发展的需要。
面对当前建筑消防给水系统稳压增压问题,文章以此为切入点,主要探讨了建筑消防给水稳压系统与增压系统的可靠性优化。
试图通过本研究,为进一步提升建筑消防设施使用综合效益提供借鉴,推动现代化建筑消防工作的可持续发展。
关键词:建筑消防;给水系统;稳压系统;增压系统;可靠性优化前言在实际消防工作中,对建筑消防给水稳压、增压系统的可靠稳定运行造成影响的因素较多,包括消防给水系统自身因素,也包括复杂的环境因素。
但无论是何种因素,都制约着建筑消防给水系统可靠性,都需要进行合理控制与优化,以使其符合消防工作实际需要。
本文主要结合建筑消防给水稳压与增压系统运作中的问题,提出了优化建筑消防给水系统可靠性的几点建议,以期为建筑消防给水系统可靠性的提升奠定基础。
1 建筑消防给水稳压系统存在的问题及其可靠性优化1.1 给水稳压系统存在的问题虽然建筑消防工程中普遍采用了给水稳压系统,但该系统在实际应用中依然会受到各种因素的影响而出现应用不当的问题,造成系统无法正常运行,不能为建筑消防安全提供保障。
本文对其应用中存在的问题总结了如下两点。
(1)给水系统超压给水系统的主要作用就是进行水源输送,结合消防工程实际水量、水质需求,向消防设备、灭火设备中输送收集的、符合要求的水源,以用于消防灭火。
消防给水系统超压通常会造成两方面问题,一是使系统内零件、设备等损坏,影响整个给水系统的正常运行。
一旦发生建筑火灾,将影响消防给水供应。
二是会导致水资源浪费,不仅影响正常的消防灭火工作,而且也不利于水源的节约与保护。
(2)消防给水稳压系统设备问题消防给水稳压系统设备的工作原理是,气压水罐的胶囊内充满高压水并与消防给水系统管网连通,罐壁与胶囊间存在一定量压缩空气,压缩空气与胶囊内水的压力相同。
若管网不出现泄漏,管网和胶囊内水的压力不变,压缩空气的压力也不变,通过同等压力作用维持平衡。
消防系统中增压稳压设备设置位置的探讨
消防系统中增压稳压设备设置位置的探讨摘要:1. 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
2.消防给水系统稳压泵是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。
关键词:静压力,系统稳压,高位水箱,增压稳压设备Abstract: 1. Set high pressure water supply system building temporary shall set up fire water tank (including water pressure, water tower, points of the water supply system area division water tank).2. The fire water system voltage stabilizing pump is the system maintains the pressure at ordinary times water pump, the system plays a monitoring role and make the system has the function of automatic control.Keywords: static pressure, voltage system, high water tank, pressure inside the equipment一、规范要求我国《建筑设计防火规范》(以下简称低规)8.4.4条规定:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。
当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;5 消防水箱可分区设置。
高层建筑消防给水系统设计要点分析
高层建筑消防给水系统设计要点分析摘要:在现今社会城市建设发展的速度越来越快,因而高层建筑不断涌现。
由于高层建筑使用功能复杂,且人员相对密集,在发生火灾时,比单层、多层建筑火灾危险性更大,容易造成重大财产损失和人员伤亡事故,因此,作为重要灭火设施的消防给水系统,应得到越来越多的重视。
基于此,本文首先阐述了高层建筑火灾及高层建筑消防给水系统的特点,并重点探讨了高层建筑消防给水系统设计的相关要点,以供参考。
关键词:高层建筑;消防给水系统;设计要点1.高层建筑火灾的特点1.1火灾隐患多高层建筑的结构功能比较复杂,使用人数多,人员流动频繁,火灾隐患多且不易发现。
而且高层建筑装修豪华,室内含有大量的可燃物质,如家具、窗帘、地毯、吊顶装饰等,发生火灾时燃烧猛烈。
加之高层建筑的竖向井道多,如电梯井、楼梯井、通风井、管道井、电缆井、垃圾道、排气道等,它们都是火灾蔓延的通路,形成“烟囱效应”;加上这些竖井的抽风作用,一旦发生火灾,火势蔓延迅速,楼层越高,抽风越强,火势越猛。
1.2火灾扑救困难高层建筑消防设计立足于“自救’,其灭火设备复杂、自动化程度高。
只要任何一个环节有问题,灭火设施便不能充分发挥作用。
扑灭初期火灾至关重要,但现场人员一般对灭火设备不会使用或无力使用。
消防人员到现场后,由于高层建筑高度较高,普通消防车的供水高度已远远不能达到要求,而目前最先进的登高消防车一般也只能达到50m左右,显然不能满足高层建筑防火救灾的需要。
消防员登上高楼,不仅体力消耗大,还可能与消防中心、水泵房等联系不便、配合困难,楼高风大、火势猛,消防队员在高热、浓烟下操作,比一般火场难度大得多。
1.3人员疏散困难高层建筑层数多,垂直疏散距离长,疏散到室外地面、屋顶直升飞机停机坪或避难层所需的时间也相应增长。
由于高层建筑人员众多,不少公共活动场所人员相对集中,火灾时增加了疏散的难度,容易造成重大伤亡事故。
高层建筑发生火灾后,常因通讯联络失控,往往下层发生火灾,上层仍然未知有其事。
超高层建筑消防给水方式
超高层民用建筑消防给水方式分析
摘要:对于高度超过100 m的超高层,介绍三种常见的消防给水方式:串联加压给水、一次加压减压(减压阀)给水、高位水箱重力给水方式。
一,一次加压减压(减压阀)给水方式——不设避难层的超高层住宅或建筑高度在150m 左右的其他建筑。
A,地下室设置消防水池和消防主泵。
消防主泵的供水压力满足整栋建筑供水要求。
消防给水分为几个区,每个区有给水主管设不同见压制的减压阀供水。
B,屋顶设置消防水箱和稳压泵,提供火灾初期消防用水。
C,在消防车供水压力范围内的消防分区,分别设置消防水泵接合器。
特点:系统较安全,竞技性较高。
二,串联加压给水方式——设置中间设备层的超高层建筑。
推荐
A,地下室设置消防水池和转输泵
B,中间设备层设置转输水箱和消防主泵。
C,屋顶设置消防水箱和稳压泵。
消防水池储存一次火灾的消防用水量;转输水箱储存15~30分钟消防用水量,且有效容积不宜小于60m³;整栋建筑分重力供水区(低区)和加压供水区(高区);低区由转输水箱重力供水,高曲友中间设备层消防主泵加压供水;屋顶消防水箱提供高区火灾初期消防用水。
特点:系统经济性最高,安全可靠性相对较差。
三,高位水箱重力给水方式——建筑高度超过250m的超限高层建筑。
A,屋顶设置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水量,通常在500m³以上。
除最高基层采用消防泵加压供水外,其他楼层均采用屋顶水箱重力供水。
特点:安全可靠性最高,经济性较差。
(建筑高度小于200m的建筑不宜广泛采用)。
消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解
对《消防给水及消火栓系统技术标准》GB50974-2014中稳压泵设置的理解提要:对标准中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974-2014关键词:稳压气压罐消防主泵Keywords: pump pressure tank the main fire pump2014-10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术标准》GB50974-2014(以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术标准,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。
作为一名给排水专业的设计人员,对本标准进行了学习,现就从设计的角度将自己对标准中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨!关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定?首先我们要理解本次标准已将原来《高层民用建筑设计防火标准》GB50045-95(2005年版)中“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。
《消规》中提到的是“稳压”,即通过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。
对于上述的5个问题个人理解总结如下:1、什么时候需要设稳压泵?《消规》中相关规定如下:第条的第5款“当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。
”“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
”“其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
高层建筑给排水消防设计的优化分析
高层建筑给排水消防设计的优化分析高层建筑作为现代城市的重要组成部分,其给排水、消防系统的设计具有重要的意义。
这些系统设计合理与否直接关系到建筑的使用效果、生产安全以及人员的生命财产安全。
本文将对高层建筑给排水消防设计的优化分析进行探讨。
1、水压稳定性的设计高层建筑中的水压稳定性问题是很严重的,分布式直饮水系统能够解决这个问题。
该系统采用多级泵站供水,在减小水泵数量的同时,能够保证水压稳定,并减少用水丢失。
建筑消防给水系统属于强制性消防设施,对消防系统的稳定供水和承受压力、流量验收有极高的要求。
高层建筑消防给水系统一般采用垂直管道段作为消防升主管,尽量缩减管道延长避免多次转弯。
在设计时,要选用合适的消防泵,同时排除其它建筑系统对消防给水系统的干扰。
1、采用十字口设计采用十字口设计的好处是能够避免方管延长段的出现,同时减少水流形成的冲击。
在排水节点处,通过采取多角度的倾斜,将污水的速度进一步减缓,大大提高排水效率。
2、排水防臭措施的优化高层建筑中的排水防臭措施需要考虑根据污水特点选择合适的措施,同时对于不同的污水管道设置不同的处理措施。
对于高层建筑排水系统的良好的防臭设计,不仅能满足人们生活的需求,还能有效的减缓环境污染的程度。
1、消防泵房的建设消防泵房通常建设在地下,通过沉淀池暂时存储进水,并通过自吸式消防设备进行供水。
消防泵房的优化设计可以从建筑基础的建设、电气设备的选购、排水设备的维护等方面进行优化设计,确保消防系统设备的稳定性。
2、灭火系统的安装灭火系统是高层建筑安全的重要保障,对于消防系统的设计与排布要按照建筑安全要求进行科学合理的设计布局。
在消防灭火管道的设计方面,可以采用生产企业所提供的消防管道进行优化设计,大大提高消防系统的稳定性与效率。
综上所述,高层建筑的给排水消防系统设计的优化成为了保障建筑安全的重要措施之一。
在实际设计过程中,除了考虑系统自身的强度与稳定性外,还需要关注建筑环境及生产事故等情况,通过精细的优化设计,使系统更加科学高效,有力保障高层建筑的使用安全。
消防给水系统的压力计算与调试方法
消防给水系统的压力计算与调试方法消防给水系统是建筑物中重要的安全设施之一,它保障了火灾发生时的灭火需求。
为了确保消防给水系统的正常运行,压力计算与调试是必不可少的环节。
本文将介绍消防给水系统压力计算与调试的方法,以及需要注意的事项。
一、压力计算方法消防给水系统的压力计算是根据工程需求和相关规范进行的。
主要考虑以下几个因素:1. 泵站出口压力:根据建筑物的高度、建筑物所在区域的火灾危险性等因素,确定泵站出口需要提供的最小压力。
通常,根据规范,建筑物每层需要提供一定的压力供给。
2. 水池水位:消防给水系统中常见的储水设施是水池,水池的水位高度影响系统中的供水压力。
根据规范,需要保证消防泵站的出水压力大于或等于消防水池最低水位对应的压力。
3. 阻力损失:消防给水管道系统中会存在一定的阻力损失,例如弯头、阀门、管道长度等。
需要根据管道布置情况和规范要求,计算出系统中的阻力损失,并考虑在泵站出口提供额外的余压。
通过综合考虑上述因素,可以得到消防给水系统的设计工作压力。
在实际施工中,还需参考相关规范和现场情况进行调整。
二、调试方法消防给水系统安装完毕后,需要进行调试以确保其正常运行。
以下是一般的调试方法:1. 泵站调试:首先需要对泵站进行调试。
开启消防泵,观察泵站运行状态和泵站出口压力情况。
调整泵站启停压力,使泵站能够在消防水池最低水位时提供足够的出水压力。
2. 管道调试:在泵站调试完成后,需要逐段调试消防给水管道。
逐段开启阀门,观察管道中的供水压力,并根据设计要求进行调整。
检查管道系统中是否存在漏水、渗水等问题。
3. 喷淋系统调试:消防给水系统中常见的喷淋系统需要进行调试。
逐栋建筑或者区域逐根喷淋头进行调试,检查供水压力和喷头工作状态是否符合规范要求。
必要时需要进行调整和更换。
4. 报警系统调试:消防给水系统还需要配套的报警系统,例如水泵故障报警、低压报警等。
需对报警系统进行调试,确保其准确可靠。
在整个调试的过程中,需要注意安全和保证相关设备的正常运行。
建筑消防给排水系统常见问题及改进措施分析
建筑消防给排水系统常见问题及改进措施分析摘要:建筑工程质量会受到建筑消防给排水施工的影响。
针对现阶段我国建筑消防给排水施工问题进行深入分析,同时,相关施工单位和建筑企业要提高对该项工作内容的重视,从而使消防给排水系统整体质量可以满足建筑工程需求,使人们的切身利益能够得到保证。
关键词:建筑消防;给排水系统;问题;改进措施建筑消防给排水系统涉及环节众多,在设计和施工的过程中存在各种问题,影响建筑消防给排水系统的施工质量,当火灾发生后不能够充分的发挥自身作用,将火灾破灭。
因此,建筑施工企业应该采取多种有效的完善措施,解决消防给排水系统存在的问题,显著的提高建筑消防给排水系统的消防能力,为居民的生命安全保驾护航。
1建筑消防给排水系统常见问题1.1消防水箱设置问题消防水箱体积大,并且与生活用水共同用于一个水箱,储水时间较长,对水质产生了一定的影响。
并且,在消防水箱的设置时,要考虑多种因素,由于水箱的占地面积过大,在设置时要选择足够宽敞的空间。
消防水箱在火灾发生时,由于水量有限,只能在火灾发生的初期有作用,对火灾的中期以及后期无法产生帮助,因此,消防水箱不是抑制火灾的决定因素。
1.2管网设计方面存在问题高层建筑楼体小,墙壁的宽度有限,这就给消防给水管道的设置带来了一定的影响,高层建筑的设计人员在进行设计时,要充分地考虑周围的因素,完善管道的设计。
而且,由于消防管道铺设烦琐,出现失误时不方便进行调整,这也就对设计人员的专业水平带来了很大的挑战,完善建筑内部的管道网络结构,确保在使用时水源的流动不会受到影响。
1.3消火栓问题在高层建筑进行设计时,要考虑建筑本身的特点,高层建筑的主要特点是建筑越高,压强越高。
高层建筑消火栓为了满足高层的要求,水压较大,到了低层就应该采用减压稳压型消火栓。
同时还可以在屋顶水箱间设置减压稳压设备。
这种消火栓可以有效地减少压强带来的影响,对高层建筑的消防设计有很大的好处。
但是,减压消火栓对型号的要求十分严格,必须选取适合型号的消火栓。
建筑消防给水系统设计及可靠性分析
建筑消防给水系统设计及可靠性分析摘要:由于多层建筑出现火灾,其应用性质复杂、火势蔓延速度较快,易造成多人员多点被困,若消防给水系统设计缺乏可靠性及合理性,促使人员短时间内难以获救,造成严重的损失。
需积极明确多层建筑特征,系统性考量各方面因素,做好消防给水系统设计,保证其设计合理性及可靠性。
关键词:多层建筑;消防给水系统;设计要点建筑消防给水系统可靠性,表明处于特定条件下,提高灭火概率。
尤其针对多层建筑而言,人员疏散难度大、安全隐患较多,易引发火灾,消防给水系统设计合理性,与其最终发挥成效密切相关,需严格依照相关规程完成设计,保证给水系统可靠性。
1.项目概况该项目主要为医院建筑其总用地面积为42454.38㎡,总建筑面积为66139㎡,地下建筑面积为23228㎡。
整个项目中1#医疗综合楼共计5层,其主要地上、地下面积分别是35197㎡、19805㎡;2#液氧站为单层独栋建筑,3#为5层建筑。
该项目施工设计内容为1#医疗综合楼、2#液氧站室内污水排水、生活给水系统、消防系统。
1.建筑消防给水系统设计分析1.建筑消防给水系统设计内容消防给水管道内日常充水PH值为6.0-9.0。
该项目消防给水系统水源为城市自来水,市政给水管网供水压力为0.17MPa,市政给水管接出单独一根根水管,通过总水表之后供给院区域内消防用水及生活用水。
2、建筑消防给水系统设计要点2.1消防水池设计要点针对该项目实际状况,将消防水池布设于地下一层,为室内外消防栓系统、自动喷淋系统提供水源,整体用水容积约为640m3,其中存储消防用水为576m3,其他用于消防车取水。
消防水池布设就地水位显示装置,并在消防控制中心布设显示消防水池水位装置,增设最低、最高报警水位[2]。
2.2消防栓设计要点2.2.1室外消火栓系统本项目室外消火栓系统主要选用临时高压供水系统,由地下一层消防水池提供水源,平时由屋顶水箱进行稳压。
室内外消火栓联合应用消火栓泵、供水通道,消火栓环管设置于地下室内,室外消火栓从地下环管上接出。
高层建筑消防给水系统分区及减压问题的探讨
1 前 言
消 防给水 系统是高层 建筑消 防系统 的基 本组成 , 具有 高 水 耗和高水 压的特点 , 它的安全可靠 性直接影 响到高层建 筑 消 防灭火安 全 。高层 建筑消 防给水系统超 压 , 不 仅造成水 资 源 的浪 费 , 更严重 的威胁 到消防供水的安全可靠性 , 继而危害 人 民群众 的生命 财产安全 。虽然现行消 防规 范关 于消防给水 系统如何 防止超压做 了各种规定 , 但 是作者发现 , 在实际设 计 过程 中 , 很多设计人员对 规范的理解及运用存在一定困惑 , 且 对 于很 多理论 性条文 如何与具体项 目结合 还有一些 困难 , 因 此本 文就规 范相关条 文中 , 消防给水 系统竖 向分 区及消火 栓 栓 口减压 问题 与措施进 行 了分析探讨 与归 纳总结 , 以便各 位 同行 ( 尤其是新进人员 ) 在 日后的设计 工作 中进行参考运用。
套 以保 证 消 防初 期 系 统用 水 量 及 水 压 ( 系 统 损 失 忽 略不 计) 。G B 5 0 9 7 4 -2 0 1 4 根 据《 消 防给水及消火栓系统技术规 范》 7 . 4 . 1 2 . 2 条, 高层住宅 消防水 枪充实水柱按 1 3 m计算 , 按 国 标 图集 G B 9 8 S 2 0 5 选择增 压稳 压设备 , 其型号为 Z W( L ) 一 I — x 一 1 3 , 最不 利点 消 防压力 为 0 . 2 2 M P a (  ̄ ' 0 . 0 7 M P a ) , 稳 压泵停 泵压 力 : = 0 . 3 7 MP a , 则系统最低处消火栓栓 口的静压 H = ( 2 5 x 2 . 9 + ( 2 . 9 — 1 . 1 ) + O . 5 ) x 0 . 0 1 + 0 . 3 7 = 1 . 1 1 MP a >1 . 0 M P a 。因此 , 该 住宅 内消火栓给水 系统必须进行竖向分 区, 且分两个区即可。 ③ 自动喷水灭火系统 中报警 阀和 喷头 的工作压力是指报 警 阀、 喷头等设施在额定工作状态下的承受压力 , 而不是设施 的承压 能力 。即报警 阀和 喷头的工作压力 , 在利用 水泵压力 直接供水 时 , 宜按工作压力 ( 即水泵零流量时的扬程 ) 计算 。
消防给水系统中增压和稳压设施的设计
消防给水系统中增压和稳压设施的设计选择高位消防水箱时要考虑到作用,一般会利用重力自流式消防水箱。
建筑物会在最高部位恰当设置高位消防水箱,注意满足相关标准与要求。
以防有火灾发生时可在最短时间内扑灭火源,防止因火势蔓延而造成严重经济与人员伤亡。
《高层民用建筑设计防火规范》以及《自动喷水灭火系统设计规范》等,都有对消防水箱设置作出明确规定,增压设施以及稳压设施是满足高层建筑防火需求的有效方式,因此需要将其合理加设于消防给水系统当中。
一、如何确定气压水罐容积首先,不同类型的消防给水系统应有不同的消防增压设施。
在独立设置的自动喷水灭火系统中,其增压设施出水管道也应独立设置,不应共用气压水罐。
《高层民用建筑设计防火规范》7.4.8.2条规定:"气压水罐的调节水容积宜为450L。
"这过于笼统,在大多数工程项目中不会出现消火栓系统和自动喷水灭火系统共用的情况,这是因为《自动喷水灭火系统设计规范》中明确规定了"(自动喷水灭火)系统应设独立的供水泵"。
其次,建议将气压水罐的设置要求根据不同的系统形式区别对待,《高层民用建筑设计防火规范》对气压给水设备的调节容积是按2支水枪和5只喷头30s的用水量计算。
因此,针对不同的消防给水系统形式,其规定建议改为:消防稳压罐的调节水容积对室内消火栓给水系统不应小于300L,对自动喷水灭火系统不应小于150L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵或消防稳压罐的给水方式不应小于450L。
最后,在《固定消防给水设备》的国家产品标准中,固定消防给水设备目前分为5个部分,即消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、消防增压稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备。
用于高位消防水箱的是"消防增压稳压给水设备"。
在消防气压给水中,消防设计规范要求的是气压水罐的有效容积,而气压水罐应设有消防储水容积、稳压水容积、缓冲水容积,补气式气压水罐还应有不动水容积。
高层建筑消防给水系统超压和泄压问题分析
高层建筑消防给水系统超压和泄压问题分析一、给水超压的问题。
超压是指系统内的水压超过其工作压力的限值,造成管道、附件、器材和设备的损坏,或造成给水的不均匀,不利于系统的灭火,影响系统正常运行的现象。
超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,所以应当引起注意和重视,并采取防治对策。
分析超压的原因主要有以下几种情况:①系统小流量出水。
在火灾的初期,自动喷水灭火系统往往只有几个喷头动作,或者自动喷水灭火系统在进行末端试水时,自动喷水灭火系统所需要的流量都很小,而自动喷水灭火系统的加压泵是按设计秒流量来选择的,两者相差好几倍。
此时加压泵在小流量下工作,会造成加压泵扬程大幅度升高,使自动喷水灭火系统的管网超压。
②竖向分区不合理。
在建筑物高度较高时,给水的竖向分区未按1. 2MPa 上作压力的要求分区。
③水锤超压。
消防泵因故障或停电而突然停转所造成的水锤现象。
④水泵结合器的超压。
当消防给水竖向分区的上区和下区共用水泵结合器,防止串压的止回阀不严密时,下区会出现超压;另一方面,当消防车的消防泵向室内消防给水管网供水时,有时会造成管网的超压,特别是消防车的消防泵与系统的消防泵串联运行时,这种可能性较大。
⑤未设排气装置。
自动喷水灭火系统的给水管网中未设排气阀或排气阀的位置设置不当,管网内的空气处于被压缩的状态,可能发生压力波动造成超压。
二、给水的减压和泄压方式。
由于在自动喷水灭火系统中,普遍存在着超压的问题,因此必须采用减压和泄压方式解决系统的超压问题。
通过给水的减压和泄压,能保证给水的均匀性,有利于作用面积内给水的可靠,确保系统设计流量能正确使用;同时,还有利于系统的设备和材料的安全,因此给水的减压和泄压对系统的给水有着重要的意义。
通过对超压问题的分析,自动喷水灭火系统的给水减压可通过3方面来解决:①采取有效的技术措施来防止超压的产生。
首先,合理布置自动喷水灭火系统的给水管网,尽量将喷头均匀布置在配水管的两侧,可均衡各个配水管的水压。
浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策(一)
浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策(一)〔论文关键词〕建筑消防;给水施工;相应对策〔论文摘要〕文章就建筑消防给水设施施工过程中的一些常见问题和消防设施的日常管理维护问题进行分析,并提出相应的处理对策。
一、给水设施施工过程中存在的问题(一)消防给水管网1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。
设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从同一条市政管网的相邻部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隐患。
2.消防给水管网试压没有按照施工方案及规范要求进行。
管网的试压分为严密性试验和强度试验,目前许多施工单位只进行严密性试验,不进行压力试验,给系统的正常运转带来了隐患。
管网安装完毕后,应进行强度和严密性试验。
对于生活给水和消防给水管道,应按设计要求进行压力试验。
当设计未注明时,试验压力为管道工作压力的 1.5倍,并且不得小于0.6MPa。
强度试验是管网在试验压力下10min,压力降≤0.05MPa为合格,然后将压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验合格。
对于自动喷淋灭火系统,当设计压力≤1.0MPa时,强度试验压力为工作压力的1.5倍,并不得小于1.4MPa;当设计压力大于1.0MPa 时,试验压力应为工作压力加0.4MPa,水压强度试验是管网在试验压力下稳定30min,压力降≤0.05MPa为合格。
而严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为工作压力,稳压24h,无渗漏为合格。
3.室内消防管网中使用的管材应为钢管,管径都不小于100mm,按照规范要求管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
稳高压消防给水系统以及稳压装置的设置
量。
2稳高压消防给水系统的特点 稳高压消防给水系统与《建规》、《高规》中定义的高压、临时高压、低压三种消防给水系统 均有区别,由于稳高压消防给水系统可以看作是临时高压消防给水系统的发展,而且两者之间也 有很多的共同特点,出于对我国目前建筑消防给水系统的维护管理水平,动力供应保证等现实情 况的考虑,消防主管部门仍然把稳高压消防给水系统归为临时高压消防给水系统。但实际上稳高 压消防给水系统较临时高压消防给水系统有以下的不同点: (1)平时(准工作状态),消防用水的水压能满足系统内最不利处灭火设施的水压要求。 (2)稳压装置能基本满足火灾初期消防水泵启动前消防流量的要求。这种有别于临时高压消防 给水系统的特点,使稳高压消防给水系统对初期火灾的控制,灭火成功率都较临时高压系统高。 而临时高压消防给水系统在准工作状态时,消防用水的水压与流量不能完全满足,发生火灾时, 对及时有效的扑灭初期火灾有一定的困难。 同时,由于准工作状态与消防时水压和流量都满足要求的高压消防给水系统在实际工作中难 以实施。而稳高压消防给水系统配置消防主泵与稳压装置即可工作,其经济性与可实施性比高压 消防给水系统强。 稳高压消防给水系统由于稳压装置的不同,除了都具有上述共同特点外之外,还有以下的特点: 2.1稳压装置为气压罐与稳压泵(补水泵)的系统 气压罐的消防贮水容积满足消防水泵启动前30s的初期火灾消防用水量,即是贮存式气压罐 稳压装置。对消火栓系统而言,贮存2支水枪工作30s的用水量为5×2×30=300L;自喷系统贮 存5只喷头工作30s的用水量为5×1×30=150L;消火栓与自喷系统合用的稳压装置气压罐贮存 450L。该装置由于使用了气压罐来贮能稳压,使它比相同情况下稳压装置只有稳压泵的形式节能。 同时通过水位和压力传感器的控制稳压泵启停和消防主泵启动。非贮存式气压罐与稳压泵所组成 的稳压装置实际上是只设稳压泵的稳高压消防给水系统的一种发展,这种稳压装置中的气压罐的 主要目的是缓解稳压泵启停过于频繁的问题,同时还能控制稳压泵的启停。 2.2稳压装置为稳压泵的系统 由于该稳压泵的流量只能满足最不利处一支水枪使用或一只喷头开启喷水,使得其只能部分 满足消防主泵启动前消防流量的要求。特别是该系统稳压泵平时运转时间很长,比较耗能。该系 统的稳压泵的启停是由设在消防管道上的压力传感器来控制。由于水几乎不具备可压缩性,这就 要求只设稳压泵的稳高压消防给水系统的管道和附件有很好的密闭性,同时稳压泵的流量也应选 择很小的型号,否则,就会出现稳压泵启动后,压力迅速上升,系统稍有泄漏,压力又迅猛下降, 造成稳压泵启停频繁的问题。 2.3稳压装置为高位水箱的稳高压消防给水系统 该系统中高位水箱的设置高度能满足最不利处灭火设施的水压要求,也能满足火灾初期的消 防水量要求。由于只有与生活给水系统合用的供水泵给高位水箱供水,平时没有其他的水泵与用 电设备使用耗能,因而是比较节能的系统。但由于高位水箱的设置高度要满足最不利处灭灾设施 的水压要求,具体地说消火栓系统为最不利消火栓处栓口压力要满足0.23014Pa(充实水柱为13M 时)的水压要求;自喷系统最不利喷头处压力要满足0.IOMPa的水压要求,这就要求水箱设置高 度较高,造成土建投资大,建筑整体造型难以处理等诸多的问题,因而这种系统一般工程中比较 难实施。 3隔膜式气压罐消防给水稳压装置的设置 3.1贮存式气压罐消防给水稳压装置的设置
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建筑消防给水稳压系统分析
摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。
关键词:稳压系统;给水增压;消防给水中图分类号:tu998.1 文献标识码:a 文章编号:引言水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配
合稳压方式。
其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代
高位水箱稳压方式两种。
1稳压泵配合高位水箱稳压方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。
稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。
2稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。
“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。
由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中
此种方式已不使用。
3高位水箱配合气压给水装置稳压方式其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为
300l,对于自动喷水系统来说为150l,若两种系统合用则为450l。
这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。
而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主
消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。
这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。
当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。
如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。
若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。
这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。
此种方式为现行设计中最常用的稳压方式。
4气压给水装置取代高位水箱稳压方式其气压罐是按“大罐”的容量要求设置,消火栓给水系统的气压给水设备应储存10min的消防用水量;自动喷水灭火系统的气压给水设备应储存最不利处4只喷头持续10min供水的水量,在自喷系统中有条件地限定其应用场合。
这类稳压方式的稳压泵应按主、备用泵设置,目的是防止在
适应状态下主稳压泵故障时,及时将备用泵投入使用。
5设计中应注意的问题实际工程中,有的设计未设高位水箱,只设气压罐和稳压泵,供给消火栓系统和自动喷水系统,且气压罐容积为450l,仅满足30s消防用水量。
理由为:一旦发生火灾,灭火设备开启,气压罐压力下降后,消防水泵就自动启动,有了消防水池作为水源,消防给水设施就能正常运行。
虽然《喷规》规定不设高位水箱的建筑,可设气压罐作供水设备;《建规》也规定设置临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
但规范均对其容量作出了要求:应满足10min消防用水量。
这种“小罐”显然满足不了要求。
因此不许用“小罐”代替高位消防水箱有些建筑的稳压系统在设计表面上看似乎很完整。
设有气压罐、旁通管、两台稳压泵一用一备。
但实际运行时,系统会延迟升压,水回流至水源。
主要原因就是每台稳压泵出水管上无止回阀,旁通管也没有止回阀。
当一台稳压泵工作时,工作泵的高压水通过另一台不工作泵和旁通管回流至消防水箱。
稳压泵停止运行后,气压罐的高压水也会回流至消防水箱。
在自动喷水系统中,经过稳压泵加压的水流应经过报警阀,不允许直接与报警阀后管道相连。
有的工程直接相连后,一旦发生火灾,喷头爆破喷水,管网压力下降,稳压泵启动工作,消防水箱内的水就不断的向管网供水,由于水流没有经过报警阀,压力开关和水力警铃不能发出报警,也就无法地动自动喷水泵。
就会发生消防水箱的水用完后,系统无水可用,直接影响火灾的扑救。
采用气压给水装置
配合高位水箱增压其目的是解决建筑消防中,在高位水箱难以满足消防给水系统最不利点所需水压的问题,此时在高位水箱出水管上增设调节容积为150l或300l,甚至450l的气压水罐,配合高位水箱增压。
这就是所谓的气压给水装置高位增压的系统。
该系统要求气压给水装置能启动消防给水系统的供水装置,可以是单独向系统供水,也可以把气压给水装置作为高位水箱的增压设施,联合组成高位水箱供水装置。
《自动喷水灭火系统设计规范》并不禁止这种供水方式,有的设计者认为该规范条文中没有提出这种增压形式,就误以为用气压罐配合高位水箱增压是规范所不允许的,这完全是一种误解。
以上仅对建筑消防给水系统中常用的稳压措施进行了介绍,总结了临时高压制消防给水系统的配置方案。
当然随着技术的更新和新型设备的不断涌现,使我们在设计及施工时可以有不同的方案可供比较和选择,只要结合工程实际需求,通过认真的分析和比较,一定能做出更好的设计,同时加强施工管理,实现建筑物功能的完善。
参考文献:
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