喷头组合与布置设计说明

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自喷灭火系统中喷头的合理布置

自喷灭火系统中喷头的合理布置

自喷灭火系统中喷头的合理布置黄自勤 (广西建筑综合设计研究院)吴赳赳(广西城乡规划设计院)1 喷头布置形式喷头布置形式在《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)中只提到正方形布置,至于别的布置形式是在设计手册中出现的,究其原因:一是正方形布置喷水均匀;二是布置方便;三是应用较多。

设计中除正方形布置外常用的还有长方形、菱形等,究竟采用那种形式,笔者认为宜按喷头实际工作压力并结合结构柱网布置形式确定,其优点是:既能满足规范要求的喷水强度又能灵活适应建筑分隔的变化,对地下车库及一些不设吊顶的房间又可将喷头布置在主梁分格中,从而提高了建筑的使用空间。

2 喷头布置间距及间距范围《喷规》第4.1.1条规定,中危险级建筑喷头布置的最大水平间距为3.6m,条文中没有注明这是在最不利点喷头的工作压力为9.8×104 Pa、作用面积内平均喷水强度为6 L/(min·m2)的条件下定出的间距,因而造成民用建筑中出现不少喷头靠柱布置,使该处喷头喷水受阻,并在柱周围形成不被喷水覆盖的空白,对灭火十分不利。

产生这种现象的原因就是设计(或施工)忽视了规范规定3.6 m 间距的特定条件,没有考虑到结构柱距对喷头布置的影响,这种作法应用在仅布一排喷头的走道就更值得研究,其结果是:对宽走道可能大于实际需要的间距,造成喷水覆盖的空白,留下火灾隐患;对于窄走道则可能小于实际所需要的间距,出现覆盖面重叠过多,造成浪费。

2.1 喷头间距与系统工作压力的关系《喷规》第5.1.4条给出喷头喷水量计算公式:Q=K(P/(9.8×104))0.5(1)式中Q——喷头出水量,L/minK——喷头特性系统,当喷头直径为15mm时,K=80P——喷头工作压力,Pa当喷水量确定以后根据规范给出的中危险级建筑的设计喷水强度为6L/(min·m2),即可算出一个喷头的保护面积为:F=Q/6 (2)式中F--保护面积,m2由式(1)、(2)可知,喷头前作用水头越大,喷水量越大,保护面积越大,喷头的喷水半径亦大,喷头的布置间距即可随之加大。

音乐喷泉设计说明

音乐喷泉设计说明

音乐喷泉设计说明音乐喷泉设计说明1.引言1.1 背景介绍1.2 设计目的2.喷泉类型选择2.1 剖析不同类型喷泉的特点、优缺点2.2 根据场地条件和需求选择适合的喷泉类型3.喷泉设计要点3.1 喷头设计3.1.1 喷头类型选择3.1.2 喷头布置方式3.1.3 喷头喷水形态设计3.2 喷水效果设计3.2.1 喷水高度和范围3.2.2 喷水节奏和变化3.2.3 喷水颜色和灯光效果 3.3 音乐与喷水的结合设计3.3.1 音乐选择和编排3.3.2 喷水与音乐的同步设计4.喷泉控制系统设计4.1 控制方式选择4.1.1 自动控制4.1.2 远程控制4.1.3 手动控制4.2 控制系统硬件设备选型4.2.1 控制器4.2.2 传感器4.2.3 电动阀门4.3 控制系统软件开发4.3.1 控制逻辑编程4.3.2 数据传输和处理4.3.3 远程监控和操作5.喷泉施工要点5.1 场地准备工作5.1.1 划定施工范围 5.1.2 地面平整处理 5.1.3 布置电源和管道 5.2 喷泉设备安装5.2.1 喷头安装5.2.2 控制系统安装 5.3 喷泉灯光安装5.3.1 灯具选型5.3.2 灯光布置5.4 系统测试与调试5.4.1 喷泉功能测试 5.4.2 灯光效果测试5.4.3 控制系统调试6.维护与管理6.1 定期检查与保养6.1.1 喷头清洁与维修6.1.2 控制系统检查与维护6.2 技术支持与升级6.2.1 供应商技术支持6.2.2 控制系统升级7.附件在文档结束处标注附件,附件可包括设计图纸、效果图、材料清单和相关技术资料等。

法律名词及注释:1.喷泉:通过喷头产生水柱、水花等形态的水景装置。

2.自动控制:通过预设程序和传感器实现喷泉运行和灯光变化的自动化控制方式。

3.远程控制:通过网络或无线通信技术实现对喷泉控制系统的远程监控和操作。

4.手动控制:通过物理开关或操纵杆等手动操作方式控制喷泉的运行和灯光效果。

建筑给排水工程:喷头的布置

建筑给排水工程:喷头的布置

一、 喷头的布置
3. 喷头的布置
(4)净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层 内应设置洒水喷头。
但当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:
闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管 或封闭式金属线槽保护。
风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作。
无其他可燃物。
一、喷头的布置
2. 喷头的布置
(5)当局部场所设置自动喷水灭 火系统时,局部场所与相邻不设 自动喷水灭火系统场所连通的走 道和连通门窗的外侧,应设洒水 喷头。
一、喷头的布置
2. 喷头的布置
(6)装设网格、栅板类通透性 吊顶的场所,当通透面积占吊顶 总面积的比例大于70%时,喷头 应设置在吊顶上方
一、喷头的布置
2. 喷头的布置
(7)顶板或吊顶为斜面时,喷 头应垂直于斜面,并应按斜面距 离确定喷头间距
一、喷头的布置
2. 喷头的布置
(8)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其 下方应增设喷头。增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设 置挡水板。
谢谢观看
直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置
火灾危险等级
正方形布置的 边长(m)
轻危险级
4.4
中危险级Ⅰ级
3.6
中危险级Ⅱ级
3.4
严重危险级、仓库 危险级
3.0
矩形或平行四边形布置的 长边边长(m)
4.5 4.0 3.6
3.6
一只喷头的最大保护面积 (m2)
20 12.5 11.5
9.0
喷头与端墙的距离(m)
最大
最小
2.2
1.8
1.7
0.1
பைடு நூலகம்1.5

水喷雾灭火系统设计 (3)喷头布置

水喷雾灭火系统设计 (3)喷头布置

喷头布置3.2.1 保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性按本规范式7.1. 1和式7.1.2计算确定,其布置应使水雾直接喷射和覆盖保护对象,当不能满足要求时应增加水雾喷头的数量。

3.2.2 水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。

3.2.3 水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。

3.2.4 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。

当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。

水雾锥底圆半径应按下式计算:式中 R——水雾锥底圆半径(m);B——水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离(m);θ——水雾喷头的雾化角(°)。

θ的取值范围为30、45、60、90、120。

3.2.5 当保护对象为油浸式电力变压器时,水雾喷头布置应符合下列规定:3.2.5.1 水雾喷头应布置在变压器的周围,不宜布置在变压器顶部;3.2.5.2 保护变压器顶部的水雾不应直接喷向高压套管;3.2.5. 3 水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求;3.2.5. 4 油枕、冷却器、集油坑应设水雾喷头保护。

3.2.6 当保护对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与储罐外壁之间的距离不应大于0.7m。

3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定:3.2.7.1 水雾喷头的喷口应面向球心:3.2.7.2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接,3.2.7.3 当球罐的容积等于或大于1000m3时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;3.2.7.4 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。

3.2.8 当保护对象为电缆时,喷雾应完全包围电缆。

自动喷头布置原则及要求

自动喷头布置原则及要求

自动喷头部署原则与要求喷头部署合理部署喷头是自动喷水灭火系统设计安全与经济的要点。

《喷规》比较重申的是作用面积内的喷水强度和喷水的平均性及喷头的合时开放。

对于每个喷头的半径,一是和生产厂家的产品及其技术参数相关,二是和喷头所在地点的水压相关,三是和喷砂的部署地点相关(结构柱网和各种阻拦物的影响)。

《喷规》规定的喷头间距但是一个"限",目的是为了更好地保证喷水强度和喷水的平均性及合时开放。

1.1 喷头部署原则与要求1)满足作用面积内的喷水强度、喷水的平均性及喷头的合时开放(喷头的受热条件和开放时间);2)喷头在喷水半径内灵巧部署,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积;3)保证喷湿墙根及必然范围内的墙面;4)喷间之间不该相互影响;5)按规范和实质办理阻拦物的遮挡,并踊跃与相关专业协调;6)应满足其余相关规范对喷头部署的要求;7)考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响;8)联合实质,全面解析相关规范,吃准吃深规范中的字眼,综合考虑。

1.2 喷水半径与喷头部署喷水半径是喷头部署的主要依据,它代表一个经济数值,在喷头工作时不致出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积。

它与危险等级的喷水强度、喷头特色和工作压力相关。

工程设计中喷头部署视建筑平面,在喷水半径范围内,可灵巧采纳正方形、矩形或平形四边形。

喷水半径不一样样于喷头的计算半径,它是在计算半径的基础上,考虑喷水强度、喷水平均性、喷头受热条件与合时开放,依据规范的规定而得出的数值。

详细见表1:由于喷头的部署受其余要素影响较大,实质上常常出现喷头不可以够按一个固定的距离来部署,别说同一建筑中常常不会按一个间距布,就是同一层、同一防火分区也常常这样。

其余,作为土建设计,不一样样于装修设计,需要给二次装修留下有余地,喷头间距不宜按规范规定的最大距离要求设置,并且实质上这么做也不易达到规范要求的喷水强度和喷水的平均性。

设计时必然依据工程实质状况,按设计选定的喷水强度、喷头的流量系数、工作压力确立,并考虑喷头的受热条件和开放时间,在满足规范要求的喷头强度条件下,按喷头的实质工作压力,联合建筑分开与结构柱网灵巧部署。

水喷雾灭火系统基本设计参数和喷头布置

水喷雾灭火系统基本设计参数和喷头布置

水喷雾灭火系统根本设计参数和喷头布置3.1根本设计参数3.1.1系统的根本设计参数应依据防护目的和保护对象确定。

3.1.2系统的供给强度和持续供给时间不应小于表3.1.2 的规定,响应时间不应大于表3.1.2的规定。

表3.1.2 系统的供给强度、持续供给时间和响应时间续表3.1.2注:1 添加水系灭火剂的系统,其供给强度应由试验确定。

2 钢制单盘式、双盘式、敞口隔舱式内浮顶罐应按浮顶罐对待。

其他内浮顶罐应按固定顶罐对待。

3.1.3水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。

3.1.4保护对象的保护面积除本标准另有规定外,应按其外外表面积确定,并应符合以下要求:1当保护对象外形不规章时,应按包涵保护对象的最小规章形体的外外表面积确定。

2变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外外表面积确定外,尚应包括散热器的外外表面积和油枕及集油坑的投影面积。

3分层敷设的电缆的保护面积应按整体包涵电缆的最小规章形体的外外表面积确定。

3.1.5液化石油气灌瓶间的保护面积应按其使用面积确定,液化石油气瓶库、陶坛或桶装酒库的保护面积应按防火分区的建筑面积确定。

3.1.6输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上外表面积确定;长距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m。

3.1.7开口容器的保护面积应按其液面面积确定。

3.1.8甲、乙类液体泵,可燃气体压缩机及其他相关设备,其保护面积应按相应设备的投影面积确定,且水雾应包络密封面和其他关键部位。

3.1.9系统用于冷却甲、乙、丙类液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合以下规定:B1着火的地上固定顶储罐及距着火储罐罐壁1.5 倍着火罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却,当相邻地上储罐超过3 座时,可按3 座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量。

2着火的浮顶罐应冷却,其相邻储罐可不冷却。

喷泉喷头施工方案

喷泉喷头施工方案

喷泉喷头施工方案一、设计方案1.根据喷泉的用途和空间特点,确定所需的喷泉喷头类型,包括单喷头、喷雾喷头、旋转喷头、喷射喷头等。

2.根据喷泉的造型要求,进行喷泉喷头的布局设计,并确定每个喷头的位置、喷射角度和喷射高度等参数。

3.考虑水源供应和压力,设计喷泉系统的水循环系统,包括水泵、水箱、管道等设备的选型和布置。

二、选材方案1.喷泉喷头的材料一般选用耐腐蚀、耐高压、耐磨损的材料,如不锈钢、黄铜等。

2.根据喷泉的造型和特点,选择合适的特殊材料,如透明玻璃、彩色亚克力等,以增加喷泉的美观性和艺术性。

3.对于喷泉喷头的连接部分,选用密封性能好的接头和管道,确保水流不会泄漏。

三、施工方案1.根据设计方案,进行场地测量和标注工作,确定喷泉喷头的位置和喷射角度等参数。

2.根据设计方案,进行施工准备工作,包括喷泉水泵、水箱等设备的安装、管道的敷设等。

3.按照设计方案,进行喷泉喷头的安装工作,包括固定喷泉喷头的底座、连接管道等。

4.进行水流试验和喷泉效果调整,根据实际效果进行各个喷头的参数调整,以获得最佳的喷射效果。

5.进行系统测试和安全评估,确保喷泉喷头的运行安全和可靠性。

四、施工注意事项1.施工前需要对工程场地进行评估,确保场地的承重能力和排水条件满足喷泉喷头的要求。

2.施工过程中需要保证施工现场的安全,采取必要的防护措施,防止发生事故。

3.施工过程中需要注意各个喷头的连接和固定,确保其稳固性和密封性。

4.完工后要进行系统测试和调试,确保喷泉喷头的运行稳定和效果满意。

5.使用和维护过程中需要定期检查和维护喷泉喷头,清洗喷嘴和过滤器等,确保喷泉喷头的良好运行。

以上是一份喷泉喷头施工方案的详细内容,其中包括设计、选材、施工和注意事项等各个方面的内容。

通过严格按照方案进行施工,可以确保喷泉喷头的运行效果和安全可靠性。

喷灌系统规划设计说明书

喷灌系统规划设计说明书

1摘要 (2)1基本资料 (3)1.1 地形 (3)1.2 气象 (3)1.3 土壤 (4)1.4 水源 (4)1.5 灌溉设计保证率 (4)1.6 作物对灌水要求 (4)2灌溉系统选型 (5)2.1拟定灌溉制度 (5)2.2区域分析及规划 (12)2.3选择喷头 (13)2.4喷头组合形式 (14)3管道系统的平面布置 (17)3.1管网布置形式 (17)3.2管道工程分级 (17)3.4 确定支管的轮灌方式 (17)4管道设计及水力计算 (18)4.1灌溉时间安排 (18)4.2管道材料选择 (18)4.3管道直径计算 (18)4.4水头损失 (22)4.5水泵的扬程 (23)4.6验证压力是否满足要求 (23)5设备用量明细表 (24)5.1管材设备 (24)5.2喷头 (24)5.3接头 (24)5.4闸阀 (25)5.5其它设备 (25)参考文献 (26)摘要工程区地处黄青藏高原,海拔高程2858~2940m。

按地表形态及成因类型特征,分为构造剥蚀中低山丘陵区和河谷堆积区两大地貌单元。

目区属高原大陆性气候,气温垂直变化明显,太阳辐射强,日照时间长,光热资源丰富,降水量较少,且季节分配不均。

根据已有基本资料进行灌溉系统规划设计,本区灌溉作物为蚕豆,灌溉面积130.93亩。

利用水量平衡法拟定作物的灌溉制度,求得本区蚕豆灌溉定额为203.26mm。

从地形图可以看出该片区域总体趋势为北高南低, 东西比较平坦,田块大致为长方形,河流自西向东流过,天然径流满足灌区用水需求,适合采用抽水取水的方式。

该地区面积相对较大,种植作物为高产性优质作物,灌水频繁,为了操作使用方便和易于管理,采用固定式喷灌系统,选择全圆喷洒,组合形式为正方形,以保证灌区的喷灌质量。

灌区干管应沿主坡方向、大致垂直等高线布置,支管则平行等高线布置,部分与等高线斜交。

管网布置形式,采用圭字形布置。

根据灌区管道进行分级,管道分成干管和支管两级,在支管上安装喷头。

自动喷水灭火系统设计 (14)喷头布置

自动喷水灭火系统设计 (14)喷头布置

喷头布置7.1 一般规定7.1.1 闭式喷头是自动喷水灭火系统的关键组件。

受火灾热气流加热开放后喷水并启动系统。

能否合理地布置喷头,将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。

本条规定了布置喷头所应遵循的原则。

1 将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位。

有利于喷头热敏元件的及时受热;2 使喷头的洒水能够均匀分布。

当喷头附近有不可避免的障碍物时,要求按本规范7.2节喷头与障碍物的距离的要求布置喷头或者增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。

7.1.2 本条参考美国NFPA-13(2002年版)标准做法,提出同一根配水支管上喷头间和配水支管间最大距离的规定。

和一只喷头最大保护面积的规定。

同一根配水支管上喷头间的距离及相邻配水支管间的距离,需要根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。

由于该参数将影响火场中的喷头开放时间,因此提出最大值限制。

目的是使喷头既能适时开放,又能按规定的强度喷水。

以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(见图10)每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。

根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度,可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。

为了控制喷头与起火点之间的距离,保证喷头开放时间,本规范规定:中危险级Ⅰ级场所采用K=80标准喷头时,一只喷头的最大保护面积为12.5m2,配水支管上喷头间和配水支管间的最大距离,正方形布置时为3.6m,矩形或平行四边形布置时的长边边长为4.Om。

规定喷头与端墙最大距离的目的,是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点,而且能够喷湿一定范围的墙面,防止火灾沿墙面的可燃物蔓延。

本规范表7.1.2中的“注1”,对仅在走道布置喷头的闭式系统,提出确定喷头间距的规定;“注2”说明喷水强度较大的系统,采用较大流量系数的喷头,有利于降低系统的供水压力。

“注3”则对货架内喷头的布置提出了要求。

疏散走道内确定喷头间距的举例见本规范条文说明图8。

音乐喷泉设计说明

音乐喷泉设计说明

音乐喷泉设计说明
本喷泉由一个围绕着飞天舞雕塑的旱池喷泉和一组河中的涌泉水型组成。

本工程设计了总共8种水型、在水型设计上力求优美、变化丰富、水型多样化,整体效果力求丰满、有层次求,其中旱喷水型最高喷高在设置上在突出与雕塑协调优美的同时,水型之间也层次分明。

灯光说明
本方面彩用LED低压彩色水下变色灯,使整个喷泉广场在音乐声中配合各种优美的水型随机地切换出各种梦幻般的色彩,使整体效果美伦美换。

水型说明
梦幻圆遥:是由一组喷头在圆遥机构的带动下开合变化、喷高9米,就象正在开放着的鲜花,极富动感;
凤尾争艳:由12组凤尾造型的水形成圆形布置,喷高3米,在音乐变频控制下,高低起伏变化,配上各种七彩彩光,有如色彩鲜艳的孔雀争相开屏,美丽动人,效果极富吸引力。

象征着南康的各项事业欣欣向荣,蒸蒸日上。

四面来聚:由12组向心喷射的水型组成,喷高2.54米、远5.5米,在音乐变频控制下,可形成缓慢喷高喷远的各种效果,在彩色灯光的照射下,优美的抛物线如一条亮丽的彩虹。

群山连绵:由直流喷头成圆形布置,喷高4米,每个喷头都配上了电磁阀而成为一个控制点,在程序控制下,可以形成山峰流动以及你追我赶的独特效果,象征着政府各种部门在市政府的领导下为了地方的经济建设齐头并进,你追我赶我的激动场面。

凤尾摇摆:由一排直流喷头组成,调试成凤尾水型,喷高1-4.5米,在摇摆机构的带动下开合变化,使凤尾变幻出各种奇妙的优美效果。

蒸蒸日上:由一排直流喷头组成,调试水帘装,喷高12米,在音乐变频控制及彩色灯光的控制下显得大气开放,流光溢彩,光彩照人。

涌泉:这是在水池中布置的一圈涌泉,水型粗壮丰满,有如地下涌动的泉水喷涌而出,在彩色灯光照耀下显得晶莹剔透。

制作喷泉工程方案设计说明

制作喷泉工程方案设计说明

制作喷泉工程方案设计说明一、设计理念1.1 喷泉所在环境本方案针对的是位于城市公园中的大型喷泉,环境优美且人流较多。

设计理念是以喷泉作为景观的中心,起到点缀环境的作用,同时也会成为游人休憩、娱乐的场所。

1.2 水景设计风格本设计将采用现代风格为主,并融入一定的艺术元素,让喷泉在技术上领先、在审美上更具艺术感。

1.3 可持续性考量在设计喷泉工程方案时,会优先考虑水资源的节约利用、喷泉运行过程的能耗控制、水质和环境保护等问题。

二、技术规格2.1 喷泉外观设计一个直径约10米的主体喷泉,中央的“庭院”部分,拱形座椅与喷泉相呼应,增加观景的舒适感。

2.2 喷泉效果通过不同的喷头设置,打造出多样化的水柱、喷射、旋涡和薄雾等效果。

2.3 灯光设计夜间灯光设计将结合音乐、水流和光影,通过不同的灯光效果,营造出迷人的夜间景观。

2.4 控制系统选用智能化的PLC控制系统,实现各种喷泉效果的无缝切换和程式控制。

2.5 水质处理采用循环净水系统,保持水质清洁,同时也可以进行定期的水质监测与处理。

三、材料选用3.1 喷泉材料钢结构作为主体支撑,喷泉主体外部采用304不锈钢进行抛光处理,表面光滑、耐腐蚀,并且易于清洁。

3.2 喷头材料喷头部分选用高耐腐蚀的黄铜,经过特殊加工处理,外观亮丽,寿命长。

3.3 灯光材料选用LED灯具,具有低能耗、长寿命等特点,同时也可以实现多种灯光效果。

3.4 控制系统选用国际知名品牌的PLC控制系统,确保控制的精准和稳定。

四、施工流程4.1 地基处理对喷泉区域进行地基处理,确保地基牢固、平整,适合喷泉设施的安装。

4.2 设备安装根据设计图纸,在地基基础上进行钢结构支架的搭建和设备的安装。

4.3 配管安装根据设计需求,进行喷头和管道的布置、连接和固定。

4.4 调试测试对设备进行逐一调试,确保每一个喷头和灯光效果都正常。

4.5 防水处理对整个喷泉设施进行严密的防水处理,保证设施在运行过程中不会发生任何漏水问题。

消火栓系统的喷头排列与布置原则

消火栓系统的喷头排列与布置原则

消火栓系统的喷头排列与布置原则消防安全是保障人们生命财产安全的重要任务。

消火栓系统作为一种常见的灭火设备,其喷头的排列与布置对其有效性起着决定性的作用。

本文将探讨消火栓系统喷头排列与布置的原则。

一、消火栓喷头排列原则1. 所有喷头可靠接近:消火栓的设计需要保证所有喷头都能够迅速接近火灾区域,以便及时进行灭火。

在排列喷头时,应避免设置有障碍物或者狭窄空间,以确保消防人员和设备能够迅速进入并使用。

2. 系统喷头均匀分布:喷头的均匀分布可以确保消火栓系统能够覆盖整个区域,并提供全方位的喷水能力。

合理的排列方式是在被保护区域内按照一定间隔进行排列,避免出现重叠或者缺失区域。

3. 喷头之间保持合适距离:消防喷头之间的距离需要适当安排,既不能过近造成喷水干扰,也不能过远导致灭火效果不佳。

通常,喷头之间的间距应根据消火栓系统的设计压力和泵量来确定,以确保喷水能够均匀喷洒到火灾区域。

二、消火栓喷头布置原则1. 喷头覆盖主要火灾危险区域:消火栓的喷头布置应根据火灾的特点和可能发生的区域而定。

在建筑物内,应首先考虑布置在易燃物贮存区域、电器设备房间、锅炉房等容易发生火灾的区域。

同时,还要考虑布置在建筑物的出口、通道和逃生通道附近,以确保人员的安全撤离。

2. 充分覆盖楼层和区域:消火栓喷头的布置需要根据建筑物的实际情况,尽可能覆盖每个楼层和区域。

例如,高楼建筑的每个楼层都应设置相应的消火栓,保证消防设备能够快速到达并进行灭火。

3. 合理布置喷水方向:消火栓的喷水方向需要合理布置,以最大程度地抑制火势的蔓延并降低火灾的后果。

一般情况下,喷头的布置应覆盖易燃物贮存区域,以及火势蔓延的可能路径。

此外,喷头还应尽可能排布在远离人员逃生路径的位置,以免干扰人员的疏散。

总结:消火栓喷头的排列与布置原则对消火栓系统的有效性和灭火效果有着重要影响。

排列原则包括喷头的可靠接近、均匀分布和合适的间距;布置原则则需要根据火灾的特点和建筑物的实际情况进行考虑,覆盖火灾危险区域,充分覆盖楼层和区域,并合理布置喷水方向。

汽车库喷头布置的设计方法介绍

汽车库喷头布置的设计方法介绍

汽车库喷头布置的设计方法介绍郑代俊(马建国际建筑设计顾问有限公司,上海 200336) 摘要 通过对汽车库喷头布置设计方法的介绍,说明设计时,需要把梁、通风管道、排管(给水、排水)、桥架等全部的障碍物反应在图纸上。

着重讨论喷头与障碍物的关系,说明以科学的方法来看待,并综合协调处理规范各条文之间的关系,在设计中的重要性。

关键词 汽车库 喷头 障碍物 规范 设计1 设计依据对于用地紧张的城区公共建筑来说,往往都设有地下停车库。

对于汽车库喷头的布置,其设计依据下列规范即《高层民用建筑设计防火规范》(G B50045-95,2001年修订版)或《建筑设计防火规范》(G BJ16-87,2001修订版)、《自动喷水灭火系统设计规范》(G B50084-2001,以下简称“喷规”)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(G B50067-97,以下简称“车规”)。

下面以相关规范的要点为原则,并综合各要点的科学涵义,以实际的工程实例来分析设计时所采取的方法。

2 设计方法及注意事项(1)设计方法、目标和优劣的评价。

“喷规”第11013条:自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点。

积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

此条对系统的整体性作了一个描述,它是一个原则性条文,给工程实践指出了一个目标,是工程实践评价的标准。

因此,规范把它放在首页,值得关注思考。

(2)每车位上方均布置喷头。

由于车库建筑平面是一定的,所以车位一般也是固定不变的。

“车规”第7121311条:(喷头)应设置在汽车库停车位的上方。

此条要求科学、合理、简单、明了,设计时只要完全遵守即可。

(3)分析喷头保护场所的火灾危险等级。

“喷规”第31012条:设置场所的火灾危险等级,应根据其用途,容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷头到位的难易程度后确定。

举例见本规范附录A(此条为黑字)。

喷头布置总结

喷头布置总结

喷头布置总结引言喷头布置是一项关键的工作,它直接影响到喷涂系统的稳定性、喷涂质量以及生产效率。

在本文档中,我们将对喷头布置进行总结和分析,以帮助读者更好地理解喷头布置的重要性以及如何进行有效的布置。

1. 喷头布置的背景喷头布置的目的是为了确保喷涂物质能够均匀地覆盖到目标物体的表面,并且保证喷涂过程的稳定性。

在实际应用中,喷头布置通常受到以下因素的影响:•喷涂物质的性质和要求•目标物体的形状和尺寸•喷涂系统的设计和限制•工作环境和安全要求了解这些因素并对其进行合理考虑是进行喷头布置的基础。

2. 喷头布置的原则在进行喷头布置时,我们需要遵循以下原则:2.1 均匀覆盖原则喷涂物质应当能够均匀地覆盖到目标物体的表面。

为了实现这一目标,我们可以采用以下方法:•合理选择喷头数量和布置位置,以覆盖整个目标物体的表面。

•调整喷头的喷涂角度和喷涂压力,以确保喷涂物质能够均匀地喷洒。

2.2 高效生产原则喷头布置应当能够提高生产效率。

为了实现这一目标,我们可以采用以下方法:•合理利用喷头间距和布置位置,以最大化喷涂覆盖面积。

•使用自动化控制系统,以提高生产效率和稳定性。

2.3 安全可靠原则喷头布置应当符合安全和可靠性要求。

为了实现这一目标,我们可以采用以下方法:•避免布置喷头在易燃和易爆物质附近。

•定期检查和维护喷头,以确保其正常工作。

•采用适当的防护措施,以防止喷头的意外伤害。

3. 常见布置方式以下是一些常见的喷头布置方式:3.1 单行布置单行布置是指将多个喷头按照一条直线进行布置。

这种布置方式适用于较狭长的目标物体,可以通过调整喷头的喷涂角度和喷涂压力来实现均匀喷涂。

3.2 矩形布置矩形布置是指将多个喷头按照一个矩形或正方形进行布置。

这种布置方式适用于较大的目标物体,可以通过增加喷头的数量和优化布置位置来实现均匀喷涂。

3.3 环形布置环形布置是指将多个喷头围绕目标物体进行环形布置。

这种布置方式适用于圆柱形或球形的目标物体,可以通过调整喷头的喷涂角度和喷涂压力来实现均匀喷涂。

消防工程施工方案中的消防喷配置要点

消防工程施工方案中的消防喷配置要点

消防工程施工方案中的消防喷配置要点消防喷配置是消防工程施工方案的重要组成部分,它涉及到火灾扑救的关键环节。

正确的消防喷配置可以有效地控制火势,保护人员的生命财产安全。

本文将介绍消防工程施工方案中消防喷配置的要点。

一、喷头的选择与布置消防喷头是消防系统中的核心设备,其选择与布置至关重要。

在消防工程施工方案中,应该对喷头的类型、数量、位置等进行详细的规划和设计。

1. 喷头的类型选择根据不同的使用场所和需要,选择合适的喷头类型非常重要。

常见的喷头类型包括喷洒式喷头、喷射式喷头和雾化式喷头等。

根据具体的消防要求和防火性能要求,选择适当的喷头类型。

2. 喷头数量的确定喷头数量的确定需要考虑到建筑物的大小、布局、防火分区等因素。

一般情况下,根据建筑物的防火分区,每个防火分区应配置足够数量的喷头,以便在火灾发生时能够快速、有效地进行扑救。

3. 喷头位置的布置喷头的位置布置应该符合消防设计规范和实际需要。

一般来说,喷头应该布置在易燃物体附近或易燃物体的一侧,以便迅速控制火势。

此外,还应考虑到喷头的喷水范围、水流角度等因素,确保喷头能够覆盖到需要保护的区域。

二、喷量的计算与控制消防喷配置中的喷量计算和控制是确保消防喷雾能够起到有效控制火势的重要环节。

需要根据建筑物的大小、火灾场景等因素进行合理的喷量计算与控制。

1. 喷量计算方法喷量计算的方法可以根据实际需要选择。

常见的计算方法包括单位面积喷量法、单位容积喷量法等。

通过计算得出的喷量可以作为消防设计的基础,确保消防系统的扑救能力。

2. 喷量控制系统在消防工程施工方案中,应该设计合理的喷量控制系统,以实现喷量的自动控制。

喷量控制系统应考虑到火灾场景的不同需求,能够根据火灾的大小和类型调整喷量,确保火灾得到迅速控制。

三、管网设计与布置管网是消防喷配置中的关键要素,其设计与布置应满足工程施工方案的要求,并确保消防喷雾系统正常运行。

1. 管网设计在消防工程施工方案中,应该对管网进行细致的设计,包括管道的直径、管材的选择、布置方式等。

高校学生寝室自动喷水灭火系统布置设计说明

高校学生寝室自动喷水灭火系统布置设计说明

XXXXXXX毕业设计高校学生寝室自动喷水灭火系统布置学生:XXXXX学号:XXXXXXXXXXX专业:安全工程班级:安全工程XXXX指导老师:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二〇XX 年 XX 月摘要本文以高校寝室为对象,对如何在高校寝室中设置自动喷水灭火系统进行了研究。

近年来高校火灾的频频发生,严重威胁到了高校学生的安全和高校财产的安全。

自动喷水灭火系统是目前世界上公认的最有效、普与率最高的消防设施,它是一种能够在发生火灾时,与时探测到环境温度的骤变,自动打开喷头进行喷水灭火的装置,因为其具有监测火灾发生,与时出水控制火灾,自动报警等优点,广泛运用于各类建筑当中。

本文就以高校寝室为研究对象,分析并设计自动喷水灭火系统,根据《自动喷水灭火系统设计规》介绍了自动喷水灭火系统中各组件的设置以与工作原理,介绍了自动喷水灭火系统喷头的选型以与配水管、管网的布置要求,水力计算部分详细介绍了作用面积法,并采用作用面积法进行了水力计算。

本文的设计目的是在高校寝室中发生火灾的时候,将火灾第一次时间抑制在初始阶段,能够与时地采取有效的灭火措施,保障学生们的人身安全,最大限度地减少火灾造成的生命和财产损失。

关键词:自动喷水灭火系统;喷头;水力计算;作用面积法AbstractThis thesis researched how to set up automatic sprinkler system in the Universities bedroom.In recent years,fires in the Universities is occur frequently and it have been a serious threat to the University student`s lives and property.Sprinkler system is a fire facilities which is world recognized the most effective and have the highest usage.It`s a system which can detected the fires in time and automatically open the nozzle sprinkle and also issued a fire alarm when fires.because of sprinkler system have automatic sprinkler,fire detection,automatic alarm and control fires in beginning,it has been widely used in building fire.In this thesis,the purpose of the design of automatic sprinkler system against the analysis of the Universities bedroom.According to’Design specifications of the automatic sprinkler system’,this thesis introduced how to select sprinkler nozzle and installation requirements of pipeline and pipe network.In the hydraulic calculation this thesis introduced the method of active area,and use this method to calculate hydraulic.This thesis in order to discover the fire in the beginning,andsuppress the fire in the initial stages,to minimize loss of life and property caused by fires.Key words:automatic sprinkler system;sprinkler nozzle;hydraulic calculation;the method of active area目录第一章绪论21.1研究背景21.2国外研究现状21.2.1国研究现状21.2.2国外研究现状41.4研究目的41.5研究容5第二章自动喷水灭火系统52.1系统类型52.1.1湿式自动喷水灭火系统52.1.2干式自动喷水灭火系统82.1.3预作用自动喷水灭火系统92.2研究对象92.3系统组件102.3.1喷头102.3.2报警阀组112.3.3水流指示器112.3.4压力开关122.3.5末端试水装置122.3.6供水系统12第三章自动喷水灭火系统设计133.1喷头133.1.1喷头选型133.1.2喷头的保护面积143.1.3喷头布置153.2管网布置173.3小结19第四章水力计算204.1作用面积法204.2计算过程224.3小结29第五章结论与展望295.1结论295.2展望30参考文献30致32第一章绪论1.1研究背景经济的迅速发展使社会对人才的需求日益加大,各大高校为了满足社会的需求,逐年扩招,高校寝室人员密集,电器繁多,加之学生安全意识不足,违规使用大功率电器,造成很大的火灾隐患,近年来中外高校宿舍火灾事故频频发生,例如2008年商学院徐汇校区因学生使用“热得快”烧水引起火灾导致4人死亡,2008年中央美术学院发生火灾导致100多间寝室被烧毁。

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第七章 喷头的组合与布置如前所述,单喷头水量分布是分布不均的,在灌溉较大的面积单靠一个喷头是不行的,系统设计时需要经过分析单个喷头的水量分布,通过喷头组合,获得一定的水量重叠,才能满足植物需求和提高水利用效率。

第一节 喷灌系统的灌水均匀性图7-1表示4个喷头以喷头射程为间距、正方形布置时理论上的水量分布,图中的数据为无风条件下221个位置处的降雨深度。

从图中可以看出,不同位置的降雨深度不尽相同,在正方形的中间,降雨量最小,也就是说,整个灌溉面积上灌水不是十分均匀。

1、喷灌均匀度喷灌均匀度表示喷灌面积上水量分布的均匀程度,它是衡量喷灌灌水质量的主要技术指标之一,一般常用克里斯琴(christiensen)公式来表示:)(mn X Cu ∑-=0.1100% 7-1式中,X ——喷灌面积上每一个喷灌强度观侧值与平均值之差的绝对值。

n ——观测值总数m ——喷灌强度观测值的平均值Cu ——均匀系数,以百分数表示Cu值越大表示喷洒面积上的水量分布越均匀,Cu值越小表示喷灌越不均匀,对于草坪来讲,一般要求Cu值范围在75%以上。

2、喷灌系统灌水均匀性的测定与度量在田间等间距布置一定数量的雨量桶(布置方法可参阅相关技术规范),如图7-2所示,喷洒一段时间后,测定每个雨量桶中水量。

然后利用公式7-1来计算。

221个雨量桶图7-1 4个喷头正方形布置时水量的理论分布雨量桶喷头支管图7-2 喷灌系统灌水均匀性的测定第二节喷头的组合方式与喷灌强度一、喷头的组合方式有三种主要的喷头布置方式:1、正方形:这种方式中相邻四个喷头组成的四条边距离相等,用于灌溉正方形的区域或有90度角的区域。

尽管该方式有时均匀度欠佳,但四周有围栏的地区常使用这种方式。

正方形布置方式灌水覆盖度较差,其原因是因为对角线上两个喷头间距比边线上的要长。

当边线上两个喷头间距为喷头的射程时(即50%法),对角线上两个喷头间距则为射程的70%,使得正方形中心喷水量偏少(图7-3)。

水量偏少图7-3 正方形布置时的水量偏少区域在风速小和没风的情况下可以使用55%的间距,有风时建议用更小的间距,这取决于风的大小,下面给出风速和最大间距的对照表:灌溉地点的风速(km/h)使用的最大间距(%直径)0——5 556——10 5011——20 452、三角形:该模式常用于边界不规则的地区。

正三角形布置是指三个相邻RS图7-4 三角形布置方式喷头之间间距相等。

与正方形布置方式相比,三角形布置不存在象正方形布置中的水量偏少地带。

因此工程设计多数使用三角形布置(图7-4)。

图7-4中,S代表喷头间距, RS代表支管间距。

在一个正三角形布置时,RS是S的0.866倍。

例如喷头间距为24m, 支管间距则为20.8m。

可以看出,这种模式没有正方形模式中对角线间距比边线间距大的问题。

由于这个原因, 在有风的情况下, 允许喷头之间有更大的间距(如下表): 灌溉地点的风速(km/h) 最大间距(直径的%)0——5 606——11 5511——20 503、矩形: 矩形布置方式具有抗风的优点, 并且适合灌溉有直线边界和角落的地区。

其喷头和支管间距如下表:灌溉地点风速(km/h) 最大间距(直径的%) 0——5 RS=60, S=506——11 RS=60, S=4511——20 RS=60, S=40为适应特殊的工程条件,同一地域可以用上述几种模式的组合,例如,如果一块较大绿地中,既有草坪又有树和灌木丛, 就需交错使用不同的模式。

遇到树或灌木丛我们可以交错使用正方形或矩形、平行四边形或三角形模式,绕过或穿过障碍物后, 其它地方仍可以使用原来的喷头间距模式(图7-5)。

对于曲线边界, 可采用从正方形或矩形模式变到平行四边形或三角形模式来布置喷头(如图7-6),还可以再变到原来的布置模式。

这样既灌溉整个区域,同时避免在曲线边界以内喷头过于集中和灌溉区域超出边界。

二、喷灌强度喷灌强度是指单位时间内喷洒在地面上的水深。

我们一般考虑的是组合喷灌强度,因为灌溉系统基本上都是由多个喷头组合起来同时工作。

组合喷灌强度的计算公式为:ρ组合(mm/h )=1000q/A 7-2式中:q 为单喷头的流量(m 3/h );A 为单喷头的有效控制面积(m 2)。

图7-6 曲线边界喷头布置方式 图7-5 交错型间距布置方式对于喷灌强度的要求是,水落到地面后能立即渗入土壤而不出现积水和地面径流,即要求喷头的组合喷灌强度(ρ组合)应小于等于土壤的水入渗率。

各类土壤的允许喷灌强度(ρ允许)的参考值见表7-1:表7-1 各类土壤的允许喷灌强度(mm/h)另外,土壤的允许喷灌强度随着地形坡度的增加而显著减小。

如坡度大于12%时,土壤的允许喷灌强度将降低50%以上。

因此,对于地形起伏的工程,在喷头选型时需格外注意。

在地块的边角区域,因喷头往往是半圆或90度而不是全圆喷洒,若选配的喷嘴与地块中间全圆喷洒的喷头相同,则该区域内的喷灌强度势必大大超过地块中间。

所以,为保证系统良好的喷洒均匀度,一般安装在边角的喷头须配置比地块中间的喷头小2-3个级别的喷嘴。

第三节影响喷灌系统均匀性的因素由于不同的厂家不同型号的喷头的水量分布特性有所差异,对于要求的灌水均匀度,即使射程相同,喷头的间距也可能有所不同。

喷头生产厂家在喷头样本中,一般均提供各种喷头的射程,可是如果设计人员对水量分布的影响因素缺乏了解,按照厂家提供的射程来设计喷头间距,将会有可能出错,达不到所要求的均匀度。

迄今为止,还没有一种确定的能够考虑诸多影响因素的计算喷头间距的公式,这是由于影响喷灌系统均匀性的因素比较复杂,并且有些因素具有不确定性。

图7-7 三角形布置时,风对旋转式喷头水量分布的影响 风速:5英里/时; 风速:0英里/时;风速:10英里/时; 风速:15英里/时;风 风间距为喷洒直径的60%风风风速:5英里/时; 风速:0英里/时; 风速:10英里/时; 风速:15英里/时;间距为喷洒直径的60%间距为喷洒直径的55% 间距为喷洒直径的50% 间距为喷洒直径的45% 风速:5英里/时; 风速:0英里/时;风速:10英里/时; 风速:15英里/时;风速:5英里/时;风速:0英里/时; 风速:10英里/时; 风速:15英里/时;间距为喷洒直径的60% 间距为喷洒直径的60% 间距为喷洒直径的55% 间距为喷洒直径的50% 间距为喷洒直径的45%1、风对喷灌系统喷洒均匀性的影响风对单个喷头的水量分布影响很大,因而系统均匀度也将受到显著影响,图7-7表示喷头为三角形布置时的理论分析结果,图中A和B表示当风垂直于支管方向时的情形,A-1,A-2和A-3分别表示风速为5、10和15英里/时的情形,B-1,B-2,B-3表示减小喷头间距后,灌水均匀度得到了改善。

C和D表示风平行于支管方向的情况。

2、单个喷头的水量分布和喷头间距对喷灌系统均匀性的影响对于不同的喷头,因其水力特性不相同,所要求的喷头间距也不相同。

图7-8表示了两种具有不同水量分布的喷头在不同间距时两喷头连线断面处的降雨深度。

可以看出对A型喷头,60%直径的间距要优于50%,而对于B型喷头50%直径的间距优于40%的直径间距,单个喷头的水量分布影响着系统的喷洒均匀度,这就是为什么当采用相同的喷头布置间距时,相同射程喷头而喷头水量分布不同时,田间实测灌水均匀度不同的原因。

因此,单个喷头的水量分布是喷头组合的基础,具有不同水量分布图形的喷头,在相同的组合间距下,其喷洒均匀度不尽相同。

单个喷头的水量分布从理论上可以归纳为六种图形,如图7-9,图中S L 表示喷头的间距,S M 表示支管的间距,图中曲线A 、B 、C 、D 、E 、F 曲线表示当喷头间距S L =0.05D (D 为喷洒直径)时,支管间距S M 变化时的系统均匀系数。

从图中可以看出,图形B 的水量分布在S M 不大于喷洒直径的55%时都近于均匀。

对于水量分布图形A 和C ,间距不大于喷洒直径的65%都相当均匀,超过这一范围,均匀度迅速下降.图形D 和E 在间距等于喷洒直径的75%和80%时,水量分布相当均匀,但在间距等于喷洒直径的45%-70%时,水量分布发生显著变化。

图形F 当间距为喷洒直径的50%到接近80%时水量发布不好,只有当间距为喷洒直径的80%-85%时才相当均匀。

喷头 A喷头 B喷头间距为喷洒直径的60%喷头间距为喷洒直径的50% 喷头间距为喷洒直径的50%喷头间距为喷洒直径的40%A 喷头水量分布图B 喷头水量分布图图7-8 单个喷头水量分布对组合水量分布的影响表7-2中列出了图形B和E在不同的S M和S L组合下的组合均匀系数.从表中我们可以看出,组合均匀系数如何随S M和S L变化的。

对于图形B来讲,图7-9当S L从喷洒直径的5%增加到约60%时,其均匀系数保持常数。

然而图形E,当间距S L等于喷洒直径的5%(0.05D)时,均匀系数从S M=0.4D时的约97%降低到S M=0.6D时的80%,然后在S M=0.8D时又上升到96%。

当支管间距S M等于喷洒直径的80%时,均匀系数从S L=0.05D时的96%下降到S L=0.6D时的68%,然后在S L=0.8D为方形布置时又上升到74%,而在S L=0.8D为三角形布置时上升到83%。

表7-2 水量分布几何图形B和E①在各种布置形式和间距下的组合均匀系数① 图形的形状如图7-9.② T 表示喷头为三角形分布,其它均为矩形分布.第三节 典型地块的喷头组合下面举例说明如何根据地块的形状布置喷头并进行必要的调整。

1、如图7-10,地块长52.8m 宽45.6m 。

如果选用某种喷嘴的喷头,其射程为18m ,采用50%的三角形组合,喷头间距为S=18m ,支管间距Rs=18m 59.15866.0=⨯,沿着路采用非全圆喷洒喷头,地块中间采用全圆喷洒喷头,角处采用四分之一喷洒的喷头。

m45.6m图7-10 等间距布置图7-11 喷头布置调整由于地块长度为52.8m ,如果沿路采用四个喷头,所能控制的长度为3m 5418=⨯,大于地块长度52m ,我们可以将喷头间距减小为52.8/3=17.6m 。

而将地块宽度方向布置3个喷头,所能控制的宽度为3m m 8.4659.15=⨯,大于地块宽度45.6m 我们可以将支管间距减小为45.6/3=15.2m 。

2.如果在图7-10中的5号喷头旁恰有一棵比较粗大的树,就需要将图7-10的布置改变为图7-11,即将f 行布置4个喷头改为布置3个喷头,而g 行改为布置4个喷头。

3.另外一种情形如图7-12,地块长度为43m ,宽度为30.6m 。

如果采用三角形布置,若喷头的射程还是18m ,沿长度方向布置—条支管,支管间距RS=186.15866.0=⨯。

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