自动喷水灭火系统设计流量计算方法
自喷计算原理参照
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h +=
7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:168.0平方米
总流量:40.19 L/s
平均喷水强度:14.36 L/min.平方米入口压力:89.18 米水柱。
喷淋计算书
自动灭火喷淋系统水力计算书水力计算自动喷水灭火系统的水力计算主要是按照逐点计算法进行计算;这于原规范有很大区别。
原规范是采用估算法进行计算的.计算方法:1、确定喷头间距规范中给出了如下面所示的间距。
这个间距是最大间距,也就是在0.1Mpa下的间距。
喷水强度(L/min·m2)正方形布置的边长(m)矩形或平行四边形布置的长边边长(m)一只喷头的最大保护面积(m2)喷头与端墙的最大距离(m)4 4.4 4.520.02。
263。
6 4.012。
5 1.88 3.4 3.611.5 1.712~20 3.0 3.69.0 1.5注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;2 货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。
很多设计者对这一点不是很了解,往往不论建筑物的实际尺寸,都一律套用这个距离,造成很多错误.对于一个建筑物,我们在确定了危险等级后,要根据建筑物的实际尺寸来确定喷头间距,如我们确定了一个建筑物为中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2由下图可知由上述图纸可以明白系统最不利点四个喷头ABCD围成的面积正方形ABCD的面积为S,只要保证S内的喷水强度不小于8 L/min·m2就满足规范要求;从图上看,在每个喷头的洒水量中有1/4的水量洒在S中,也就是S内的洒水量为一个喷头的洒水量;由喷头的流量公式喷头的流量应按下式计算:(9.1.l)式中q——喷头流量(L/min);P——喷头工作压力(MPa);K——喷头流量系数.可知q/S=8 L/min·m2;而S=L*L则,喷头间距L=当最不利点压力P=0.1Mpa时,L=3。
16m=3.1m;当最不利点压力为0。
05Mpa时,L=2.66m=2.6m 也就是说,在中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2时,喷头间距在2。
6m~3。
1m之间布置。
我们实际布置时,考虑喷头间距与建筑物尺寸的和谐,距离端墙保证不大于间距的一半.比如上图,我们保证喷头间距的均匀相等后,假如间距为3。
喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h +=
7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:160.1平方米
总流量:23.74 L/s
平均喷水强度:8.90 L/min.平方米入口压力:35.51 米水柱。
自动喷水灭火系统管网的水力计算及程序实现
自动喷水灭火系统管网的水力计算及程序实现目前水力计算方法有二类:一.面积计算法:首先确定最不利位置作用面积,然后按各喷头出水量(按最不利点喷头出水量计)均相等计算作用面积内的喷水量,作用面积后的管段流量不再增加,仅计算管道的水头损失.二.特性系数法:作用面积内每个喷头喷水量按喷头处的水压计算确定.具体计算步骤参见有关技术书籍,本文不作详细讨论.当采用特性系数法,不同方向计算至同一点出现不同压力时,低压力方向管段的流量应根据该点的高压值进行修正.实际工程中,面积计算法适用于初步设计或一些不需要精确数据的场合;而特性系数法适用于绝大多数场合,且能得到较为精确的数据.从现有的资料看,特性系数法的误差主要来自于其修正过程.手册中提供的修正式是:H1/H2=Q12/Q22 Q2=Q1√(H2/H1)(1)式中Q2---- 所求低压方向管段的修正后的流量(l/s).H1---- 低压方向管段计算至此点的压力(mH2O).Q1---- 低压方向管段计算至此点的流量(l/s).H2---- 高压方向管段计算至此点的压力(mH2O).也有的把这种修正式变化为“管道特性系数法”(具体见有关参考书).这种方法把流量的平方和压力看成是简单的线性关系,显然有一定的误差.倘若各管段采用了不同口径不同类型的喷头时,误差更大.因此,有人提出了另一种修正方法,即“倒推法”:Q12=B1H1Q22=B2H2...Qn2=BnHn(2)式中Q---- 低压方向管段上某喷头流量(l/s)B---- 低压方向管段上某喷头特性系数H---- 低压方向管段上某喷头处压力(mH2O)设该修正点高压为Hm,低压方向管段最后一段管长为ln,管道比阻为An,则可得Hm=Hn+AnlnQn2(3)将(3)式,(2)式结合公式Hn=Hn-1+An-1ln-1Qn-12倒推至H1,即可得在修正点高压为Hm时,低压方向管段最不利点的确切水压H1.最终可得到修正后的精确流量.该方法用手工计算极为繁琐,一般通过计算机编程,选用有效的算法加以解决.针对倒推法的复杂,笔者认为:若手算,要得到精确的结果,采用手册提供的特性系数修正式(1)便可满足要求;若是计算机编程实现精确计算,不妨采用以下思路:1.确定精度;2.将修正点的高压值与低压值比较;3.若比较后达到精度要求,则完成计算,可得出精确的流量,否则进行下一步;4.在高压值与低压方向最不利点压力值之间取一个值赋予低压方向管段的最不利点;。
喷淋最不利点计算原理参照
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失: 沿程局部h h h += 7、终点压力: h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:171.6平方米
总流量:45.25 L/s
平均喷水强度:15.82 L/min.平方米入口压力:59.39 米水柱。
自动喷水系统计算书
自动喷水系统设计计算书业主:XX精密工业(苏州)有限公司专案名称:AUO-VIP Project设计计算书:自动喷水系统一、计算过程中所用公式喷头的流量计算:q=K√10P式中q——喷头流量(L/min);P——喷头工作压力(MPa);K——喷头流量系数。
系统的设计流量:Q s=∑qi式中Q s——系统设计流量(L/s);qi——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喷头数.管道的水头损失:h=iL=0.0000107×V2L/d j1.3式中h——配管摩擦水头损失(MPa);i——每米管道的水头损失(Mpa/m);V——管道内水的平均流速(m/s);d j——管道的计算内径(m)取值按管道的内径减1mm确定;L——配管直管长与各接头,阀类换算而得的当量直管长之和(m)二、作用面积的确定作用面积:200m2喷水强度:18L/min. m2喷头流量系数:K=115最不利点处喷头的工作压力:P0=0.16Mpa每个喷头的保护面积:3.0×2.65=7.95 m2保护面积内的喷头数:n=200/7.95=25.15=26只正方形面积的长边尺寸:L=√200=14.14m每根喷水支管的动作喷头数:n=6只三、消防管道的局部水头损失见附件一四、自动喷水系统立体图见附件二五、逐点计算1、q a= K√10P0=115×√10×0.16=2.424L/s32A的计算内径是:d j=0.031m异径接头50A/32A的当量长度:0.45mV A-B=4×2.424/1000×3.14×0.0312=3.214m/sH A-B=i A-B L A-B=0.0000107×V A-B2×L A-B/ d j1.3=0.0000107×3.214×3.214×3.45/0.0311.3=0.035Mpa P B=0.16+0.035=0.195Mpa2、q B= K√10P B=115×√10×0.195=2.676L/s50A的计算内径是:d j=0.052mq B=2.424+2.676=5.1L/sV B-C=4×5.1/1000×3.14×0.0522=2.403m/sH B-C=i B-C L B-C=0.0000107×V B-C2×L B-C/ d j1.3=0.0000107×2.403×2.403×3/0.0521.3=0.009Mpa P C=0.195+0.009=0.204Mpa3、q C’=K√10P c=115×√10×0.204=2.738 L/s50A的计算内径是:d j=0.052m异径接头80A/50A的当量长度:0.75mq C=5.1+2.738=7.838L/sV C-D=4×7.838/1000×3.14×0.0522=3.693m/sH C-D=i C-D L C-D=0.0000107×V C-D2×L C-D/ d j1.3=0.0000107×3.693×3.693×3.75/0.0521.3=0.026Mpa P D=0.204+0.026=0.23Mpa4、q D’=K√10P D=115×√10×0.23=2.907 L/s80A的计算内径是:d j=0.081mq D=7.838+2.907=10.745L/sV D-E=4×10.745/1000×3.14×0.0812=2.086m/sH D-E=i D-E L D-E=0.0000107×V D-E2×L D-E/ d j1.3=0.0000107×2.086×2.086×3/0.0811.3=0.004Mpa P E=0.23+0.004=0.234Mpa5、q E’=K√10P E=115×√10×0.234=2.932 L/s80A的计算内径是:d j=0.081mq E=10.745+2.932=13.677L/sV E-F=4×13.677/1000×3.14×0.0812=2.656m/sH E-F=i E-F L E-F=0.0000107×V E-F2×L E-F/ d j1.3=0.0000107×2.656×2.656×3/0.0811.3=0.006Mpa P F=0.234+0.006=0.24Mpa6、q F’=K√10P F=115×√10×0.24=2.969 L/s80A的计算内径是:d j=0.081m异径接头200A/80A的当量长度:1.6mq F=13.677+2.969=16.646L/sV F-G=4×16.646/1000×3.14×0.0812=3.232m/sH F-G=i F-G L F-G=0.0000107×V F-G2×L F-G/ d j1.3=0.0000107×3.232×3.232×3.1/0.0811.3=0.009Mpa P G=0.24+0.009=0.249Mpa7、对于节点G,其流量和所需的工作压力为:q G=16.646L/sP G=0.249Mpa用管道特性系数B K1表示配水支管1的输水性能:令B K1= q G2/ P G=16.646×16.646/0.249=1112.81200A的计算内径是d j=0.207m三通200A/80A的当量长度为:12.3mV G-H=4×16.646/1000×3.14×0.2072=0.495m/sH G-H=i G-H L G-H=0.0000107×V G-H2×L G-H/ d j1.3=0.0000107×0.495×0.495×14.95/0.2071.3= 0.0004Mpa P H=0.249+0.0004=0.2494Mpa配水支管2的流量:q H’=√B K1P H=√1112.81×0.2494=16.66L/s8、q H= q G+ q H’ =16.646+16.66=33.306L/s200A的计算内径是d j=0.207m三通200A/80A的当量长度为:12.3mV H-I=4×33.306/1000×3.14×0.2072=0.990m/sH H-I=i H-I L H-I=0.0000107×V H-I2×L H-I/ d j1.3=0.0000107×0.990×0.990×14.95/0.2071.3= 0.0012Mpa P I=0.2494+0.0012=0.2506Mpa配水支管3的流量:q I’=√B K1P I=√1112.81×0.2506=16.699L/s9、q I= q H+ q I’ =33.306+16.699=50.005L/s200A的计算内径是d j=0.207m三通200A/80A的当量长度为:12.3mV I-J=4×50.005/1000×3.14×0.2072=1.487m/sH I-J=i I-J L I-J=0.0000107×V I-J2×L I-J/ d j1.3=0.0000107×1.487×1.487×14.95/0.2071.3= 0.0028Mpa P J=0.2506+0.0028=0.2534Mpa配水支管4的流量:q J’=√B K1P J=√1112.81×0.2534=16.792L/s10、q J= q I+ q J’ =50.005+16.792=66.797L/s200A的计算内径是d j=0.207m三通200A/80A的当量长度为:12.3mV J-K=4×66.797/1000×3.14×0.2072=1.986m/sH J-K=i J-K L J-K=0.0000107×V J-K2×L J-K/ d j1.3=0.0000107×1.986×1.986×14.95/0.2071.3= 0.0049Mpa P K=0.2534+0.0049=0.2583Mpa11、设Ka处的工作压力为P Ka,则q Ka=K√10P Ka则80A的计算内径是d j=0.081mV Ka-Kb=4×115×√10P la/1000×3.14×0.0812×60=0.372×√10P KaH Ka-Kb=i Ka-Kb L Ka-Kb=0.0000107×V Ka-Kb2×L Ka-Kb/ d j1.3=0.0000107×0.372√10P la×0.372×√10P Ka×3/0.0811.3= 0.0011 P KaP Kb= P Ka+H Ka-Kb=1.0011 P Ka12、q Kb’=K√10P Kb=115×√10×1.0011 P Ka =6.064√P Kaq Kb= q Ka+ q Kb’ =6.061√P Ka+6.064√P Ka=12.125√P Ka80A的计算内径是d j=0.081m异径接头200A/80A的当量长度:1.6mV Kb-K=4×12.125√P la/1000×3.14×0.0812×=2.354√P laH Kb-K=i Kb-K L Kb-K=0.0000107×V Kb-K2×L Kb-K/ d j1.3=0.0000107×2.354√P Ka×2.354√P Ka×3.1/0.0811.3= 0.0048 P KaP K= P Kb+H Kb-K=1.0059 P KaP K=0.2583Mpa故P Ka=0.2568Mpa所以q Ka=K√10P Ka=115×√10×0.2568=3.071L/sq Kb=12.125√P Ka=6.144L/s13、系统的设计流量:Q S=∑qi=66.797+6.144=72.941L/s200A的计算内径为d j=0.207m200A的90度弯头的当量长度是6.2m200A的蝶阀的当量长度是5.2m200A的闸阀的当量长度是1.3m200A的止回阀的当量长度是17.0mV K-L=4×72.941/1000×3.14×0.207×0.207=2.169m/sH K-L=i K-L L K-L=0.0000107×V K-L2×L K-L/ d j1.3=0.0000107×2.169×2.169×188.9/0.2071.3=0.0737Mpa250A的计算内径为d j=0.250m250A的90度弯头的当量长度是7.6m250A的蝶阀的当量长度是6.3m250A的闸阀的当量长度是1.6m250A的止回阀的当量长度是21.1mV L-M=4×72.941/1000×3.14×0.250×0.250=1.487m/sH L-M=i L-M L L-M=0.0000107×V L-M2×L L-M/ d j1.3=0.0000107×1.487×1.487×270/0.2501.3=0.0387Mpa六、自动配水泵配管摩擦损失水头计算H A-B+ H B-C+ H C-D+ H D-E+ H E-F+ H F-G+ H G-H+ H H-I+ H I-J+ H J-K+ H K-L+ H L-M=3.5+0.9+2.6+0.4+0.6+0.9+0.04+0.12+0.28+0.49+0.15+7.37+3.87 =21.22m七、水泵扬程的计算水泵每秒钟出水量为:72.941L/s水泵扬程H=∑h+P0+Z式中H---水泵扬程或系统入口的供水压力(Mpa)∑h---管道沿程和局部水头损失的累计值(MPa)湿式报警阀和水流指示器取值0.02MpaP0---最不利点处喷头的工作压力(MPa),取值0.16MpaZ---最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差.(MPa)H=∑h+P0+Z=0.2122+0.04+0.16+0.1135=0.5257MPa。
消防(4)自动喷水系统计算
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)
• 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
自动喷水灭火系统的水力计算
P0—最不利点处喷头的工作压力,MPa ;
Z —最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平
中心线之间的高程差,MPa;
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3.4 自动喷水灭火系统的水力计算
3.4.2
管网水力计算
5)管道系统的减压措施 自动喷水灭火系统分支多,每个喷头位置不同,喷头出口压力 也不同。为了使各分支管段水压均衡,可采用减压孔板、节流管或 减压阀消除多余水压。减压孔板、节流管的结构示意图见图3-20
水喷雾灭火系统
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3.4 自动喷水灭火系统的水力计算
3.4.2
管网水力计算
自动喷水灭火系统分枝管路多、同时作用的喷头数较多、且喷
头出流量各不相同,因而管道水力计算繁琐。在进行初步设计时可 按照表3-16进行估算。 配水支管、配水管控制的标准喷头数 表3-16
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下一节:
3.5
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3.4 自动喷水灭火系统的水力计算
3.4.1 消防用水量及水压
民用建筑和工业厂房的自动喷水灭火系统设计参数
表3-13
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3.4 自动喷水灭火系统的水力计算
3.4.1 消防用水量及水压
仓库的系统设计基本参数 表3-14
开式喷雾灭火系统的消防用水量及喷头要求工作压力见附表3-7。
H g V k 0.00107 L 1.3 2g d
g g 2
V
2
式中
Hg—节流管的水头损失,10-2MPa ;
Vg—节流管内水的平均流速,m/s;
ξ —节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值0.7;
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
帖子2434 精华4 威望750 土木币2 在线时间245 小时 注册时间2004-7-7 发短消息 加为好友 4# 大 中 小 发表于 2006-1-17 22:09 只看该作者
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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?
帖子906 精华0 威望150 土木币190 在线时间89 小时 注册时间2004-7-7 查看详细资料
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sophieapril
列兵
帖子78 精华0 威望25 土木币146 在线时间9 小时 注册时间2007-9-29 发短消息 加为好友 16# 大 中 小 发表于 2008-5-16 14:58 只看该作者
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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帖子637 精华0 威望200 土木币347 在线时间64 小时 注册时间2004-7-7 查看详细资料
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xfd831
公平么?
上尉
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。
喷淋消防用水量计算
喷淋消防用水量计算摘要:一、喷淋系统消防用水量计算方法概述二、设计流量的确定1.参照《自动喷水灭火系统设计规范》2.喷水强度与作用面积的乘积3.设计流量的一般取值三、消防水池容量计算1.消防水池容量的确定因素2.常见消防水池容量计算方法四、注意事项1.消防水流量单位为升每秒2.喷淋与水炮同时使用的情况正文:喷淋消防用水量计算在建筑物的消防安全设计中,喷淋系统的消防用水量计算是一项重要内容。
合理的消防用水量计算可以确保在火灾发生时,喷淋系统能够有效地进行灭火。
本文将详细介绍喷淋系统消防用水量的计算方法,以供参考。
首先,我们需要了解喷淋系统消防用水量的计算方法。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)的相关规定,喷淋系统的设计流量可以通过以下公式计算:设计流量(q)=喷水强度(L/min·m)×作用面积(m)/60。
以中危险级二级为例,喷水强度为8L/min·m,作用面积为160m,则自喷系统的设计流量为:q = 8 × 160 / 60 = 21.33L/s。
然而,在实际设计中,为了确保喷淋系统的灭火效果,设计流量通常会大于计算值,一般取30L/s。
接下来,我们需要考虑消防水池的容量计算。
消防水池容量的确定因素包括火灾持续时间、喷淋和水炮的使用等。
常见的消防水池容量计算方法是:消防水池容量= 设计流量× 火灾持续时间。
例如,如果设计流量为30L/s,火灾持续时间为1小时,则消防水池容量为:30 × 60 × 1 = 1800L。
在实际应用中,需要注意的是,消防水流量单位应为升每秒(L/s),而非立方米每小时(m/h)。
此外,如果喷淋系统与水炮同时使用,需要分别计算两者的用水量,并确保消防水池容量足够满足灭火需求。
总之,喷淋系统消防用水量的计算应遵循相关规范,合理确定设计流量和消防水池容量。
在计算过程中,注意喷淋和水炮的使用情况,确保消防用水量足够应对火灾。
自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有
自动喷水灭火系统(Automatic Sprinkler System,简称ASS)是一种常见的火灾防护自动喷水灭火系统(Automatic Sprinkler System,简称ASS)是一种常见的火灾防护设备,其工作原理是通过管道系统将水均匀地喷洒到火源上,以达到灭火的目的。
在设计和安装自动喷水灭火系统时,需要对管道的水力进行计算,以确保系统的有效性和安全性。
以下是一些常见的管道水力计算方法:1. 流量计算:流量是衡量水流速度的物理量,通常用立方米/小时(m³/h)表示。
在自动喷水灭火系统中,流量的计算需要考虑火灾的类型、火源的大小、管道的长度和直径等因素。
一般来说,流量的计算公式为Q=AV,其中Q是流量,A是管道的横截面积,V是水流速度。
2. 压力损失计算:在水流通过管道时,由于摩擦力和局部阻力的作用,水流的速度会减小,这就是压力损失。
在自动喷水灭火系统中,压力损失的计算需要考虑管道的长度、直径、材料和水流速度等因素。
一般来说,压力损失的计算公式为ΔP=fL/D,其中ΔP是压力损失,f 是摩擦因子,L是管道的长度,D是管道的直径。
3. 扬程计算:扬程是衡量水流能量的物理量,通常用米(m)表示。
在自动喷水灭火系统中,扬程的计算需要考虑水源的高度、管道的长度和直径、流量和压力损失等因素。
一般来说,扬程的计算公式为H=ΔP+ρgh+v²/2g,其中H是扬程,ΔP是压力损失,ρ是水的密度,g是重力加速度,h是水源的高度,v是水流速度。
4. 水泵选择:在自动喷水灭火系统中,水泵的选择需要考虑流量、扬程、效率和功率等因素。
一般来说,水泵的流量应大于系统的最大流量,扬程应大于系统的最大扬程,效率应尽可能高,功率应满足系统的需求。
5. 管道布局设计:在自动喷水灭火系统中,管道的布局设计需要考虑火源的位置、水源的位置、管道的长度和直径、流量和压力损失等因素。
一般来说,管道应尽可能短,直径应尽可能大,流量和压力损失应尽可能小。
喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版)基本计算公式:1、喷头流量:PK q 10=式中:q --喷头处节点流量,L/minP --喷头处水压(喷头工作压力)MPa K --喷头流量系数2、流速V :2π4j xh D q v =式中:Q --管段流量L/sD j --管道的计算内径(m )3、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i --每米管道的水头损失(mH 20/m )V --管道内水的平均流速(m/s )d j --管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定4、沿程水头损失:Li h ×=沿程式中:L --管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量)--管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6、总损失:沿程局部h h h +=7、终点压力:hh h n n +=+1管段名称起点压力mH2O 管道流量L/s 管长m 当量长度管径mm K 水力坡降mH2O/m 流速m/s 损失mH2O 终点压力mH2O 1-2 5.000.94 2.150.8025800.385 1.77 1.14 6.142-3 6.14 1.98 2.15 1.8032800.367 2.09 1.457.593-47.59 3.14 3.60 2.1032800.923 3.31 5.2612.8540-4111.09 1.400.600.6025800.854 2.63 1.0212.1241-412.12 1.400.850.0025800.854 2.630.7312.844-512.854.542.702.7040800.9153.614.9417.7942-516.29 1.700.600.602580 1.254 3.19 1.5017.79 5-617.79 6.23 1.05 3.6050800.430 2.93 2.0019.79 43-447.59 1.16 2.150.8025800.584 2.18 1.729.32 44-459.32 2.44 2.15 1.8032800.558 2.57 2.2011.52 45-611.52 3.86 3.60 2.303280 1.401 4.088.2619.79 6-719.7910.10 2.50 3.7065800.295 2.86 1.8321.61 46-719.79 1.870.600.602580 1.523 3.52 1.8321.61 7-821.6111.96 1.30 4.3065800.414 3.39 2.3223.93 47-4811.15 1.40 2.300.8025800.858 2.64 2.6613.81 48-4913.81 2.96 2.30 2.1032800.824 3.12 3.6217.44 49-817.44 4.72 3.55 3.0040800.990 3.75 6.4923.92 8-923.9316.68 2.25 4.6080800.325 3.36 2.2326.15 50-920.00 1.880.600.602580 1.539 3.54 1.8521.85 9-1026.1518.56 1.40 5.4080800.402 3.74 2.7328.89 51-5213.47 1.54 2.300.802580 1.037 2.90 3.2116.68 52-5316.68 3.26 2.30 2.1032800.995 3.43 4.3821.06 53-1021.06 5.18 3.55 3.004080 1.196 4.137.8328.89 10-1128.8923.74 2.15 6.10100800.151 2.74 1.2430.13 11-1230.1323.74 1.500.00100800.151 2.740.2330.36 12-1330.3623.74 2.050.00100800.151 2.740.3130.67 13-1430.6723.74 1.600.00100800.151 2.740.2430.91 14-1530.9123.74 1.270.00100800.151 2.740.1931.10 15-1631.1023.74 1.580.00100800.151 2.740.2431.34 16-1731.3423.74 2.400.00100800.151 2.740.3631.70 17-1831.7023.740.250.00100800.151 2.740.0431.74 18-1931.7423.74 2.350.00100800.151 2.740.3532.09 19-2032.0923.74 1.200.00100800.151 2.740.1832.27 20-2132.2723.74 2.450.00100800.151 2.740.3732.64 21-2232.6423.740.250.00100800.151 2.740.0432.68 22-2332.6823.740.850.00100800.151 2.740.1332.81 23-2432.8123.74 2.150.00100800.151 2.740.3233.13 24-2533.1323.740.250.00100800.151 2.740.0433.17 25-2633.1723.74 1.150.00100800.151 2.740.1733.34 26-2733.3423.74 2.450.00100800.151 2.740.3733.71 27-2833.7123.74 1.100.00100800.151 2.740.1733.88 28-2933.8823.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.27 29-3034.2723.740.950.00100800.151 2.740.1434.41 30-3134.4123.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.80 31-3234.8023.740.00 1.10100800.151 2.740.1734.97 32-3334.9723.740.950.00125800.049 1.790.0535.01 33-3435.0123.74 2.650.00125800.049 1.790.1335.14 34-3535.1423.740.000.00125800.049 1.790.0035.14 35-3635.1423.740.900.00125800.049 1.790.0435.1936-3735.1923.74 2.750.00125800.049 1.790.1335.32 37-3835.3223.740.350.00125800.049 1.790.0235.34 38-3935.3423.74 3.460.00125800.049 1.790.1735.51计算结果:所选作用面积:160.1平方米总流量:23.74L/s平均喷水强度:8.90L/min.平方米入口压力:35.51米水柱。
喷淋水力计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:P K q 10=式中:q -- 喷头处节点流量,L/minP -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :2π4jxh D q v =式中:Q -- 管段流量L/sD j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:L i h ×=沿程式中:L -- 管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失: 沿程局部h h h +=7、终点压力: h h h n n +=+1计算结果:所选作用面积:161.0平方米总流量:25.79 L/s平均喷水强度:9.61 L/min.平方米入口压力:43.93 米水柱3、高差计算泵房水池吸水管标高为—10米,最高处喷头标高为7.00,高差Z =6+7=17米。
4、主干管沿程损失及局部损失自吸水管路至三楼最不利区域入口处管路为DN150,管长为120米。
按流量25.79L/s,计算沿程损失和局部损失共计4米。
5、泵站损失取5米。
6、湿式报警阀及水流指示器水损取6米。
7、喷淋泵扬程H=43.93+17+4+5+6=76米。
三、计算结果1、喷淋泵参数现选择的喷淋泵参数为流量100m³/h,扬程76米。
大厦90米喷淋的设计流量
大厦90米喷淋的设计流量在大厦的安全设施中,喷淋系统起着至关重要的作用。
本文将详细介绍大厦90米喷淋的设计流量,包括其计算方法、应用以及在维护过程中需要注意的事项。
一、大厦喷淋设计流量的意义喷淋设计流量是指在火灾发生时,喷淋系统需要瞬间释放的水量,以达到有效灭火的目的。
对于90米的大厦,其喷淋设计流量需根据建筑物的特性、火灾等级等因素进行科学计算。
合理的设计流量能确保在火灾发生时,喷淋系统能够迅速控制火势,降低火灾对建筑物及人员的危害。
二、90米喷淋设计流量的计算方法1.确定火灾等级:根据建筑物的用途、材料等因素,确定火灾等级。
火灾等级分为A、B、C、D四级,不同等级的火灾对应不同的灭火用水量。
2.计算喷淋面积:根据建筑物的总面积,扣除不宜设置喷淋的区域,如房间内部空间小于9平方米的部分,室外阳台、绿化带等。
3.确定喷淋密度:根据火灾等级和建筑物类型,选取合适的喷淋密度。
一般情况下,喷淋密度为6L/(min·m)。
4.计算喷淋流量:喷淋流量=喷淋面积×喷淋密度×灭火时间。
灭火时间通常取10分钟。
举例:假设一座90米高的住宅楼,火灾等级为B级,建筑总面积为10000平方米,扣除不宜设置喷淋的区域后,实际喷淋面积为8000平方米。
则喷淋设计流量为:8000平方米×6L/(min·m)×10分钟=48000L/min。
三、喷淋系统在建筑物火灾中的应用喷淋系统在建筑物火灾中的应用主要包括以下几个方面:1.及时发现火源:喷淋系统中的感温元件可在火灾初期迅速检测到火源,触发喷淋装置。
2.迅速灭火:喷淋系统在火灾发生时立即释放设计流量的水量,将火势控制在初期阶段,降低火灾对建筑物的破坏。
3.保护人员安全:喷淋系统能够迅速降低火灾现场温度,为人员疏散创造有利条件。
4.减少火灾损失:喷淋系统有效控制火势,降低火灾对建筑物、设备、财产的损害。
四、注意事项与维护1.定期检查:为确保喷淋系统的正常运行,应定期对系统进行检查,包括喷头、管道、阀门等部件。
自喷水力计算面积法计算案例
自喷水力计算面积法计算案例下面就来个自喷水力计算面积法的计算案例。
话说有这么一个商场,那可是相当大呢,我们得给它设计自动喷水灭火系统。
首先呢,我们得确定这个商场要保护的面积。
假设这个商场的一层啊,从平面图上看,是个长方形,长是80米,宽是50米,那这个面积就是长乘宽,也就是80×50 = 4000平方米。
这就是我们要进行水力计算的面积啦。
接下来呢,我们要根据规范确定喷水强度。
商场这种中危险级Ⅰ级的场所,喷水强度要求是6L/(min·m²)。
这就好比是每个平方米每分钟要喝6升水才能保证灭火效果似的。
然后我们就能算出总的设计流量啦。
用这个面积乘以喷水强度,也就是4000×6 = 24000L/min。
这就像是这个商场一层灭火的时候每分钟总共需要这么多水来帮忙。
再然后呢,我们要根据喷头的特性来确定每个喷头的流量。
比如说我们选用的喷头,在工作压力为0.1MPa的时候,流量系数K = 80(这个K值就像是喷头喝水的速度参数)。
根据喷头流量的计算公式q = K×√10P(这里的P就是工作压力),把K = 80,P = 0.1MPa代进去,就能算出每个喷头的流量q = 80×√10×0.1≈25.3L/min。
然后我们就可以算需要多少个喷头啦。
用总的设计流量除以每个喷头的流量,24000÷25.3≈949个喷头(这里我们取整数啦,因为喷头个数肯定是个整数嘛)。
最后呢,我们还得考虑一下水力计算中的一些损失啊什么的。
比如说管道的沿程水头损失和局部水头损失。
这就好比是水在管道里跑的时候,遇到一些弯弯曲曲的地方或者管道内壁的摩擦,会消耗一些能量,也就是水头损失。
我们按照水力计算的那些公式,把管道的长度、管径、管材的粗糙度等等这些参数考虑进去,计算出总的水头损失。
假设经过计算,沿程水头损失加上局部水头损失一共是30m水柱(这里的m 水柱是表示水头损失大小的一种单位,就像水要克服这么高的水柱压力才能顺利到达喷头)。
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+α3 + … +αn - 1 α
2
·
n-1
α n
-
1
q1
=αn q1
(7)
因为
A
n
、ln
均为常数
,
所以
α n
也等于常数
,
( 7)式表明
同一配水支管各喷头出流量保持固定不变的比值.
3 不同配水支管上喷头的流量关系
自动喷水灭火系统任一配水支管都满足以下方程 :
P = P1 +A1 l1 q21 +A2 l2 ( q1 + q2 ) 2 + … + An ln ( q1 + q2 +
Pa = P1 + A1 - 2 l1 - 2 q21 + A2 - 3 l2 - 3 ( q1 + q2 ) 2 + … +
(A4 - 5 l4 - 5 +A5 - a l5 - a ) ( q1 + q2 + … + q4 ) 2 ( 10)
Pa = P6 + A6 - 7 l6 - 7 q26 + A7 - 8 l7 - 8 ( q6 + q7 ) 2 + … +
支管上各喷头的喷水量 、管段流量和水头损失 , 然后按照
(3)式计算作用面积内其它配水支管的管段流量 :
Qi = Q1
Pi P1
(3)
式中 , P1 为最不利配水支管与配水管连接处的节点水压
(M Pa) ; Q1 为最不利配水支管的总流量 (L ·s- 1 ) ; Pi 为所
计算的配水支管与配水管连接处的节点水压 (M Pa) ; Q i 为
… + A15 - a l15 - a ( q11 + q12 + … + q15 ) 2
( 14)
利用同一配水支管上各喷头的流量关系以及 q1 与 q6
的比例关系 ,可得
Pb
=
φ 1
-
b
·q21
=
φ 6
-
b
·q26
φ =
q2
11 - b 11
( 15)
综合 (7)式和 ( 15)式可得出结论 :节点 b之后各喷头
所计算的配水支管的总流量 (L·s- 1 ).
由于 (3)式仅在最不利配水支管与所计算的配水支管
的组成完全相同的条件下成立 , 故现有计算方法只适用于
如图 1所示的“规则布置 ”情况. 在实际工程中管路及喷头
在大多数情况下为图 2所示的“不规则布置 ”. 为满足工程
设计的实际需求 ,有必要寻求合理的计算方法.
[ 3 ] 王增长. 建筑给水排水工程 [M ]. 北京 :高等教育出版社 , 2004. WANG Zeng2zhang. Building water supp ly & drainage engineering[M ]. Beijing: H igher Education Press, 2004.
74
广州大学学报 (自然科学版 )
第 6卷
管段 b - c的流量等于 23114 L ·s- 1 ,水头损失 01023 MPa, b点水压 01333 MPa;
管线 13 - c的 α、φ与管线 3 - a相同 ,喷头 13、14的流 量分别为 1101691 L ·m in - 1、133153 L ·m in - 1 ;管线 15 c的 α、φ与管线 5 - a相同 ,喷头 15、16、17的流量分别为 97125 L ·m in - 1、117132 L ·m in - 1 ; 138143 L ·m in - 1.
由 (1)式知 ,同一配水支管上各喷头流量满足 :
收稿日期 : 2007 - 03 - 10 作者简介 : 樊建军 (1957 - ) ,男 ,教授 ,主要从事给水排水系统优化和建筑给水排水新技术研究.
第 6期
樊建军等 :自动喷水灭火系统设计流量计算方法
7 3
q2 = K
10P2 = K 10 P1 +A1 l1 q21 =
求得系统的设计流量为 33110 L · s- 1 , 因为喷头 1的 流量最小 ,所以不需要进行修正.
6 结论与讨论
图 3 水力计算示例 Fig. 3 Examp le of hydraulic calculation
管段 a - b的流量等于 13154 L ·s- 1 ,水头损失 01100 MPa, b点水压 01310 MPa; 管线 8 - b的 α、φ与管线 3 - a相同 ,喷头 8、9的流量 分别为 106175 L·m in - 1、128178 L·m in - 1 ;管线 10 - b的 α、φ与管线 5 - a相同 ,喷头 10、11、12的流量分别为 93180 L ·m in - 1、113115 L ·m in - 1 ; 133151 L ·m in - 1.
… + qn ) 2
(8)
式中 , P为配水支管与配水管连接点的压强 (MPa).
将
( 7)式代入
( 8)式 ,并注意到
P1
=
q21 10K2
,
得
P =φ·q21
(9)
式中 ,φ为与 A、l和 K有关的常数 (M Pa·s- 2 ·m - 6 ).
对于作用面积内由末端算起的第二条配水支管与配
水管的交点 ,如图 2中的 a点 ,以下等式成立 :
管间距 3 m,配水支管始端喷头至配水管的距离为 116 m,
喷头流量系数为 80. 为简化计算 ,局部水头损失折合的当
量长度近似按实际管长的 20%考虑. 计算过程如下 :
喷头 1的流量 q1 = 8 ×( 312 ×3) = 7618 L ·m in - 1 , 工
作压力 P1 = 011
q1 K
2
= 011
7618 80
2
= 01092 MPa; 管段
1
- 2水头损失 01042 M Pa, 喷头 2工作压力 01134 MPa, 流
量 92165 L ·m in - 1;管段 2 - a水头损失 01076 M Pa,节点 a
工作压力 01210 M Pa.
管线
3
-
a的
α 2
= 1121,φ = 979
①现有设计计算方法只适用于规则布置的系统 ,本文 提出的设计计算方法可用于不规则布置的系统 ; ②系统作 用面积内所有喷头的出流量随配水管压力而变化 ,但保持 恒定的比例关系 ,当调整某个喷头的流量之后 ,系统设计 流量按比例改变 ; ③αn、φ值计算具有规律性和重复性 ,既 可编制计算机程序计算 ,也可采用 Excel电子表格计算 ,用 于不同系统的水力计算时 ,只需调整管径 、管长等原始数 据 ; ④如果管网末端喷头流量最小 ,则不需要对设计流量 进行修正.
步 ,直到求出作用面积内所有喷头的流量 ; ⑥将作用面积
内全部喷头的流量相加 ,得到系统的设计流量; ⑦找出作用
面积内最不利 (流量最小 )喷头 ,将管网末端喷头与最不利
喷头流量的比值乘以原设计流量得到修正后的设计流量.
5 计算示例
计算图 3所示虚线围成作用面积的设计流量. 已知火
灾等级为中危险 Ⅱ级 ,配水支管上喷头间距 312 m,配水支
自动喷水灭火系统设计流量计算方法
樊建军 1 , 梁志君 2 , 周 鸿 1
(1. 广州大学 土木工程学院 , 广东 广州 510006; 2. 华南理工大学 建筑设计研究院 , 广东 广州 510641)
摘 要 : 指出了目前自动喷水灭火系统水力计算方法的适用条件 ,根据水力学原理分析了自动喷水灭火系统 作用面积内各喷头流量之间的比例关系 ,提出了适用于管路及喷头“不规则布置 ”的自动喷水灭火系统设计流 量的计算方法 ,可精确计算自动喷水灭火系统的设计流量. 关键词 : 自动喷水灭火系统 ; 作用面积 ; 设计流量 中图分类号 : TU 998. 1 文献标识码 : A
参考文献 :
[ 1 ] GB 5008422001,自动喷水灭火系统设计规范 [ S ]. GB 5008422001, Code of design for sp rinkler system [ S ].
[ 2 ] 核工业第二研究设计院. 给水排水设计手册 ———建筑给水排水 [M ]. 2版. 北京 :中国建筑工业出版社 , 2001. The Second Institute of Nuclear Engineering. W ater supp ly & drainage design handbook: building water supp ly & drainage [M ]. 2nd ed. Beijing: China A rchitecture & Building Press, 2001.
对于作用面积内由末端算起的第三条配水支管与配
水管的交点 ,如图 2中b la - b ( q1 + … + q4 + q6 + … + q10 ) 2 ( 13)
Pb = P11 + A11 - 12 l11 - 12 q211 + A12 - 13 l12 - 13 ( q11 + q12 ) 2 +
图 1 规则布置的自动喷水灭火系统 Fig. 1 Regularly installed automatic sp rinkler system
图 2 不规则布置的自动喷水灭火系统 Fig. 2 Irregularly installed automatic sp rinkler system
2 同一配水支管上喷头的流量关系
喷头工作压力 (MPa).