消防喷淋水力计算
酒店喷淋水力计算书_secret

q = K * SQRT(10P) 式中: q-喷头处节点流量,L/min P-喷头处水压,MPa K-喷头流量系数 2. 流速 V
V = (4 * Q) / (π * Dj * Dj) 式中: Q-管段流量 L/s Dj-管道的计算内径(m) 3. 水力坡降
0.695 0.921 0.462 0.445 0.539 1.015 0.681 0.462 0.460 0.551 1.046 0.707 0.946 0.462 0.445 0.539 1.015 0.289 0.462 0.460 0.551 1.046 0.683 0.233 0.483 0.483 0.483 0.483 0.483 0.110 0.110 0.110 0.036
Hn = Hn-1 + h
管段 名称 1-2 2-3 17-3 3-4
起点压力 mH2O 6.00 7.62 6.84 8.56
管道流 量 L/s 1.03 2.19 1.10 3.29
管长 m 3.00 1.80 1.02 2.32
当量 长度 0.50 0.30 2.30 0.40
管径 mm 25 32 25 32
1.26 4.55 1.03 2.18 1.11 3.29 7.84 1.03 2.22 1.12 3.34 1.27 4.61 1.03 2.18 1.11 3.29 15.74 1.03 2.22 1.12 3.34 1.25 4.59 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33
喷淋消防用水量计算
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喷淋消防用水量计算
喷淋消防用水量计算是根据建筑物的火灾等级和面积来确定的。
一般来说,消防用水量计算公式如下:
消防用水量(L/s)= 建筑物面积(㎡)×火灾等级(L/(s·㎡))
火灾等级应根据建筑物的用途、防火分区以及特殊风险因素等进行确定,常见的火灾等级一般有一级、二级和三级等。
需要注意的是,在实际计算中,还需要考虑消防系统的启动时间、供水压力以及消防设备的使用等因素,以确保消防用水量的准确性和可靠性。
所以,最好是咨询专业的消防工程师来进行详细的计算和设计。
自动喷水灭火系统的水力计算
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式中 h —沿程水头损失,MPa ; l—管道长度,m; 管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算,当量长度见附表3-8。
3)沿程水头损失和局部水头损失 每米管道的水头损失应按下式计算:
3.4 自动喷水灭火系统的水力计算 3.4.2 管网水力计算
沿程水头损失应按下式计算:
3.4 自动喷水灭火系统的水力计算 3.4.2 管网水力计算
自动喷水灭火系统喷水灭火系统的水力计算 3.4.2 管网水力计算
作用面积选定后,从最不利点喷头开始,依次计算各管段的流量和水头损失,直至作用面积内最末一个喷头为止。以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失。
对仅在走道内布置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积计算。 对于雨淋喷水灭火系统和水幕系统,其喷水量应按每个设计喷水区内的全部喷头同时开启喷水计算。 1)喷头的出流量应按下式计算:
式中 Hk —减压孔板的水头损失,10-2MPa ; Vk—减压孔板后管道内水的平均流速,m/s; ξ—减压孔板局部阻力系数,见附表3-9。
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; dg —节流管的计算内径(m),取值应按节流管内径减1mm确定; L—节流管的长度,m 。
下一节: 3.5 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 3.4.1 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
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。
消防用水计算公式
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消防用水计算公式
消防用水计算公式是指在消防设施设计中,根据建筑物的用途、面积、高度、火灾等级等因素,计算出所需的消防用水流量和压力的公式。
具体公式如下:
消防用水流量(Q)=燃烧物质的热值(W)/(消防用水系数×温升系数×水的比热容×雾化系数)
消防用水压力(P)=消防用水流量(Q)×消防栓系数÷(0.1×有效喷射距离系数×消防软管长度)
其中,消防用水系数和温升系数是根据建筑物的用途、火灾等级等因素确定的常数;水的比热容为4.186J/(g℃);雾化系数、消防栓系数和有效喷射距离系数是根据消防设施的类型确定的常数;消防软管长度为从消火栓到最远喷水口的距离。
以上公式可以帮助消防工程师和设计师计算出所需的消防用水
流量和压力,从而保障建筑物和人员的安全。
- 1 -。
消防喷淋算量快速算法
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消防喷淋算量快速算法摘要:一、消防喷淋系统概述二、消防喷淋算量快速算法原理1.喷头数量计算2.喷淋水量计算3.消防水泵选型4.管道规格及长度计算5.系统组件配置三、消防喷淋系统设计要点四、实例分析五、总结与建议正文:一、消防喷淋系统概述消防喷淋系统是一种自动灭火设施,通过喷淋头喷洒水雾,达到灭火、控制火势和保护人员财产安全的目的。
在我国,消防喷淋系统的设计和施工要求遵循相关国家标准和规范。
本文将介绍一种消防喷淋算量快速算法,以帮助设计人员高效、准确地进行消防喷淋系统的设计。
二、消防喷淋算量快速算法原理1.喷头数量计算喷头数量的计算需根据建筑物的面积、高度、防火分区等因素综合考虑。
常用的计算方法有:面积法、体积法、指标法等。
设计人员可以根据实际情况选择合适的方法进行计算。
2.喷淋水量计算喷淋水量计算需要考虑火灾等级、建筑物类型、防火分区等因素。
根据相关规定,可以查阅消防喷淋设计手册或使用经验公式进行计算。
3.消防水泵选型消防水泵的选型应根据喷淋系统的用水量、扬程、工作压力等参数进行。
可采用以下方法进行选型:1)根据喷淋系统的最大流量选型;2)根据消防水源的供水能力选型;3)根据消防水泵的运行工况选型。
4.管道规格及长度计算管道规格计算需考虑喷淋水的流量、压力损失、流速等因素。
常用的计算方法有:等径管道法、经济管道法等。
管道长度的计算可以根据建筑物的布局、消防设备的安装位置等因素进行。
5.系统组件配置消防喷淋系统组件包括喷头、消防水泵、供水设备、阀门、报警装置等。
设计时应根据实际需求进行配置,确保系统的可靠性、稳定性和实用性。
三、消防喷淋系统设计要点1.合理选型喷头:根据建筑物的火灾危险性、建筑材料、室内装修等因素,选择合适的喷头类型和布置方式。
2.确保水源供应:消防喷淋系统应设置消防水池、水箱等供水设施,保证火灾发生时水源充足。
3.合理布置管道:消防喷淋管道应布置合理,避免不必要的浪费和安全隐患。
消防喷淋水力计算
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1580869.8 1781446.1 1851428.5 2054198.0 2069151.5 2111818.8 2126772.3 2188181.3 3654023.1 3672764.8 3750523.0 3785613.9
管件名称
45°弯头 90°弯头 三通四通 碟阀 闸阀 止回阀
异径弯头
压力损失 计算管段长度
(1000mbar/
m)
of pipeline(m)
20493.0
3.00
18833.6
3.00
41860.3
3.00
35356.1
3.00
17651.5
3.00
26120.7
3.00
9883.2
3.00
9883.2
7.40
32169.8
2.60
36915.4
1.50
36915.4
100
0.00
8.60
0.0
1798.9
150
内径
(mm) 25.7 34.4 34.4 40.3 51.3 51.3 67.1 67.1 34.4 25.7 25.7 78.9 51.3 34.4 25.7 25.7 34.4 34.4 25.7 25.7 103.5 34.4 25.7 34.4 25.7 103.5 51.3 25.7 34.4 25.7 34.4 25.7 34.4 25.7 154.3 154.3 154.3
0.80
0
No
22
23
2.20
80
Yes
22
24
0.80
80
Yes
24
25
3.00
80
[精华]天正喷淋计算道理参照
![[精华]天正喷淋计算道理参照](https://img.taocdn.com/s3/m/ede954fd6394dd88d0d233d4b14e852458fb3900.png)
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
4j
xh
D q v π=
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
.1200107.0j
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:159.3平方米
总流量:28.63 L/s
平均喷水强度:10.78 L/min.平方米入口压力:23.95 米水柱
其中高差压力:-0.30 米水柱。
喷淋消防用水量计算
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喷淋消防用水量计算摘要:I.引言- 介绍喷淋消防用水量计算的重要性II.喷淋消防用水量的设计标准- 介绍喷淋消防用水量的设计标准及影响因素- 解释喷淋强度和作用面积的概念III.喷淋消防用水量的计算方法- 详细介绍喷淋消防用水量的计算方法- 说明如何根据建筑物的消防等级和喷淋强度计算用水量IV.消防水池的容量计算- 介绍消防水池容量计算的方法- 解释如何根据喷淋消防用水量和作用时间计算消防水池容量V.结论- 总结喷淋消防用水量计算的重要性- 强调建筑设计中消防用水量的合理规划和计算正文:喷淋消防用水量计算在消防设计中具有重要意义,它是保证建筑物消防安全的关键因素之一。
合理的消防用水量设计可以有效防止火灾扩散,为火灾扑灭提供有力保障。
本文将详细介绍喷淋消防用水量的计算方法及设计标准。
首先,我们需了解喷淋消防用水量的设计标准。
喷淋消防用水量的设计需遵循国家相关消防规定,主要影响因素包括喷淋强度和作用面积。
喷淋强度是指单位时间内喷淋水的流量,通常以L/min 为单位;作用面积是指喷淋系统覆盖的面积,通常以m为单位。
根据建筑物的消防等级和喷淋强度,可以计算出喷淋消防用水量。
其次,我们来探讨喷淋消防用水量的计算方法。
根据国家消防规定,建筑物消防等级分为四级,分别对应低、中、高、特级火灾危险性。
不同消防等级的建筑物,其喷淋消防用水量的计算方法有所不同。
一般来说,喷淋消防用水量的计算公式为:Q = A × q × t,其中Q 为喷淋消防用水量,A 为作用面积,q 为喷淋强度,t 为作用时间。
根据这个公式,可以计算出各种消防等级建筑物的喷淋消防用水量。
最后,我们来了解消防水池的容量计算。
消防水池是消防用水的储备设施,其容量需根据喷淋消防用水量和作用时间来计算。
通常情况下,消防水池容量应能满足一次火灾扑灭的消防用水需求。
根据喷淋消防用水量和作用时间,可以计算出消防水池的容量。
总之,喷淋消防用水量计算在消防设计中至关重要。
消防(4)自动喷水系统计算
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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
水喷雾水力计算

7 水力计算7.1 系统的设计流量7.1.1 q=K10P为通用算式。
不同型号的水雾喷头具有不同K值。
设计时按生产厂给出的K值计算水雾喷头的流量。
7.1.2 本条规定了保护对象确定水雾喷头用量的计算公式,水雾喷头的流量q按公式(7.1. 1)计算,水雾喷头工作压力取值按防护目的和水雾喷头特性确定。
7.1.3 本条规定水喷雾灭火系统计算流量的要求。
当保护对象发生火灾时,水喷雾灭火系统通过水雾喷头实施喷雾灭火或防护冷却,因此本规范规定系统的计算流量按系统启动后同时喷雾的水雾喷头流量之和确定,而不是按保护对象的保护面积和设计喷雾强度的乘积确定。
针对该系统保护对象火灾危险性大、蔓延迅速、扑救困难的特点,本条采用与《自动喷水灭火系统设计规范》中第7.1.1条规定中要求雨淋、水幕和严重危险级系统水力计算按最不利处作用面积内每个洒水喷头实际流量确定系统流量相同的作法,规定水喷雾灭火系统的计算流量,从最不利点水雾喷头开始,沿程按同时喷雾的每个水雾喷头实际工作压力逐个计算其流量。
然后累计同时喷雾的水雾喷头总流量确定为系统流量。
美国标准NFPA一15对水喷雾灭火系统的水力计算有相同的规定:从最不利点水雾喷头开始。
沿程向系统供水点推进,并按实际压力逐个计算水雾喷头流量,并以所有同时喷雾水雾喷的总流量确定系统流量,计算应包括管道、阀门、过滤器和所有改变水流方向的接头的水压损失和标高的改变等因素对流量的影响。
7.1.4 本条规定当水喷雾灭火系统利用雨淋阀控制喷雾范围时确定系统可燃气体和甲、乙、丙类液体贮罐区、输送机皮带、油浸式电力变压器、电缆隧道,以及车间、库房等,具有保护对象数量多、或保护面积大或其细长比大的特点,因此,根据保护对象及其火灾的特点,按保护对象数量或保护面积划分一次火灾的喷雾区域,合理地控制水喷雾系统的喷雾范围,对降低系统造价、节约用水以及减少水害有利,对设计按保护对象或保护面积划分区域局部喷雾的水喷雾系统,其系统的计算流量按各局部喷雾区域中同时喷雾的最大用水量确定。
喷淋系统水力计算注意事项

【转贴】喷淋系统水力计算注意事项2水力计算水力计算将决定系统投入灭火的水量及对灭火水量的分配,是关系系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。
根据对《喷规》的理解和大量相关资料及部分工程实例的分析,觉得水力计算应采用"矩形面积-逐点法",也就是首先确定最不利作用面积在管网中的位置(必要时可由水力计算确定),作用面积的形状宜为矩形,仅在作用面积内所包含的喷头计算其喷头量;之后选定最不利计算路线,采用节点流量法将最不利作用面积内的每个喷头的压力值和出流是一一求出,当两个分支交汇时,根据两分支的压力差对压力较高的分支进行流量修正,然后将作用面积内经过流量修正之后的所有喷头出流量的总和作为整个自动喷水灭火系统的设计流量,在此以后的管段流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失,一直算到管网起点。
实际火灾发生时,一般都是火源点呈辐射状向四周扩大蔓延,而只有失火区上方的喷头才会开启喷水。
[3]。
因此采用作用面积保护方法及仅在作用面积内的喷头才计算喷水量是合理的。
同时由于火灾时对流及风的影响,作用面积的形状以呈矩更为合理,且矩形面积在管道水力计算时也是最不利的。
因而这种"矩形面积-逐点法"符合火场实际,科学严谨,并与欧美等国接轨,是合理的、安全的,也是《喷规》的推荐作法。
(1)矩形面积的确定:作用面积的形状宜为矩形,其长边平行于配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数。
当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近支管上的喷头。
(2)经济流速和最不利点处水压①经济流速:自动喷水灭火系统最主要的组成部分是配水管道,而配水管道管径的确定,不仅影响到整个系统的造价,更关系到系统消防的安全性。
在流量确定的条件下,流速是确定管径的重要参数。
采用经济流速是给水系统设计的基础要素,生产、生活给水管道的流速一般采用经济流速,以使管道的基建投资与经常性的运行能耗得到优化匹配。
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。
喷淋消防用水量计算
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喷淋消防用水量计算
【原创实用版】
目录
1.喷淋系统消防用水量计算的目的和意义
2.确定建筑物的消防等级
3.参考《自动喷水灭火系统设计规范》中的相关表格和参数
4.计算喷淋系统的设计流量
5.考虑实际设计时流量的增大和作用时间的取值
6.消防水池容量的计算
7.总结
正文
喷淋系统消防用水量计算是消防工程设计中至关重要的一环,它关乎到火灾发生时喷淋系统能否有效地进行灭火。
计算喷淋系统消防用水量的第一步是确定所在建筑物的消防等级,这是依据建筑物的使用性质、高度、面积等因素来判断的。
消防等级分为一级、二级和三级,不同等级的建筑物对应的消防要求和标准也不同。
在确定消防等级之后,我们需要参照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)中的相关表格和参数来进行喷淋系统消防用水量的计算。
以中危险级二级为例,喷水强度为 8L/min·m2,作用面积为 160m2,则
自喷系统的设计流量为 q8x160/6021.33L/s。
实际上,在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取 30L/s,作用时间取 1 小时。
至于消防水池的容量计算,我们需要考虑自喷系统的设计流量和作用时间,以及火灾延续时间。
假设火灾延续时间为 1 小时,那么消防水池
的容量至少应为 30L/s x 1h = 30m3。
需要注意的是,这只是一个最小的容量要求,实际上消防水池的容量可能需要更大,以应对更严重的火灾情
况。
总结起来,喷淋系统消防用水量的计算需要综合考虑建筑物的消防等级、喷水强度、作用面积、设计流量、作用时间和火灾延续时间等多个因素。
喷淋水力计算
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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。
自动喷淋计算
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1。
作用面积,喷规2.1.6以及5。
0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些2。
喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0。
1作用面积与喷水强度进行的以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21。
333L/s。
还要考虑规范其他一些规定,比如5.0。
3,理论流量需要乘以1.3的系数,很多商业就可能存在这种情况,21。
333*1。
3=27。
733,所以很多地下室,多数设计人员就直接选用30L/S的喷淋泵了上面的计算都只是理论设计流量,实际设计流量与实际的喷淋布置有关,下面讲喷淋最不利作用面积的计算然后作用面积的划分,见9。
1。
2,以160平米为例,长边需要15米多,我做了几个计算简图实例,长边16m,短边10m图1:地下室喷头布置,正方形最大间距3。
4m,上图就按最大间距布置,最不利点喷头压力取0.05,用天正软件算的,具体计算估计多数朋友会,不会的自己摸索一下,不难然后是支管管径,很多设计人员是直接套8.0。
7的表,而没有进行实际计算了,我在这做几个对比,各位就能明白实际计算和理论有差距计算表从表1,就能看出来,平均喷水强度7.1,没有达到8的规定值,所以最不利点喷头压力取小了那么把最不利点压力值改为0.07,管径不需要做修改计算表2:从表2,可以看出来,这时的喷水强度是满足规定的,那么设计流量就是表2的22.43,而这个最不利点作用面积内入口处所需压力值是31。
34m,这几个参数就是实际选泵和扬程的重要参数了注意看,表中,6-7,7-8号管段,设计流量是不会变化的,也就是说从这个管段开始,一直到泵房流量都是22。
43,也就是实际所需设计流量,那么从这个入口段到水泵的水损就可以计算了水泵的实际所需的扬程就是,静扬程+总水损+入口所需压力值,有些朋友还会再乘以一个系数,看设计人员思路了入口压力怎么确定?计算表中已经算出来了,注意看然后上次有哪位群友说最不利点喷头压力取0。
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喷头流量 (l/min) 56.6 59.9 62.9 69.0 73.7 76.0 79.2 0.0 0.0 77.8 77.8 0.0 0.0 80.9 76.5 79.4 0.0 71.4 67.5 70.1 0.0 0.0 79.4 81.7 77.3 0.0 0.0 86.4 86.7 82.9 0.0 76.2 76.5 73.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
喷淋泵(三台,2用1备);Q=25l/s,H=100m,N=45KW 危险等级 喷水强度(L/min· m2) 流速不应超过(m/s) 公称直径(mm) 内径(mm)
中危I级 6.00 10 25 25.7
作用面积(m2) 最不利点喷头工作压力(bar) 32 40 34.4 40.3
50 51.3
累计损失 (1000mbar) 61479.000 56500.800 125580.900 106068.300 52954.500 78362.100 29649.600 73135.680 83641.480 55373.100 55373.100 99896.280 125594.820 36147.760 107347.200 72831.180 233211.720 28682.830 85158.600 57839.990 70899.820 184170.740 84330.840 26785.840 109433.100 110414.280 144999.660 53780.880 45274.080 99639.840 269072.160 42627.840 35895.120 78950.400 97297.440 70181.760 28511.340 19938.000 200576.280
下一节点 2 3 4 5 6 7 8 8' 9 10 11 12 13 16 15 17 14 19 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 28 32 33 34 35 35' 36 37 38
管道长度 (m) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.70 0.80 1.50 1.50 8.60 0.80 1.10 3.00 1.90 2.40 1.10 3.00 1.90 7.00 0.80 2.20 0.80 3.00 8.00 0.80 1.20 1.20 2.40 2.40 1.20 1.20 2.40 36.50 26.00 5.70 5.70 70.60
流量系数 喷水 K 80 Yes 80 Yes 80 Yes 80 Yes 80 Yes 80 Yes 80 Yes 0 No 0 No 80 Yes 80 Yes 0 No 0 No 80 Yes 80 Yes 80 Yes 0 No 80 Yes 80 Yes 80 Yes 0 No 0 No 80 Yes 80 Yes 80 Yes 0 No 0 No 80 Yes 80 Yes 80 Yes 0 No 80 Yes 80 Yes 80 Yes 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No
流速 (m/s) 1.8 2.1 3.2 3.2 2.6 3.2 2.3 2.3 2.8 2.5 2.5 2.2 3.6 2.8 2.5 2.6 3.7 2.5 2.2 2.3 2.1 4.3 2.6 2.9 2.5 2.6 3.9 2.8 3.0 2.7 4.1 2.4 2.7 2.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
当量长度 (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 1.80 0.00 0.00 4.60 3.10 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 6.10 1.80 0.00 0.00 0.00 6.10 3.10 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 12.30 9.20 8.60 4.30 30.00
38 39 30.80 0 No 0.00 4.30 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 39 40 80.20 0 No 0.00 21.50 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 40 41 3.20 0 No 0.00 4.30 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 41 42 12.20 0 No 0.00 9.20 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 42 43 3.20 0 No 0.00 4.30 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 43 44 22.20 0 No 0.00 8.60 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 44 45 698.30 0 No 0.00 36.90 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 45 46 5.10 0 No 0.00 4.30 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 46 47 16.30 0 No 0.00 22.70 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 47 48 4.10 0 No 0.00 13.50 0.0 1798.9 150 154.3 0.0 最不利点处4只喷头围合范围内的平均喷水强度=248.4/21.6=11.5L/min*m2 >6.00L/min*m2 喷淋泵扬程:H=∑h+Z=(37.86+4+2)+(28.2+11.2)=83.26m<100m,水量为1798.9/60=29.98L/s<50L/s,满足要求。 H——水泵扬程或系统入口的供水压力(m) ∑h——管道沿程和局部水头损失、喷头最不利点工作压力的累计值(m),湿式报警阀取值4(m)或检测数据确定,水流指示器取值2(m),雨淋阀取值7(m) Z——最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管系统中心线之间的高程差,当系统入口管或消防水池最低水位高于最不利点处喷头时,Z应取负值。 ∑h——管道沿程和局部水头损失、喷头最不利点工作压力的累计值(m) 37.86 湿式报警阀 4 水流指示器 2 Z——最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管系统中心线之间的 流量 29.98 局部阻力 高程差
两节点间高差 (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
节点压力 (1000mbar) 561479.0 617979.8 743560.7 849629.0 902583.5 980945.6 1010595.2 1083730.9 1000089.4 944716.3 944716.3 1183627.2 1058032.4 1021884.6 914537.4 985201.2 824820.7 796137.9 710979.3 766980.7 1254527.0 1070356.3 986025.5 1043570.5 934137.4 1364941.3 1219941.6 1166160.7 1174667.5 1075027.7 950869.4 908241.6 914974.3 836023.9 1462238.7 1532420.5 1560931.8 1580869.8 1781446.1
支管流量 (l/min) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 67.1
160 0.5 80 78.9
100 103.5
125 128.9
150 154.3
ห้องสมุดไป่ตู้
上一节点 1 2 3 4 5 6 7 8 8' 9 9 8' 12 13 16 13 13 14 19 14 12 21 22 22 24 21 26 27 27 30 27 28 28 33 26 35 35 36 37
管道流量 (l/min) 56.6 116.5 179.4 248.4 322.1 398.1 477.3 477.3 155.6 77.8 77.8 632.9 445.8 157.4 76.5 79.4 209.0 138.9 67.5 70.1 1078.7 238.4 79.4 159.0 77.3 1317.1 481.8 86.4 169.6 82.9 225.8 76.2 149.6 73.1 1798.9 1798.9 1798.9 1798.9 1798.9
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1993.8 1993.8 1993.8 1993.8 1993.8 1993.8 1993.8 1993.8 1993.8 1993.8
35.10 101.70 7.50 21.40 7.50 30.80 735.20 9.40 39.00 17.60
压力损失 计算管段长度 (1000mbar/m) of pipeline(m) 20493.0 3.00 18833.6 3.00 41860.3 3.00 35356.1 3.00 17651.5 3.00 26120.7 3.00 9883.2 3.00 9883.2 7.40 32169.8 2.60 36915.4 1.50 36915.4 1.50 7567.9 13.20 32203.8 3.90 32861.6 1.10 35782.4 3.00 38332.2 1.90 55526.6 4.20 26075.3 1.10 28386.2 3.00 30442.1 1.90 5412.2 13.10 70834.9 2.60 38332.2 2.20 33482.3 0.80 36477.7 3.00 7830.8 14.10 37179.4 3.90 44817.4 1.20 37728.4 1.20 41516.6 2.40 64064.8 4.20 35523.2 1.20 29912.6 1.20 32896.0 2.40 1993.8 48.80 1993.8 35.20 1993.8 14.30 1993.8 10.00 1993.8 100.60