消火栓水力计算表

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消防给水系统的水力计算

消防给水系统的水力计算

2 xh
10
式中
qd——水带水头损失,kPa; Ld——水带长度,m;
AZ——水带阻力系数,见表3-10。
3.2 消火栓给水系统的水力计算
3.2.2 消防水池、水箱的贮存容积
3.2.2 消防水池、水箱的贮存容积
1. 消防贮水池的消防贮存水量应按下式确定:
V f 3.6 Q f QL Tx
3.2 消火栓给水系统的水力计算
3.2.3 消防管网水力计算
3.2.3 消防管网水力计算
消防管网水力计算的主要目的
确定消防给水管网的管径、计算或校核消防水箱的设置高度、选 择消防水泵。
由于建筑物发生火灾地点的随机性,以及水枪充实水柱数量的限定 (即水量限定),在进行消防管网水力计算时,对于枝状管网应首先选 择最不利立管和最不利消火栓,以此确定计算管路,并按照消防规范规 定的室内消防用水量进行流量分配,低层建筑消防立管流量分配应按附 录3.2确定。在最不利点水枪射流量按公式(3-10)确定后,以下各层 水枪的实际射流量应根据消火栓口处的实际压力计算。
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表3-4、表3-5。
3.2 消火栓给水系统的水力计算
3.2.1 消火栓口所需的水压
理想的射流高度(即不考虑空气对射流的阻力)为:
Hq
v2 2g
式中 υ ——水流在喷嘴口处的流速,m/s; g——重力加速度,m/s2;

消防水力计算原理参照

消防水力计算原理参照

计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式1、最不利点消火栓流量: q xh BH q =式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值)B -- 水枪水流特性系数H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力:222++=++=Bq q L A H H h H xhxhd d skq d xh式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa)h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m)q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力:j f xh xh h h H H +++=层高最次 式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m)H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量: BL A H q d d xh xh 12+-=次次 (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V :24jxhD q v π=式中:q xh -- 管段流量L/sD j -- 管道的计算内径(m ) 6、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)7、沿程水头损失:=h⨯Li沿程式中:L -- 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法):=h⨯iL(当量)局部式中: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) 计算参数:水龙带材料:麻织水龙带长度:20m水龙带直径:65mm水枪喷嘴口径:19mm充实水柱长度:10 m计算结果:入口压力:69.83 米水柱。

消火栓的给水系统的水力计算

消火栓的给水系统的水力计算

扑灭不同建筑物火灾对水枪充实水柱的要求
水枪充实水柱的确定
H1 H 2 Sk sin
H1—水枪所在的建筑物的层高 H2—水枪所在的高度,一般为1.0m sinα—α水枪射流的上倾角,一般取α =45°但α≯60°
例题:一座单层丙类厂房,设有室内消火栓系统, 厂房层高为10m,试确定水枪的充实水柱。
3).消防水泵扬程的计算
H b H Z H xh h
Hb——消防水泵的扬程, Hz——最不利点消火栓与消防水池最低水面之 间的几何高差, Hxh——最不利点消火栓栓口处的水压, h——最不利计算管路的水头损失,
h包括沿程损失和局部损失。局部损失可按沿程损失 的百分数进行估算:独立系统:10%;生产、消防合 用:15%;生活、消防合用及三者合用为20%
6 8 10 12 14 16
3)消火栓水龙带水头损失
hd AZ Ld q xh
2

水带比阻 AZ 值
比阻AZ值
Ld-水带长度,m AZ-水带阻力系数, 见表3.2.7 qxh-水枪喷口的射 流量,L/S
水带口径
(mm)
帆布水带、麻 衬胶水带 织水带
0.01501 0.00430 0.0015 0.00677 0.00172 0.00075
p123表3-20 高层建筑物室内消火栓用 水量
2.室内消防给水系统水压
1). 水枪充实水柱长度
消火栓设备的水枪射流灭火,需求有一定 强度的密实水流才能有效地扑灭火灾。
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水枪充实水柱长度应大于7m,小于15m。 水枪射流在26mm~38mm直径圆断面内、包含 全部水量75%~90%的密实水柱长度称为水枪的充 实水柱长度。

消火栓的给水系统的水力计算

消火栓的给水系统的水力计算

消火栓的给水系统的水力计算消防设备是社会重要的基础设施之一,在城市和乡村防火、防灾工作中发挥着重要作用。

消火栓是消防设备中最重要的一个结构,搭配适当的给水系统能够有效地进行消防灭火工作。

消火栓的给水系统涉及到水力学中的许多问题,本文将针对消火栓的给水系统的水力计算进行探讨。

简介消火栓给水系统是一个复杂而庞大的系统,由水源、输水、阀门、管道、消火栓等组成。

消火栓的给水系统包括不同级别的管网,以供水的压力来补偿其损失,并保证消火栓确保火场携带水源的最小水压。

给水系统的水力特性决定了消火栓的额定出水压力和流量。

因此,消火栓给水系统的设计需要考虑消火栓的类型、数目和分布,以及供水管道的规划和设计等要素。

消火栓的类型目前的消防设施分为水管式和消火栓式两种类型。

水管式消防设施是指在消防水管内加压,将水送入楼内,再在室内管网连接消火栓,实现消防供水。

水管式消防设施具有隐蔽、美观、方便维护等优点,但效果不如消火栓式好。

消火栓式消防设施是指通过网络式的供水管路在消火栓端实施消防供水,具有直接供水、短时间内提供大量水源等优点。

因此,消火栓式的消防设施可以提高灭火速度,是大型建筑、加油站等安装的重要消防设施。

消火栓的水力特性消火栓的水力特性是指消火栓在特定压力条件下单向流动时的流量、阻力和压力的关系。

消火栓所需的压力大约在2.5kg/m²至3.5kg/m²之间。

这个压力决定了消火栓的放水量。

在实际情况中,消火栓管道的长度、管径、流量等都会对消火栓输出水压产生影响。

在计算消火栓的水力特性时,涉及到一些基本的水力学公式,其中包括以下:•海斯ch公式:用于计算流量与水压下降之间的关系。

-局部失压:当流动液体通过管道转弯、收缩减径或扩张等时,会产生阻力,称为局部失压。

•长度失压:当流动液体通过管道时,因摩擦阻力作用而产生的压力损失。

消火栓的水力计算需要确定供水道路、消火栓的类型、数量和位置,以及其他设备。

消火栓给水系统的水力计算与布置-V1

消火栓给水系统的水力计算与布置-V1

消火栓给水系统的水力计算与布置-V1消火栓给水系统的水力计算与布置消火栓是城市建筑物防火系统中的重要组成部分之一,是一种可以快速、有效地灭火的设备。

在消防工程中,消火栓给水系统是用于灭火的一种重要系统。

因此,合理的消火栓给水系统水力计算和布置非常重要。

本文将为大家详细介绍消火栓给水系统的水力计算和布置相关知识。

一、水力计算1. 消火栓数量的确定在进行水力计算之前,首先需要确定消火栓的数量。

消火栓的数量应根据建筑物的类型和面积、建筑物结构及占地面积、防火等级等因素综合考虑。

根据规定,一般建筑物消火栓数量的计算公式为:消火栓数量=总建筑面积/150平方米。

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目的是为了保证系统能够持续稳定地提供消防用水。

其关键是计算系统的压力损失,主要包括以下几个因素:(1)管道长度。

管道长度越长,管道阻力就越大,从而造成水压损失。

因此,需要根据管道长度进行水力计算。

(2)管道直径。

一般情况下,管道直径越大,阻力就越小,造成的水压损失就越小。

因此,需要根据管道直径进行水力计算。

(3)消火栓阀门数量。

消火栓阀门数量越多,系统的水力损失就会越大。

因此,需要根据消火栓阀门数量进行水力计算。

(4)消防水池容积。

消防水池的容积需要根据设计参数进行计算,如水池的位置、高度、口径等。

通过以上因素的水力计算,可以确定消火栓给水系统所需要的水压和流量,从而保证系统正常运行。

二、布置一般消火栓要布置在建筑物内外各个房屋和其他重要建筑物之间,布置位置应遵循以下原则:1. 要布置在易燃物品较多的地方,防火难度大的地区。

2. 布置位置要考虑重点防火部位,如厨房、锅炉房、加油站等。

3. 消火栓距离应满足覆盖范围的要求,以保证所有建筑物都能够得到及时的灭火救援。

4. 布置位置要尽量距离防火隔墙、隔离带等较远,以免灭火过程中继续燃烧扩散,从而提高了灭火难度。

5. 消火栓应便于使用、接近,方便消防人员进行救援和灭火。

消火栓给水系统的水力计算与布置(1)

消火栓给水系统的水力计算与布置(1)

消火栓给水系统的水力计算与布置(1)
消火栓是城市消防系统中的重要组成部分,它能在火灾发生时提供大量的灭火水源。

保证消火栓给水系统的水力计算与布置合理,能够有效提高城市消防安全水平。

以下是具体内容:
一、水力计算
1.流量计算
消防水流量应根据场所及建筑的不同灭火需求而定,按照《建筑设计防火规范》的规定,消防水流量需计算重建筑结构、建筑物用途等因素而异。

2.压力计算
消防水力计算中,要求每个消火栓的出水口压力应符合规定标准,这需要根据消火栓的结构、位置、管道高度等因素来计算压力。

3.管道流速计算
消火栓给水管道流速需要在一定范围内合理控制,水力计算时必须考虑瞬时流量、管道长度、管径、管形等各种因素。

二、布置方式
1.分布区域确定
消火栓应按等距分布原则布置,根据消防和灭火的需要,分别在各个
分区、幢、层进行布置。

2.立式布置
消火栓的立式布置主要应用于高层建筑,其特点是设置在各层的楼道
中心位置,地上安装,通过立管连接。

3. 引用式布置
引用式布置是在建筑物底部或外墙设定一个专用的取水口,水泵或消
防车对这个接口进行直接放水。

4.管缐式布置
管线式布置是将消火栓通过给水管道与消火栓水池、消防水泵等设施
联合组成水输送管网。

综上所述,不同的场所和建筑物需要考虑不同的水力计算与布置方式,但要保证消火栓给水系统在灭火时能够充分发挥作用,就需要根据相
关规范进行水力计算、合理布置管道与消火栓。

特别是在城市紧凑的
区域内,由于建筑密集、交通堵塞等因素,消火栓的选择与布置更为
关键,对于城市消防安全的保障起到了至关重要的作用。

消火栓的给水系统的水力计算

消火栓的给水系统的水力计算

消火栓的给水系统的水力计算1.确定水流量要求:水流量的要求取决于建筑物的类型和规模,以及消防主管部门的规定。

一般来说,重要的建筑物和大型建筑物需要更大的水流量。

根据建筑物的类型和规模,确定所需的最小水流量。

2.选择消火栓的类型和数量:根据消火栓的类型和数量,可以确定每个消火栓所需的水流量。

根据建筑物的布局和消防要求,确定最佳的消火栓布置方案。

3.确定供水管道的直径和长度:根据消火栓的数量和类型,以及建筑物的布局,可以确定供水管道的直径和长度。

供水管道的直径应足够大,以保证水流的流量和压力。

4.确定水泵的性能:水泵的性能包括排水量和扬程。

根据建筑物的高度和水流量要求,确定所需的水泵性能。

5.进行水力计算:根据以上的参数,进行水力计算,计算出需要的总水流量和压力。

水力计算可以通过使用公式和计算软件来进行。

在进行水力计算时1.水力计算应考虑建筑物内部的压力损失,包括管道摩擦损失和管件、弯头等附件的损失。

2.消防水源的选择也是水力计算的重要部分。

一般来说,可以使用自来水供水或设置专用消防水箱供水。

3.水力计算应考虑系统的可靠性和安全性。

在计算水流量时,应留出一定的余量,以应对突发情况和降低压力损失。

4.在进行水力计算时,应注意尽可能减少系统的阻力和压力损失,例如减少管道的弯头和附件,提高管道的光滑度。

消火栓的给水系统水力计算是一个复杂的过程,需要根据具体的建筑物和消防要求进行详细的分析和计算。

准确的水力计算可以确保消火栓系统在火灾发生时提供足够的水流和压力,保证有效的灭火工作,保护人们的生命和财产安全。

消防工程-消火栓系统成本测算表

消防工程-消火栓系统成本测算表
消防工程-消火栓系统成本测算表
1#消火栓合价 (泵房)
序号
名称及规格型号
1 消火栓管道DN65
2 消火栓管道DN100
3 消火栓管道DN150
4 单栓室内消火栓
5 蝶阀DN65
6 蝶阀DN100
7 蝶阀DN150
8 止回阀DN32
9 套管DN80
10 支架
11 卡箍100
12 卡箍150
13 管件100
单价 34 55 90 340 37 56 260 29
合价 5145.9 3210.9 58104.9 17680
481 2072 520 116
108705.7
合价 20020.22 46996.4 69642.9
62220 518 168 4860 72 5307 7481.25 5026.8 2688 3450 4940 21
M 36.15 55 1988.25
M 67.8
90
6102
M 30.88
90
2779.2
M 17.62 55
969.1
M 18.7 200
合价
2#消火栓合价
序号
名称及规格型号
1 消火栓管道DN65 2 消火栓管道DN100 3 消火栓管道DN150
4 单栓室内消火栓 5 蝶阀DN65 6 蝶阀DN100
7 蝶阀DN150 8 止回阀DN150
9 套管DN80 10 卡箍100 11 卡箍150
12 管件100 13 管件150
14 压力表
合价 2015.18 6419.05
19040 400 37 392 1653 1062 3528 1596
11 管件150 12 压力表 13 排气阀DN65

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。

消火栓给水系统水力计算

消火栓给水系统水力计算

进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。

(一)流量计算:现分析流量计算步骤及程序如下:一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算:1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见不是纯粹查表得来的),但不应小于表8.5.2的规定(可见查表所得为规定的最小值,并不一定就是适合你手上建筑的正确值,如果经计算所得你的消火栓用水量大于表格内对应的消防水量,则应取较大的计算值)。

2、计算室内消火栓用水量的已知条件:同时使用水枪数量(可查表得到,一般为2支);未知条件:充实水柱长度3、如何来计算充实水柱长度?水枪充实水柱概念:水枪向上垂直射流,在26mm~38mm直径圆断面内、包含全部水量75%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度,以Hm表示(一般控制在7米~15米范围内)。

那么建筑所需充实水柱高度该如何来计算呢?对一定层高h的建筑来说,它所要求的消防要求是:当水柱的倾角控制在45~60度范围时可以喷到天花板上(上层楼板),如图所示:Hm=(h-1)/sina,这个公式在很多规范及教材中都出现过。

这里我们取a=45度,Hm=√2(h-1)接下来,我们做一个统计,对由于Hm在7米~15米之间,我们来计算建筑层高控制在多少。

当Hm=7时,h=5.95米,意味着当h小于5.95米时,Hm仍取7米;当Hm=15时,h=11.6米,意味着当h大于11.6米时,Hm超过15米,需选择其他灭火方式,消火栓系统不适用;二、现在在满足了建筑防火规范要求的同时使用水枪支数的前提下给出了充实水柱的计算方法,接下来我们要校核,以上得出的充实水柱是否可以满足规范要求的每支水枪最小流量的要求呢?如果在该充实水柱条件下能同时满足规范要求的(1、同时使用水枪支数;2、每支水枪最小流量;)2个要求,那么这个充实水柱高度是正确的。

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。

消火栓泵扬程及设计压力计算表格

消火栓泵扬程及设计压力计算表格

计算参数
数值P(Mpa) 1.50k 2
1.30
100.5096.00-4.50P 0(Mpa)0.35P f (Mpa)0.0913P p (Mpa)0.0183
P f (Mpa)管道沿程水头损失0.0544P f (Mpa)管道沿程水头损失0.0369q(L/s)管段消防给水设计流量
40q(L/s)管段消防给水设计流量
15C 海澄-威廉系数120C 海澄-威廉系数120d i (m)管道内径
155d i (m)管道内径
105i(MPa/m)单位长度管道沿程水头损失
0.0003401i(MPa/m)单位长度管道沿程水头损失
0.0003685L(m)
管道直线段的长度
160
L(m)
管道直线段的长度
100管道沿程水头损失管件和阀门等局部水头损失
消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力
安全系数(1.2~1.4)宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性
当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,H为火灾时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力值的高程至最不利水灭火设施的几何高差(m)
最不利点水灭火设施所需的设计压力编制依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第10.1.7条。

消防水泵扬程或设计压力计算
最不利消火栓栓口标高消防水池最低有效水位标高
H(m)
干管计算
立管计算
含 义。

消火栓水力计算表

消火栓水力计算表

消火栓水力计算该建筑物长宽高分别为39。

5m ,36。

4m,94.9m ,根据要求,消火栓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,采用串联分区的消防给水方式。

一.低区消火栓水力计算 (1) 低区消火栓布置水带长度取20m ,展开弯折系数C 取0。

85,则消火栓的保护半径为d R C L h =⋅+= 0.8520320⨯+=(h 取3m)消火栓采用双排布置,其间距为S ≤据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示. (2)水枪水嘴处所需水压计算查表得,水枪喷嘴口直径选19mm ,水枪系数ϕ值为0.0097,充实水柱长度m H 要求不小于13m ,选m H =13m ,水枪实验系数f ∂值为1.22,水枪喷嘴处所需水压为()()21 1.221310.0097 1.221318.74187.4q m m H f H f H mH o KPa ϕ=∂⋅÷-⋅∂⋅=⨯÷-⨯⨯== (3)水枪喷嘴得出流量计算喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1。

5775.44xh q ===L/s (4)水带阻力计算19mm 水枪配备65mm 水带,衬胶水带阻力较小,本工程选用衬胶水带,查表知65mm 水带的阻力系数z A 为0.00172,水带阻力损失为220.0017220 5.44 1.02d z d xh h A L q m =⋅⋅=⨯⨯=(5)消火栓口所需水压计算 消火栓口所需水压为()218.74 1.02221.76217.62xh q d k k H H h H mH o KPa H m =++=++===(6)校核设置的消防贮水高位水箱最低水位高程28。

00m ,最不利点消火栓栓口高程20。

60m ,则最不利点消火栓栓口的静水压力为28.00-20.60=7。

42mH o =74Kpa 〉50Kpa,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95第7。

消火栓给水系统水力计算

消火栓给水系统水力计算

消火栓给水系统水力计算消防给水系统是建筑物内部的重要消防设备,其设计和安装需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,消防设备能够提供足够的水压和流量。

消火栓系统是其中的一种重要组成部分,本文将重点介绍消火栓给水系统的水力计算。

首先,消火栓的水压要求是系统设计的基础,一般遵循建筑防火规范的相关要求。

根据规范的要求,消火栓的出水压力应不小于0.3MPa,喷嘴处的压力应不小于0.2MPa。

在进行水力计算时,需要根据最远的消火栓处的要求进行计算。

其次,给水管道的流量计算是根据规范中的要求来确定的。

一般来说,给水管道的流量应根据建筑物的使用功能、建筑面积、平面布置和人员密度等因素进行考虑。

其中,流量的计算一般可以通过使用规范中的公式进行计算,同时还需要考虑多个消火栓同时使用的情况。

给水管道的水压计算是为了保证消火栓系统能够提供足够的水压。

在进行水压计算时,需要考虑到供水管道的摩擦阻力、水源的水压、消火栓的水压损失等因素。

计算结果应满足规范中的要求,并考虑到系统的可靠性和稳定性。

最后,消火栓数量的确定也是进行水力计算的重要一步。

一般来说,消火栓的数量应根据建筑物的使用功能和建筑面积进行确定。

按照要求,消火栓的间距不应大于30米,一般不少于20米。

在计算中,需要确定每个消火栓的流量要求,并结合建筑物的布置进行布置数量的确定。

在进行水力计算时,还需要考虑到系统的整体设计方案、消火栓的布置位置和管道的敷设方式等因素。

同时,还需要进行各种条件的验证计算,确保系统的安全可靠性。

综上所述,消火栓给水系统的水力计算是消防给水系统设计的重要一环。

合理的水力计算可以确保系统在发生火灾时能够提供足够的水压和流量,保证消防设备的正常运行。

因此,在进行水力计算时,需要遵循相关规范和要求,并结合实际情况进行合理的设计和计算。

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消火栓水力计算该建筑物长宽高分别为 39.5m , 36.4m , 94.9m ,根据要求,消火栓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,采用串联分区的消防给水方式。

一.低区消火栓水力计算(1) 低区消火栓布置水带长度取 20m ,展开弯折系数 C 取 0.85,则消火栓的保护半径为R C L d h = 0.85 20 3 20(h 取 3m )消火栓采用双排布置,其间距为S R 2 b 2202 10 2 2=16.0m据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示。

(2)水枪水嘴处所需水压计算 查表得,水枪喷嘴口直径选 19mm ,水枪系数 值为 0.0097,充实水柱长度 H m 要求不小于13m ,选 H m =13m ,水枪实验系数 f 值为 1.22,水枪喷嘴处所需水压为H q f H m 1 f H m 1.22 13 1 0.0097 1.22 13 18.74mH 2o 187.4KPa(3)水枪喷嘴得出流量计算喷口直径 19mm 的水枪水流特性系数 B 为 1.577q xh BH q 1.577 18.74 5.44L/s(4)水带阻力计算19mm 水枪配备 65mm 水带, 衬胶水带阻力较小, 本工程选用衬胶水带, 查表知 65mm 水带 的阻力系数 A z 为 0.00172,水带阻力损失为22h d A z L d q x 2h 0.00172 20 5.442 1.02m(5)消火栓口所需水压计算 消火栓口所需水压为H xh H q h d H k 18.74 1.02 2 21.76mH 2o 217.6KPa H k 2m(6)校核设置的消防贮水高位水箱最低水位高程 28.00m ,最不利点消火栓栓口高程 20.60m ,则最不 利点消火栓栓口的静水压力为 28.00-20.60=7.4 mH 2o =74Kpa>50Kpa, 按《高层民用建筑设计 防火规范》 GB50045 —95 第 7.47.2 条规定,可不设增压设施。

(7)水力计算 按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为 支,相邻消防竖管为 XL-7 ,出水枪数为 2 支。

H xh H q h d H k 21.76 mH 2o 217.6KPaXL-5 ,出水枪数为 2H xh1H xh0H h 21.76 4.8 4.8 0.0875 26.98 mH 2o进行消火栓给水系统水力计算时,按系统图上以枝状管路计算,配管水力计算成果见下表:计算管段设计秒流量q(L/s )管长L(m)DN V(m/s)i(kPa/m)i*L(kPa) 0--1 5.44 4.81000.6250.08750.42 1--2 5.44+6.11=11.5523.9100 1.3350.3558.48 2--311.5515.25100 1.3350.355 5.41 3--411.55*2=23.1019.44100 2.65 1.4227.6 4--523.1 5.6100 2.65 1.427.95 y管路总水头损失为H w 49.86 1.1 54.85KPa 消火栓给水系统所需总水压H X 应为H X H1 H xh H w 20.60 10 9.20 10 217.6 54.85 570.45Kpa 按消火栓灭火总用水量Q X =23.1L/s,选消防水泵100DL-3 型2台,1用1备Q b=20-25L/s, H b =65.1-51.0 mH 2o (651-510KPa) N=30KW根据室内消防用水量,应设置 2 套水泵接合器。

(8)消防水箱、消防贮水池计算消防用水量按存贮10min 的室内消防水量计算。

V f q xf T X 60 1000 23.1 10 60 1000 13.86m33选用标准图S3 :S151(一)15m 方形给水箱,尺寸为3600mm 2400mm 2000mm。

满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 —95 条规定。

消防贮水池按贮存 3 小时用水量计算V f q xf T X 3600 1000 23.1 3 3600 1000 249.48m3.qxh16.11L/s22H xh1q x2h1B A z L d q x2h12H xh1 2 B A zL d26.98 20.00172 20二.高区消火栓水力计算(1)高区消火栓布置水带长度取20m,展开弯折系数C取0.85,则消火栓的保护半径为R C L d h= 0.85 20 3 20(h 取3m)消火栓采用双排布置,其间距为S R2 b2202 10 2 2=16.0m据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示。

(2)水枪水嘴处所需水压计算查表得,水枪喷嘴口直径选19mm,水枪系数值为0.0097,充实水柱长度H m要求不小于13m,选H m =13m,水枪实验系数f 值为 1.22,水枪喷嘴处所需水压为H q f H m 1 f H m 1.22 13 1 0.0097 1.22 13 18.74mH2o 187.4KPa(3)水枪喷嘴得出流量计算喷口直径19mm 的水枪水流特性系数 B 为 1.577q xh BH q 1.577 18.74 5.44L/s(4)水带阻力计算19mm 水枪配备65mm 水带,衬胶水带阻力较小,本工程选用衬胶水带,查表知65mm 水带的阻力系数A z 为0.00172,水带阻力损失为22h d A z L d q x2h 0.00172 20 5.442 1.02m(5)消火栓口所需水压计算消火栓口所需水压为H xh H q h d H k 18.74 1.02 2 21.76mH2o 217.6KPa H k 2m(6)校核设置的消防贮水高位水箱最低水位高程97.90m,最不利点消火栓栓口高程90.70m,则最不利点消火栓栓口的静水压力为97.90-90.70=7.2 mH 2o =72Kpa>50Kpa, 按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 —95 第7.47.2 条规定,可不设增压设施。

(7)水力计算按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为XL-2 ,出水枪数为 2 支,相邻消防竖管为XL-3 ,出水枪数为 2 支。

H xh H q h d H k 21.76 mH 2o 217.6KPaH xh1H xh0H h 21.76 3.6 3.6 0.0875 25.68 mH2o1 点的水枪射流量为q xh1 B H q122H xh1q x2h1B A z L d q x2h12H xh1 2 25.68 2 q xh1 1 15.95L/s1A z L d 10.00172 20B z d 1.577进行消火栓给水系统水力计算时,按系统图上以枝状管路计算,配管水力计算成果见下表:y管路总水头损失为H w 36.33 1.1 39.96KPa消火栓给水系统所需总水压H X 应为H X H1 H xh H w 90.70 10 28.00 10 217.6 39.96 885.07Kpa 按消火栓灭火总用水量Q X =22.78L/s,选XBD10/15 —DLX 型消防水泵 3 台,该泵的性能为流量Q=5—15(L/s),扬程为H=100m ,转速n=2900(r/min ),电机功率N=30KW ,两用一备。

根据室内消防用水量,应设置 3 套水泵接合器。

(8)消防水箱计算消防用水量按存贮10min 的室内消防水量计算。

V f q xf T X 60 1000 22.78 10 60 1000 13.67m33选用标准图S3 :S151(一)15m 方形给水箱,尺寸为3600mm 2400mm 2000mm。

满足高层民用建筑设计防火规范》GB50045 —95 条规定。

自动喷水系统的计算我国《高层建筑设计防火规范》规定,高层建筑二类建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房均应设置自动喷水灭火系统。

故需在本建筑加设自动喷洒灭火系统。

采用标准型玻璃球喷头,喷头安装成下垂型,使用湿式报警阀。

(1)喷头的设计参数按照建筑危险等级分类,本建筑属于中危险级,基本数据见表所示( 2) 喷头的布置间距喷头的布置间距要求在所保护的区域内任何部位发生火灾都能得到一定强度的水量。

喷头的布置形成应根据天花板、吊顶的装修要求布置成不同的形式。

根据上表要求,结合建筑内的结构,把喷头布置成正方形,并且采用两种布置间距。

一种正方形的边长为3.4m ,另一种边长为3.0m 。

( 3) 设计计算根据建筑物内部结构,如果采用作用面积法来作水力计算,面积不好划分,所以在这里采用特性系数法计算。

特性系数法是从系统设计最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的压力、喷水量和管段的累积流量、水头损失,直至某管段累计流量达到设计流量为止。

此后的管段中流量不再累计,仅计算沿程水头损失。

喷头的出流量和管段水头损失应按下式计算:q K H h=10AL Q2式中q ── 喷头处节点流量,L/s;H ── 喷头处水压,kPa;K ── 喷头流量系数,玻璃球喷头K =0.133或水压H 用mH2o 时K=0.42h ── 计算管段沿程水头损失,kPa;L ── 计算管段长度,m;Q ── 管段中流量,L/s;A── 比阻值,s2/ l 2;①设计最不利点喷头以及端点喷头处工作压力均为100 kPa,每个端点喷头的喷水量为:q =H 0.133 100 1.33 L/s (80L/min) ,选定管网中的最不利计算管路如下图所示,其计算面积为160 m 最不利管路计算用图见CAD 图纸。

沿程水头损失为Σh y=524.012kpa②系统的理论秒流量为:Q L 8 160 60 21.33L/s 从以上的水力计算结果可以看出,当计算到节点19 时累计流量为23.05L/s,已大于理论秒流量,故满足设计要求。

③作用面积内的平均喷水强度为:2q b 23.05 60 160 8.64 L/min m 此值大于规定要求的8 L/min m2,符合要求。

最不利点喷头的工作压力h0=100 kpa=10mH 0 管段沿程水头损失为Σh y=524.012kpa=52.4012mH2o 管段局部水头损失以沿程水头损失的20%计,故总水头损失为h1 =1.2Σh y=1.2 52.4012=62.88mH 2o 最不利点喷头与最低水位之间高差的静水压h=93.20-28.00=65.20 要求水泵扬程H= h0+ h1 +h=10+63.88+65.20=138.08 mH2o 据此选XBD150/1-25*15 型水泵 2 台,扬程为150m,功率N=4kw ,一用一备。

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