消防水池容积计算时,消防水炮系统流量与喷淋流量是否叠加计算?

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自动喷淋消防水池的有效容积如何计算如果有两个自动喷淋系统共用一个消防水池,那么计算有效容积的时候是选用秒流量大的还是选用两者之和?
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计算有效容积的时候是选用秒流量大的那个.建筑给排水设计扣扣群:
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扫描下载二维码消防水池容积设计计算常见错误分析;盛杰()浙江省嘉兴市公安消防支队,嘉兴31400;计算中的常见错误,主要包括室内消防用水量理论值计;错误、消防水泵选型不当导致水池有效容积不足、室外;关键词消防水池有效容积室内消防用水量理论值竖管流;Freuentmistakesanalsisfo;ShenJieg;(JiaxinFireDetachmentoMu;,des
消防水池容积设计计算常见错误分析盛 杰()浙江省嘉兴市公安消防支队,嘉兴 314000计算中的常见错误,主要包括室内消防用水量理论值计算  摘要 列举了室内外消防用水设计、错误、消防水泵选型不当导致水池有效容积不足、室外消防用水量计算错误、水泵吸水管位置设置不正确等,分析计算其对消防水池有效容积的影响。关键词 消防水池有效容积 室内消防用水量理论值 竖管流量 水泵性能曲线 泡沫产生器Freuentmistakesanalsisforthefiretankvolumedesin        qygShenJieg (JiaxinFire DetachmentoMunicialPublicSecuritBureau,Jiaxin314000,China)   g f py g :AbstractThisaerlistedthefreuentmistakesinindoorandoutdoorfirerotectionwater            ppqp,desinandcalculationincludintheoreticalindoorfirewaterconsumtioncalcusulrotection        -ggpppyp  ,lation,insufficienteffectivevolumeoffiretankduetotheunfitfirerotectionumselectionoutdoorfire             ppp ,rotectionwaterconsumtioncalculationmistakeandwronsuctionandsoon.Theumieosition          ppgppppp  ofthesefactorsonfiretankvolumewerecalculatedandanalzedalso.influences            y:;T;rotectionKewordsFiretankeffectivevolumeheoreticalindoorfirewaterconsumtion        ppy;W;ieumroducinVerticalflowrateatercharacteristicscurveFoameuiment      pppppgqp  施工等工程实践中,消防水  建设工程消防设计、池容量设计、计算错误问题非常普遍,一些设计单位在设计中简单按照规范规定的最小值进行取值,没有进行细致计算;一些施工单位在施工中仅确保了可用性而对设计文件执行打折扣,没有进行精确测定;都造成消防水池有效容积不足。本文列举分析了室内外消防用水量计算中的常见错误,消防水池吸水管设置偏差等导致消防水池容积不足的问题,供相关设计、施工人员参考。室内消防用水量理论值计算错误1 错误一:室内消防用水量理论值计算错误主要产生在室内消火栓用水量理论值计算环节。1.1 错误点《(建筑设计防火规范》以下GB50016―2006, )简称“建规”8.4.12条规定室内消火栓用水量应-根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,且不应小于表8.一些设4.1规定。但实际设计中,90 给水排水 Vol.38 No.10 2012计单位以“建规”表8.4.1室内消火栓用水量直接乘以表8.6.3不同场所的火灾延续时间来计算确定室内消火栓用水量的理论值,导致错误产生。1.2 错误分析举例说明错误产生原因和正确计算方法,因适(用《高层民用建筑设计防火规范》GB50045―95, )以下简称“高规”的建筑计算过程基本2005年版,故仅列举“建规”情况。类似且相对简单,2,一幢占地面积2总高度2第4层500m2m( 层高5.的5层丙类厂房,试计算其室内消火栓5m)用水量理论设计容积。()错误方法:1)按照式(计算室内消火栓用水量理论设计容积:1()V栓=Q栓T1――室内消火栓用水量理论设计容积,式中V栓―L;――室内消火栓用水量,/;Q栓―Ls――火灾延续时间,。T―s查“建规”表8.4.1和表8.6.3计算得V栓=10×3(。600=108000L)=108m3×3  ()正确方法:29mm水枪出口压力和充实水柱长度公  利用1式:充实水柱长度与出口流量公式:Hq=SK,Hq=α计算着火层最不利消火栓流量(其中α为与q/β,水枪喷嘴口径和充实水柱有关的系数,19mm水枪2)按照式(单个消火栓实际出水量累计计算设2计容积。nV栓=i=1∑QTi()2SK=7时取α=0.0128;SK=10时取α=0.0135;  SK=13时取α=0.0158;SK=15时取α=0.0180;  SK=20时取α=0.0295; β为水枪喷嘴流量系数,)。19mm水枪时取α=157.7设最不利消火栓出口压力为Hq流量为q次不1,1;利消火栓出口压力为Hq流量为q.5m。2,2。层高差5,/,Hq0.135MPa4.6LsHq0.135+0.055=q1=2=1=(),/。故q0.19MPa5.47Ls2=n――单个消火栓实际出水量,/。式中QLsi―根据“建规”表8.该场所最不利竖管4.1规定,/,最小流量应为1同时使用水枪数为2支,分布0Ls为着火层最不利竖管处1支,着火层的上1层最不按最不利情况,着火层的上1层确定利竖管处1支,。根据“为最不利层(见图1)建规”该8.4.3条规定,场所室内消火栓充实水柱长度最小应为10m。当着最不利层)的最不利竖管处消火栓充火层的上1层(确定充实水柱长度是计实水柱长度确定为10m时(算关键,需要通过楼层测高、水量对应和规范规定值等3种方法分别计算和比较,取其中的最大值作为充,,实水柱长度,此处不赘述)其出口压力为0.135MPa那么相应着火层最不利竖管处消火栓出口压力约为(。对照表1,层高5此时,最不利层最0.19MPa.5m)/,不利消火栓流量4着火层最不利消火栓流量.6Ls/,/,两者之和必大于1可以满足“建大于5.4Ls0Ls规”表8可以确定最不利层最不利.4.1规定。这样,/,继续求下一层的消火栓流量。消火栓流量4.6Ls(/),,6+5.47=10.07LsT=10800s ∑Q=4.ii=133,。则V比照V栓=相差0′108756L108m.756m 栓=1.3 结论和注意点()消防水池容积与建筑最高层层高有关。1建筑最高层层高主要是影响充实水柱长度,层高过高时可能会使充实水柱长度超过水量对应值(/即5L或“建规”规定最小值s对应的11.3m)(。7m、10m、13m))消防水池容积与建筑最高层下一层的层高(2有关。建筑最高层下一层的层高主要影响最不利消火栓和次不利消火栓的垂直间距。当最高层下一层的层高大于一定数值时会对水池容积产生影响(根需要计算确定,据不同的充实水柱长度有不同要求,如本例正好是超过5m,有时充实水柱要求长度小最高层下一层的楼高要超过8m才会对于10m时,,水池容积产生影响)其原因是最不利竖管上最不利消火栓与次不利消火栓的高程差过大导致两个消火栓出口水头、流量差距较大,影响了竖管水量,使理论计算水量超过“建规”表8.4.1的规定值。()高层民用建筑理论计算水量差值更明显。3高层民用建筑采用上述两种方法计算水量,计算结果差值较多层民用建筑和工业建筑要大得多。因为“建规”规定的是每根竖管最小流量,只要同一竖管/(/)上各水枪平均流量不小于5L或2.即可,s5Ls/(/)。而故单支水枪流量可以小于5L或2.s5Ls“高规”表7.每支水枪最小流量要达到2.2要求,/(/),或2.即最不利层最不利处消火栓流5Ls5Ls给水排水 Vol.38 No.10 2012图1 最不利层示意表1 19mm直流水枪的密集射流技术数据换算充实水柱长度/m压力50051203550708505254570952510-37 9 1  1 1 1 1 2 2 2 2 2 3喷嘴/Pa口径M19mm流量3.53.84.14.36924702581    4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7.//Ls60122.533.5455.516 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 /,量要达到5L对应下层最不利处消火栓流量更大,s水量差值将更大。例如一幢4最5m的二类综合楼(,高层层高5m)通过上述两种方法计算需要的4个消//,水量容积火栓流量总和分别是20Ls和21.43Ls3。差值达到1分别是216m和232m,6m33/,综合10LsHqHqqqqq1+2=1=1,2=2,ββ))。利用得:HqHqHq0.06=0.287(MPa1+1(1+,数据代入解该方程,得Hq.13MPaHq1=02=,/,/。4.528Ls5.474Ls0.19MPaqq1=2=/,理论消火栓用水量为Q=215.476Lsqq1+2=,最不利处消火栓出口压力约为0粗略估算.13MPa泵出口压力需0.包括沿程和局部水头损48MPa(。工程实际应用中选用了X/失)BD5.920100L×3-,立式多级消防泵组,对照该泵性能曲线(见图3)/,左右流量时,扬程高达0.超过需要15Ls64MPa,/,的0.造成泵实际出流量高于1消防48MPa5Ls水池储水被提前抽空,无法实现火灾延续时间内持即水泵续供水。因此必须通过选定泵组进行反算,在性能曲线上运行时对应的某个点扬程折算到最不利3个消火栓流量之和,正好等于性能曲线上该点流量。用代入计算的方法逐步尝试:(1)先取0.64MPa和0.48MPa的中点代入,得到最不利消火栓处出口压力0.55MPa)(两个Hq.55-0.15-0.15=0.25(MPa1=0分别为水头损失和最高消火栓到地下0.15MPa,/,计算得Q栓=q与性室高差)220.28Lsq1+2=/故要能曲线上0.55MPa对应的24Ls不一致,继续选点,提高压力,降低泵流量。()选取0/,得到Q栓=22.58MPa代入,1.29Ls/与性能曲线上0继.58MPa对应的21.1Ls不一致,续选点,降低压力,提高泵流量。()选取0/,得到Q栓=3.578MPa代入,21.22Ls/与性能曲线上0.578MPa对应的21.2Ls基本一致,故确定水泵在最不利情况下正常运转时实际流量为/。21.2Ls消防水泵选型不当2 错误二:室内外消防用水量理论计算值正确计算完成后,该理论值并不能作为消防水池容积计算依据,还需要选取合适的消防水泵确定最终水池有效容积,否则会导致水池有效容积不足。2.1 错误点有的设计选用的消防水泵额定流量、扬程等参数远远高于理论值,导致火灾时消防水池储水被迅速抽空,无法实现火灾延续时间内持续供水;有的设但没有利用水泵性能曲计选用了合适的消防水泵,线进行反向校核,导致消防水池容积偏小。2.2 错误分析扬程实际值必定要大于理论值,选定的供水泵组,方可满足室内消防用水需要。因此,问题在于选定泵组的扬程实际值,该扬程实际值在水泵性能曲线上对应一个流量实际值,该流量实际值乘以火灾延续时间即为该室内(外)消防用水系统实际需要水池容积。以室内消火栓系统为例举例说明水泵选型后未进行反向校核的差值。2,嘉兴市海盐县图书馆,建筑面积8地上395m 高13层地下1层,8.8m。根据“建规”表8.确定同时使用水枪数为34.1,/,支,每根竖管最小流量为1最不利情况考虑20Ls层着火,3支水枪分布为最不利竖管处2、3层各1,支,次不利竖管处2层1支(见图2)设最不利消火流量为q次不利消火栓出口压栓出口压力为Hq1,1;力为Hq流量为q2,2。层高差6m。图2 最不利情况水枪分布示意/图3 XBD5.920100L型立式消防泵性能曲线-92 给水排水 Vol.38 No.10 2012计算水池容积差:21.2×3×3600-15.476× 3),实际需要水池容积与理论容600=61.8(m3×3 积差额非常大。2.3 结论和注意点()注意选型错误。由于消防部门进行工程验1收时,主要测试消防充实水柱长度是否符合规范要求,导致一些设计、施工单位盲目采用大功率消防水以通过消防部门的现场工程验收,结果却相对减泵,少了消防水池的有效容积。()设计阶段应确定消防用水泵的品牌型号以2便确定水泵的性能曲线。消防水池设计要在水泵选型后利用性能曲线进行校核,确定与理论设计的差值,否则无法确保火灾延续时间内的消防用水供给。室外消防用水量计算错误3 错误三:室外消防用水量计算错误主要发生在低倍数泡沫灭火系统用水量理论设计容积计算环节。根据“建规”灭火用水量应按罐8.2.4条规定,泡沫炮和泡沫管枪灭火区内最大罐泡沫灭火系统、所需的灭火用水量之和确定,并应按现行国家标准《(泡沫灭火系统设计规范》以下GB50151―2010, )简称“泡规”有关规定计算。3.1 错误点一方面是理论设计容积计算以固定顶罐为例,错误。设计人员有时将泡沫混合液设计流量与泡沫将泡沫混合液供给混合液设计用量两个参数混淆,强度最大的罐当做供给量最大的罐,或者将罐体最大的罐当做供给量最大的罐,而没有考虑供给时间等因素。另一方面是用理论值替代实际值。理论计算得到的泡沫混合液最小值作为泡沫混合液用量设计的依据,实际应用中,实际设置的泡沫产生器的能力大于理论计算值,导致供给时间不足。3.2 错误分析举例说明错误情况。直径7.非水溶8m的苯(储罐,直径8m的汽油(非水溶性)储罐,直径性)水溶性)储罐,6m的丙酮(3罐成组布置。苯储罐采汽油储罐采用氟蛋白泡沫,丙酮储罐采用蛋白泡沫,用抗溶性氟蛋白泡沫,均液上喷射,储罐区外设泡沫站,分设3个不同的泡沫比例混合器,共用泡沫消防),水泵(见图4试计算消防用水量理论最大值。()理论设计容积计算。根据“泡规”表41.2.21-图4 泡沫灭火系统示意和表4分别计算水量(其实应是泡沫混合.2.22规定,-因低倍数泡沫混合液中泡沫原液所占比例仅为液量,:故可在总水量计算完毕后扣除相应比例)3%或6%,2(Q苯=3.14×3.9×6×40=11462L) 2(Q汽油=3.14×4×5×45=11304L) 2(Q丙酮=3.14×3×12×30=10173L) 可见,理论计算用水量最大的苯储罐既不是罐体最大的,也不是供给强度最强的。()实际容积计算。实际应用中,实际设置的泡2沫产生器的能力大于理论计算值,应按系统实际设计泡沫混合液强度计算确定罐内泡沫混合液用量。以、、、常见的PC4PC8PC16PC24泡沫发生器为例。根据“泡规”4.2.3条规定,3个储罐都只需设苯、汽油、丙酮储罐的泡沫产生器1个泡沫产生器,需要流量分别为:/()(/)146240×60=4.77Ls q苯=1/()(/)130445×60=4.19Ls q汽油=1/()(/)017330×60=5.65Ls q丙酮=1,产生器工作压力在0.3~0.5MPaPC4、PC8是指在0.5MPa工作压力下混合液流量分别为/、/,故本案例应选择P每4Ls8LsC8泡沫发生器,个储罐1个。可按Q=K×10P确定PC8泡沫发生器的流量系数K值,也可按最不利情况0.5MPa/(工作压力下设定流量8L按后一种方法计算的水s。量要求比前一种更高)查“泡规”表4.2.21和表4.2.22得3个储罐--连续供给时间最长的是汽油储罐,氟蛋白泡沫液45,故需要水量为Q=min8×45×60=21600(L)=21. 33,较理论计算最大值苯储罐的1相差6m1.462m给水排水 Vol.38 No.10 201293 3。10.14m3.3 结论和注意点()由于泡沫混合液供给强度与供给时间不一1两个参数的设计最大值不一定集中在一个储定相同,罐上,应对每个储罐分别计算。理论计算用水量最大不一定是罐体最大,也不一定是供给强度最强。()理论计算得到的泡沫混合液最小值不能作2实际设置的泡沫产为泡沫混合液用量设计的依据,应按系统实际设计泡生器的能力大于理论计算值,沫混合液强度计算确定罐内泡沫混合液用量。水泵吸水管位置设置不正确4 错误四:4.1 错误点水泵吸水管位置设置随意,导致消防水池有效容积不足。4.2 错误分析“建规”消防水泵应采用自灌式8.6.6条规定,(建筑给水排水设计规范》吸水。《GB50015― :自灌”水泵启动时2003,2009年版)2.1.32条定义“水靠重力充入泵体的引水方式。就是说,从溢流管至消防水泵叶轮顶或第1级叶轮平面(多级泵)的高)。度应为消防水池有效容积(见图5图6 消防水池有效水深示意消防水泵吸水管上设置防止旋流器时,最低有效水位)。见图6为防止旋流器顶部以上0.15m(b4.3 结论和注意点()对于非民用建筑,一律按照规范规定执行,1即从溢流管至消防水泵叶轮顶或第1级叶轮平面(多级泵)的高度作为消防水池有效水深。()对于民用建筑,笔者认为一般按照规范执2在确有困难时,征得当地消防部门同意后,可参行,照《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》()相关条款执行。2009参考文献1 GB50016―2006建筑设计防火规范 2 GB50045―95高层民用建筑设计防火规范,2005年版 3 GB50151―2010泡沫灭火系统设计规范 4 GB50015―2003建筑给水排水设计规范,2009年版 5 GB6245―2006消防泵 全国民用建筑工程设计技术措施给6 中国建筑标准设计研究院.水排水.北京:中国计划出版社,2009图5 消防水池有效容积《但是,全国民用建筑工程设计技术措施给水排())水》中指出消防水池的有效水深20097.4.3条(1213736804111  ※电话::E-m.comail402855371@qq);是消防水泵吸水喇叭口以上0见图6当收稿日期:.6m水位(a2012-02-24北京市出台雨水利用奖励政策凡小区内建设储  近日北京市出台雨水利用奖励政策,3的蓄雨池,政府补贴5蓄水能力达到水能力达1m00元;的节水战略。中国城市普遍用自来水浇树、浇花、浇绿地、冲洗马路等,水耗十分惊人,反而对自然赐予的雨水利用率相当低。31 000m将补贴50万元。雨水是非常宝贵的资源,发达国家非常重视雨水回收针对以上问题,首先,要立法将雨水回收设施建设纳入利用,并且立法规定城市必须建设雨水收集利用系统。如是雨水或经过处理的再生水。再如德国修建大量的雨水池用于截流、处理及利用雨水,削减雨水的地面径流,降城市总体规划;其次,要加大资金投入,从长远来看这种投以色列禁止用自来水冲洗马路、灌浇绿地等,取而代之的入是值得的。如果城市普遍建立雨水收集利用系统,既可京如果全面建立合理的雨水利用系统,一年能收集雨水3/相当于全市居民全年用水量的11亿m,20。大量节约自来水,又能减轻洪涝险情。据水利专家测算,北94 给水排水 Vol.38 No.10 2012雨水利用至今尚未列入我国低城市洪涝危险。相比较,三亿文库包含各类专业文献、高等教育、应用写作文书、各类资格考试、行业资料、消防水池容积设计计算常见错误分析46等内容。 
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