大型灭火救援中18个计算公式及应用示例
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消防计算公式
消防计算公式包括但不限于:
1. 计算疏散人数=人员密度×建筑面积,人员密度可以根据不同场所参考相
关规定。
2. 计算疏散净宽度=疏散人数×百人宽度指标÷100,百人宽度指标是指每百人在允许疏散范围内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。
3. 计算单元的最小需配灭火级别(A或B)=Q=KS/U,S为计算单元的保护面积(㎡),U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)。
4. 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)=Qc=Q/N,
N为计算单元中的灭火器设置点数。
5. 一个探测区域内所需设置的探测器数量N=S/KA,S为该探测区域面积(平方米),A为探测器的保护面积,K为修正指数。
6. 走道的最小清晰高度不应小于其净高度的1/2,其他区域最小清晰高度,应按HQ=+公式计算,HQ为最小清晰度高度(m),H为排烟空间的建筑净高度。
以上信息仅供参考,具体消防计算公式需要根据不同情况确定,建议咨询专业消防人员获取帮助。
火灾防控常用公式整理火灾防控是一项重要而又必不可少的工作,特别是在日常生活中,我们都需要了解和掌握一些火灾防控的常用公式。
本文将为您整理一些常用的火灾防控公式,帮助您更好地了解和应对火灾的风险。
一、火灾蔓延速度公式火灾蔓延速度是指火焰蔓延的速度,它受到许多因素的影响,包括火灾燃料的种类和状态、环境的氧气浓度、风速等。
其中,最常用的火灾蔓延速度公式是火焰传播速度V与火灾燃料的热释放速率HRR的关系:V = K * (HRR)^(1/2)其中,V为火灾蔓延速度,K为常数。
二、灭火剂的选择公式在进行火灾扑救时,选择合适的灭火剂是至关重要的。
根据不同的火灾类型和燃料特性,我们可以使用不同的灭火剂。
常用的灭火剂选择公式如下:W = Q * MR其中,W为所需灭火剂的质量,Q为燃料燃烧所需的热量,MR为灭火剂的最大抑制速率。
根据火灾的具体情况和所需的灭火剂性能,结合实际进行选择,以最大限度地扑灭火灾。
三、火灾烟雾扩散速度公式火灾烟雾的扩散速度对于人员疏散和火灾扑救都具有重要意义。
我们可以通过计算火灾烟雾的扩散速度来预测其传播范围和影响区域。
常用的火灾烟雾扩散速度公式如下:V = A * (HRR)^(1/3)其中,V为烟雾扩散速度,A为常数,HRR为火灾燃料的热释放速率。
根据火灾的燃烧特性和环境条件,可以利用该公式进行烟雾扩散速度的计算和预测。
四、火灾风险评估公式火灾风险评估是对于火灾风险进行量化和分析的过程,它可以帮助我们预测火灾的可能性和危害程度。
常用的火灾风险评估公式如下:FR = P * C * V其中,FR为火灾风险系数,P为火灾发生概率,C为燃烧对周围环境造成的影响因素,V为火灾蔓延速度。
通过对以上三个参数的评估,我们可以得到一个相对准确的火灾风险系数,以便采取相应的防范和控制措施。
五、火警报警器检测距离公式火警报警器的检测距离是指它能够探测到火焰或烟雾的最大距离。
常用的火警报警器检测距离公式如下:D = C * (L/S)^(1/2)其中,D为检测距离,C为常数,L为火焰或烟雾的光亮度,S为火警报警器的灵敏度。
气体灭火面积计算公式一、全淹没灭火系统防护区面积计算(以常见的七氟丙烷灭火系统为例)1. 一般防护区。
- 防护区应以固定的封闭空间划分,对于规则形状(如长方形、正方形)的防护区,其面积S = a× b(其中a、b分别为防护区的长和宽)。
- 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。
- 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²。
2. 特殊防护区(如含有不能关闭开口情况)- 当防护区存在不能关闭的开口时,需要考虑开口补偿问题。
设开口面积为S_0,防护区面积为S,灭火剂设计浓度为C,灭火设计用量或惰化设计用量为W,灭火剂在101kPa大气压和预定温度下的比容为V,开口流失补偿系数为K(可根据规范取值)。
- 首先计算灭火剂的设计用量W,对于七氟丙烷灭火系统,W=(K· S· C)/(100 - C)· V。
- 如果已知W、C、V、K,则可反推防护区面积S=(W(100 - C))/(K· C· V)。
- 在计算时,要注意各参数的单位统一,例如W的单位通常为kg,V的单位为m^3/kg,C为百分数,S的单位为m^2。
二、局部应用灭火系统防护区面积计算。
1. 保护对象为平面的情况(如油浸变压器等)- 对于保护对象为平面的局部应用灭火系统,其保护面积应按保护对象的外表面面积确定。
- 设保护对象的长为a,宽为b,则保护面积S=a× b。
- 当保护对象外形不规则时,可采用等效面积法,即将不规则形状等效为规则形状来计算面积。
2. 保护对象为立体的情况(如机柜等)- 保护对象为立体时,保护面积应按其外表面的展开面积确定。
- 例如一个长方体形状的机柜,长a、宽b、高c,其保护面积S = 2(ab+ac + bc)。
- 局部应用灭火系统的防护区还需要考虑灭火剂的喷射时间、灭火浓度等因素对防护区面积计算的影响。
气体灭火系统计算公式七氟丙烷防护区类型灭火浓度药剂量(公斤)图书馆,档案室灭火浓度10%=防护区体积X 0.82 变配电室,发电机房8.6%(北京)=体积X 0.69 8.3%(xx)=体积X 0.67 计算机房通讯机房7.5%(北京)=体积X 0.60 8%(xx)=体积X 0.64估算钢瓶数量平均充装量钢瓶数量=药剂/平均充装量70L62 kg/瓶90L80选择150-240L大瓶时,最120L107小防护区药剂量应多于100150L126公斤。
独立区使用大瓶没有180L151限制。
240L202喷嘴数量估算=防护区面积/ 30—40平米释放阀的选择:药剂量释放阀通径选择时,如药剂量介于两档21-74kg DN32mm之间,视瓶站距离防护区远35-105DN40近而定。
较远的(超过30米)63-168DN50应选择高一级别的释放阀通112-322DN65径。
210-581DN80350-900DN100释放阀的旋转半径连接弯头L尺寸DN150DNDN80275DN泄压口计算机房,配电室=药剂量X 0.00054 (平方米)档案室=药剂量X 0.00043 (平方米)灭火剂类型IG541(烟落尽)灭火浓度药剂量(公斤)43%=体积X0.8037%=体积X 0.6737%=体积X 0.67平均充装量70L14.5 kg/瓶90L19120L25灭火浓度62%40%47%二氧化碳药剂量(公斤)=体积X 2.25=体积X 1.2=体积X 1.5平均充装量70L39kg/瓶=防护区面积/ 30—40平米4X 药剂量(公斤)DN50 DN40DN32DN5=防护区面积/ 20—25平米钢瓶数释放阀通径1-4瓶DN25mm 4-6DN326-10DN4010-15DN5015-25DN6525-40DN8040-60DN100。
提分必看!消防核心计算公式汇总!各位同学,你们好哇!又到元气满满的周一啦!今天要和大家分享的是消防考试中的核心计算公式,包括常考的防火分区、消防用水量的计算等,最后五十几天大家在记的同时也要理解,边做题边记忆效果才更好!1防火分区的计算除另有规定外,局部设置自动灭火系统时防火分区最大允许建筑面积的通用计算公式:S:局部设置自动灭火系统时防火分区最大允许建筑面积SG:为《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)表3.3.1和表5.3.1规定值SA:局部设置自动灭火系统部位面积的1/2注意:仓库无局部设置增加面积的规定。
2消防用水量的计算消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时,应取最大者,并应按下列公式计算:3百人宽度指标百人宽度指标是每百人在允许疏散的时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。
一般,一二级耐火建筑的疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为1.5min,根据上述公式,可以计算出不同建筑每百人所需宽度。
影响安全出口的因素有很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、疏散路线是平地还是阶梯等。
防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。
4泄压面积计算爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力。
为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱的泄压设施,其面积称为泄压面积。
计算公式↓↓↓C——厂房容积为1000m³时的泄压比(m²/m³),其值考试中一般会告诉大家。
计算步骤↓↓↓(1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。
长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。
(2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;分段方法↓↓↓0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可)(3)代入公式计算泄压面积。
火灾防控常用公式汇总火灾是一种常见的灾害,对人们的生命财产安全造成了严重的威胁。
为了有效地防控火灾,科学家和工程师们研究出了许多公式和方法,用来评估火灾风险、设计防火系统和进行灭火救援等。
本文将汇总介绍一些常用的火灾防控公式,以帮助人们更好地理解和应对火灾的风险。
1. 火源评估公式火源评估是火灾防控的基础工作之一,它用来评估火灾发生的可能性。
下面是一种常用的火源评估公式:火灾发生概率 = 火灾的历史发生率 ×火灾可能性因素其中,火灾的历史发生率为过去一段时间内发生火灾的频率,火灾可能性因素包括电器故障、人为疏忽等。
2. 燃烧速率计算公式在火灾发生后,燃烧速率是评估火势扩散速度和火灾损失的一个重要指标。
以下是一个常用的燃烧速率计算公式:燃烧速率 = (燃料质量 ×燃料热值) ÷燃烧时间燃烧速率与燃料质量、燃料热值和燃烧时间有关,该公式可用于预测火灾的发展趋势,并帮助消防人员制定灭火策略。
3. 消防水源计算公式在灭火过程中,消防水源的选择和供水能力的评估是至关重要的。
以下是一个常用的消防水源计算公式:消防水源需求 = 灭火水量 + 清洗水量 + 冷却水量其中,灭火水量为扑灭火源所需的水量,清洗水量用于清洗火灾区域及周围的物体,冷却水量用于降低火源温度。
4. 烟气蔓延速度计算公式烟气蔓延速度是评估火灾扩散的重要指标之一,它对逃生和救援等工作具有指导意义。
以下是一个常用的烟气蔓延速度计算公式:烟气蔓延速度 = 火灾燃烧产生的热量 ÷室内空气的比热容 + 室内空气的质量通过计算烟气蔓延速度,可以预测烟气的扩散范围和速度,提前采取逃生措施或救援行动。
5. 消防安全距离计算公式在设计建筑物和设备时,考虑消防安全距离是防控火灾的重要环节。
以下是一个常用的消防安全距离计算公式:最小安全距离 = 火源的估计燃烧半径 + 燃烧物辐射的非热辐射半径最小安全距离是人员和设备必须保持的安全距离,以避免受到火灾的威胁。
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.6 :配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8 只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8 只,严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6 只。
所以表格按配水支管共有8 只喷头来制作。
对喷头不足8 只的配水支管,剩下的表格可以空白。
1 节点压力的计算 1.1 计算公式第一节点的压力为5mH2O ,自第二节点起,节点压力的计算公式为: Hn = 5 + hn - hn′ ( n ≥2) (1) 式中: Hn —第n 个节点处的水压(mH2O) ; hn —到第n 个喷头的总沿程损失(mH2O) ; hn′—到第n 个喷头的总高差(mH2O) 。
1.2 公式输入表格如上图,选定公式输入区域,点击编辑栏的等号,在等号后空白处输入 5 + (H4∶H11) —( I 4∶I 11) ,公式输入后, 同时按下CTRL ,SHIFT,ENTER 三键,公式编辑结束。
H 表示沿程阻力总损失,I 表示总高差。
该公式的计算过程为:将5+ H4 - I 4 的结果作为H5 的值,将5 + H5 - I 5 的计算结果作为H6 的值,以此类推。
2 管段流量的计算 2.1 管段流量的计算公式第一管段只有转输流量,无支出出流量,它的计算公式由规范所要求的计算喷头流量公式转化而来的。
(2) 式中: q —喷头流量(L/ s) ; k —喷头流量系数, k = 80 ; P —喷头工作压力(mH2O) 。
自第二管段起管段流量是该管段前所有喷头的流量之和,计算公式可表示为: Qn∶( n + 1) = Q( n - 1) ∶n + qn ( n ≥2) (3) 式中:Qn∶( n + 1) —第n + 1 个喷头前的管段流量(L/ s) ; Q( n - 1) ∶n —第n 个喷头前的管段流量(L/ s) ; qn —第n 个喷头设计流量(L/ s) 。
第四章灭火救援应用计算第一节燃烧面积计算燃烧面积计算是火情侦察行动的主要内容之一,是指挥员实施火场决策和力量调集的重要依据。
一、公式法公式法是指运用数学公式计算燃烧面积的方法。
火灾发展蔓延受诸多因素影响,其燃烧面积无一固定形状,但理论上都可以将其划分为规则的几何图形,如矩形、圆形、扇形等的组合,可以运用数学的方法,使用公式准确地计算出其面积。
二、估算法火场上为快速实施战斗展开,需要指挥员在较短的时间内对火场燃烧面积作出初步、大致地判定。
可采取如下方法:(一)步测法步测法是指以人的步幅测量距离的方法。
通常以复步(一般一复步为1.5m)为单位进行实地测量。
如向火场某方向走了20复步,则其距离为1.5×20=30m。
(二)目测法目测法是指用眼睛估测距离的方法。
使用目测法估算时,关键要选定好参照物。
如建筑物通常选择窗口作为参照物,一般情况下,一个窗口表示一个开间,即单间房屋的宽度,可取4m,如某火场有3个窗口冒出火焰,则其宽度为4×3=12m。
(三)经验法经验法是指运用历次火场总结出的实践经验的方法。
灵活应用可缩短决策时间。
如固定顶立式油罐火灾燃烧液面积的估算,可在其体积(m3)数据的基础上减去一个零,即为其燃烧面积,如5000 m3固定顶立式油罐,其燃烧液面积可估算500m2,但浮顶罐火灾燃烧液面积的估算主要根据其罐壁与泡沫堰板之间的环形面积确定。
三、查询法查询法是指查阅相关技术资料、显示设备或询问知情人确定燃烧面积的方法。
现场指挥员可通过查阅灭火救援预案、失火对象的技术图纸和相关控制设备以及询问有关知情人等方法确定燃烧面积。
第二节灭火剂用量计算灭火剂的种类很多,常用的有水、泡沫、干粉、二氧化碳等。
不同的灭火救援场所和对象应选用不同的灭火剂,并对其用量通过科学计算加以确定。
一、消防用水量计算消防用水量与建筑物的耐火等级、用途、层数、容积和面积、建筑物内可燃物的数量、周围环境、气象条件以及消防站的布局等因素有关。
易燃可燃液体储罐灭火力量计算一、每支枪、炮能控制的燃烧面积1支PQ4控制13 m2燃烧面积(20升/秒/1.5升/秒);1支PQ8控制26 m2燃烧面积(40升/秒/1.5升/秒);1支PQ16控制53 m2燃烧面积(80升/秒/1.5升/秒);1台泡沫车控制100 m2燃烧面积;以上泡沫枪进口压力采用5×10 5帕(公斤/平方厘米)。
二、扑救流散液体火灾(一)所需泡沫枪及消防车数1、罐区最大油罐直径小于15米(≦1000 m3),需出2支PQ8泡沫管枪,1台泡沫车;2、罐区最大油罐直径15-25米(﹥1000 m3≦5000 m3),需出3支PQ8泡沫管枪,2台泡沫车;3、罐区最大油罐直径大于25米(≧10000 m3),需出4支PQ8泡沫管枪,2台泡沫车。
注:消防车数按“一车一炮”,“一车两枪”计算。
(二)所需灭火剂量泡沫液量(m3)=泡沫枪数(支)×0.48L/S×30分钟×60秒泡沫液用水量(m3)=泡沫枪数(支)×7.52L/S×30分钟×60秒三、扑救着火罐(一)灭火所需枪、炮及消防车数量灭火泡沫枪、炮数[支(或架)]=(油罐液面积m2×泡沫液供给强度1.5L/S〃m2)/泡沫枪、炮的泡沫液量L/S注:消防车数按“一车一炮”,“一车两枪”。
泡沫液量(m3)=泡沫枪、炮数×泡沫液量L/S×30分钟×60秒泡沫液用水量(m3)=泡沫枪、炮数×水流量L/S×30分钟×60秒(二)冷却所需水枪及消防车数量冷却枪、炮数(支)=油罐周长m2/每支水枪、炮控制周长(水枪8 m)注:消防车数按“一车一炮”,“一车两枪”计算。
冷却用水量(m3)=水枪、炮数×水枪、炮水流量L/S×30分钟×60秒四、冷却邻近罐(一)冷却所需水枪及消防车数量(支)N[冷支(或架)]=邻近油罐半周长m2/每支水枪、炮控制周长(10 m)消防车=“一车一炮”,“一车两枪”。
大型灭火救援中18个计算公式及应用示例一消防用水量计算:Q=Aq注:A为火场燃烧面积,q---灭火用水供给强度,一般取0.15 L/(S·m²)、高层建筑取0.2 L/(S·m ²)、地下密闭空间和棉纤维制品取0.3 L/(S·m²)例:某一100平方米居民楼发生火灾。
试计算消防用水量。
解:居民楼火灾灭火用水供给强度取0.15 L/(S·m²)。
则火场消防用水量Q,根据公式Q=Aq=100 m²*0.15 L/(S·m²)=15L/S二水带压力损失计算:hd=SQ2=Aq注:hd---每条20米水带的压力损失,S---每条水带的阻抗,Q---水带内流量,Φ65mm阻抗系数S=0.035,Φ80mm阻抗系数S=0.015例:有一手抬泵从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,要求水枪的充实水柱不小于15m。
试计算该供水干线水带压力损失。
解:已知,Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035,Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处流量为6.5L/s。
则水带压力损失Hd=nSQ2=10×0.035×6.52=14.8(104Pa)三消防车供水计算:(1)已知水枪和水带线路,求消防车的出口压力:Hb=hq+hd+h1-2注:Hb ---消防车水泵出口压力,hq---水枪喷嘴处压力,hd---水带干线压力损失,h1-2---标高差例:有一辆消防车从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,扑救室外火灾,要求水枪的充实水柱不小于15m,水源至火场地势平坦。
试计算消防车水泵出口压力。
解:水源至火场地势平坦,则H1-2=0。
Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处压力和流量分别为27×104Pa和6.5L/s时,每条水带的压力损失为1.48×104Pa,则10条水带的压力损失为:Hd=10 ×1.48=14.8(104Pa)或者因Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035。
Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处流量为 6.5L/s。
则Hd=nSQ2=10×0.035×6.52=14.8(104Pa)上述两种方法计算所得的压力损失均为14.8×104Pa。
消防车水泵出口压力为:Hb=hq+hd+H1-2=27+14.8+0=41.8(104Pa)(2)消防车最大供水距离计算:Sn=(rHb-hq-H1-2)/hd注:Sn ---消防车最大供水距离(多少条水带长度),r---消防车泵扬程使用系数,一般取0.6~0.8,Hb ---消防车水泵扬程(出水口压力),hq ---水枪处喷嘴压力,H1-2---标高差,hd---每条水带的压力损失例:CG36/40型消防车,水泵扬程为120×104Pa,用Φ90mm胶里水带单干线接力供水,供应2支Φ19mm水枪的充实水柱为15m,水源至火场地势平坦。
试计算该消防车接力最大供水距离。
解:Φ19mm水枪充实水柱为15m时,出口压力为10×104Pa,每支水枪的流量为6.5L/s,则两支水枪的流量为13L/s。
通过查表得Φ90mm胶里水带流量为13L/s时,每条水带的压力损失为1.35×104Pa(也可通过水带压力损失公式hd=SQ2计算)。
水源至火场地势平坦,则标高H1-2=0。
CG36/40型消防车的最大接力供水距离为:Sn=(r Hb-hq-H1-2)/hd =(120-10-0)/1.35=81.48(条)实际使用81条。
供水距离为81X20=1620米。
答:该消防车接力最大供水距离为81条水带长度,1620米。
(3)消防车最大供水高度计算:H1-2=Hb-hq-hd注:H1-2---消防车供水高度,Hb---消防车水泵扬程,hq ---水枪处喷嘴压力,hd---水带系统的压力损失例:一高层建筑发生火灾,消防车停靠在距离该建筑20米的消火栓处,该消防车为CG36/40型消防车,水泵扬程为120×104Pa,用Φ90mm胶里水带单干线接力供水,供应2支Φ19mm 水枪的充实水柱为15m。
试计算该消防车最大供水高度。
解:Φ19mm水枪充实水柱为15m时,出口压力为10×104Pa,每支水枪的流量为6.5L/s,则两支水枪的流量为13L/s。
通过查表得Φ90mm胶里水带流量为13L/s时,每条水带的压力损失为1.35×104Pa(也可通过水带压力损失公式hd=SQ2计算)。
消防车距火场20米,则水平铺设水带的压力损失为一盘水带损失,hd为1.35×104Pa。
CG36/40型消防车的最大高度为:H1-2=Hb-hq-hd=120×104Pa-10×104Pa-1.35×104Pa=108.65×104Pa=1.0865×106Pa=1.0865MPa一个标准大气压约为1.01×105Pa 或10.3米水柱,H1-2=1.0865×106Pa/1.01×105Pa=10.7个标准大气压的高度,约为110米高的水柱。
答:该消防车最大供水高度为110米。
(4)供水高度估算:H=100 (Hb-Hq) (压力单位统一为MPa时)注:H为供水高度,单位为m,Hb为水泵出口的压力,Hq为水枪出口的压力,10米为的0.1MPa估算的供水高度。
例:一水泵扬程为120×104Pa的消防车给一高层建筑供水,要求水枪口的压力不小于10×104Pa。
试估算该消防车最大供水高度。
解:消防车水泵扬程Hb为120×104Pa=1.2×106Pa(也就是我们讲的1.2MPa或12公斤压力),水枪出口的压力Hq为10×104Pa=0.1×106Pa(也就是我们讲的0.1MPa或1公斤压力)H=100 (Hb-Hq) =100 (1.2MPa-0.1MPa)=10X1.1=110米答:该消防车最大供水高度约为110米。
图片四火场运水车辆计算注:N---保证火场1辆车不间断供水时需要的运水车数量,t 1---运水车上水时间,t 2---火场上水的运输时间,t 3---运水车途中往返时间,T---1罐水在火场使用的时间。
N=(t 1+t 2+t 3)÷T例:某火场远离水源,需要运水车从水源地运水。
若运水车上水时间为2分钟,火场上水的转输时间为1分钟,运水车中途返回时间为12分钟,1罐水在火场的使用时间为3分钟,求保证火场不间断供水需要的运水车数量。
解:保证火场不间断供水需要的运水车数量为:5五消防管网供水能力计算:(1)管网内水的流量计算:Q=0.0008D²v注:Q---环状管网内水的流量,D---环状管道直径,v-消防给水管道流速,一般取 1.5m/s~2.5m/s ,枝状取1m/s.(2)管网内水的流量计算:Q=0.5 D²V注:Q---环状管网内水的流量,D---环状管道直径,单位为英寸,直径毫米/25换算英寸,v---消防给水管道流速,一般取1.5m/s~2.5m/s ,枝状取1m/s。
(3)管网供水能力计算:N=Q/Q车注:N---环状管道的供水能力,即为可供消防车数量;Q---环状管道水的流量,Q车---每辆消防车的供水量例1:有一条Φ300mm的环状消防管道,管道内的水压力不低于0.2MPa。
若火场上某型号消防车的流量为40L/s,试计算管道上能停靠的消防车数量解:环状管道v=1.5m/s,则该管道的流量为:Q=0.0008D2v=0.0008×3002×1.5=108L/sN=Q/Q车=108/40=2.7(辆)实际使用取2辆答:该管道能停靠的消防车数量为2辆。
估算法:Q=1/2vD2=1/2×1.5×(300/25) 2=108 L/sN=Q/Q车=108/40=2.7(辆)实际使用取2辆六火场供水力量计算:(1)水枪的控制面积计算:f=Q/q注:f---每只水枪的控制面积,Q---每支水枪的流量,q---灭火用水供给强度,一般为0.15 L/(S·m ²)、高层建筑取0.2 L/(S·m²)、地下密闭空间和棉纤维制品取0.3 L/(S·m²)例: 某单层木材加工厂发生火灾,燃烧面积约300㎡,若火场灭火用水供给强度为0.15L/(s·㎡),使用Φ19mm水枪充实水柱为15m。
试求每支水枪能控制的燃烧面积。
解:Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪的流量为6.5L/s,则每支水枪的控制面积为:f=Q/q=6.5/0.15=44(m2)答:每支Φ19mm水枪能控制的燃烧面积为44㎡。
(2)水枪数量计算:N=A/f注:N---火场需要水枪数量,A---火场燃烧面积,f---每支水枪控制面积)例:某单层木材加工厂发生火灾,燃烧面积约300㎡,若火场灭火用水供给强度为0.2L/(s·㎡),使用Φ19mm水枪充实水柱为15m。
试求火场需用的水枪数量。
解:Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪的流量为6.5L/s,则每支水枪的控制面积为:f=Q/q=6.5/0.2=32.5(m2)火场需用的水枪数量为:N=A/f=300/32.5=9.23(支)实际使用取10支。
答:每支Φ19mm水枪能控制的燃烧面积为32.5㎡;火场需用的水枪适量为10支。
(3)水枪控制周长计算:L枪=q枪/q注:L枪为每支水枪控制周长,q枪为水枪流量,q为灭火用水供给强度,一般取0.4~0.8L/(s ∙m),水枪的控制周长需要同时考虑火场的灭火用水强度和水枪的射程例:使用一Φ19mm的水枪灭火,要求充实水柱为15m,假设火场灭火用水供给强度为0.4 L/(s ∙m),求该水枪的控制周长。
解:Φ19mm的水枪充实水柱为15m时流量为6.5L/s,L枪=q枪/q=6.5/0.4=16.25m答:该水枪的控制周长16.25m.(4)根据燃烧周长或需要保护的周长计算水枪数量:N=L/ L枪注:N---火场需用的水枪数量,L---火场燃烧周长或需要保护的周长,L枪---每支水枪的控制周长例: 某单层木材加工厂发生火灾,燃烧面积约300㎡,若火场灭火用水供给强度为0.2L/(s·㎡),使用Φ19mm水枪充实水柱为15m。
试求每支水枪能控制的燃烧面积及火场需用的水枪数量。
解:Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪的流量为6.5L/s,则每支水枪的控制面积为:f=Q/q=6.5/0.2=32.5(m2)火场需用的水枪数量为:N=A/f=300/32.5=9.23(支)实际使用取10支。