关于室内消火栓系统水枪充实水柱和栓口动压的探讨
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室内消火栓的减压及选用摘要:在民用及工业建筑消防系统设计中,室内消火栓给水系统为其重要灭火系统之一,而消火栓的出口压力控制及造型对消火栓给水灭火系统安全、可靠性变得尤为重要。
本文就当前室内消火栓产品的情况、对消火栓给水系统的减压方式、造型及说明做以简要说明。
关键词: 消火栓给水系统、减压、减压方式、减压稳压消火栓、减压孔板、充实水柱、《建规》、《高规》一、规范对减压的规定消火栓给水系统的减压在现行《建规》第8.4.3.9条和《高规》第7.4.6.5条中均明确规定。
消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力(动压)大于0.50MPa时,应采取减压措施。
二、减压的目的主要便于火灾时水枪的操作使用和保证消防用水的合理使用。
1、便于水枪的操作使用:大量的水枪试验说明和火场实践证明,栓口压力超大,水枪射水时的反作用(后座力)就超大,致使一人难以握紧水枪操作使用。
经过专业训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不超过20kg,一般不宜超过15kg。
根据水枪的反作用力计算公式F=2γωP (1)式中F—水枪反作用力(kg);γ—水的容重(1000kg/m3);ω—喷口断面面积ω(m2);P—水枪喷口处水压(m)。
取不同的喷嘴压力进行计算,列表1由表1可见当喷嘴压力为0.50MPa时19mm喷嘴的反作用力为28kg,大大超出消防人员的正常承受反作用力15kg范围,故要进行栓口减压。
一般控制喷嘴压力≤0.27MPa。
2、保证消防水量的合理使用:消火栓栓口压力越大,水枪的水压就越大,即而水枪的出流量也越大。
根据消火栓栓口处所需水压和消火栓栓口射流出水量关系公式:(2)推知式中:Hxh—消火栓口的水压,KPaHq—水枪喷嘴处的压力KPahd—水带的水头损失,KPaHsk—消火栓口的水头损失,按20KPa计.当Hxh =0.50MPa,水带口径为65mm,麻织水带的比阻Ad值为0.00430,水枪水流特性系数B为1.577(喷嘴直径19mm)时qxh=8.19L/S(8.19L/S等于5.00L/S的1.638倍,8.19×8=65.52L/S)如果按一类高层公建室内消火栓8支水枪同时工作计算,水量从40L/S 增加到65.52 L/S。
消防给水系统的消火栓水压调整消防给水系统是建筑物中重要的防火设施之一,而消火栓作为消防给水系统中的重要元件,其水压的调整对于消防工作的有效进行至关重要。
本文将探讨消火栓水压调整的相关内容,并提供一些实践经验。
一、消火栓水压调整的意义消火栓作为建筑物内部的消防用水装置,其水压的调整对于消防工作的顺利进行至关重要。
合理的水压调整可以保证消防设备正常运行,及时有效地进行火场灭火。
同时,恰当的水压控制还可以避免给水系统中消火栓因压力过大造成的破损,保证系统的稳定运行。
二、消火栓水压调整的方法1. 增加或减小总体供水压力:根据消防规范和建筑物的实际情况,调整供水系统的总体供水压力。
可以通过增加或减小供水泵的启动数量、调整供水泵的出口压力以及改变供水管道的直径等方式来实现。
2. 安装调压阀:在消防给水系统中合理地设置调压阀,可以对消火栓的水压进行有效的调整。
调压阀的安装位置应该考虑到系统的整体结构和消防栓的分布情况,在消火栓管网的关键节点上设置,能够对供水压力进行可靠的调节和保持。
3. 控制出水口阀门:根据消火栓的位置和需要,调整消火栓出口处的阀门来控制水压。
通过适当调整阀门的开度,可以实现消火栓水压的调整。
这种方法简单易行,但需要在火灾发生时进行相应的操作,对于应急情况的应对能力要求较高。
三、消火栓水压调整的注意事项1. 合理预测火灾风险:在进行消火栓水压调整前,需要对建筑物的火灾风险进行合理的预测和评估。
根据建筑物的用途、结构和人员密集程度等综合因素,合理确定消火栓的供水压力,以确保在火灾发生时能够提供足够的水流量和水压。
2. 定期检查和维护:消防给水系统是长期使用的设施,为保证其正常运行,需要进行定期的检查和维护工作。
特别是针对供水泵、调压阀、消火栓阀门等关键设备,要进行定期保养和维修,确保其灵活可靠。
4. 消防演练和应急预案:水压调整是消防工作中的重要环节,需要在实际的消防演练和应急预案中进行充分考虑。
室内消火栓保护半径和充实水柱的问题xx在建筑室内消防给水设计中,比较普遍的是消火栓系统的设计。
而消火栓系统的设计的核心是消火栓的布置。
消火栓的布置间距由消火栓的保护半径和最大保护宽度决定,最大保护宽度由建筑物本身结构决定,所以,消火栓的设计中,消火栓的保护半径就显得尤为重要。
1.消火栓保护半径(R)的计算在建筑给排水设计手册等资料中,给出了室内消火栓保护半径的计算公式如下:R=L d + L s(1)式中,L d——水带铺设长度(m).考虑到水带的转弯曲线,应为水带长度乘以折减系数0.8;Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(m)。
当水枪倾角为45度时,L s =0.71S k。
式(1)是基本公式,也是应用最广泛的。
在实践中,水带铺设长度Ld只取决于折减系数,水枪充实水柱长度在平面上的投影长度L s由水枪充实水柱Sk 直接决定,而Sk的影响因素诸多:比如层高,水枪的倾角——充实水柱、层高和水枪倾角之间有着密切的联系。
所以,水枪充实水柱对于消火栓保护半径的确定有着决定意义。
所以下面介绍一下水枪充实水柱的计算。
2.水枪充实水柱(S k)的计算建筑设计防火规范GB50016-2006第8.4.3条第七款规定:水枪的充实水柱Sk经过计算确定,甲乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13m;其他建筑不宜小于7m。
关于Sk的计算,在条文说明中给出了公式S k = ( H 1 - H 2 ) / sinα(2)式中,H 1——保护建筑物的层高;H2——水枪的上倾角。
一般可采用45°,若有特殊困难时,可稍大些,考虑到消防队员的安全和扑救效果,最大不应大于60°。
从上可见,S k的确定要兼顾以上两方面(即公式2和规范8.4.3第七款)。
摘要:室内消火栓给水系统的水力计算,我们做的可以算是多的了,可是对于如何系统而规范的计算确定各项参数,许多新入行的朋友却不太清楚。
原因其实很简单,许多学校在教学的时候, 只是局限在对教材的说教,缺乏和建筑防火规范的有机结合,故而导致许多毕业生对这•块的思考缺乏逻辑性。
关键词:室内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,•条是同时使用水枪支数,•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条一室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数虽和充实水柱长度,由计算决定(可见不是纯粹査衣得来的),但不应小于农8.5.2的规定(可见查农所得为规定的最小值,并不-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人于衣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己知条件:同时使用水枪数量(可查农得到,•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:水枪向上垂虎射流,在26mm〜38mm虎径圆断面内、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衣示(•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•定层高h的建筑来说,它所要求的度范围时可以喷到天花板上(上层楼板),如图60、45消防要求是:当水柱的倾角控制在.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=V2(h-1)接下来,我们做•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二7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人于"£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(4、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。
室内消火栓系统设计用水量的方案分析摘要:目前室内消火栓是各种建筑中最为常见的灭火设施之一,规范中明确规定了各种性质建筑的最低室内消防用水量。
然而,在实际使用当中,一般室内消防用水量比规范规定的要高,为避免设计的系统存在安全隐患,使设计的系统用水量方案切实可靠,在设计时应根据实际使用情况进行计算分析确定。
关键词:消火栓用水量消火栓栓头水枪水泵接合器消防供水泵消防水池1 概况:随着我国国民经济的不断迅猛发展,各种性质的建筑越来越多地呈现在人们的视野中。
人们对于建筑的防火要求越来越重视、要求越来越高。
我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006,以下简称“建规”)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版,以下简称“高规”)中明确规定了各种性质建筑的最低室内消防用水量。
而《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012)第3.6.10条规定:“消防给水系统的水量,水压应满足使用要求”。
那么室内消防用水量是应该只满足建规或高规中规定的最低用水量,还是满足消火栓实际的出水量呢?条文解释中也没有明确这一点。
笔者理解:应满足室内消火栓实际使用的出水量。
在对室内消火栓系统设计用水量方案进行分析之前,我们先来了解一下室内消火栓系统中消火栓栓头及水枪的参数。
2 室内消火栓栓头及水枪参数:建规及高规中均规定每个消火栓出水量不得小于5L/s。
水枪出流量计算公式为:skxhxhd d sk q d xhH Bq q L A H H h H ++=++=22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(0.010MPa );H q ——水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.010MPa );A d ——水带的比阻,口径为65mm 的衬胶水带比阻为0.00172;L d ——水带长度(m ),一般为25m ;q xh ——水枪喷嘴射出流量(L/s );B ——水枪水流特性系数,口径为19mm 的系数为1.577;H sk ——消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa 。
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。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(以下简称《消规》)第7.4.12.2条[1]规定:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8 m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35 M Pa,且消防水枪充实水柱应按13 m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25 M Pa,且消防水枪充实水柱应按10 m计算。
此规范条文既规定了消火栓栓口动压的取值,又规定了消防水枪充实水柱长度的取值,而消防水枪充实水柱长度的取值除了要满足此规范条文要求外,还要考虑其他几个因素。
以一栋层高3.5 m 的高层办公楼为例,消防水枪充实水柱的取值应考虑以下因素。
(1)《消规》条文规定值。
高层建筑消防水枪充实水柱应按13 m计算。
(2)公式计算值[2]。
(1)式中:为水枪充实水柱长度(m);为室内最高着火点距地面高度(m); 为水枪喷嘴距地面高度(m),一般取1 m;为水枪与地平面之间的夹角,一般取45°,最大不应超过60°。
(3)流量对应值。
根据《消规》第3.5.2条[1],高层办公楼单只水枪最小流量为5 L/s,而由表1可知流量为5 L/s所对应的充实水柱长度为11.42 m。
DN65衬胶水带,25 m长,水枪喷嘴口径19 m m。
综上所述,消防水枪充实水柱的取值受3个方面影响,那么选取哪个数值比较合理呢?笔者认为消防水枪充实水柱长度的主要作用为计算消火栓保护半径,公式[2]为:=·+(2)式中:为室内消火栓的保护半径(m);为水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9,该文例题取0.8;为水带长度(m);为消防水枪充实水柱的水平投影(m),=·cos ;、同上。
通过公式(2)即可通过水枪充实水柱长度计算出室内消火栓保护半径R,进行室内消火栓的布置,而消防水枪充实水柱取哪个值都可以满足保护要求,如S K 取3.54 m,R=22.5 m,按此保护半径布置室内消火栓则较密,需要设置的室内消火栓数量较多,投资较大,但也更安全;如S K 取13 m,R=29.19 m,按此保护半径布置室内消火栓则较疏,需要设置的室内消火栓数量较少,投资较小。
室内消火栓系统减压措施分析摘要:室内消火栓给水系统是民用及工业建筑对付火灾的重要手段,室内消火栓通过控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,达到灭火的目的。
对消火栓给水灭火系统安全、可靠性变得尤为重要。
常见的的消火栓减压措施有减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板,本文通过分析,确定如何具体的选择减压方式。
关键词:消火栓系统减压减压阀减压型消火栓减压孔板消火栓系统减压主要有两大重要的意义:一、便于火灾时水枪的操作使用;大量的水枪试验说明和火场实践证明,栓口压力越大,水枪射水时的反作用(后座力)越大,室内消火栓一般配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救。
DN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故消火栓口动压不应大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。
因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa必须采取减压措施。
二、保证消防水量的合理使用:消火栓栓口压力越大,水枪的出流量也越大。
根据消火栓栓口处所需水压和消火栓栓流出水量关系公式:式中:H xh——消火栓栓口的最低水压( kPa);h d——消防水带的水头损失( kPa);H q——水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(kPa);A d—--水带的比阻;q xh—水枪喷觜射出流量(L/s) ;根据本公式可知,室内消火栓水枪喷觜射出流量与消火栓栓口水压具有正比关系,即栓口压力越大,水枪的出流量也越大,比如配置DN65消火栓、65mm麻质水带25m长、19mm喷嘴水枪充实水柱按13m时,水枪喷嘴流量5.4L/s,计算得到消火栓栓口压力H xh为0.251MPa,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于0.35MPa。
水枪出流量一般不小于5.0L/s,但水枪出流量也不宜过大,因为单只水枪出流量过大时,会造成消防水池过早的抽干,使得火灾延续时间内无消防水可用的严重情况!因此,《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014-7.4.12规定: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;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;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,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,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。
谈《消防给水及消火栓系统技术规范》中的静水压力和动水压力 6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过m,或占地面积不宜大于hm2;2 居住小区消防供水的最小维护建筑面积不必少于m2;3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。
规范表明:6.1.11 在工业厂区、居住区等建筑群采用一套临时高压消防给水系投向多栋建筑的水灭火系统供水是一种经济合理消防给水方法。
工业厂区和同一物业管理的居住小区采用一套临时高压消防给水系统向多栋建筑供应消防给水,经济合理,但对于不同物业管理单位的建筑可能出现责任不明等不良现象,导致消防管理出现安全漏洞,因此在工程设计中应考虑消防给水管理的合理性,杜绝安全漏洞。
1 根据我国工业企业最小厂区面积的调研,大多数在hm2内,仅有极小部分的石油化工、钢铁等重化工企业少于,考虑到我国已经步入重化工阶段,企业规模越来越小,占地面积快速不断扩大,本次规范从发展和安全可靠性启程,规范确认了工厂消防供水的最小维护半径不必少于m,占地面积不必大于hm2。
2 我国目前同一建筑群采用同一消防给水向多栋建筑物供水的项目逐渐增加,但考虑建筑群的分区和分期建设,以及可靠性,在本规范的制订过程中经规范组研究讨论,规定居住小区的最大保护面积不宜大于m2。
3 因建筑管理单位相同可能将导致消防排灌管理的纷乱,给消防排灌的可靠性增添麻烦,而且已经存有不少的项目发生因管理费用和资金、产权等问题,发生一些不人与自然的问题,为此本规范规定,管理单位不同时,建筑宜独立设置消防排灌系统。
小提示:1.居住小区建筑面积其中不含适当的协调公建面积,一个消防泵房的供水建筑面积不必大于m2。
2.当设置2个供水系统时,消防泵房宜分开设置。
考题建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为m2,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。
该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于( )个。
建筑室内消火栓讲义给水系统分析报告一、概述二、现状分析室内消火栓的给水系统通常包括供水管道、消防水泵、水箱和消火栓等四个部分。
供水管道是系统的血管,承担着将水源输送到消防设施的重要任务。
消防水泵作为供水系统的核心设备,负责将水源提升到需要的压力,并通过供水管道送至消火栓。
水箱则作为储水设施,供水泵将水泵入水箱后,通过在需要时将水抽出供消防用水。
消火栓则是供灭火人员使用的接口,通过消防水带与室内消火栓连接,用于灭火。
然而,目前存在一些问题。
首先,根据实地考察发现,原有的供水管道存在老化和腐蚀的问题,可能会出现渗漏和断裂状况,导致供水受阻。
其次,水泵的性能老化,可能影响其供水能力,降低系统的可靠性。
此外,部分水箱存在维护不及时的情况,进一步影响了系统的使用效果。
最后,消火栓的密封性、耐压性和灵活性需要进行检测和评估,以确保其正常运行。
三、改进方案针对以上问题,我们提出以下改进方案:1.供水管道的更新:应针对老化和腐蚀问题,对供水管道进行全面的检查和维护。
必要时,对管道进行更换,以确保供水的稳定和可靠。
2.更新和维护水泵:对原有的消防水泵进行性能检测,如果不符合要求,应予以更换。
并定期进行维护和保养,确保供水能力始终处于最佳状态。
3.加强水箱管理:设立专人进行水箱的日常巡检和维护,包括清洁、漏水检测和防腐涂刷等。
并制定定期的维护计划,以确保水箱的正常运行。
4.消火栓评估和维护:定期对消火栓的密封性、耐压性和灵活性进行测试和评估,发现问题及时进行维护和更换。
四、实施计划改进方案的实施应分为多个阶段进行。
首先,对供水管道和水泵进行检查和测试,确保其状态良好。
其次,对水箱进行清洗和维护,确保其正常运行。
最后,对消火栓进行评估和维护,确保其可靠性和可用性。
五、预期效果通过以上改进方案的实施,预期可以解决供水管道老化和腐蚀问题,提高供水的可靠性;更新和维护水泵可以保证供水能力始终处于最佳状态;加强水箱管理可以确保水箱的正常运行;对消火栓的评估和维护可以确保其正常运行,提高系统的可用性。
关于室内消火栓系统水枪充实水柱和栓口动压的探讨
作者:田海涛杨文婷陈红
来源:《科技创新导报》2017年第16期
摘要:该文根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中7.4.12.2的条文及条文说明,以一栋层高3.5 m的高层办公楼为例,从规范条文规定值、公式计算值、消火栓水枪流量对应值几个角度对室内消火栓系统水枪充实水柱长度进行分析,同时分析其与栓口动压的联系,对水枪充实水柱长度和栓口动压的取值、应用方法进行探讨。
关键词:室内消火栓系统水枪充实水柱长度栓口动压
中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(a)-0040-02
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(以下简称《消规》)第7.4.12.2条[1]规定:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8 m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35 MPa,且消防水枪充实水柱应按13 m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25 MPa,且消防水枪充实水柱应按10 m计算。
此规范条文既规定了消火栓栓口动压的取值,又规定了消防水枪充实水柱长度的取值,而消防水枪充实水柱长度的取值除了要满足此规范条文要求外,还要考虑其他几个因素。
以一栋层高3.5 m的高层办公楼为例,消防水枪充实水柱的取值应考虑以下因素。
(1)《消规》条文规定值。
根据《消规》第3.5.2条[1],高层办公楼单只水枪最小流量为5 L/s,而由表1可知流量为5 L/s所对应的充实水柱长度为11.42 m。
DN65衬胶水带,25 m长,水枪喷嘴口径19 mm。
综上所述,消防水枪充实水柱的取值受3个方面影响,那么选取哪个数值比较合理呢?笔者认为消防水枪充实水柱长度的主要作用为计算消火栓保护半径,公式[2]为:
《消规》第7.4.12.2条除规定了消防水枪充实水柱长度外还规定了消火栓栓口动压,
7.4.12.2的条文说明指出目前国际大部分国家仅规定消火栓栓口压力,一般不计算充实水柱长度,该规范制订时考虑国际惯例与我国工程实践相结合,给出相关的参数[1]。
因此,笔者认
为对于多数建筑,充实水柱长度用于计算室内消火栓保护半径,可参考其数值,对室内消火栓进行布置;而消火栓栓口动压用于计算系统压力、选择消火栓泵。
由表1可知,当栓口动压为
0.35 MPa时,充实水柱长度达到18.52 m,远大于13 m的要求,因此,计算系统压力、选择消火栓泵应以栓口动压作为依据。
个别建筑层高超过14.1 m时,根据公式(1)计算,SK= 18.53 m,栓口压力超出0.35 MPa,则计算系统压力、选择消火栓泵应以充实水柱长度作为依据计算。
结语
室内消火栓充实水柱长度由规范条文规定值、公式计算值、消火栓流量对应值几个因素决定,同时又与栓口动压有关,而《消规》第7.4.12.2条同时规定了充实水柱长度和栓口动压,因此,在计算系统压力、选择消火栓泵时,应比较充实水柱长度和栓口动压,按两者中最不利情况考虑。
参考文献
[1] GB 50974-2014,消防给水及消火栓系统技术规范[S].
[2] 住房和城乡建设部分工程质量安全监管司.全国民用建筑工程设计技术措施[M].北京:中国计划出版社,2009.。