消防增压稳压设备出水管管径的确定
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消防水管径计算一、背景介绍消防水管径计算是为了确保消防系统在火灾发生时能够提供足够的水压和流量,以有效灭火和控制火势蔓延。
消防水管径计算需要考虑建造物的类型、面积、高度、火灾等级等因素,以确定合适的水管直径。
二、计算方法1. 确定建造物类型和火灾等级:根据建造物的用途和火灾等级,确定消防系统的要求。
常见的建造物类型包括住宅、商业建造、工业建造等,火灾等级通常分为一级、二级、三级等。
2. 计算消防水流量需求:根据建造物的类型和火灾等级,确定每一个区域或者楼层的消防水流量需求。
消防水流量需求通常以单位时间内的流量(升/分钟或者立方米/小时)表示。
3. 确定消防水压需求:根据建造物的高度和消防水流量需求,计算所需的消防水压。
消防水压通常以单位面积上的压力(兆帕或者巴)表示。
4. 根据消防水流量需求和水压需求,确定合适的水管直径。
根据水管直径的选择,可以使用流量-压力图表或者公式进行计算。
5. 考虑水管长度和摩阻损失:根据消防水管的长度和摩阻损失,调整水管直径。
水管长度越长、摩阻损失越大,需要选择更大直径的水管以保证水压和流量的要求。
6. 考虑消防水泵性能:如果消防系统使用水泵提供水源,需要考虑水泵的性能参数,如扬程、流量等。
根据水泵的性能曲线和消防水管的摩阻特性,确定合适的水管直径。
7. 考虑消防水箱容量:如果消防系统使用水箱作为备用水源,需要考虑水箱的容量和供水时间。
根据水箱的容量和所需的供水时间,确定水管直径。
8. 考虑防火分区和供水方式:根据建造物的防火分区划分和供水方式,确定每一个分区或者楼层的水管直径。
不同分区或者楼层的消防水流量需求和水压需求可能有所不同。
三、案例分析以某商业大厦为例,该大厦共有30层,每层面积为1000平方米,火灾等级为二级。
根据消防规范,每层需要提供100升/分钟的消防水流量,并保证每层楼高的消防水压为0.2兆帕。
假设消防系统使用水泵提供水源,水泵性能为扬程50米,流量100立方米/小时。
消防水管径计算消防水管径计算是指根据建造物的类型、面积、高度以及火灾风险等因素,通过计算确定消防水系统中所需的水管直径。
消防水管径的合理选择对于保障消防系统正常运行、有效灭火具有重要意义。
下面将详细介绍消防水管径计算的标准格式。
1. 建造物信息:- 建造物类型:商业综合体- 建造物面积:5000平方米- 建造物高度:30米- 建造物使用人数:500人2. 灭火系统设计要求:- 系统设计压力:1.2兆帕- 系统设计流量:20升/秒- 系统设计喷头间距:3米- 系统设计喷头流量:0.05升/秒3. 消防水管径计算步骤:步骤1:计算建造物的灭火水需求量- 灭火水需求量 = 建造物面积 ×消防设计密度- 消防设计密度根据建造物类型和高度在国家消防标准中有相应的规定,根据规定可得到消防设计密度为0.2升/平方米/分钟。
步骤2:计算系统设计流量- 系统设计流量 = 灭火水需求量 / 系统设计时间- 系统设计时间普通为60分钟,即系统设计流量 = 灭火水需求量 / 60步骤3:计算系统设计直径- 使用公式:管道直径= √(4 × 系统设计流量/ (π × 系统设计流速))- 系统设计流速普通根据建造物类型和高度在国家消防标准中有相应的规定,根据规定可得到系统设计流速为1.5米/秒。
4. 消防水管径计算结果:- 灭火水需求量 = 5000平方米 × 0.2升/平方米/分钟 = 1000升/分钟- 系统设计流量 = 1000升/分钟 / 60 = 16.67升/秒- 管道直径= √(4 × 16.67升/秒/ (π × 1.5米/秒)) ≈ 0.18米根据以上计算,针对该商业综合体建造物,消防水管径计算结果为约0.18米。
因此,在设计消防水系统时,应选择直径为0.18米的水管,以满足消防系统的正常运行和有效灭火的需求。
需要注意的是,以上计算结果仅供参考,实际设计时还需考虑其他因素,如管道材质、管道长度、管道布置等,以确保消防系统的可靠性和安全性。
消防水管径计算消防水管径计算是指根据建筑物的使用性质、占地面积、高度、火灾危险等级等因素,确定消防水系统所需的管径大小。
正确的计算消防水管径对于保障建筑物的消防安全至关重要。
下面将详细介绍消防水管径计算的标准格式及步骤。
一、计算标准格式消防水管径计算通常按照以下标准格式进行:1. 建筑物基本信息:包括建筑物名称、使用性质、占地面积、高度等。
2. 消防水系统设计参数:包括火灾危险等级、消防水系统设计流量等。
3. 消防水系统管道布置图:以平面图的形式展示消防水系统的管道布置情况,包括主干管、支管、喷淋头等。
4. 消防水管径计算结果:按照计算公式计算得出的消防水管径大小。
二、计算步骤进行消防水管径计算时,可以按照以下步骤进行:1. 确定建筑物的使用性质:根据建筑物的用途和功能确定其使用性质,例如住宅、商业建筑、工业建筑等。
2. 确定火灾危险等级:根据建筑物的火灾危险等级确定相应的设计参数,例如火灾发生概率、火势大小等。
3. 确定消防水系统设计流量:根据建筑物的使用性质和火灾危险等级,参考相关规范或标准,确定消防水系统的设计流量。
4. 绘制消防水系统管道布置图:根据建筑物的平面布置,绘制消防水系统的管道布置图,包括主干管、支管、喷淋头等。
5. 计算消防水管径:根据相关规范或标准的计算公式,结合建筑物的使用性质、占地面积、高度等因素,计算出消防水管径的大小。
6. 核对计算结果:将计算得出的消防水管径与相关规范或标准进行核对,确保计算结果的准确性。
7. 编写计算报告:将计算的步骤、参数、管径计算结果等详细记录在计算报告中,以备查阅和审查。
三、示例计算以下是一个示例计算的过程:1. 建筑物基本信息:假设为一座商业建筑,占地面积为1000平方米,高度为20米。
2. 消防水系统设计参数:假设火灾危险等级为中等,设计流量为10L/s。
3. 消防水系统管道布置图:绘制出主干管、支管、喷淋头等的布置情况。
4. 消防水管径计算结果:根据计算公式,结合建筑物的使用性质、占地面积、高度等因素,计算出消防水管径的大小为75mm。
消防水管径计算消防水管径计算是根据建筑物的用途、面积、高度以及消防系统的设计参数来确定适合的水管直径。
以下是详细的计算步骤和标准格式的文本:1. 建筑物信息- 建筑物类型:商业大楼- 建筑物高度:30米- 建筑物面积:2000平方米2. 消防系统设计参数- 最大耗水量:10L/s- 喷头喷射角度:80度- 喷头喷射高度:2米3. 计算步骤步骤1:计算喷头数量根据建筑物面积和消防规范,计算所需的喷头数量。
假设每个喷头的覆盖面积为20平方米,所需的喷头数量为建筑物面积除以喷头覆盖面积。
喷头数量 = 建筑物面积 / 喷头覆盖面积喷头数量 = 2000平方米 / 20平方米喷头数量 = 100个步骤2:计算喷头流量根据消防系统设计参数和消防规范,计算每个喷头的流量。
假设每个喷头的流量为最大耗水量除以喷头数量。
喷头流量 = 最大耗水量 / 喷头数量喷头流量 = 10L/s / 100个喷头流量 = 0.1L/s步骤3:计算水管流量根据喷头流量和喷头喷射角度,计算所需的水管流量。
假设水管流量为每个喷头流量除以喷头喷射角度的正弦值。
水管流量 = 喷头流量 / sin(喷头喷射角度)水管流量 = 0.1L/s / sin(80度)步骤4:确定水管直径根据水管流量和消防规范,确定适合的水管直径。
假设根据消防规范,水管流量在5L/s到15L/s之间时,使用DN65的水管直径。
假设水管直径为DN65。
4. 结果综合以上计算,根据建筑物信息和消防系统设计参数,推荐使用DN65的水管直径来满足消防需求。
请注意,以上计算仅为示例,实际消防水管径计算需要根据具体的建筑物和消防系统设计参数进行。
建议在实际工程中,寻求专业消防工程师的帮助来确保计算的准确性和合规性。
消防增压稳压给水设备气压水罐、管道阀门及附件的设置规定一、气压水罐1 压力显示1 )气压水罐应安装压力显示和控制仪表。
2 )补气式气压水罐取压口应设在稳压调节水位下限以下;胶囊式气压水罐取压口应设在罐顶,应测取罐内水压。
3 )胶囊式气压水罐罐内充气压力的监测应简便,操作方法应在《操作指导书》中规定。
2 液位显示1 )补气式气压水罐内的液位显示应清晰直观。
采用液位控制器显示液位的应符合5.13的要求。
2 )卧式气压水罐液位显示范围不应小于罐体直径的50%,立式气压水罐液位显示范围不应小于罐体总高的50%。
3 补气装置1 )按6.7.1的规定进行试验,装置应能完成正常工作循环。
装置中补气阀、自动排水阀、自动排气阀、平衡阀及其他活动部件的动作应灵敏、可靠,各部件不应损坏。
2 )采用空气压缩机补气的设备,选用的空气压缩机最高工作压力不应超过气压水罐最高工作压力的1.25倍。
.4 止气装置1 )止气装置的动作应准确可靠,止气装置动作后设备出水口不应有气体泄漏。
2 )按6.11.5的规定进行试验,气压水罐内压力降应不大于稳压压力上限p4的2%。
5 胶囊1 )胶囊材料理化性能应符合GB/T 528的要求。
与市政管网连接的设备其胶囊材料还应达到国家生活饮用水卫生检疫要求。
2 )胶囊按6.11.6的规定进行水压强度试验,不应破裂。
6 出水口气压水罐出水口直径按稳压流量计算确定,且其公称直径不应小于50mm。
二、管道阀门及附件1 常规管道阀门及附件常规管道阀门及附件应符合GB 27898.1-2011中5.12的要求。
2 无负压(叠压)稳压设备的特殊要求1 )在市政给水管网允许的条件下,从市政给水管网取水用于消防稳压应使用消防无负压(叠压)稳压设备,设备中配套使用的负压消除抑止器、真空抑制器、稳流补偿器等部件性能应符合CJ/T 265的要求。
2 )稳流补偿器应安装压力显示和控制仪表,液位显示范围不应小于容器总高的50%,出水口不应小于稳压泵进水口径。
消防水管规格尺寸标准
消防水管的规格尺寸标准一般用DN来表示公称直径的,DN16俗称4分,DN20俗称6分,DN25俗称1寸,DN32俗称1寸半,DN 俗称502寸,DN75俗称2寸半,DN89俗称3寸,DN100俗称4寸。
一般用口径为50、65、80、100、120的分快速接头和卡口,型号是中压,高中压,中低压水带。
消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。
由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。
消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。
系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。
自动喷水灭火系统管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
消防水管管径要求
消防水管管径是指消防水管的内径大小,其大小的选择直接影响着消防水系统的流量
和承压能力。
一般来说,消防水管管径越大,其承压和流量能力就越大。
消防水管管径要求主要包括以下几个方面:
1. 确定建筑物类型和火灾危险性等级
不同类型的建筑物和不同级别的火灾危险性需要采用不同的消防水管管径。
例如,在
高层建筑中要使用直径大于100毫米的水管,而在普通住宅中则可用直径为80毫米或以上的水管。
2. 考虑灭火需求
根据灭火需要,消防水管管径的要求也会有所不同。
在大型商业建筑或工业建筑中,
消防水系统可能需要承受更高的流量和压力,因此要求水管的直径更大。
3. 考虑水源条件和供水压力
供水源和供水压力也是影响消防水管管径要求的因素之一。
当水源供应充足、水压充
足时,应该选择直径较小的管道,因为这样可以节约管道材料、降低建造成本。
当供水源
充足但供水压力不足时,则需要选择较大的消防水管。
4. 考虑管道距离
管道所跨越的距离也是选择消防水管管径的重要因素之一。
管道所承受的压力来自由
供水泵站提供的压力和管道自身产生的阻力。
如果管道的距离较长,则需要使用较大的管径,以便消防水系统能够提供足够的流量和压力。
总体而言,消防水管管径要求需要综合考虑建筑物类型和火灾危险性等级、灭火需求、供水源和供水压力以及管道距离等因素。
在实际工程中,应该根据实际情况进行具体选择,并根据国家相关标准进行设计和施工,以确保消防安全。
消防水管径计算一、引言消防水管径计算是指根据建筑物的用途、面积、高度以及火灾风险等因素,计算出合适的消防水管的直径,以确保在火灾发生时能够提供足够的水量和压力,有效灭火和救援。
二、计算方法消防水管径的计算通常使用下述两种方法:定额法和水力计算法。
1. 定额法定额法是根据建筑物的用途和面积,按照国家相关标准规定的消防水源供水定额来确定消防水管的直径。
根据《建筑设计防火规范》等相关规范,可以查找到各类建筑物的消防水源供水定额,然后根据定额计算公式进行计算。
2. 水力计算法水力计算法是根据建筑物的用途、面积、高度以及火灾风险等因素,通过水力计算软件模拟计算出消防水管的直径。
水力计算法更加精确,能够考虑到更多的因素,但需要专业的水力计算软件和相关数据。
三、定额法计算示例以某商业建筑为例,该建筑的建筑面积为5000平方米,根据《建筑设计防火规范》规定,商业建筑的消防水源供水定额为0.2L/(s•㎡)。
根据定额法计算消防水管的直径如下:消防水管直径 = 根号下(消防水源供水定额 ×建筑面积)/ 速度系数假设速度系数为1.5,代入数据进行计算:消防水管直径 = 根号下(0.2 × 5000)/ 1.5 ≈ 23.09mm根据计算结果,该商业建筑的消防水管直径为约23.09mm。
四、水力计算法计算示例以某住宅小区为例,该小区由10栋建筑物组成,每栋建筑物的建筑面积为2000平方米,小区的总高度为30米,根据火灾风险评估,该小区的火灾风险系数为0.8。
使用水力计算软件进行计算如下:1. 输入建筑物信息:建筑面积、高度、火灾风险系数等。
2. 设置消防水源供水压力和水流量。
3. 进行水力计算,软件根据建筑物信息和设定的水流量、压力等参数,计算出合适的消防水管直径。
根据计算结果,该住宅小区的消防水管直径为30mm。
五、注意事项1. 在进行消防水管径计算时,应遵循国家相关标准和规范,确保计算结果的准确性和合理性。
消防水管径计算引言概述消防水管径计算是消防工程设计中非常重要的一环,正确的水管径计算可以保证消防系统的正常运行,确保灭火效果。
本文将详细介绍消防水管径计算的相关知识和方法。
一、确定消防水管径的依据1.1 根据建造物用途和面积确定消防水管径根据建造物的用途和面积确定消防水管径是消防水管径计算的基本依据。
不同用途的建造物需要的消防水流量是不同的,因此需要根据建造物的用途来确定水管径的大小。
1.2 考虑消防系统的类型和级别消防系统的类型和级别也是确定消防水管径的重要因素。
例如,自动喷水灭火系统和喷淋灭火系统所需的水流量和水压是不同的,因此在计算水管径时需要考虑消防系统的类型和级别。
1.3 考虑消防水源和供水条件消防水源和供水条件对消防水管径的确定也有影响。
如果消防水源水压较低或者供水条件不稳定,可能需要增加水管径来保证消防系统正常运行。
二、消防水管径计算方法2.1 根据最不利条件确定水流量在消防水管径计算中,首先需要根据建造物的用途和面积确定最不利条件下的水流量。
通常情况下,消防水管径计算会考虑最大火灾风险和最大可能同时使用的消防设备来确定水流量。
2.2 根据水流量确定水管径根据确定的水流量,可以通过消防水管径计算公式来确定最适合的水管径。
消防水管径的计算公式通常包括水流量、水压、管道长度、管道材质等因素。
2.3 考虑水管径的流动阻力和压力损失在确定水管径时,还需要考虑水管径的流动阻力和压力损失。
流动阻力和压力损失会影响消防系统的水流量和水压,因此在计算水管径时需要综合考虑这些因素。
三、消防水管径的选择原则3.1 安全性原则消防水管径的选择应以保证消防系统的正常运行和灭火效果为主要目标。
因此,消防水管径的选择应符合安全性原则,确保消防系统在最不利条件下也能正常运行。
3.2 经济性原则在确定消防水管径时,还需要考虑经济性原则。
选择合适的水管径可以降低工程成本,提高消防系统的效益,因此在选择水管径时需要综合考虑安全性和经济性。
消防增压稳压设备出水管管径的确定
消防给水系统的消防增压稳压设备是从生活气压给水设备演变而来的。
消防增压设施与生活气压给水设备在作用机理上的最大不同,就是要随时准备为动态管网提供一个短时间(30S)的初期灭火“爆发’’水量,届时,气压水罐出水管的流量会达到:消火栓与自动喷水灭火系统合用时为l5L/S、单消火栓系统时为lOL/S、单自动喷水灭火系统时为5L/S。
工程设计中,气压水罐出水管的管径应为DN≥100mm(当DNl00时,上述系统流速分别为1.73m/S、1.15m/S、0.58m/S,管道阻力损失也在比较合理的范围内)。
然而,在工程实践中发现,有将消防气压水罐出水管的管径定为DN80、DN70、DN50甚至还有DN32的。
显然是忽略了消防气压水罐为初期灭火提供的水量具有‘爆发’’性的特点,把增压稳压设备的出水量和增压泵的出水量这两个完全不同的概念混淆了。
3增压设施的压力对消防给水系统的影响增压设施对消防给水系统施加的压力属于静压还是动压的问题,一直是专业内部争论的热点之一。
某些高度超过90m的高层建筑,消防给水系统设置了高位消防水箱后,最底部的消火栓处的静水压力小于lMPa,按“高规’’7465条规定可以不必分区。
但同时‘高规’’74.72条规定:若此消防给水系统最小利消火栓处的静水压力小于0.07MPa时,应设增压设施。
当在建筑顶部的高位消防水箱旁设了增压设施后,系统的压力就在消防水箱高度的基础上增加了约0.3MPa。
最不利消火栓处的静水压力满足了要求,但最底部消火栓处的压力却超过了1MPa,甚至达到了l.3MPa。
有看法认为增压设施为系统施加的压力为动压,不影响系统的分区,尽管系统最底部消火栓处的压力长期处于超过1MPa的状态。
简言之,就是消防水箱的最高水位与最底部消火栓的垂直高度在100m以内的高层建筑,消防给水系统设与不设增压设施,消防给水系统都可不分区,此为动压论(见图2a)。
另有看法则认为增压设施施加的压力应视为静压,系统是否分区,应取决于增压设施施加了压力后系统的压力状况。
只要系统最底部消火栓处的压力超过了1MPa,系统就应该分区,此为静压论(见图2b)。
一般说来,管道内的压力在水流动时才有动压,水静止时只有静压。
增压设施日常为消防给水系统补充渗漏水量,而系统的渗漏水量正常情况下又非常小,体现
在一个庞大的环状消防给水系统各点的流速就微乎其微。
流速几近为零时,动压和静压几乎就是一个值。
所以,将增压设施对系统施加的压力视为静压应该是成立的,这个压力对系统分区的影响也是应该考虑的。
其实“高规’’对这个问题是有规定的。
“高规’’74.72条:当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
很明显:增压设施施加的压力可以视为静压。
在某几个近百米的高层建筑消防给水系统设计中,笔者利用止回阀在系统的A点处进行了单向压力隔绝,把静水压力不满足要求的最小利点消火栓局限为一个小范围,增压设施只对这个范围内的管网进行增压稳压,系统的其他部位仍然由消防水箱稳压。
系统在不分区、最不利点消火栓压力满足要求的同时,又使系统最底部的消火栓压力保持在1MPa以下(见图2c)。
此消防设计顺利通过当地消防审查部门的审查,该做法笔者称为“局部增压稳压’’。
为了避免压力隔绝阀(图2c中的10)渗漏向下部系统窜压致使下部系统超压,在系统的B点(水箱出口止回阀的下游)设了一段进入水箱的DNl5稳压管(也可以跨越止回阀),上设稳压电磁阀ll。
此稳压电磁阀失电常开并与消防泵联动。
如果压力隔绝阀10向下部系统渗漏窜压,这部分多余的水就会经此管进入水箱,下部系统随环境温度变化产生的膨胀水量也会经此管进入水箱,下部系统的压力就会始终稳定在水箱的高度上。
消防泵启动时此稳压电磁阀加电关闭,避免消防水进入水箱和跑水泄压。