高层建筑消防给水系统及可靠性研究参考文本.docx
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高层建筑消防给水系统及可靠性研究参考文本
高层建筑消防给水系统及可靠性研究参考文本
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某某管理中心
XX年XX月
高层建筑消防给水系统及可靠性研究参考文本
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摘要:
高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。
阐述了高层建筑消防给水的几种形式,对高层建筑消防给水系统超压和泄压问题进行了分析,最后在进行消防给水系统可靠性研究基础上进行了小结。
关键词:
高层建筑;消防给水系统;可靠性
1高层建筑消防给水的几种形式
(1)高位消防水池供水形式。
这种供水方式是在高层建筑的屋顶设置大容量消防水池(水池的容积以灭火灾延续时间内所需要的全部消防用水为度),平时利用生活加压水泵将水一次抽升至屋顶消防水池贮存。
当火灾发生时,直接依靠水池中的消防贮水,通过室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统进行灭火。
除因屋顶消防水池设置高度不够,需要在顶层设消防增压泵以满足建筑最高几层消防设施所需的压力外,无需再设消防专用水泵和相应的控制电器系统。
尤其是对于50m以卜,需要分区减压供水的高层建筑,该特点尤为突出,只需在分区的适当高度和部位设置小容量的调压水箱,即可满足消防使用要求。
此种供水方式不存在平时因维护管理不善、长时期不使用致使消防专用水泵在着火时无法启动等不利因素。
消防的安全可靠性高,控制简单,使用方便;而且对供电要求不严,无需双路电源或设置自备的柴油发电机组供电。
从而简化了消防给水系统,有利于设计、施工和管理。
可是该方式消防水池的容积庞大,对建筑外观和结构计算以及抗震投资等影响较大,不易被接受,因而限制了该供水方式的应用。
(2)消防专用水泵一屋顶高位水箱供水形式。
这种供水方式是高层建筑消防给水设计中采用最多、最易接受的一种方式。
在高层建筑屋顶设小容量的高位水箱,一般和生活用水合用,并且满足10min的消防用水量。
在建筑物底层(地下室)或室外设消防专用水池、水泵及泵房。
与高位消防水池供水方式最大的不同点在于消防供水灭火的任务主要是由消防专用水泵来完成。
从建筑的高度及分区情况看,该供水方式又可分为一次加压供水,分区并联加压供水及分区串联加压供水3种形式。
一次加压供水适用于建筑高度在50m以下,且不需要分区供水的高层建筑。
分区并联加压供水或分区串联加压供水,用于建筑高度超过50m,且需要分区减压供水的高层建筑。
分区并联加压供水,各分区供水互不影响,消防安全可靠,分区水箱容积较小;消防专用水泵可集中设置,便于平时维护、管理,但对于消防供水管材的质量要求较高。
分区串联加压供水,对消防管道压力要求较低,可减少管道的维修。
但各区供水有联系,消防安全可靠性较差。
当下一区的消防专用水泵出现故障时,将影响其上区消防灭火的可靠性。
且串联供水,水泵安装分散,平时的维修、管理困难较多。
(3)消防气压罐供水形式。
该种供水方式与其他供水方式的不同点在于无需另设高位水箱,使消防管网始终处于常高压状态。
消防安全可靠性高,但对供电要求严格,需两路电源或柴油发电机供电系统。
近几年,该供水方式以其独特的供水形式,不受高度的限制,安装灵活方便,操作简单,具有自动化程度高,消防出水快,技术上安全可靠等优点,为广大设计者和使用者青睐。
在高层建筑消防给水设计中不断被采用。
但是,该供水方式耗电较高,日常运行费用大。
据调杳,该供水方式约有四分之一的能耗被用来维修无效压力的区间上而浪费掉。
此外,在需要分区减压供水的高层建筑消防给水设计中,山于每分区都要设一个存有l0min消防用水量的大气压罐,可以说是很不经济,很不合理的。
(4)全自动恒压变频调速供水形式。
这是一种用于生活、消防的新型节能供水设备。
它采用了最新的交流变频调速技术和自动化技术,对管网压力实行检测,控制水泵转速、扬程等,保证了管网压力的恒定。
其特点是生活、消防供水共用一组水泵,并共用备用水泵,减少了设备的占地面积,避免了因水泵久置用而锈蚀所引起的不安全因素,增强了消防供水的安全可靠性,该供水方式同消防专用水泵一高位水箱供水方式基本相同。
2高层建筑消防给水系统超压和泄压问题分析
(1)给水超压的问题。
超压是指系统内的水压超过其工作压力的限值,造成管道、附件、器材和设备的损坏,或造成给水的不均匀,不利于系统的灭火,影响系统正常运行的现象。
超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,所以应当引起注意和重视,并采取防治对策。
分析超压的原因主要有以下几种情况:
①系统小流量出水。
在火灾的初期,自动喷水灭火系统往往只有几个喷头动作,或者自动喷水灭火系统在进行末端试水时,自动喷水灭火系统所需要的流量都很小,而自动喷水灭火系统的加压泵是按设计秒流量来选择的,两者相差好几倍。
此时加压泵在小流量下工作,会造成加压泵扬程大幅度升高,使自动喷水灭火系统的管网超压。
②竖向分区不合理。
在建筑物高度较高时,给水的竖向分区未按1.2MPa上作压力的要求分区。
③水锤超压。
消防泵因故障或停电而突然停转所造成的水锤现象。
④水泵结合器的超压。
当消防给水竖向分区的上区和下区共用水泵结合器,防止串压的止回阀不严密时,下区会出现超压;另一方面,当消防车的消防泵向室内消防给水管网供水时,有时会造成管网的超压,特别是消防车的消防泵与系统的消防泵串联运行时,这种可能性较大。
⑤未设排气装置。
自动喷水灭火系统的给水管网中未设排气阀或排气阀的位置设置不当,管网内的空气处于被压缩的状态,可能发生压力波动造成超压。
(2)给水的减压和泄压方式。
由于在自动喷水灭火系统中,普遍存在着超压的问题,因此必须采用减压和泄压方式解决系统的超压问题。
通过给水的减压和泄压,能保证给水的均匀性,有利于作用面积内给水的可靠,确保系统设计流量能正确使用;同时,还有利于系统的设备和材料的安全,因此给水的减压和泄压对系统的给水有着重要的意义。
通过对超压问题的分析,自动喷水灭火系统的给水减压可通过3方面来解决:
①采取有效的技术措施来防止超压的产生。
首先,合理布置白动喷水灭火系统的给水管网,尽量将喷头均匀布置在配水管的两侧,可均衡各个配水管的水压。
同时合理选择下放给水系统的分区,并适当减少给水分区的压力值。
例如,当建筑高度低于或等于120m时,消防给水竖向分区可以采用减压阀、分区水泉阿、多出口泉等并联消防泉给水系统;建筑物高度达于120m时,消防给水竖向分区可以采用多台消防泵直接串联或设中间水箱转输的串联消防泵给水系统。
其次,在消防泵的选择上,可以采用流量一扬程曲线平缓的消防泵。
有条件的建筑采用切线消防泵、水冷直联消防泵或者变频调速消防泵。
②提高整个消防给水系统的承压能力。
使之在一般情况卜出现的超压,在提高承压能力后在允许工作压力范围之内。
③采取相应的泄压和稳压措施,使超压值对给水管网不致造成损坏,如泄压阀、安全阀、稳压阀、气罐阀等。
3消防给水系统可靠性研究
高层建筑消防给水系统的可靠性,是指高层建筑消防给水系统在规定的条件下,在规定的时间内,能够完成规定的功能的能力。
它的可靠性对保证高层建筑消防的作用有举足轻重的影响。
消防给水系统的可靠性通常用可靠度来表示。
它是消防给水系统在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率,是一种表示随机事件发生可能性大小的一个量。
(1)消防给水系统的可靠性框图。
为了研究系统的可靠度,首先需要弄清系统的功能、失效模式,准确地绘出可靠性框图。
通过建立消防给水系统模型,研究系统可靠度与单元(组件)可靠度之间的函数关系。
单元的可靠度可以通过大量的试验确定,山此可确定山若干单元相互组合成的复元体系统的可靠度。
系统可以分为非储备系统、储备系统和复杂系统储备系统又可分为工作储备和非工作储备系统。
非储备系统实际上是一种串联系统。
消防给水系统对供水的要求较高,需要有足够的保证率,故常采用储备系统和复杂系统的形式。
在工作储备方式中,可分为并联系统、混联系统、表决系统。
在消防给水系统中,主要由消火栓给水系统和自动喷水灭火系统组成,其中一各单元(阀门、消火栓、喷头、管道等部件)或设备(水泵、水池、水箱等)的功能,决定了可靠性框图的关系。
就两个阀门用管道相连的可靠性框图而言。
如果它们的作用是让水流通过,则两阀需同时开启。
从可靠性的角度看,这就是一个串联系统;如果其作用是起截断水流作用,则关闭其中一个阀门就可完成截流作用,该可靠性框图为并联系统。
可见同是一个结构,不同的功能可靠度是不同的。
在水泵给水的方式中,虽然同样的形式但关系不同,可靠性框图也不同。
(2)消防给水系统的可靠性度量计算。
消防给水系统的可靠性是由各单元的功能关系决定的,则系统的可靠度也就由各单元的可靠度组合产生。
4小结
在选择消防给水方式时,应根据工程的具体情况,对与之相关的各种因素进行综合评估。
如:
供水可靠性、投资大小、能耗高低、设备宜集中设置还是分散设置、对水箱占用上层使用面积的限制,可能产生的噪声和一次污染,运行和维护管理是否方便以及外网供水能力等。
同时,应咨询当地消防部门的意见,从上述各类给水方式中选择适合于该建筑物特点的消防给水,或者采用几种消防给水方式的组合,制定出切实可行的方案来。
在以自动喷水灭火系统为主体的高层建筑消防给水系统中,给水系统的超压是一个不能忽视的重要问题。
因此,在给水系统的设计时,应采用有效的减压和泄压措施,防止给水超压现象的发生。
系统可靠性的选取与分配能保证高层建筑消防给水系统的功能和寿命达到设计要求。
要使系统在长期使用过程中不间断地工作,这就要求整个系统与每一个子系统具有一定的可靠度。
为了提高系统的可靠度必然要花费一定的费用,但如果系统不可靠使系统发生故障也将会引起经济上的巨大损失。
因此,设计者必须在安全与经济两者之间求得合理的平衡而得到最优的可靠度。
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