消防给水与消火栓系统技术规范word版Word格式文档下载.docx
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2.1.4低压消防给水系统lowpressurefireprotectionwatersupplysystem
能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。
2.1.5消防水池firereservoir
人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
2.1.6高位消防水池gravityfirereservoir
设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。
2.1.7高位消防水箱elevated/gravityfiretank
设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施
2.1.8消火栓系统hydrantsystems/standpipeandhosesystems由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。
2.1.9湿式消火栓系统wethydrantsystem/wetstandpipesystem平时配水管网内充满水的消火栓系统。
2.1.10干式消火栓系统dryhydrantsystem/drystandpipesystem平时配水管网内不充水,火灾时向配水管网充水的消火栓系统。
2.1.11静水压力staticpressure
消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。
2.1.12动水压力residual/runningpressure
简称动压
消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差
2.2符号
A——消防水池进水管断面面积;
Bmax――最大船宽度;
C――海澄-威廉系数;
Cv――流速系数;
c——水击波的传播速度;
Co——水中声波的传播速度;
dg――节流管计算内径;
dk――减压孔板孔口的计算内径;
di――管道计算内径;
E――管道材料的弹性模量;
F――着火油船冷却面积;
fmax——最大船的最大舱面积;
g——重力加速度;
H—消防水池最低有效水位至最不利点处水灭火设施的几何高差
Hg――节流管的水头损失;
Hk――减压孔板的水头损失;
i――单位长度管道沿程水头损失;
K――水的体积弹性模量;
ki――管件和阀门当量长度换算系数;
k2安全系数;
k3消防水带弯曲折减系数;
L――管道直线段长度;
Ld――消防水带长度;
L――节流管长度;
Lmax最大船的最大舱纵向长度;
Lp――管件和阀门等当量长度
Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度;
m建筑同时作用的室内水灭火系统数量;
n――建筑同时作用的室外水灭火系统数量;
n£
――管道粗糙系数;
P――消防给水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力
Po――最不利点处水灭火设施所需的设计压力;
Pf――管道沿程水头损失;
Pn――管道某一点处的压力;
Pp――管件和阀门等局部水头损失;
Pt――管道某一点处的总压力;
Pv――管道速度压力;
△P——水锤最大压力;
q――管段消防给水设计流量;
qf火灾时消防水池的补水流量;
qii室外第i种水灭火设施的设计流量;
q2i室内第i种水灭火设施的设计流量;
R――管道水力半径;
Ro――消火栓保护半径;
Re――管道雷诺数;
Sk水枪充实水柱长度;
T――水的温度;
tii――室外第i种水灭火系统的火灾延续时间;
t2i――室内第i种水灭火系统的火灾延续时间v――管道内水的平均流速;
V建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量;
Vi——室外消防给水一起火灾灭火用水量;
V2——室内消防给水一起火灾灭火用水量;
Vg――节流管内水的平均流速;
Vk――减压孔板后管道内水的平均流速;
y系数;
k水头损失沿程阻力系数;
p——水的密度;
卩一一水的动力黏滞系数;
v——水的运动黏滞系数;
&
当量粗糙度;
z――减压孔板的局部阻力系数;
z――节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和;
5――管道壁厚。
3基本参数
3.1一般规定
3.1.1工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内
的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。
同一时间内的火灾起数应符合
1工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于100hm2,且附有居住区人数小于或等于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;
当占地面积小于或等于
100hm2,且附有居住区人数大于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按2起确定,居住区应计1起,工厂、堆场或储罐区应计1起;
2工厂、堆场和储罐区等,当占地面积大于100hm2,同一时间内的火灾起数应按2起确定,工厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑(或堆场、储罐)各计1起;
3仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。
3.1.2一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消
火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下
列规定:
1应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;
2两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定;
3当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。
计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。
3.1.3自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等水灭火系统的消防给水设计流量,应分别按现行国家标准〈自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、〈泡沫灭火系统设计规范》GB50151、〈水喷雾灭火系统设计规范》GB
50219和固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338等的有关规定执行
3.1.4本规范未规定的建筑室内外消火栓设计流量,应根据其火灾危险性、建筑功能性质、耐火等级和建筑体积等相似建筑确定。
3.2市政消防给水设计流量
3.2.1市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。
3.2.2城镇市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。
同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表
3.2.2的规定。
表3.2.2城镇同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量
¥
人数(万人)
同一时间内的火灾起数
(起)
—起火灾灭火设计IK量
(L/s)
1
15
5
20
签5VNG0
2
30
沅XX20
35
10.0<
N<
20,0
45
20.QVNW30.0
60
30.QVNW40.0
75
46XNW50.0
3
$0.0
90
N>
70.0
1Q0
3.2.3工业园区、商务区、居住区等市政消防给水设计流量,宜根据其规划区域的
规模和同一时间的火灾起数,以及规划中的各类建筑室内外同时作用的水灭火系统设计流量之和经计算分析确定。
3.3建筑物室外消火栓设计流量
3.3.1建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、
火灾危险性等因素综合分析确定
3.3.2建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定
表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量(L/s)
耐火
等级
建號物名称及类别
建筑体积
1500
1500<
V
<
3000
3000<
5000
5000<
^20000
20000<
50000
v>
一、二
at
T如
建筑
厂房
甲■乙
13
25
丙
40
丁、戊
仓库
甲Z
J5
丁成
民用建筑
住宅
公共建筑
单层及多JS
—
地下建筑(包抵地铁人
平战结合的人防工稷
三级
工业磁筑
乙.丙
)5
”
单层及多层民用建筑
四级
丁、戊类工业建筑
1S
单足及多层民用建饨
t5
注:
1成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确
疋;
2火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;
3国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓设计流量,按
三级耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定;
4当单座建筑的总建筑面积大于500000m2时,建筑物室外消火栓设计流量应按
本表规定的最大值增加一倍
3.3.3宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室外消火栓设计流量,应按本规范表
3.3.2中的公共建筑确定。
3.4构筑物消防给水设计流量
3.4.1以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流
量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之
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