深圳某市政生活、消防应急供水工程设计说明p
消防供水设计方案

消防供水设计方案消防供水是消防系统中至关重要的组成部分,它直接关系到火灾发生时能否及时有效地进行灭火救援工作,保障人民生命财产安全。
一个科学合理的消防供水设计方案,需要综合考虑建筑物的类型、规模、用途、高度、火灾危险等级等多方面因素,以确保在火灾发生时能够提供充足、可靠的灭火用水。
一、设计依据在进行消防供水设计之前,需要依据相关的法律法规、标准规范和技术要求,如《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)等。
同时,还需要了解建筑物的基本情况,包括建筑面积、层数、结构形式、使用功能等,以及当地的市政供水条件、消防设施现状等。
二、消防用水量计算消防用水量是消防供水设计的重要参数,它包括室内消火栓用水量、室外消火栓用水量、自动喷水灭火系统用水量等。
计算消防用水量时,需要根据建筑物的火灾危险等级、建筑面积、高度等因素确定。
以某一类高层公共建筑为例,室内消火栓用水量不应小于 40L/s,火灾延续时间不应小于 3h;室外消火栓用水量不应小于 30L/s,火灾延续时间不应小于 3h;自动喷水灭火系统用水量应根据设置场所的危险等级、喷头布置等因素计算确定,火灾延续时间不应小于 1h。
三、消防水源消防水源通常包括市政给水管网、消防水池、天然水源等。
在一般情况下,优先利用市政给水管网作为消防水源,当市政给水管网不能满足消防用水量和水压要求时,应设置消防水池。
市政给水管网作为消防水源时,应保证在火灾发生时,能够连续供水,且供水压力和流量满足消防要求。
消防水池的有效容积应根据消防用水量和火灾延续时间计算确定,同时应考虑消防水池的补水时间和补水方式。
天然水源作为消防水源时,应采取必要的取水设施和保障措施,确保在火灾发生时能够可靠取水。
四、消防供水设施(一)消防水泵消防水泵是消防供水系统的核心设备,应保证在火灾发生时能够正常运行。
消防水泵的选型应根据消防用水量、扬程等参数确定,同时应具备自动启动、手动启动和机械应急启动等功能。
自来水消防供水设计方案

自来水消防供水设计方案1.方案背景与目的消防供水系统是建筑物中非常重要的一项设施,其主要目的是为了保障建筑物内的人员和财产安全。
本文旨在提出一种可行的自来水消防供水设计方案,以满足建筑物消防系统对水源的需求。
2.水源选择自来水源是最为常见且稳定的消防供水来源之一。
由于自来水资源相对充足且供水压力稳定,因此对于消防供水系统而言,选择自来水源是一个合理的选择。
3.消防水池容量设计消防水池的容量设计需综合考虑建筑物的类型、规模以及防火等级等因素。
针对具体建筑物,我们建议根据火灾风险评估结果,确定消防水池容量。
一般来说,消防水池容量应能够满足建筑物至少2小时的喷淋灭火系统和消防水炮的正常运行。
4.消防水泵选型与布置消防水泵的选型需要综合考虑建筑物的楼层数、总水压、水泵出口压力要求等因素。
同时,为了确保消防供水系统的可靠性,我们建议设置备用水泵,以应对突发情况,确保供水系统的连续性。
5.管道系统设计管道系统是消防供水系统的关键组成部分。
在管道系统设计中,我们需要确保管道材料的耐火性能以及抗压能力,以保证在火灾发生时能够正常供水。
同时,为了减少管道系统的压力损失,优化管道布置,合理设置水压稳定设备。
6.室内消火栓与喷淋系统布置根据建筑物的不同区域特性,设计合理的室内消火栓和喷淋系统布置。
室内消火栓的设置应符合建筑设计规范,且方便消防人员操作和接近。
喷淋系统的设计需考虑建筑物的防火分区,确保在火灾发生时能够有效控制火势蔓延并进行灭火。
7.消防水炮布置与操作消防水炮的布置需考虑建筑物的特点和消防系统的整体布局。
合理设置消防水炮的位置,以便消防人员能够迅速接近并进行操作。
此外,为了确保消防水炮的有效喷射距离,我们建议对水炮进行定期检测和维护。
8.系统监控与自动报警在消防供水系统中,设置监控装置和自动报警系统能够及时发现系统故障和火灾情况,提高系统的运行效率和安全性。
通过与消防设备联动,及时采取措施将火灾扑灭在初始阶段,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
消防供水设计方案2024

消防供水设计方案(二)引言概述:消防供水在建筑设计中是非常重要的环节,它关乎到建筑物内部的消防安全性。
本文将深入研究消防供水的设计方案,旨在提供一个合理的设计方案,以保障建筑物内部消防安全。
正文内容:1. 水源选择:1.1 城市自来水- 特点:可靠稳定,供水压力高,水质较好。
- 设计要点:稳定供水压力,确保供水管网与消防设备连接。
- 解决方案:设置消防水泵及备用供水管道。
1.2 储水池- 特点:可在缺水或水压不足时提供备用供水。
- 设计要点:储水池的容量应能满足消防需求,保持水质清洁。
- 解决方案:合理选择储水池容量,设置过滤装置及定期清洗。
2. 管网设计:2.1 管径选择- 设计要点:根据建筑物的具体情况,选择适当的管径以满足消防设备的供水需求。
- 解决方案:根据消防设备的压力和流量要求,结合供水管网的布置和耐压能力,选择合适的管径。
2.2 管道布置- 设计要点:管道布置应尽量减少管路阻力和压力损失,保证各个区域都能得到充足的供水。
- 解决方案:合理规划管道走向,缩短水源到消防设备的距离,避免过多的弯曲和高处下降,以降低管路阻力和压力损失。
3. 消防水泵:3.1 选型原则- 设计要点:根据建筑物的高度和大楼消防设备的需求,选择合适的消防水泵。
- 解决方案:根据建筑物高度、管网压力和流量要求,选择能够满足消防设备供水需求的消防水泵。
3.2 装置位置- 设计要点:消防水泵的位置应便于维护和保养,并且要能够高效地将水送达需要供水的区域。
- 解决方案:选择合适的房间或机房作为消防水泵的装置位置,同时考虑通风、防水和防火等问题。
4. 自动喷水灭火系统:4.1 设计原则- 设计要点:自动喷水灭火系统应能够迅速响应并提供足够的水量来控制或扑灭火灾。
- 解决方案:根据建筑物的用途和火灾风险,选择合适的自动喷水灭火系统,并设置自动感应设备。
4.2 喷头位置- 设计要点:喷头的设置位置应能够覆盖到建筑物的每个区域,并且要保证喷头在喷水时的喷射范围和角度合适。
消防给水和固定灭火系统设计说明范例

消防给水和固定灭火系统设计说明一、设计依据(1)现行国家有关设计规范及规程,省内地方法规及本院专业技术统一措施。
(2)本工程方案会审、扩初会审及管线协调会审批意见。
(3)业主所提供的有关市政给水、污水、雨水管网资料。
(4)本院各专业提供的设计资料。
二、设计范围(1)室外消防给水系统的管网、室外消火栓及各系统消防水泵接合器等。
(2)室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等。
三、工程概况本工程为高层建筑商住楼。
地下室一层,地面十八层。
地下室为平战结合的人防兼车库及设备用房,一至三层商场,四至十八层住宅,屋面标高58.20m,按一类高层建筑商住楼进行防火设计。
四、消防给水(1)消防水源本工程消防用水由市政管网供给,小区给水管接自××路市政给水管、设DN150引入管及LXS—50型计量水表,DN150旁通管接入消防环状管网,小区环状管网上设有4座室外消火栓,且距本建筑外墙40m以内5m以外, 室外消火栓安装详国标01S201。
地下室消防、杂用水池640m3(分成2格),其中消防专用水612 m3,且室外设有供消防车取水的取水口,其水深为5.95m。
水池内的消防用水设有不被动用的技术措施。
屋顶水箱内存有18 m3消防专用水。
水箱至最不利点消火栓静压为0.07MPa。
室内消火栓给水管道布置成环状,每层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达,消火栓最不利点充实水柱为11.4m。
室内消火栓系统加压泵:XD-150×4,Q=40L/s,H=100m,N=75Kw,一用一备,室内消火栓系统设有自动巡检功能。
消火栓箱除消防电梯前室及地下室外,均采用SG24B65Z型,箱内配有SN65消火栓一只、DN65麻质衬胶水龙带L=25m一条,QZ19水枪一支,直接启动消防泵按钮和指示灯一只,消防软管卷盘栓口直径25mm,配胶带内径19 mm,长度25m一条,喷嘴口径6mm。
消防电梯前室采用SG24A65型,单栓配置。
消防给水工程设计方案范本

消防给水工程设计方案范本一、项目概况1.1 工程背景本工程为某城市综合体项目,包括主楼、裙楼、倒班楼和办公楼,地下三层,总占地面积约为XX平方米,总建筑面积约为XX平方米。
项目地处城市中心区域,交通便利,人员密集。
1.2 设计目的为确保建筑物的消防安全,减少火灾事故造成的损失,提高建筑物消防安全水平,本设计方案旨在提供一套安全、可靠、高效的消防给水系统。
二、设计依据2.1 相关法律法规《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)2.2 工程设计规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)三、消防给水系统设计3.1 系统类型本工程消防给水系统采用高压给水系统。
3.2 水源及供水方式消防水源来自城市自来水,供水方式为两路独立供水。
3.3 消防水池和水箱消防水池容量满足火灾初期供水的需求,水箱设置在建筑物的最高层,用于消防水泵的启动和消防用水。
3.4 消防水泵根据建筑物的火灾风险和消防用水量,设置适量的消防水泵,确保消防给水系统的正常运行。
3.5 消火栓系统在建筑物内设置适量的消火栓,间距不大于120m,保护半径不大于50m。
3.6 自动喷水灭火系统根据建筑物的火灾风险和消防用水量,设置自动喷水灭火系统,包括湿式、干式和预作用三种系统。
四、系统附件及设备选型4.1 消防水池、水箱及管道根据消防给水系统的需求,选择合适材质和容量的消防水池、水箱及管道。
4.2 消防水泵根据消防给水系统的需求,选择合适型号和流量的消防水泵。
4.3 消火栓及自动喷水灭火系统设备根据消防给水系统的需求,选择合适型号和数量的消火栓、自动喷水灭火系统设备及附件。
五、施工及验收5.1 施工按照设计方案和施工规范进行施工,确保消防给水系统的质量和安全。
5.2 验收消防给水系统施工完成后,进行验收,确保系统正常运行,满足消防用水需求。
消防给水工程设计方案

消防给水工程设计方案一、项目概况本项目为某大型综合楼,位于市中心,占地面积约为6000平方米,总建筑面积约为97566平方米。
建筑分为地上部分和地下部分,地上部分共4层,高度为99.45米;地下部分共3层,高度为12.65米。
地下部分包含车库和职工食堂,地上部分包含办公楼和裙房。
二、设计依据1. 建筑设计防火规范(GB50016-2014)2. 建筑给水排水设计规范(GB50015-2015)3. 自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)4. 建设单位提供的有关资料和设计文件三、设计原则1. 确保消防给水系统的安全可靠性,满足火灾时的灭火需求。
2. 设计应简洁、经济、合理,便于施工、运行和维护。
3. 充分利用现有资源,合理布局,降低工程成本。
四、消防给水系统设计1. 水源本项目采用地下室储水池作为消防水源,水池容量为1800立方米。
消防水源通过水泵房内的消防水泵与消防给水系统连接。
2. 消防给水设备(1)消防水泵:选用流量为200立方米/小时,扬程为100米的多级离心水泵,共2台,互为备用。
(2)消防水池:设置在地下室,有效容积为1800立方米。
(3)消防水箱:设置在屋顶,有效容积为100立方米。
3. 消防给水管道消防给水管道采用直径为DN100的镀锌钢管,埋地敷设。
消防给水管道分为环状和枝状两种,环状管道布置在建筑物的核心区域,枝状管道分布在每个防火分区。
4. 消火栓系统(1)消火栓设备:设置在消火栓箱内,包括DN65室内消火栓、水带、水枪等。
(2)消火栓布置:每隔30米设置一个消火栓,每个消火栓间距不大于50米。
(3)水泵接合器:设置在室外,便于消防车接入。
五、自动喷水灭火系统设计1. 系统类型:湿式自动喷水灭火系统2. 喷头布置:根据建筑平面布局和防火分区,进行合理布置,保证火势蔓延路径上的每个区域都能被覆盖。
3. 系统水泵:选用流量为200立方米/小时,扬程为100米的多级离心水泵,共2台,互为备用。
消防工程施工方案消防水源与供水系统设计

消防工程施工方案消防水源与供水系统设计消防工程施工方案消防水源与供水系统设计一、引言消防工程施工方案的编制是确保消防设施建设质量的基础,为保障人员生命财产安全提供必要的技术支持。
本方案旨在设计消防水源与供水系统,确保消防工程施工的顺利进行和消防设备的正常使用。
二、施工内容1. 消防水源的选择在消防工程施工中,选择合适的消防水源至关重要。
根据工程规模和现场条件,可选用自来水、蓄水池或水泵等形式作为消防水源。
在选择时需考虑供水压力、供水能力以及可靠性等因素。
2. 消防水池的设计消防水池是消防系统中的重要组成部分,用于储存消防用水。
根据工程需求和周边环境条件,应合理设计消防水池的容量和布置。
水池的建设要符合相关标准,并采取防渗漏、防腐蚀等措施,确保水池的质量和使用寿命。
3. 消防水泵的配置消防水泵是消防系统的核心设备之一,其作用是提供足够的水压和流量供消防设备使用。
根据建筑物的高度、建筑材料以及消防系统的设计需求,选择合适的水泵型号和数量,并合理配置消防水泵的安装位置。
4. 消防管网的布置消防管网是消防供水系统的重要组成部分,它负责将消防水源的水流输送到各个消防设备。
在施工过程中,应根据建筑结构和消防设备的布置,合理设置管线的走向和坡度,并使用耐压、防腐蚀的管材和配件,确保管网的安全可靠性。
5. 消防设备的配置除了消防水源和供水系统的设计,还需要合理配置消防设备,包括灭火器、喷淋系统、烟雾探测器等。
在施工过程中,应根据建筑物的用途和消防要求,选择合适的设备型号和数量,并安装在合适的位置,以便在发生火灾时能够迅速响应并采取相应的措施。
三、施工要求1. 遵守相关标准在消防工程施工过程中,必须遵守相关的消防标准和规范,如《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施工程施工及验收规范》等。
施工方案的编制应符合标准要求,并在施工过程中进行必要的检测和验收,确保施工质量符合标准。
2. 保证安全施工消防工程施工需要保证施工现场的安全,包括施工人员的安全和消防设备的安全。
消防供水方案

消防供水方案第1篇消防供水方案一、背景随着城市化进程的加快,建筑高度和密度的不断增加,消防供水问题日益凸显。
消防供水是消防安全的重要组成部分,直接关系到火灾扑救的效果和人民生命财产安全。
为确保消防供水设施的正常运行,提高火灾应急救援能力,根据我国相关法律法规,结合本项目实际情况,制定本消防供水方案。
二、目标1. 确保消防供水系统在设计、施工、验收、维护等环节符合国家法律法规和标准要求。
2. 提高消防供水设施的可靠性、安全性和有效性,满足火灾应急救援需要。
3. 强化消防供水设施的日常管理和维护,确保设施处于良好状态。
三、组织架构1. 成立消防供水项目组,负责消防供水方案的具体实施。
2. 项目组由项目经理、技术人员、施工队伍、验收人员等组成。
3. 项目组应建立健全各项管理制度,确保项目顺利进行。
四、设计方案1. 设计依据(1)国家现行法律法规、技术规范和标准。
(2)项目所在地的地理、气候、水源等条件。
(3)建筑物的使用性质、高度、面积等参数。
2. 设计原则(1)安全可靠:确保消防供水设施在火灾发生时能够正常运行,满足扑救需要。
(2)经济合理:在满足消防供水需求的前提下,力求降低工程造价。
(3)便于管理:设计应便于日常管理和维护,降低运行成本。
3. 设计内容(1)消防水源:选择可靠的水源,确保水源水量、水质满足消防供水需求。
(2)消防泵房:根据建筑物高度、面积等参数,合理配置消防水泵、稳压泵等设备。
(3)消防供水管网:设计合理的管网布局,确保消防供水系统在火灾发生时能够迅速、有效地向火场供水。
(4)消防设施:配置适量的消防水池、水箱、消火栓、消防水泵接合器等设施。
五、施工与验收1. 施工要求(1)严格按照设计方案和施工图纸进行施工。
(2)选用合格的消防供水设备和材料。
(3)施工过程中,严格遵循国家相关法律法规和标准要求。
(4)加强施工现场管理,确保工程质量和安全。
2. 验收要求(1)项目完成后,组织相关人员进行验收。
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深圳梧桐山村市政生活、消防应急供水
工程设计说明书
一、工程简介
梧桐山村位于深圳市罗湖区东北部的梧桐山北麓缓丘陵地带,深圳水库库区东北岸、大望村的东部,地理位置相对偏僻。
其现有供水水源为梧桐山河上游的横沥口水库(库容为11.2万立方),村内建有梧桐山水厂从横沥口水库取水。
由于近几年来梧桐山村人口迅速增加,相应需水量急剧增大,当地居民现状人口达到1.2万人(包括常住人口和暂住人口),日供水需要量达5000吨,目前秋、冬季节雨水偏少,该地区出现冬、春两季供水不足现象,至2005年春季,由于水库严重枯水,已经造成梧桐山水厂停产状态。
经了解,梧桐山村为解决该问题进行深井取水设施的建设,每天供水采用定时方式,但供水远远不能解决当地居民的生活需要,加上村内市政管网因为无水供给,当火灾发生时市政消防栓无法取水,已经对居民的生命和财产造成严重的威胁,为马上解决这一问题,急需从大望水厂调水至梧桐山村,进行梧桐山村市政生活、消防应急供水工程设计,其目的为保证梧桐山村居民基本的生活水量供给和市政消防系统的正常运转。
二、设计依据和参数
大望水厂:水厂生产能力为11000吨/日,实际供水量平均为7000吨/日,水厂提升泵组分高低区设置,本次设计从高区泵组的压力管道内取水一次性供给到梧桐山村。
泵房高区水泵资料如下:
高区泵组采用变频调节方式供水,大望水厂变频调节后正常供水压力设定为72米。
其中150S78型号2台,分别为1#泵和2#泵;IS100-65-250A 型号 1台为6#泵,目前运转情况如下:1)1~8时段2#和6#;2)9~16时段1#和6#;3)17~24时段2#和6#,
正常运转为2用1备,其中6#基本为常运转。
水量供应目的地为沙湾,水厂提供的从9月27日至10月15日供水水量变化资料如下:
312 230 310 252
三、设计计算和校核
(一)流量计算和校核
委托单位协助提供代表大望水厂供水最高月份的9月份和10月份的供水运行资料(9月27日到10月15日),以其提供的数据进行设计计算和水量校核能充分保证大望水厂目前状态下的供水需求。
将以上数据进行统计分析,得出大望水厂年度内最高供水月份的三个统计数据
(1)最高供水月份的日流量变化;
(2)最高供水月份中平均日内时流量变化
(3)最高供水月份中最高日内时流量变化
依据资料显示,最高日用水量发生在9月27日,其最高日供水量为6244立方;最高时流量为370立方,发生在19时段。
在最高月份内平均日供水量为5877立方。
计算得出大望水厂日变化系数和时变化系数分别为:Kd = 1.06;Kh = 1.42
梧桐山村在无供水计量资料的情况下,参考大望水厂供水的日变化系数和时变化系数进行核算。
根据2005年3月30日在梧桐山水厂调查了解,目前在梧桐山村枯水时间水厂只能保证每日三次供水,当清水池蓄水满池后开泵,该清水池有效容积为400立方,即目前枯水季节梧桐山每日产水量在1200立方左右。
进入清水池平均时流量保持在50 m3/h左右。
根据委托单位的要求,梧桐山村本次应急调水平均日需要量为3000~3500立方,平均时流量为125~146立方,参考大望水厂运行资料,本次调配水设计以3000立方考虑,梧桐山实际需要水量为
最高日为Q d max = 1.06*(3000+1200)= 4452m3
本次水量根据上述数据进行校核,将解决三个方面的内容:1)同时满足梧桐山村3000~3500立方水需求量和大望水厂高峰期供水要求下,大望水厂生产能力校核。
2)若大望水厂生产能力达到满负荷运转,在保证沙湾和大望村供水的前提下,能供应梧桐山村水量校核。
3)从大望水厂调水至梧桐山水厂后配水水量的分配校核。
----------------------------------------------------------------------------------------- 从以上统计数据和图表中分析得出:
1)2~8时段为供水低峰时段
2)1;9~24为供水高峰时段
水泵运转情况设定: 水泵扬程设定为72米,根据H = H x –S X Q2,1#、2#泵出流量为189m3/h,6#泵为83 m3/h。
因为缺少梧桐山水厂供水量历史数据,其时段内用水量(%)采用大望水厂的运行参数,时段内用水量(%)见表格计算数据。
水泵运转方案(1)
保持1#、2#泵一直运转,出流量为378 m3/h,平均日内转输到梧桐山村内的流量为3195 m3,最高日为2828 m3。
大望水厂1#、2#总供水量9072 m3,低区大望村平均日流量为2677 m3,最大日流量为2794
m3,水厂要求制水能力为1.18万吨。
在用水低峰和高峰时段进出梧桐山清水池流量过于集中,现有清水池只有400立方,计算要求至少达到1000立方,故不能实现有效调节作用,造成转输达不到计算要求。
水泵运转方案(2)
1)供水低峰时段,开启1#、6#泵;出水量272 m3/h
2)供水高峰时段开启1#;2#;6#泵;出水量461 m3/h。
1、以梧桐山村平均日需水量3000立方校核,见表格
(二)扬程计算和校核
泵组设定扬程为72米(水泵出水口压力表显示),
大望水厂地面高程为30.00,
梧桐山水厂地面高程为78.50
梧桐山水厂清水池进水高程80.5米
管道沿程水头损失计算:
由大望水厂转输到梧桐山水厂的最大时流量发生在平均日16时段,流量为295立方/小时.根据海曾-威廉公式计算
h=10.67*q1.852L/C1.852*D4.87=10.67*0.0821.852*3300/1301.852*0.34.8=14.6米
局部水头损失取沿程的20%,为2.9米
合计水头损失为17.5米
水泵扬程为17.5+80.5-30=68米
水泵现有扬程能力为72米,在最大转输时段,能满足进入梧桐山清水池的要求。
四、设计方案说明
五、工程施工说明
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