消防用水量实例计算
完整版)消防用水量计算

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消防用水量计算
背景
在消防系统设计中,计算消防用水量是一个重要的步骤。
正确计算消防用水量可以确保消防系统的正常运行和灭火效果。
目标
本文档旨在提供一个完整的消防用水量计算方法,以便消防系统设计人员和工程师能够准确计算消防用水量。
计算方法
步骤一:建筑物分类
根据建筑物的用途和类型,确定建筑物的消防类别。
常见的消防类别包括商业建筑、工业建筑、住宅建筑等。
步骤二:计算消防用水量
根据建筑物的消防类别和相关规范,使用下述公式计算消防用
水量:
消防用水量 = 建筑物占地面积 ×消防用水密度
其中,消防用水密度是根据建筑物的消防类别和等级确定的。
常见的消防用水密度范围为10-20升/平方米。
步骤三:考虑特殊因素
在计算消防用水量时,还需要考虑一些特殊因素,如建筑物的
高度、特殊用途区域的水量需求等。
步骤四:计算消防水泵功率
消防用水量计算完成后,还需要根据需求计算消防水泵的功率。
消防水泵的功率应满足消防用水量的要求,并有一定的备用能力。
总结
消防用水量计算是消防系统设计的重要一环。
通过正确计算消
防用水量,可以确保消防系统在灭火时有足够的水资源,并提高灭
火效果。
以上是一个完整的消防用水量计算方法,希望对你有帮助。
消防用水量计算及消火栓布置

V动冷——移动消防冷却水体积,m³
W S——泡沫系统用水的最小贮备量
故上式为:(1785.6+9.108)×2=3589m³
7.2 .1水池的相关法规
根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第8.3.2条规定,工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时,应建消防水池(罐),并应符合下列规定:
(1)水池(罐)的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。
当发生火灾能保证向水池(罐)连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量;
(2)水池(罐)的总容量大于1000m3时,应分隔成两个,并设带切断阀的连通管;
(3)水池(罐)的补水时间,不宜超过48h;
(4)当消防水池(罐)与生活或生产水池(罐)合建时,应有消防用水不作他用的措施;
(5)寒冷地区应设防冻措施;
(6)消防水池(罐)应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施
7.2.2 消防水池平面图
消防水池体积3589m3,设计4座体积同为1024m3水池,水池间设有连通管。
消防水池深4m,长和宽各为16m,其平面布置见图6-2。
消防管道计算用水量

1、临时消防及生活给水设计本生活区临时用水由厂区市政管网引入,管径为DN100,材质为镀锌钢管,该管接入生活区后加水表计量。
生活用水和消防用水按北京市临设管理规定,根据生活区3#及5#宿舍设消火栓接口,水管线沿食堂边设置。
施工临水总量计算给水主干管管径计算计算公式D=√4Q/(πv.1000)其中:D——水管管径(m)Q——耗水量(m/s)V——管网中水流速度(m/s)消防主干管管径计算D=√4Q/(πv.1000)=√4×20/(3.14×2.5×1000)=101mm其中:根据消防用水定额:Q=20L/s消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。
施工现场用水:因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额)计算公式:Q=2q4=20L/S工人生活用水计算公式q 3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)q3——生活区生活用水量(L/S)P2——生活区居住人数(拟定1536人);N2——生活区生活用水定额(20升/人.班)t——每天工作班数(班)k3——用水步均衡系数(2.00—2.50)工人生活用水系数确定生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此:用水量计算q3=(ΣP2N3)K/(24×3600)=(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)=2。
84L/S总供水管计算:D=√4Q/(πv.1000)=√4×6.94/(3.14×1.5×1000)=76.8mm折合DN80,材质为镀锌管。
大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例一消防用水量计算:Q=Aq注:A为火场燃烧面积,q---灭火用水供给强度,一般取0.15 L/(S·m²)、高层建筑取0.2 L/(S·m ²)、地下密闭空间和棉纤维制品取0.3 L/(S·m²)例:某一100平方米居民楼发生火灾。
试计算消防用水量。
解:居民楼火灾灭火用水供给强度取0.15 L/(S·m²)。
则火场消防用水量Q,根据公式Q=Aq=100 m²*0.15 L/(S·m²)=15L/S二水带压力损失计算:hd=SQ2=Aq注:hd---每条20米水带的压力损失,S---每条水带的阻抗,Q---水带内流量,Φ65mm阻抗系数S=0.035,Φ80mm阻抗系数S=0.015例:有一手抬泵从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,要求水枪的充实水柱不小于15m。
试计算该供水干线水带压力损失。
解:已知,Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035,Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处流量为6.5L/s。
则水带压力损失Hd=nSQ2=10×0.035×6.52=14.8(104Pa)三消防车供水计算:(1)已知水枪和水带线路,求消防车的出口压力:Hb=hq+hd+h1-2注:Hb ---消防车水泵出口压力,hq---水枪喷嘴处压力,hd---水带干线压力损失,h1-2---标高差例:有一辆消防车从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,扑救室外火灾,要求水枪的充实水柱不小于15m,水源至火场地势平坦。
试计算消防车水泵出口压力。
解:水源至火场地势平坦,则H1-2=0。
Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处压力和流量分别为27×104Pa和6.5L/s时,每条水带的压力损失为1.48×104Pa,则10条水带的压力损失为:Hd=10 ×1.48=14.8(104Pa)或者因Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035。
室外消防用水量计算公式

室外消防用水量计算公式室外消防用水量的计算可不是一件简单的事儿,它关系到我们生活中的消防安全,可不能马虎。
先来说说为啥要算这个室外消防用水量。
想象一下,如果发生了大火,消防车得有足够的水来灭火吧,要是水不够,那可就糟糕啦!所以,提前算好需要多少水,才能在关键时刻派上用场。
那怎么算呢?这就有个公式啦。
室外消防用水量 = 同一时间内火灾起数 ×一起火灾灭火所需消防用水量。
比如说,在某个区域,同一时间内可能发生一起火灾,而扑灭这起火灾需要一定量的水。
这时候就要根据火灾的规模、燃烧的物质、建筑物的类型等等因素来确定具体需要多少水。
我给您讲个我亲身经历的事儿。
有一次我去一个老旧小区,那里的消防设施看起来挺老旧的。
我就好奇问了问小区的管理人员,他们对室外消防用水量有没有概念。
结果他们一脸茫然,根本不清楚这回事儿。
我心里那个着急呀,这要是真出了火灾,可咋办?再回到计算公式上来。
一起火灾灭火所需消防用水量又和很多因素有关。
像火灾延续时间,一般来说,不同类型的建筑和场所,火灾延续时间是不一样的。
比如,民用建筑里的高层公共建筑,火灾延续时间就比较长。
还有消防水枪的数量和流量也会影响用水量。
您想啊,如果只有一个小水枪,那灭火的速度就慢,需要的时间就长,用水量自然就多。
另外,建筑物的体积、用途也很重要。
像工厂、仓库这些地方,存放的东西不一样,火灾的危险程度也不同,需要的消防用水量也就有差别。
在实际计算中,可不能想当然。
得仔细考虑各种因素,一个都不能漏。
比如说,有的地方消防通道不畅,消防车到达的时间可能会延迟,这时候就得预留更多的用水量。
总之,室外消防用水量的计算是个细致又重要的活儿。
我们可不能掉以轻心,得认真对待,这样才能在火灾来临时,有足够的水来保护我们的生命和财产安全。
希望大家都能重视这个问题,让我们的生活更加安全、安心。
变电站消防用水计算

用水标准 (L/S)
90
户内消防用水量
室外消火栓用水量 (L/S)
延续时间(h)
25
3
室内消火栓用水量 (L/S)
延续时间(h)10 Nhomakorabea3
水喷雾用水量(L/S) 延续时间(h)
用水量(m3) 270
用水量(m3) 108
用水量(m3)
50
0.4
72
全户内站消防用水量
450
作用时间(h) 0.4
用水量 129.6
延续时间(h)
5
2
小计
变压器消火栓用 水量(L/S)
延续时间(h)
10
0
水喷雾用水量 (L/S)
延续时间(h)
50
0
小计
户外站消防用水量
用水量(m3) 108
用水量(m3) 36 144
用水量(m3)
0 用水量(m3)
0 0 144
果)
集油坑喷雾强度 (L/min.m2)
6
设计水量 (L/min)
消防用水量计算(黄色格是需填的数据,绿色格是计算结果)
单台主变压器水喷雾灭火系统总用水量
(主变+冷却器+油
枕)保护面积 (m2)
集油坑投影面积(m2)
变压器、油开关喷 雾强度(L/min.m2)
变压器水喷雾
246
80
20
户外站消防用水量
室外消火栓用水 量(L/S)
延续时间(h)
15
2
室内消火栓用水 量(L/S)
水消防设计规定--消防用水量

1 总则适用于本公司承担的石油化工厂消防给水设计中的消防用水量计算。
在消防给水设计中除应执行本规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定.2 一般规定2。
1 石油化工厂消防用水量应根据同一时间的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。
2。
2 石油化工厂同一时间内的火灾处数应按表2.2确定。
表2.2 厂区和居住区同一时间内的火灾处数统,其消防用水量应分别进行计算.3 一次灭火用水量计算规定3。
1 居住区及建筑物的室外消防用水量的计算,按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行.3。
2 工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险性类别及固定消防设施的设置等情况综合考虑确定。
火灾延续供水时间不应小于3小时。
3.2。
1 炼油装置用水量计算1)联合装置:大型联合布置的炼油加工装置消防用水量按300L/S计算。
2)独立的工艺装置可按下表选用:1)石化装置的消防用水量应根据其规模,火灾危险性类别、危险物品贮存量,最危险设备所在位置及固定消防设施的设置情况等因素综合考虑确定。
2)工艺装置区的消防水量应包括已确认的固定水喷淋(水喷雾)系统最大一处用水量,参加灭火的高压消防水炮、移动式水枪用水量,以及配制泡沫混合液所需水量.a) 固定水喷淋(水喷雾)的消防水量应根据生产装置需要保护的设备表面积及其对应的喷淋强度等条件计算确定。
b) 工艺装置内距地面高度为20m至40m之间的甲类设备,宜在设备两侧设置消防水炮。
其消防水量可按3至4个水炮同时使用的水量考虑。
c)移动水枪的消防水量可按3至4枝水枪同时使用的水量考虑。
3) 当水量确定有困难时可按下表选定。
工艺装置消防用水量表中小型企业划分标准》1992年补充版中有关内容(详见附录)。
3。
3 辅助生产设施(不包括污水处理场)的消防用水量可按301/S计算,火灾延续供水时间不宜小于2h.3.4 可燃液体储罐区消防用水量的确定:3。
4。
1 应按火灾时消防用水量最大罐组计算,其水量应为配制泡沫用水及着火罐和邻近罐的消防冷却用水量之和.3。
灭 火 应 用 计 算

一、建筑消防用水量计算
建筑消防用水量是指扑救初起火灾的消防用水量,包括室外消防用水量和室 内消防用水量。 公式:Q=Q1+Q2 Q1:室外消防用水量 L⁄s Q2:室内消防用水量 L⁄s (一)室外消防用水量 Q1=Nq N:工厂、仓库和发用建筑在同一时间内的火灾次数 q:室外消火栓用水量 L⁄s (二)室内消防用水量 室内消防用水量 Q2= q栓+q自+q幕+q雨+q雾
灭火应用计算
灭火剂应用计算 水带系统水力计算 火剂喷射器具计算 消防车应用计算
第一章 灭火剂应用计算
第一节、 第一节、消防用水量计算 第二节、 第二节、泡沫灭火剂用量计算 第三节、 第三节、干粉灭火剂用量计算 第四节、 第四节、二氧化碳灭火剂用量计算
第一节、 第一节、消防用水量计算
一、建筑消防用水量计算 二、露天堆场消防用水量计算 三、液化石油气储罐消防用水量计算 四、油罐区消防用水量计算
Q=A q=2000×0.15=300 (L⁄s) 答:火场实际用水量为300 L⁄s。
二、露天堆场消防用水量计算
1、燃烧面积的确定 由指挥员通过计算,查阅图纸资料、询问知情人或目测等途径确定。 2、火场实际用水量计算
Q=A q A:火场燃烧面积 , m2 q:灭火用水供给强度, L⁄s.m2
举例:某木材堆场发生火灾,火场燃烧面积为3000 m2,其设计消防用水量为45 L⁄s若 灭火用水供给强度为0.2L⁄s.m2,试计算火场实际用水量。 解:A: 3000 m2 q: 0.2L⁄s.m2
(三)高层民用建筑消防用水量计算
高层民用建筑消防用水量是指高层民用建筑室外消防用水量和高层民用建筑室内消防 用水量。 公式:Q=Q1+Q2
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摘要:消防设计用水量包括流量和水量。
建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。
把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。
确定系统的设计水量,方法类似。
关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。
用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。
流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。
因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。
1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。
然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。
(1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。
一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。
(2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。
消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。
需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。
但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。
由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时
开启系统的确定受个人因素影响很大,水量计算失去科学合理性。
例:某一综合楼,高99 m,标准层有酒店和办公,地下室有车库、餐饮等,地上几层裙房,主要为酒店和办公服务设施。
水灭火系统设有消火栓、自动喷水、水喷雾、水幕系统。
根据规范,室内各消防系统用水设计流量为:消火栓系统40 L/s,自动喷水系统(干式)44 L/S,水幕系统10 L/s,水喷雾系统15 L/s。
经设计人判断,需要同时开启的室内消防系统有:消火栓、自动喷水和水幕系统,室内消防系统的总用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计,结果如下:总流量=40+44+10=94(L/s);总水量=(40×3.6×3)+(44×3.6×1)+(10×3.6×3)=698(m3);地下消防水池容积取700 m3。
这种计算方法是较普遍的情况。
也有设计人认为水喷雾系统也需要同时开启,计算结果为:总流量=94+10=104(L/s);总水量:698+15×3.6×1=752(ITl3);地下消防水池容积755 m3。
当然还有另外的计算方法,比如取设计流量和水量分别为74 L/s 和522 m3(后文详细分析)。
几种计算方法结果相差近1/3,但根据现行规范我们无法判断哪组数据更合理。
2 自动灭火系统的用水量自动灭火系统主要包括自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、自动消防炮灭火系统,其中自动喷水灭火系统含有湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、重复启闭预作用系统、自动喷水一泡沫联用系统等。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》,建筑中设有多种不同类型的自动喷水灭火系统时,系统的设计流量应按各类型系统的设计流量中的最大值确定[3]。
换句话说,各类自动喷水灭火系统同时存在时,同时开肩的系统可只按一种系统计,即设计流量最大的系统。
同理,自动喷水灭火系统的设计水量也应按其中的最大值确定。
民用建筑中,水喷雾灭火系统一般用于燃油燃气的锅炉房、柴油发电机房等[2],自动消防炮灭火系统一般用于建筑面积大且层高大,无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众席等[1]。
根据相关建筑设计防火规范[1’2],水喷雾灭火系统、自动消防炮灭火系统和自动喷水灭火系统并列,都能够独立用于相应的场所控制和扑灭各自防护范围内的失火。
因此,当水喷雾或自动消防炮开启灭火时,并不要求必须有自动喷水灭火系统开启协助灭火。
根
据上述分析可以得到:自动灭火系统的总用水量可仿照自动喷水灭火系统,按各类型系统的设计用水量中的最大值确定,即设计流量按其中设计流量最大的系统确定,设计水量按其中设计水量最大的系统确定。
自动灭火系统的设计流量用于确定其系统合用水泵的流量和总管径,设计水量确定其消防水池的容积,特别是自动灭火系统用高位水箱重力供水时的水池容积计算。
3水幕系统的用水量建筑中的水幕主要有两种,一种是防火分区隔离水幕,包括防火卷帘冷却和防火墙开口隔断;另一种是局部隔离单元水幕,如舞台口防火水幕冷却和舞台门窗洞El的隔断。
前者的持续喷水时间一般为3 hEl|,后者为1 hE 3|。
喷水强度和水幕长度决定水幕系统的流量。
对于防火分区隔离水幕,水幕长度应按一个防火分区隔离边界上的水幕总长度计,即隔离边界上的水幕全部开启,这样才可保证防火分区的隔离边界不出现薄弱环节。
对于隔离单元水幕,水幕长度应按一个隔离单元边界上的水幕总长度计。
由此可得,水幕系统的设计流量,应以一个防火分区或隔离单元为单位进行计算;同理,设计水量的计算也是如此。
当多个防护区设有水幕时,应按用水量最大的一个防护区计算水幕系统的设计用水量。
4水消防灭火系统的总用水量水消防灭火系统包括消火栓系统、自动灭火系统、水幕系统,当工程项目中同时设有这些系统时,消防系统的总用水应按需要同时开启的系统的用水量之和计算。
根据民用建筑中的火灾次数为1次的基本前提,建筑内需要同时开启的系统应满足以下条件:(1)同时开启的系统应该是保护同一个对象或空间,不是同一个防护对象或空问的灭火系统不应按同时开启计。
比如地下车库的自动喷水系统和地下超市的消火栓系统不应按同时开启计。
(2)失火点应该是一处,同时开启的系统针对的应该是同一个失火点,失火点以外的防火分区中的灭火系统不应按同时开启计。
比如车库中局部设干式喷水系统的地点失火,和干式系统同时启动的应该是本区的水幕系统而不是相邻的另一个防火分区的水幕系统。
5应用仍以前文所述的建筑为例,根据式(1)、式(2),需对各防护对象分别进行计算。
(1)自动灭火和水幕系统的最大流量和水量,均发生在地下车库含有干式喷水系统的防护区中,计算该防护区的总用水:消火栓系统流量qh=20 L/s,水量Wh一20×3.6×2—144(m3);干式自动喷水系统流量q。
一44 L/s,水量Tddp一44×3.6×1—158(m3);水幕系统流量q。
一10 L/s,水量‰一10×3.6×3--108(m3)。
总流量(qh+q。
+q。
)车库一20+44+10—74(L/s);总水量(TOh+Wp+Wm)车库一144+158+108=410(m3)。
(2)消火栓系统在标准层酒店、裙房部分的流量和水量最大,防护区用水计算如下:消火栓系统流量qh=40 I,/s,水量"ash=--40×3.6×3=432(m3);自动喷水系统流量q。
一25 L/s,水量TOp一25×3.6×1=90(ITl3);该区域中没有水幕系统。
总流量(qh+qp+q。
)酒店一404-254-0=65(L/s);总水量(Wh+叫p+Wm)酒店----4324-904-0—522(m3)。