消防灭火应用计算技术说明
消防计算公式

消防计算公式
消防计算公式包括但不限于:
1. 计算疏散人数=人员密度×建筑面积,人员密度可以根据不同场所参考相
关规定。
2. 计算疏散净宽度=疏散人数×百人宽度指标÷100,百人宽度指标是指每百人在允许疏散范围内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。
3. 计算单元的最小需配灭火级别(A或B)=Q=KS/U,S为计算单元的保护面积(㎡),U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)。
4. 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)=Qc=Q/N,
N为计算单元中的灭火器设置点数。
5. 一个探测区域内所需设置的探测器数量N=S/KA,S为该探测区域面积(平方米),A为探测器的保护面积,K为修正指数。
6. 走道的最小清晰高度不应小于其净高度的1/2,其他区域最小清晰高度,应按HQ=+公式计算,HQ为最小清晰度高度(m),H为排烟空间的建筑净高度。
以上信息仅供参考,具体消防计算公式需要根据不同情况确定,建议咨询专业消防人员获取帮助。
七氟丙烷说明书

七氟丙烷说明书七氟丙烷自动灭火系统产品使用说明书秦皇岛赛福恒通消防设备有限公司Qinhuangdao Safe-Hengtong Fire-fighting Equipment CO.,Ltd七氟丙烷灭火系统使用说明书目录一、系统简介二、主要技术参数三、系统组成及工作原理四、系统主要零部件2七氟丙烷灭火系统使用说明书一、系统简介灭火剂简介七氟丙烷是一种以化学方式灭火为主的洁净气体灭火剂,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。
该灭火剂灭火效能高,速度快。
系统特点我公司生产的七氟丙烷灭火系统,借鉴了国内外同行的先进技术,强度高,保险系数大,工作可靠。
操作维修方便。
同时具有自动、手动和机械应急启动等多种启动方式,系统安全可靠。
系统组成该系统主要灭火剂储瓶,瓶头阀、选择阀、启动气瓶、启动瓶阀、液流单向阀、高压软管、气体单向阀、压力讯号器、安全阀、集流管、气瓶框架、喷嘴、管道系统等组成。
系统分类按保护对象分为:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。
按保护区域分为:单元独立系统和组合分配系统。
按系统结构分为;有管网灭火系统和无管网灭火系统系统。
适用范围a) b) c) d) e)无自动喷淋系统或使用水喷淋系统会造成水损失的设备。
贵重物品、无价珍宝、公司资料档案、图书馆、档案馆等。
电气设备:如计算机房、配电室、电讯中心及电气设备等。
可扑救A、B、C各类火灾。
活泼金属、金属氢化物和灭火前不能切断气源的火灾除外。
二、主要技术参数七氟丙烷自动灭火系统主要技术参数:形式充装压力气瓶容积L 储瓶间环境温度使用电源启动方式七氟丙烷储瓶启动钢瓶固定式、、 40、70、90、120、150、180 0℃~50℃主动电源220V50Hz 备用电源DC24V 电动启动气动启动应急机械手动启动启动延时DC20V~28V 气体压力≥机械操作力≤150N 0~30S( 可调) 3七氟丙烷灭火系统使用说明书启动气源灭火剂喷射时间最大单区保护面积最大单区保护容积保护区环境温度使用气体工作压力 N2 ~ ≤10S 800m2 3600m3 ≥0℃三、系统组成及工作原理a) 七氟丙烷自动灭火系统主要火灾探测控制单元、灭火系统单元等部分组成。
消防工程量计算规则

1、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。
2、镀锌钢管法兰连接项目管件是按成品,弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,估价表中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。
4、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。
5、报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。
其他报警装置合用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装项目,其人工乘以系数1.2,其余不变。
6、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以“组”为计量单位。
但给水三通至喷头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算7、水流指示器、减压孔板安装、按不同规格均以“个”为计量单位。
8、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。
9、集热板制作安装均以“个”为计量单位。
10、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。
11、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装项目乘以系数1.2。
12、室外消火栓安装, 区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。
13、消防水泵接合器安装, 区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。
如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。
14、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。
出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。
地脚螺栓是按设备带有考虑的,估价表中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应项目另行计算。
15、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“k g”为计量单位。
1、各种管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度,主材数量应按估价表用量计算。
2、钢制管件罗纹连接均按不同规格以“个”为计量单位。
3、无缝钢管罗纹连接不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行钢制管件连接项目。
气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 ....2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能目录.2二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点3...1、可靠的启动装置2、独特的冷却装置3、产品选型及分类4、灵活的应用方式5、市场技术优势 ..3 33 4 4三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求4..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 .....2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 .....4 45 5四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项7..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ......3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......、热气溶胶灭火技术简介1、YHQRR 热气溶胶灭火机理“气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述:1.1、吸热降温灭火机理热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。
M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解,200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应:M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。
任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。
消防设计说明范本

消防设计说明范本
一、设计依据
本消防设计方案依据《建筑设计防火规范》(GB、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB、《火灾自动报警系统设计规范》(GB等国家相关法律法规和建筑行业技术标准制定。
二、建筑概况
本次设计的建筑位于[XXXXX],总建筑面积为XX平方米,建筑高度为XX 米,地上XX层,地下XX层。
建筑内设有办公室、会议室、休息室、仓库等功能区。
三、消防系统设计
1. 火灾自动报警系统:采用智能型火灾报警控制器,配置探测器、手动报警按钮、消防控制室等设备,实现对火灾的实时监测和自动报警。
2. 自动喷水灭火系统:根据建筑功能和面积,设置湿式自动喷水灭火系统。
喷头采用玻璃泡动作温度为68℃的喷头,管网采用热镀锌钢管,并设置水流指示器和信号阀。
3. 消火栓系统:在建筑各层设置消火栓,配备水枪和水带,保证火灾时能够及时扑救。
消火栓箱内设启泵按钮,可直接启动消火栓泵。
4. 灭火器配置:根据建筑内各场所的火灾危险等级,配置相应的灭火器,并设置在明显、便于取用的地点。
5. 防排烟系统:在建筑内的楼梯间、前室、走道等场所设置机械排烟设施,确保火灾时烟气能够及时排出。
同时,在建筑内的空调系统设置防火阀,防止火灾时烟气通过空调系统蔓延。
四、消防安全管理
为确保消防安全,建筑内应建立完善的消防安全管理制度,定期进行消防安全检查和巡查,对员工进行消防安全培训和演练,提高员工的消防安全意识和自救能力。
同时,应设置消防控制室,配备专业消防管理人员,对消防系统进行实时监测和管理。
消防灭火方式方法及规定

5 泡沫灭火系统
5 泡沫灭火系统
➢ 5.0
5.0.1 泡沫灭火系统的工作压力、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,应满足有效灭火或控火的要 求。 5.0.2 保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应,并应符合 下列规定: 1 用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统,应使用氟蛋白或水成膜泡沫液; 2 用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统,应使用抗溶水成膜、 抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液; 3 采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统, 应使用3%型水成膜泡沫液;
5 泡沫灭火系统
➢ 5.0
4 对于高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施。 5.0.4 储罐或储罐区低倍数泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应大于或等于罐内用量、 该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的一个储罐所需泡沫混合液用量。 5.0.5 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统,每个泡沫产生器应设置独立的混合液管道引至防火 堤外,除立管外,其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。
消防设施通用规定
说明
前 言:
强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各 类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目 规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类 型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项 目的规模。
1 总则
1 总则
➢ 1.0
1.0.1 为使建设工程中的消防设施有效发挥作用,减少火灾危害,依据有关法律、法规,制定本规范。 1.0.2 建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须执行本规范。 1.0.3 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。其中,创新性的技 术方法和措施应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。
消防系统技术规格说明书-系统设备技术要求

消防系统技术规格说明书第一部分系统设备技术要求第一章系统设备技术要求消防系统技术规格说明书系统设备技术要求目录第一部份系统设备技术要求第一章消防水系统1.消防系统说明 (3)2.消火栓系统 (3)3.自动喷洒灭火系统 (7)4.预作用系统 (10)5.气体灭火系统 (12)6.建筑灭火器 (13)7.水泵 (14)8.电动机 (18)9.管道及支架 (21)10.阀门与配件 (27)11.水箱 (33)12.保温材料 (36)13.隔震设备 (40)14.消防系统控制装置 (43)15.油漆及标签 (45)16.其它 (51)1.消防系统说明消防系统设计,详见消防系统招标图纸。
2.消火栓系统2.1一般要求2.1.1有关本系统的设备和安装工程须完全符合中国国家《建筑设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》等及项目所在地消防局的要求。
2.1.2管道安装须由合格技工按建筑法规和其它有关标准进行。
承包单位必须与其它合约分包单位在工地上紧密合作,合理地按进度安排施工,尽量避免互相碰撞和减少返工,以达到准时和满意地完成整项工程。
因返工造成经济的损失由承包单位负责。
2.1.3选择适当的设备和材料,同时所有设备和材料须可在摄氏4度至70度及100%湿度的空气环境下不断地正常运作。
2.1.4所有材料,设备和产品,无论国产或进口,须均为无瑕的全新产品,应符合中国国家所颁布现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。
且所有设备均应为获得国家消防局认可及批准产品(即相关设备应在国家消防设备权威网站登记及查询)。
2.1.5所有设备必须由具有至少五年生产本产品历史的厂商提供。
2.2技术要求2.2.1室内消火栓a.所有消火栓栓口均应离楼板完成面1100mm的高度内设置。
动压超出0.5MPa的消火栓必须为减压稳压式消火栓类型,并应为当地消防部门批准型号。
细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013

1 总则1.0.1 为合理设计细水雾灭火系统,保证其施工质量,规范其验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建设工程中设置的细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。
1.0.3 细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和带电设备的火灾。
细水雾灭火系统不适用于扑救下列火灾:1 可燃固体的深位火灾;2 能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物的火灾;3 可燃气体火灾。
1.0.4 细水雾灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,采用有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
1.0.5 细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明1 总则1.0.1 本条规定了制定本规范的目的。
细水雾灭火系统主要以水为灭火介质,采用特殊喷头在压力作用下喷洒细水雾进行灭火或控火,是一种灭火效能较高、环保、适用范围较广的灭火系统。
该系统最早于20世纪40年代用于轮船灭火。
20世纪90年代,国际海事组织(IMO)要求客轮均须安装自动喷水灭火系统或者与其等效的其他灭火系统;同时,蒙特利尔议定书要求逐步停止哈龙灭火剂的生产并严格限制其使用范围,使得细水雾灭火系统的开发和应用日益受到重视。
进入20世纪末,细水雾灭火系统得到了迅速发展,逐步成为国际上应用广泛的哈龙灭火系统的替代系统之一。
在细水雾灭火系统的研究与应用方面,欧美起步较早,系统广泛应用于船舶、舰艇、变电站、电信设备、图书馆、档案馆、银行、实验室等场所。
我国于20世纪90年代末开始进行细水雾灭火系统的研发和试验工作,并被列为国家“九五”科技攻关项目。
现在,我国的细水雾灭火系统正处于国外产品进入、国内产品跟进的发展阶段,还有很大的提升和进一步完善的空间,在洁净气体灭火系统替代场所和传统自动喷水灭火系统应用中对水量、水渍损失等要求较高的场所,有较好的应用前景,且对扑灭在有限封闭空间内发生的较大规模的可燃液体火灾有较好的效果。
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灭火应用计算技术说明(建筑、油罐类)建筑类1、水枪的参数计算(1) 流量q i=0.00348d2 •、Pq i ――直流水枪的流量,l/sd --- 直流水枪喷嘴的直径,mm ;P――直流水枪的工作压力,104pa。
(2) 充实水柱S k=K 充、.PS k——直流水枪的充实水柱长度,m;K充一一充实水柱系数,19mm 口径喷嘴的K值为2.8(2) 控制面积A 枪=q i/q2A枪-------- 直流水枪的控制面积,m ;q i ――直流水枪的流量,l/sq ——火场供水强度,l/s.m2或l/s.m(3) 控制周长L a=A 枪/h sL枪——直流水枪的控制周长,m;h s ――直流水枪的控制纵深,m。
(3) 控制高度H=H 0 S k Sin vH o――枪口的水平高度,m。
(4) 控制纵深h s= S k-S eS e――水枪手距火场的安全距离。
水枪技术参数表一、水带压力损失计算(1)水平铺设:P dx=P d + P xP dx——每条水平铺设水带的压力损失,104Pa;P d――水带阻抗与过水流量(KQ2), 104Pa;P x――修正系数,中压部分一般取0.5X 104Pa,低压取0。
(2)垂直铺设:P dy== 3 L+P d + P xP dy――每条水平铺设水带的压力损失,104Pa,低压取0。
3 ----- 垂直铺设水带系数,沿楼梯为0.6,沿窗口或阳台为0.8.L――每条水带的长度,m。
P x ――修正系数,中压部分一般取1X 104Pa。
表水带技术参数(3)串联铺设:PD=n.Pd n=(n1+n2+n3+n4 ....... .)(4 )并联铺设等长水带按一条计算,ql=Q/n三、灭火供水强度确定例:某仓库发生火灾,燃烧面积1000m2,燃烧周长250m,灭火时间60min,问需要多少供水量?1.数量的确定例:上述案例中需要几支QZ19水枪?若出SP50水炮,还需几支枪对于固体可燃物,其灭火强度一般在0.12―― 0.211/s.m2火灾荷载密度<50kg/m2,灭火强度按0.121/m2火灾荷载密度仝50kg/m2,灭火强度按0.21/m2火灾荷载密度<50kg/m2,灭火强度按0.41/m火灾荷载密度仝50kg/m2,灭火强度按0.81/m表建筑火灾荷载密度(1)面积确定法:n枪=[]q iqi―― 一支水枪的灭火流量, QZ19为6.51/s[] ——向上取整表4(2)周长确定法:q 丄1n 枪=[]q iqi―― 一支水枪的灭火流量, QZ19为6.5l/s[]——向上取整 L ——火场周长 m,”0.8 汇 250」一n 枪=[]=31” q.A 「0.2 0000]31n 枪=[]=[]=31q l 6.5 有水炮的情况下0.2 X1000 — 50汇 n 炮 :n 枪=[ ]6.5水枪数与水炮数的关系: 6.5n枪+50n 炮-200=06.5其它计算同上四、灭火用水量的确定灭火流量按实际水枪数来确定Q=60t (n 枪q 枪+n 炮q 炮) t --- 灭火时间 min例:(1) 都使用水枪情况下 Q=60 X 60 X 31 X 6.5=725400L (2)使用两支水炮 Q=60 X 60 (16X 6.5+2 X 50) =734400L五、车辆数的确定车辆的出动数量确定由水枪数量、 供水距离和供水车的特性共同决定, 水枪数量决定主战车数量,供水距离和供水车的特性决定供水车数量供水距离计算: (一)单车接力供水水平:L ――消防车供水距离,m二――铺设水带系数,使地形情况可取0.7 ―― 0.9 ;L d ――单条水带长度,m――消防水泵扬程系数,一般取 0.8 ―― 1.0 ;R ――消防泵扬程,104Pa; P q ――分水器或水枪进口压力, 104Pa P d ――每条水带的压力损失,104Pa ;H -2 ――水泵出口与水枪或分水器的高度差,mP b - P q - nxRKL dP dH ――消防车供水距离,m二――铺设水带系数,使地形情况可取0.7 ―― 0.9 ;L d ――单条水带长度,m――消防水泵扬程系数,一般取0.8 ―― 1.0 ;P b ――消防泵扬程,104Pa; P q ――分水器或水枪进口压力, 104Pa P d ――每条水带的压力损失,104Pa ;n x ——水泵出口与水枪或分水器的高度差,(二)多车接力供水:n' (巳):一比 一L "L d [P t> -'P q _'H I _2P d垂直:水平:L「.L d[U ]L――消防车供水距离,m二――铺设水带系数,使地形情况可取0.7 ―― 0.9 ;L d ――单条水带长度,mn――耦合串联供水的消防车台数――消防水泵扬程系数,一般取0.8 ―― 1.0 ;R ――消防泵扬程,104Pa;P q ――分水器或水枪进口压力,104PaP d ――每条水带的压力损失,104Pa;H-2 ――水泵出口与水枪或分水器的高度差,n二(P b)i - P q - n x P d垂直:H二二L d[竺0. L d +P d消防车供水距离,m二——铺设水带系数,使地形情况可取L d ――单条水带长度,mn――耦合串联供水的消防车台数――消防水泵扬程系数,一般取R ――消防泵扬程,104Pa;P q ――分水器或水枪进口压力,104Pa P d ――每条水带的压力损失,104Pa;水平铺设水带数0.7 ——0.9 ;0.8 ——1.0 ;(三)运水供水:ql n 供水=-Sql2VG--- 供水距离m供水流量L/min平均行驶速度m/min运水车水罐的容积L第一步上述案例中需要几辆主战战斗车?主战车=["枪]K情况3水源距离距离大于 1000mn 供水=-SqL 2VGS ——供水距离mq l -- 供水流量 L/mi n V --- 平均行驶速度 m/minG——运水车水罐的容积 L六、中队出动数量的确定n 中队=[丄「]K.n 有n 有—— 一个中队可出动的车辆数 K ――修正系数例:上述案例中需要出动几个中队?假设一个中队可出动五辆车n车=[2枪]=31 =16 辆K 2第二步上述案例中需要几辆供水车?一辆普通SG36/30消防车供水距离Pb _ P q _ H 1 _2P d= 0.9 20「110-10-0[5.915=304m若出两支水枪:"L d [Pb_F q _ H1 _2 ] P d=220m79 20[110-10-27.5]5.915情况1水源距离火场较近而且充足供水=0情况2水源距距火场距离小于 1000m 大于220m供水=[ S - 220]304 ]n 中队=[」^]= ^] = 7个K.n 有5油罐类例:某罐区有4座5000m的固定拱顶罐,内装35号轻柴油,火灾危险性为2类,罐距0.6D,罐高15m,直径24m, 一号罐发生火灾,三个泡沫发生器全部损坏,地面流淌火面积达200m2消防部队到场灭罐火供泡沫时间35min,灭流淌火时间10min,灭火后继续供泡5min,继续冷却10min,灭火用6%型普通蛋白泡沫,泡沫车可以出一支3001/s泡沫炮或两支PQ8 型泡沫枪,水罐车可出3支Sk17m 的19mm水枪,计算火场所需灭火剂量。
一、泡沫枪、炮的参数确定(1)泡沫枪:混合液流量:I---q i混=K混,pq i 混――泡沫枪混合液流量;L/s ;K 混一一泡沫枪混合液流量系数,PQ4 PQ8 PQ16的取值分别为0.478、0.956、1.9124P ――泡沫枪工作压力,10 Pa。
泡沫流量:q i 泡=K 泡..pq i泡- 泡沫枪的泡沫量,L/s ;K 泡一一泡沫枪的泡沫量系数,PQ4 PQ8 PQ16的取值分别为2.988、5.976、11.95其他参数参考水枪,(2)泡沫炮:混合液流量:q i 混=K 混..pK混一一泡沫炮混合液流量系数,PPY32和PP32的系数取3.2。
供泡沫强度的确定:表利用移动设备供泡沫强度、冷却水强度的确定在实际操作中,着火罐的供水强度为0.81/s.m,冷却临近罐的供水强度为0.61/s.m 。
每支19mm口径水枪,有效射程为15m流量为6.51/s ,可冷却着火周长约为8m冷却临近罐周长10m,有效射程17m流量为7.5l/s 时,可冷却着火罐周长约10m,临近罐周长约12叶但考虑战术需要,着火罐部署冷却水枪数量不得少于4支,临近罐部署水枪那个数量不得少于2支。
三、泡沫枪、炮数的确定方法一:强度计算法:公式:n枪=[A着火罐q着火罐]+[ A流淌火q流淌火】ql 枪.k q 枪.kA着火罐q着火罐,n 炮q炮=[ ]q枪.kA 着火罐— -一着火罐的面积;q ――着火罐需要的泡沫供给强度,l/m 2.s,见表5 ;k ――发泡倍数,低倍数泡沫灭火剂一般取6—6.25 ;ql 枪一一泡沫枪泡沫混和液的流量,l/s。
计算:燃烧面积:H D2 3.14 汇242 2A 着火罐= = 452.16m4 42A 流淌=200m枪=[A着火罐q 着火罐]+[ A 流淌火q 流淌火】ql 枪kq 枪.k452.16>d ]+[ 200汇 2 ]8 6.25 ] [ 8 6.25]=10+8=18支若着火罐使用泡沫炮:_r A 着火罐q 着火罐n 炮q 炮=[-q 枪.k=[452.16 1] 300方法二: 面积计算法:公式:=2支A 着火罐泡沫枪=A泡沫枪_ q I 泡泡沫枪一——对于 I――泡沫枪泡沫流量泡沫强度,1/s.m支PQ8当灭火强度是l/s;211/s.m 2时,控制面积A=计算:fl 50A= 50m1当灭火强度是 2l/s.m时,控制面积A 泡沫枪=[—A控制着火 冃45連50200]=18 支 25若着火罐使用泡沫泡452.16 +泡沫炮=[ ]=2支3001无论是枪还是炮, 这是由于实际环境影响实际需要数n都要乘一个系数k,1.5-2.0 ;造成,比如大风、或者其它不利于灭火的环境等。
四、水枪数量确定公式:1 ,n 相邻L 相邻.n 着火罐汇L 着火罐、「 2 1=[ ][ 2 -------------------------- ]L控ql ――水枪流量,l/s ;计算:在这里水枪的控制周长保守计算:按照冷却着火周长133.14 242] = 10 12 = 22 支10同样,n 需要乘一个修正系数 k ,1.5-2.0五、泡沫液量、用水量的确定 公式: Q 泡沫混合液:=(n 枪q 枪+n 炮q 炮)t Q泡沫液=Q 泡沫混合液.n Q泡沫用水量=Q 混合液.(1-n) Q冷却=nqtQ水=0泡沫用水+Q 冷却用水=Q 泡沫用水量+Q 冷却t供泡沫时间n泡沫液含量q水枪供水强度,L/s 。