泡沫灭火系统设计说明计算实例
泡沫喷淋计算书

泡沫喷淋计算书地下室泡沫-水喷淋设计计算一、工程概况:本工程为,总建筑面积23373.52m2,平时为停车库,战时为人防掩蔽区。
地下室停车数508辆,为I类汽车库。
二、设计依据:1、国家现行的给排水及消防等各类设计规范:《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97 《泡沫系统灭火设计规范》(GB 50151-2010)2、建设单位的要求,以及提供有关的资料。
3、相关专业提供的工作图及工艺条件。
三、泡沫-水喷淋设计:1、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.3.1条,本地下室喷淋采用泡沫-水喷淋联用系统;《自动喷水灭火系统设计规范》规定湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/s流量计算,不应大于3min。
即比例混合器后端至最不利点的干管及最不利支管总容积不得大于720L。
为达到此要求,本设计将泡沫液储罐(一用一备)及泡沫控制阀组设置于泵房报警阀附近(生活泵房及消防泵房各设一组),而在每个防火分区设置多个水流指示器(通常普通自动喷淋系统每个防火分区只需设1个水流指示器,本工程10个防火分区设置15个水流指示器)和比例混合器,比例混合器通过泡沫管道与泵房的泡沫液罐相连接,这样使泡沫液的服务半径得以扩大。
在系统投入使用前应使比例混合器与泡沫液罐间的连接管道预先充满泡沫液。
2、喷淋泡沫罐容积计算:喷淋泡沫罐容积V=F×q×c×t×K式中F—-作用面积,m2,根据《自动喷水灭火系统设计规范》火灾危险等级确定;按中危险级II级取160m2;q——泡沫混合液供给强度,L/(min.m2),按中危险II级自动喷水强度8.0L/(min.m2);c——泡沫混合液中泡沫浓缩液的百分比浓度,一般碳氢化合物火灾为3%,极性溶剂火灾为6%;t——泡沫混合液作用时间,min,根据《泡沫灭火系统设计规范》连续供给泡沫混合液时间,不应小于10min;K——系数,考虑增加15%的保险余量,取1.15。
泡沫灭火系统-计算实例

一、设计依据:1.业主提供的石油库设计图纸2.《石油库设计规范》GB50074-20023.《建筑设计防火规范》GBJ16-874.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 及2000年局部修订条文二、设计内容:保护对象:500M³立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。
灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6%冷却方式:采用移动式水冷却(一)、泡沫用量1.储罐的保护面积(A1)根据规范第3.1.2条一款规定:A1=3.14D²=3.14x9²/4=63.585m²2.根据规范第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度q=6.0L/min.m²连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体)3.计算泡沫混合液流量(Q)Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪根据规范第3.1.4条,用于扑救防火堤内流散液体火灾的泡沫枪数量为1支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min 即PQ4型泡沫枪:1支连续供给时间t2:不小于20min6.泡沫混合液用量M混V (系统管道内泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。
管道容积为1823L M混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道内泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823 =35423L7.泡沫液用量V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M³则泡沫贮罐的容积为2.125m3配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S8.根据规范第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道内的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s 主管初选管径DN100流速S=4Qmax/3.14D²=(2×480+1×240) ×4/3.14×0.1²×60×1000=2.265M/S规范第3.7.3条泡沫灭火系统管道内的混合液流速不宜大于3M/S 故管径DN100选择合适9.泡沫产生器下面混合液立管初选管径DN65 S=1×480×4/3.14×0.065²×60×1000=2.412m/s<3m/s管径DN80合适10.计算管道沿程压力损失h沿根据第3.7.4条计算单位长度泡沫混合液管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.31)从泡沫产生器到防火堤外缘DN65管段,罐高10m,罐外壁至防火堤外缘距离按32m计,总长45m 每m管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿1=ALQ²=0.002893*48*8²=8.89(mH2O)2)防火堤外缘距泵房距离25m(管径DN100) 每米管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿2= ALQ²=0.0002674*25*40²=2.674(mH2O)3)防火堤外缘距泵房距离10m(管径DN200) 每米管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿3= ALQ²=9.029*200*40²/1000000=0.7223(mH2O)h沿= h沿1+ h沿2+ h沿3=8.89+2.674+0.7223=12.28(mH2O) 11.局部压力损失h局根据规范第3.7.7条说明取管道沿程压力损失值的20% h局=20%×h 沿=12.28×0.2=2.46(mH2O)12.泵的扬程(规范第3.7.9条)H=h沿+h局+ho+hz=12.28+2.46+51+10=75.74(mH2O)注:ho为泡沫产生器进口压力0.5Mpa=5mH2Ohz为泡沫产生器与供水管网引入管中心线的静压差。
泡沫灭火系统设计说明计算实例

电厂油库区消防系统计算书京安工程有限公司二0一0年十一月一、设计依据:1.业主提供的石油库设计图纸2.《石油库设计规范》GB50074-20023.《建筑设计防火规范》GBJ16-874.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 及2000年局部修订条文二、设计内容:保护对象:500M³立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。
灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6%冷却方式:采用移动式水冷却(一)、泡沫用量1.储罐的保护面积(A1)根据规范第3.1.2条一款规定:A1=3.14D² /4=3.14×9²/4=63.585m²2.根据规范第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度q=6.0L/min.m²连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体)3.计算泡沫混合液流量(Q)Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪根据规范第3.1.4条,用于扑救防火堤内流散液体火灾的泡沫枪数量为1支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min 即PQ4型泡沫枪:1支连续供给时间t2:不小于20min6.泡沫混合液用量M混V (系统管道内泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。
管道容积为1823LM混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道内泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823=35423L7.泡沫液用量V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M³则泡沫贮罐的容积为2.125m3配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S8.根据规范第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道内的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s主管初选管径DN100流速S=4Qmax/3.14D²=(2×480+1×240) ×4/3.14×0.1²×60×1000=2.265M/S规范第3.7.3条泡沫灭火系统管道内的混合液流速不宜大于3M/S故管径DN100选择合适9.泡沫产生器下面混合液立管初选管径DN65S=1×480×4/3.14×0.065²×60×1000=2.412m/s<3m/s管径DN80合适10.计算管道沿程压力损失h沿根据第3.7.4条计算单位长度泡沫混合液管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.31)从泡沫产生器到防火堤外缘DN65管段,罐高10m,罐外壁至防火堤外缘距离按32m计,总长45m每m管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿1=ALQ²=0.002893*48*8²=8.89(mH2O)2)防火堤外缘距泵房距离25m(管径DN100)每米管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿2= ALQ²=0.0002674*25*40²=2.674(mH2O)3)防火堤外缘距泵房距离10m(管径DN200)。
高倍数泡沫灭火系统设计简介

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消防水泵和泡沫液泵 按设计流量和设计压力经计算确定各种 泵 的 型
比例混合器和负压比例混合器三种:
号。泡沫液泵应采用耐腐蚀泵及附件, 并防止管道超 压。 消防水泵和泡沫液泵均应设置备用泵, 水泵能自 灌并能自动启动, 应有可靠的消防电源。如现场电源 不足时可以采用柴油机驱动,也可以采用氮压式系 统。
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泡沫液储罐
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建筑技术
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高倍数泡沫灭火系统应按最大防护区的 灭 火 要 求设置泡沫液储罐,储罐应采用耐腐蚀材料如不锈 钢、 聚氯乙烯、 聚乙烯等材料制造。固定式常压储罐应 设置液面计、 出液孔、 取样孔、 排渣孔、 吸气阀及人孔 或手孔, 并标明泡沫液的名称和型号。 ・ 7,+<, => 式中 7—泡沫最小供给速率 —— 0’ ’451
业厂房、 油库储油罐和燃油锅炉房等主要场所也得到 应用。
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高倍数泡沫灭火系统分为全淹没式、 局部应用式 和移动式三种类型。 下面对高倍数泡沫灭火系统全淹 没灭火系统做简要的介绍。 全淹没灭火系统属于固定式, 是高压水通过比例 混合器按比例吸入泡沫剂形成泡沫液由管道输送到 泡沫发生器, 形成泡沫群, 连续喷放到被保护区, 迅速 充满空间, 并且在要求的淹没时间内保持一定的泡沫 高度, 进行控火和灭火。 本系统按控制方式分为自动控制和手动控制两 种形式。自动控制灭火系统由自动探测、 自动报警和 自动控制与高倍数泡沫灭火系统连接组成。 其工作原 理见图 !。
!$%Biblioteka 高倍数泡沫发生器 高倍数泡沫发生器是将水和泡沫液按规 定 的 比
泡沫灭火系统设计 (21)全淹没系统

全淹没系统6.2.1 根据高倍数泡沫灭火机理并参照国外相关标准,本条提出了全淹没高倍数泡沫灭火系统的适用场所。
全淹没高倍数泡沫灭火系统,是将高倍数泡沫按规定的高度充满被保护区域,并将泡沫保持到控火和灭火所需的时间。
全淹没高倍数泡沫灭火系统特别适用于大面积有限空间的A类和B类火灾的防护;封闭空间愈大,高倍数泡沫的灭火效能高和成本低等特点愈显著。
有些被保护区域可能是不完全封闭空间,但只要被保护对象是用不燃烧体围挡起来,形成可阻止泡沫流失的有限空间即可。
墙或围挡设施的高度应大于该保护区域所需要的高倍数泡沫淹没深度。
6.2.2 本条在第6.2.1条基础上,对全淹没系统的防护区作了进一步规定。
泡沫的围挡为不燃烧体结构,且在系统设计灭火时间内具备围挡泡沫的能力是对围挡的最基本要求。
对于一些可燃固体仓库等场所,若在火焰直接作用不到的位置设置网孔基本尺寸不大于3.15mm(6目)的钢丝网作围挡,基本可以挡住高倍数泡沫外流。
利用防护区域外部空气发泡的高倍数泡沫产生器,向封闭防护区内输入了大量高倍数泡沫时,由于泡沫携带了大量防护区外的空气,如不采取排气措施,被高倍数泡沫置换了的气体无法排出防护区,会造成该区域内气压升高,导致高倍数泡沫产生器无法正常发泡,亦能使门、窗、玻璃等薄弱环节破坏。
如某飞机检修机库采用了全淹没高倍数泡沫灭火系统,建筑设计时未设计排气口,在机库验收时进行了冷态发泡,当发泡约3min后,高倍数泡沫已在7200m2 的地面上堆积了约4m以上,室内气压较高,已经关闭并用细钢丝系好的两扇门被打开。
因此,应设排气口。
由于烟气对泡沫会产生不利影响,故排气口应避开高倍数泡沫产生器进气口。
排气口的结构形式视防护区的具体情况而定。
排气口可以是常开的,也可以是常闭的,但当发生火灾时,应能自动或手动开启。
执行本条文时应注意;排气口的设置高度要在设计的泡沫淹没深度以上,避免泡沫流失;排气口的位置不能影响泡沫的排放和泡沫的堆集,避免延长淹没时间。
泡沫灭火系统-计算实例

一、设计依据:1.业主提供的石油库设计图纸2.《石油库设计规范》GB50074-20023.《建筑设计防火规范》GBJ16-874.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92及2000年局部修订条文二、设计内容:保护对象:500M³立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。
灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6%冷却方式:采用移动式水冷却(一)、泡沫用量1.储罐的保护面积(A1)根据规范第3.1.2条一款规定:A1=3.14D²=3.14x9²/4=63.585m²2.根据规范第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度q=6.0L/min.m²连续供给时间t1:不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体)3.计算泡沫混合液流量(Q)Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪根据规范第3.1.4条,用于扑救防火堤内流散液体火灾的泡沫枪数量为1支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min即PQ4型泡沫枪:1支连续供给时间t2:不小于20min6.泡沫混合液用量M混V(系统管道内泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。
管道容积为1823L M混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道内泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823=35423L7.泡沫液用量V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M³则泡沫贮罐的容积为2.125m3配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S8.根据规范第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道内的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s主管初选管径DN100流速S=4Qmax/3.14D²=(2×480+1×240)×4/3.14×0.1²×60×1000=2.265M/S规范第3.7.3条泡沫灭火系统管道内的混合液流速不宜大于3M/S故管径DN100选择合适9.泡沫产生器下面混合液立管初选管径DN65S=1×480×4/3.14×0.065²×60×1000=2.412m/s<3m/s管径DN80合适10.计算管道沿程压力损失h沿根据第3.7.4条计算单位长度泡沫混合液管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.31)从泡沫产生器到防火堤外缘DN65管段,罐高10m,罐外壁至防火堤外缘距离按32m计,总长45m每m管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿1=ALQ²=0.002893*48*8²=8.89(mH2O)2)防火堤外缘距泵房距离25m(管径DN100)每米管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿2=ALQ²=0.0002674*25*40²=2.674(mH2O)3)防火堤外缘距泵房距离10m(管径DN200)每米管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3h沿3=ALQ²=9.029*200*40²/1000000=0.7223(mH2O)h沿=h沿1+h沿2+h沿3=8.89+2.674+0.7223=12.28(mH2O) 11.局部压力损失h局根据规范第3.7.7条说明取管道沿程压力损失值的20%h局=20%×h 沿=12.28×0.2=2.46(mH2O)12.泵的扬程(规范第3.7.9条)H=h沿+h局+ho+hz=12.28+2.46+51+10=75.74(mH2O)注:ho为泡沫产生器进口压力0.5Mpa=5mH2Ohz为泡沫产生器与供水管网引入管中心线的静压差。
泡沫灭火系统

第 1 页/共 2 页例1、已建成储藏轻柴油拱顶罐公称容积1000m 3一座,其几何尺寸:罐底圆直径为11 .58m ,罐壁高度10.58m 。
拟采用低倍数6%型氟蛋白泡沫液固定式液上喷射泡沫灭火系统,试决定泡沫混合液流量。
解1 查表得泡沫液供养强度6 L/min扑救贮油罐发生火灾所需泡沫混合液流量可按式Q =Q 1=FI =(41π×11.52)×6=631.6 L/min 例2、在高层公共建造地下室有一间12m × 9m 的燃油锅炉房,需采用泡沫喷淋灭火系统加以保护。
泡沫泵房就设在同层不远的房间内,试举行泡沫消防系统的设计计算。
燃油锅炉房内共布置12个ZPTX-15型泡沫喷头,流量特性系数K=41,正方形布置最大间距为3m 。
采用氟蛋白泡沫液,泡沫混合比3%。
延续供养泡沫混合液的时光t L 不应小于l0min 。
(1)喷头的工作压力应是(B )MPa 。
A. 0.28B. 0.31C. 0.45D. 0.55解1、初算泡沫混合液流量Q L :对于燃油锅炉房,取I =8L/(min ·m 2);S =12×9=108m 2Q L =I ·S =8 × 108=864L/min2、泡沫喷头数量的决定:燃油锅炉房内共布置12个泡沫喷头,则每个泡沫喷头的流量:N Q L =12864=72L/min 3、喷头的工作压力:q =K P 10P = 10/)4172(20.31 MPa(2)扑救一次火灾的泡沫混合液用量(B )L 。
A. 8233B.8660C. 10437D. 11538解1、设计混合液流量Q L 设:Q L 设=N ·q L 设=12×(4131.010 )=866 L/min2、泡沫混合液量W L 计算:W L =Q L 设t L =866×10=8660(L )W L ——泡沫混合液量(L);t L ——延续供养泡沫混合液的时光(min),对蛋白泡沫液和氟蛋白泡沫液,t L 不应小于l0min 。
灭火泡沫系统水力计算

灭火泡沫系统水力计算
概述
灭火泡沫系统是一种用于消防灭火的装置,在设计和安装时需要进行水力计算。
本文档将介绍灭火泡沫系统水力计算的基本原理和步骤。
步骤一:确定设计参数
首先,确定设计所需的几个关键参数,包括所需的泡沫喷射压力、泡沫喷射距离和喷射时间。
这些参数将根据特定场所的需求来确定。
步骤二:计算总泡沫需水量
根据所需的泡沫喷射压力和喷射时间,计算出所需的总泡沫需水量。
公式如下:
总泡沫需水量 = 泡沫喷射压力 ×泡沫喷射时间
步骤三:计算总水流量
根据总泡沫需水量和所需的泡沫浓度,计算出总水流量。
公式如下:
总水流量 = 总泡沫需水量 ÷泡沫浓度
步骤四:确定水源和水泵
根据所需的总水流量,确定适当的水源和水泵。
确保水源能够满足所需的水流量,并选择合适的水泵按需供水。
步骤五:计算管道尺寸和水流速度
根据所需的总水流量和实际布置情况,计算出管道的尺寸和水流速度。
可以使用流量计算公式和图表来计算水流量和速度。
步骤六:进行管道阻力计算
根据管道的尺寸和水流速度,进行管道阻力计算。
使用特定公式和图表,计算出管道的阻力损失。
步骤七:确定喷头数量和布置方式
根据总水流量和实际需求,确定合适的喷头数量和布置方式。
确保喷头的数量和位置能够覆盖整个灭火区域。
结论
通过以上步骤,我们可以进行灭火泡沫系统水力计算,确保系统能够按照设计要求进行正常运行。
在实际应用中,还需要进行实地测试和调整,以确保系统的可靠性和效果。
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电厂油库区消防系统计算书
京安工程有限公司
二0一0年十一月
一、设计依据:
1.业主提供的石油库设计图纸
2.《石油库设计规范》GB50074-2002
3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87
4.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 及2000年局部修订条文
二、设计内容:
保护对象:500M³立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。
灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火
灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6%
冷却方式:采用移动式水冷却
(一)、泡沫用量
1.储罐的保护面积(A1)
根据规范第3.1.2条一款规定:
A1=3.14D² /4=3.14×9²/4=63.585m²
2.根据规范第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度q=6.0L/min.m²
连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体)
3.计算泡沫混合液流量(Q)
Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min
4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)
PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min
注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计
5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪
根据规范第3.1.4条,用于扑救防火堤内流散液体火灾的泡沫枪数量为1支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min 即PQ4型泡沫枪:1支
连续供给时间t2:不小于20min
6.泡沫混合液用量M混
V (系统管道内泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。
管道容积为1823L
M混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道内泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823
=35423L
7.泡沫液用量
V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M³
则泡沫贮罐的容积为2.125m3
配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3
泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S
配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S
8.根据规范第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道内的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s
主管初选管径DN100
流速S=4Qmax/3.14D²=(2×480+1×240) ×4/3.14×0.1²×60×1000=2.265M/S
规范第3.7.3条泡沫灭火系统管道内的混合液流速不宜大于3M/S
故管径DN100选择合适
9.泡沫产生器下面混合液立管
初选管径DN65
S=1×480×4/3.14×0.065²×60×1000=2.412m/s<3m/s
管径DN80合适
10.计算管道沿程压力损失h沿
根据第3.7.4条计算单位长度泡沫混合液管道压力损失
I=0.0000107V²/D 1.3
1)从泡沫产生器到防火堤外缘DN65管段,罐高10m,罐外壁至防火堤外缘距离按32m计,总长45m
每m管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3
h沿1=ALQ²=0.002893*48*8²=8.89(mH2O)
2)防火堤外缘距泵房距离25m(管径DN100)
每米管道压力损失I=0.0000107V²/D 1.3
h沿2= ALQ²=0.0002674*25*40²=2.674(mH2O)
3)防火堤外缘距泵房距离10m(管径DN200)。