高低区消防系统

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高低配住宅小区消火栓系统分区方案比较

高低配住宅小区消火栓系统分区方案比较

Value Engineering———————————————————————作者简介:后尚(1982-),男,湖南宁乡人,工程师,研究生,研究方向为给水排水设计。

0引言随着经济社会的发展,人们对生活品质的追求,同一小区为了满足不同层次购房要求,小区内通常会通过高低配的设置,满足不同购房需求。

如现在很多小区经常会设置有多栋33层左右的一类高层住宅搭配部分二类高层及一些叠拼产品。

由于小区建筑高度加屋顶水箱高度超过100m ,故整个小区需要消防分区供水。

由于存在有部分二类高层产品,整个小区的消火栓系统分区就会有多种不同的方案,本文通过分析常用的四种分区方案,就安全可靠性、系统复杂程度、经济性、成本力进行比较,最终得出最经济合理适用的室内消火栓系统分区实施方案。

1减压阀后静压计算因为现行消火栓系统分区采用减压阀分区最简单方便常用,消火栓系统采用的减压阀一般需既能减动压又能减静压的减压阀。

减压阀后静压设计中有许多不同的理解,有理解为减压阀后静压即为阀后消火栓立管高度,还有理解为消火栓系统减压阀后动压即为阀后静压,等等不同的理解。

《建筑给水减压阀应用技术规程》CECS109:2013规定,给水减压阀即在给水系统中能减动压和静压,能有效设定出口压力,且出口压力在流量变化时能够保持相对稳定的压力调节装置。

其中出口静压,是指流经减压阀的流量为零时的出口压力;出口动压,是指减压阀有流量通过时的出口压力。

本文采用的减压阀即为:弹簧薄膜、先导、比例式减压阀。

减压阀中几个常用参数既相互之间关系:①进口压力P1:减压阀进口处压力;②出口压力P2:减压阀出口处压力,一般指有流量通过时的出口压力,即出口动压;③出口静压P2j :减压阀密封关闭后(无流量通过时)的出口压力;④出口压力的动静压升ΔP2:减压阀在进口压力稳定的情况下,从流动状态转为关闭状态后的出口压力上升值,与减压阀的阀瓣运动时的摩擦力、回座关闭后的密封力和调压装置(如先导阀)的精度等因素有关,是减压阀出口压力精度的综合表现;不同生产厂家的产品有较大差异,一般减压阀的动静压升在0.05MPa~0.10MPa 之间,动静压升设计中一般选定为0.1MPa ,比较通用,可用公式ΔP2=P2j-P2表示。

超高层建筑给排水及消防设计要点分析

超高层建筑给排水及消防设计要点分析

超高层建筑给排水及消防设计要点分析摘要:超高层建筑对给排水及消防系统要求极高,其设计难度较大。

为增强设计方案的科学性与合理性,保障超高层建筑给排水正常与消防安全,本文结合某超高层建筑项目,重点就给排水系统中的给水方式、消防系统中的消火栓、自动喷水灭火系统的设计要点进行了分析。

关键词:超高层;给排水;转输水箱,消防设计一、工程概况本项目总建筑面积约24万m2。

含地下三层地下室,功能为汽车库,其中地下2、3F部分区域为人防。

地下室总建筑面积约6万m2,机动车停车数960辆,非机动车停车数1200辆,建筑埋深12.35m。

1#楼主楼为办公,裙房为商业、餐饮,总建筑面积约9.7万m2,总层数42F,总高度211.66m。

其中12F、21F、30F、39F为避难层。

此外,2#塔楼主楼为办公,裙房为商业,总建筑面积7.5万m2,3#、4#、5#楼为商业、餐饮,总建筑面积1.06万m2。

以本项目最高楼1#楼为例分析相关设计要点。

二、超高层建筑给排水系统设计要点1.生活给水系统⑴本项目生活用水采用分区供水,B3~3F由市政给水直供,最不利用水点压力不低于0.10MPa,各用水点水压大于0.20MPa时设置支管减压阀。

(注:当市政压力不稳定或停水时,无法保证1~3F生活用水,由上部第一个避难层内生活水箱供给)。

分区如下:1区(1F~9F)由12F避难层生活水箱D重力供给;2区(10F~18F)由21F避难层生活水箱C重力供给;3区(19F~27F)由30F避难层生活水箱B重力供给;4区(28F~36F)由39F避难层生活水箱A重力供给;5区(37F~RF)由39F避难层生活水箱A+变频设备加压供给。

⑵生活水箱D和生活水箱C补水由设置在B1层的生活泵房1内的生活水箱1和两组转输泵提供(一组供12F避难层生活水箱D、一组供21F避难层生活水箱C)。

生活水箱B和生活水箱A补水由设置在21F避难层的生活水箱C和两组转输泵提供(一组供30F避难层生活水箱B、一组供39F避难层生活水箱A)。

建筑小区消防给水设计实践及探讨

建筑小区消防给水设计实践及探讨
生活 、消防给水管最好 合用 ,消 防水泵 的扬 程 应满足最 不利建筑 的最不 利点的水压要求 ,消
防水 泵 的流 量 应满 足最 不 利建 筑 的 消 防用 水
时需反复与消防部门协商,有些具体问题需进一
步 探讨 。
2I屋顶消防水箱的共用 . 从同一时间发生火灾次数的解释及防火实践
来看 , 屋顶水箱完全可以共用。 但也有人有 疑问 ,
如在一个小 区火灾扑灭消防人员返 回后 ,又发生 了火灾 ,这时屋顶水箱的水没有得到补充 ,火灾
规 》在条文说明中提到 了区域 消防 ,并做 了一定 的规范 , 如区域高压或临时高压给水系统。 《 在 高 规 》中也明确了对于高层建筑群可集中设置消防
控制阀、水力警铃等设备不宜共享。可共享的设
备宜集 中设置在小区消防泵房内。不可共享的设 备宜设置在有 自动喷洒给水 系统的建筑的消防值 班室附近的专用房间内。在消防水泵房 内应有可
靠 的火灾报警装置。
置水泵接合器组。
2 关于消防水泵的共用 . 4
如果小区内无高层建筑 ,按 《 建规 》要 求 ,
大多数建筑小区,同一时间发生的火灾次数
为一次。因此,在一个建筑小 区内可 以考虑消防 资源如消防水池 、 消防水泵 、消防水箱、水泵接
合器等共享 ,或者将城镇划分为几个防火区域 , 建立区域消防给水系统。在一个防火区域 内做到 消防资源共享。区域消防给水系统既可 以增加消
场后 , 消防车从小区二次加压的生活给水管网上 的消火栓取水 , 通过单体建筑上 的室外水泵接合 器向室 内管网供水 ,也就是说 ,如果二次加压泵 站发生故障则水泵接合器将失去作 用 ,从这一
讨论。

是否共用 ,应进行技术经济分析 。如果小 区为 高层建筑群 ,消防给水管道宜单独布置。消防

消防系统设备更换及维修方案

消防系统设备更换及维修方案

消防系统设备更换及维修方案.0000大楼的消防系统因使用年限较长,大部分设备缺乏必要的保养和维护,导致系统故障频繁,需要进行整改。

该建筑按照消防规范要求,设有多个消防系统,其中火灾报警及其联动控制系统是各系统的枢纽和控制中心。

该系统能够在火灾初期察觉并及时进行补救,以减少和避免重大火灾的发生。

走道、门厅、办公室等场所都应设置火灾自动控制系统,并能对重要的消防控制设备进行远程自动控制。

各区域的感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮、消火栓按钮等都应有独立的报警编码,报警主机能对具有独立报警编码的终端设备的工作状态进行巡视和监控,消防联动主机能在接到报警主机的火灾确定信号后,自动或手动地启动排烟机、送风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯等重要消防设备,从而在最大范围内尽可能地减少或扑灭火灾,延长火灾救援时间,确保建筑物内工作人员及财产安全。

0000大楼每层走道内设有一只楼层火灾显示盘,能准确显示本楼层各编码报警点的工作状态。

走道、电梯前室、办公室等所有公共区域都按规范及原设计要求设置有感烟或感温探测器,走道及前室区域设有手动报警按钮、消火栓、消防广播、消防电话插孔。

电梯前室及走道设有机械送风和排烟系统,大楼内还按规范要求设有自动喷淋系统。

所有这些系统通过火灾报警系统及其联动控制系统有机地联系在一起。

消防控制中心设在1层,内设置有火灾报警主机,消防控制室内设有直拨外线电话,可以直接拨打119.原来的消防报警系统采用的是XXX生产的智能火灾控制产品,主机型号为JB-1501A型,立柜、非标式,主机共分有四个回路,设置火灾报警点377个,其中感烟探测器248个、感温探测器22个,手动报警按钮24个、消防栓按钮37个、其它报警点46个。

控制主机联动控制对象为消防电梯台、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐、送风机、排风机等。

第三章报警产品介绍根据0000大楼的实际情况,我们建议更换消防报警系统,采用国内知名品牌的智能火灾控制产品。

211230407_高海拔地区消防设施适应性研究

211230407_高海拔地区消防设施适应性研究

- 143 -生 产 与 安 全 技 术0 前言在建筑给排水工程设计中,消防设计是非常重要的一项内容,消防水泵、消防水池和消防取水口等都是主要的消防设施,科学地配备消防泵对火灾防控和开展火灾扑救工作具有重要的意义。

在实际工程应用和各类科研测试中,低压及常压下的消防水泵各种参数性能研究比较多,但对高海拔低压环境下消防水泵性能参数的研究很少,这就使高海拔地区的工程在消防泵选型中出现一定的困难,如果选择不当,会给灭火工作带来隐患。

消防水池是人工建造的供消防水泵吸水的储水设施,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014(以下简称《消规》)的相关条款消防水池取水口吸水高度不应大于6.0 m。

在实际工程中,由于条件限制,因此取水口设置高度远远不能满足小于6.0 m 的要求。

同时,各个消防水泵厂家的样本中都有允许吸上高度这个参数,除自身参数外,还与海拔、水温、泵与水位的相对高度等因素有关。

在高海拔地区,海拔高程越高,水泵吸程就越小,所以需要根据实际的吸水条件对水泵吸水高度进行修正。

1 海拔对消防水泵吸入性能的影响1.1 试验系统该试验装置采用某高校水泵性能及气蚀试验装置,离心泵进出口管线通过DN50的钢管与真空罐连接形成1个封闭的循环系统,通过阀门控制管路互通,试验时,通过真空泵对真空罐抽真空,用真空罐上的真空表数值确定罐内气压值,用真空罐的真空度模拟不同海拔高度及安装高度。

试验用泵采用某水泵厂生产的IS50-32-125A 型离心式清水泵,设计扬程17.5 m、设计流量11.5 m 3/h,转速2900 r/min,效率56.6%。

水泵进出口压力采用U 型水银压力计读取测算,流量用电子显示的涡轮流量计读取,真空罐内压力采用另外1组水银压力计测定。

1.2 关键参数确定1.2.1 不同海拔大气压确定目前,虽然大气压与海拔的关系有理论公式,但是理论公式是将地球表面附近的大气密度看作常数处理的,所以在实际应用时,往往误差较大。

消防泵的出水口为什么分高低区

消防泵的出水口为什么分高低区

消防泵的出水口为什么分高低区 消防泵主要特点 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其卧式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

2、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。

3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。

4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。

5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪声低、使用寿命长。

长沙消防泵产品用途 XBD-W型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。

也可适用于工业城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,代替了原IS型。

XBD-W型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。

输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围φ50~φ250mm。

长沙中崛消防泵主要特点 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其卧式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

2、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。

3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。

4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。

5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪声低、使用寿命长。

长沙消防泵产品用途 XBD-W型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。

也可适用于工业城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,代替了原IS型。

《高规》VS《高低规》合订本要点对比汇报-2014.06-RJA

《高规》VS《高低规》合订本要点对比汇报-2014.06-RJA

消防车登高操作场地相对应。
窗口的玻璃应易与破碎,并应
设置可在室外识别的明显标
志。
地下室半地下室:
地下室半地下室:1000 m2, 地下设备用房
1000m2
设备用房区域 2000 m2。
防火分区面积
地上建筑:2000m2
地上建筑:3000 m2
可扩大至
地上商业:4000m2
地上商业:4000m2
2000 m2;
对相关专业影 响
液体储罐: 除新增条文,其它保持不 变
3. 在瓶组间的总出气管道上应 设置紧急事故自动切断阀;
液体储罐:(新增条文) 当总储量大于 15m3 时,其布 置应符合本规范第 4.2 节的有 关规定;
明确为设置在 建筑外,明确 大于 15m3 时 的设计要求。
消防车道、场 地和救援设施
消防车道:
自动喷水灭火系统。
的非隔热性防火玻璃墙时,应
4、中庭每层回廊应设火 设置自动喷水灭火系统进行保
9
消防设计
《高规》GB5004595(2005 年版)
灾自动报警系统。
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2014 年 6
6
消防设计
《高规》GB5004595(2005 年版)
的防火间距不应小于 10m。 在总进气管道、总出气管 道上应设有紧急事故自动 切断阀。
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2014 年 6
月 20 日定稿(第五次报批 稿))
于 1m3、不大于 4m3 的独 立瓶组间,与所服务建筑的 防火间距应符合本规范表 5.4.17 的规定
超高层建筑防 火间距做了加 强。
4
消防设计
总平面布局: 平面布置

消防系统安装工程施工方案及施工方法

消防系统安装工程施工方案及施工方法

消防系统安装工程施工方案及施工方法1.1工艺流程安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件。

1.2安装准备认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。

检查预埋件和预留洞是否准确。

检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

1.3管道及设备安装➢干管安装:本工程使用热镀锌钢管,螺纹连接。

管道穿墙处不得有接口。

➢报警阀安装:报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。

➢消火栓及立管安装:消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。

产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳因消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。

➢水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。

应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。

国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。

水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。

➢消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。

试压合格后及时办理验收手续。

➢消火栓配件安装:应在交工前进行。

消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。

消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。

设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

1.4管道冲洗消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。

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减压阀在高层建筑消火栓系统分区设计中的应用文章来源:海西给排水发布时间:2012-02-27 08:16:51 阅读次数:2389 次 [关闭]
随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,而高层建筑的防火问题是一个与人民生命财产息息相关的重要问题。

对于高层建筑而言,其自身的消防系统的可靠性直接影响灭火的效果,所以对于高层建筑其消防系统要求比较严格。

目前高层建筑消防系统还是以消火栓系统为主,消火栓系统设计对高层建筑较为重要。

《高层建筑防火设计规范》(GB 50045-95 2001版)中第7.4.6.5条规定:“消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统……”。

本条规定主要是因为当消火栓栓口压力过大时,难以握紧使用,同时水枪的流量远远大于5L/s,屋顶消防水箱内消防用水可能在短时间内用完,对扑救初期火灾极为不利,所以规定消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa(日本规定不超过0.70MPa,原苏联规定不超过0.90Mpa)。

根据上述规定,当高层建筑最不利点消火栓栓口静水压力大于1.00MPa时,就要对消火栓系统进行分区设计。

一般对于消火栓系统进行分区设计时,根据高层建筑设备层的位置将消火栓系统分为高低两个区(建筑高度小于10 m时),每个分区的消火栓系统设计为环状管道以保证供水的可靠性;同时各分区分别设置高位消防水箱或共用一个消防水箱(低区消火栓系统需减压供水);并且在消防泵房内对每个分区分别设置加压供水水泵。

实际工程设计中,有的高层建筑因为场地狭小,建筑平面布置时受到各种条件约束,且各种设备用房较多,为保证消防蓄水量消防水池占地面积大,消防泵房布置多台消防水泵困难(大多高层建筑需要设自动喷淋加压水泵,每台加压水泵必须设备用水泵,一般仅消防系统就有6台水泵),在设计消防泵房时反复协调其他各专业,有时问题还是难以解决,同时投资较大,也不够经济。

对于高层建筑消防系统由于采用临时高压供水系统,所以规范规定必须设置高位消防水箱以提供火灾初期灭火用水。

规范中明确指出各消防系统(消火栓系统、自动喷淋系统等)可以共用一个高位消防水箱。

各消防系统分区时也可以共用,但低区要减压供水。

同样,消火栓系统分区后由消防泵房加压水泵供水也可以采取这种原理解决。

根据规范要求对消火栓系统进行分区,各区分别设置环状管网。

在设计由消防泵房向消火栓系统供水管路时仅设计由消防泵房至高区消火栓系统供水管路,供水管路到达分区设备层时仅与高区消火栓系统环状管网连接,相应的消防泵房也仅设置满足高区消火栓系统要求的加压供水水泵。

低区消火栓系统供水由高区消火栓系统环状管网解决,也就是在分区设备层将两个区环状管网连接在一起,并在连接管线上设置减压阀以减小低区消火栓系统消火栓栓口压力,为保证供水安全性设置二根连接管及二组减压阀。

而高位消防水箱在顶层与高区消火栓系统环状管网连接,实际上在竖向布置上通过二组减压阀将两个区有机地结合在一起。

消火栓系统分区这样设计有如下优点:
①减少了消火栓系统加压供水水泵数量,减少了消防泵房的占地面积。

②减少了消火栓系统室外消防水泵接合器数量(若两个区不连接须分别设置消防水泵接合器)。

③减少了消防控制系统的控制回路。

从以上几点可以看出不但减少了设备投资、土建投资,而且简化了消防控制系统。

任何一件事有利也就有弊,这样设计的缺点是由于消火栓系统加压供水水泵是为了满足最高处消火栓要求而设计的,当建筑物低区消火栓系统任何一层有火灾发生时就要开启加压水泵供水,不利于节能,但消防系统仅仅在有火灾发生时使用,不是经常使用,因此节能并不是主要的问题。

另外一个缺点是减压阀失灵后,低区一部分消火栓栓口静水压力大于规范规定,为了解决这个问题设置了两组减压阀,以便一组有问题检修时,另外一组仍能保证供水。

当然建设单位在订购时应采用正规厂家有国家质量检测报告的产品,这个问题也就解决了。

另在设计中应注意:①分区后低区最不利点消火栓处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于消火栓产品标准规定的水压试验压力;②为保证供水安全性并联设置二根连接管及二组减压阀,一用一备工作,但不得设置旁通管;③减压阀前后应设阀门,减压阀前应设过滤器。

以上的设计在实际工程中已经采用,并且设计图纸已通过了消防局、图纸审查等有关部门的审核,说明这种方法在实际工程中应用是可行的。

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