消防给水系统设计技术规范

合集下载

消防给水及消防栓系统技术规范

消防给水及消防栓系统技术规范

消防给水及消防栓系统技术规范篇一:消防给水及消火栓系统技术规范消防给水及消火栓系统技术规范【附条文说明】GB 50974-2014Firefighting Water Supply & Fire hydrant System Technical Specification [with clause explanation] GB 50974-20145.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:Fire water pump room should set hoisting facility and meet with following regulations:1.消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;When the fire water pump weight is less than 0.5t,fixed hoisting hook or movable hanging bracket should be installed.2.消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;When the fire water pump weight is between 0.5t and 3t, manual-operation hoisting facility should be installed.3.消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。

When the fire water pump weight is less than 0.5t,fixed hoisting hook or movable hanging bracket should be installed.11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号能直接自动启动消防水泵。

消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

消防给水及消火栓系统技术规范word版

消防给水及消火栓系统技术规范word版

消防给水及消火栓系统技术规范word版消防给水及消火栓系统技术规范。

一、概述。

消防给水及消火栓系统是建筑物中重要的消防设施,其质量和性能直接关系到建筑物内人员的生命安全和财产安全。

因此,对于消防给水及消火栓系统的技术规范,必须严格执行,确保其可靠性和安全性。

二、设计原则。

1. 按照国家相关标准和规范进行设计,确保消防给水及消火栓系统的可靠性和安全性。

2. 根据建筑物的用途和结构特点,合理确定消防给水及消火栓系统的布局和容量。

3. 采用高质量的材料和设备,确保消防给水及消火栓系统的稳定性和耐用性。

4. 考虑消防给水及消火栓系统的维护和检修便捷性,确保系统的长期有效运行。

三、设计要求。

1. 消防给水系统的设计要求。

(1)消防给水系统应采用城市自来水供水或设置专用消防给水泵。

(2)消防给水系统的管道应采用耐腐蚀、耐高压的材料,确保系统的稳定性和安全性。

(3)消防给水系统的水压和流量应满足建筑物内各个消防设施的需要,确保消防工作的顺利进行。

2. 消火栓系统的设计要求。

(1)消火栓系统的布局应合理,覆盖建筑物内各个区域,确保消防设施的有效使用。

(2)消火栓系统的消防栓应设置在易于寻找和操作的位置,确保在发生火灾时能够迅速使用。

(3)消火栓系统的管道和接头应采用高强度、耐腐蚀的材料,确保系统的可靠性和耐用性。

四、施工要求。

1. 消防给水及消火栓系统的施工应严格按照设计图纸和相关规范进行,确保系统的质量和性能。

2. 施工人员应具备相关的资质和经验,确保施工质量和安全。

3. 施工过程中应注意保护现场设施和周边环境,确保施工安全和环境卫生。

五、验收要求。

1. 消防给水及消火栓系统的验收应由相关部门进行,确保系统的质量和性能符合规范要求。

2. 验收人员应对系统的管道、阀门、泵站等设施进行检查和测试,确保其正常运行和安全性能。

3. 验收合格后,应出具相应的验收报告和合格证明,确保系统的合法使用。

六、维护要求。

1. 消防给水及消火栓系统的维护应定期进行,确保系统的稳定性和安全性。

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201X

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201X

1 总则1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。

1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。

1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。

1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,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 本条规定了本规范的编制目的。

建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。

特别是改革开放30年来,快速的工业化和城市化使我国工程建设有了巨大地发展,消防给水及消火栓系统伴随着工程建设的大规模开展也快速发展,与此同时与国际交流更加频繁,使我们更加认识消防给水及消火栓系统在工程建设中的重要性,以及安全可靠性与经济性的关系,首先是安全可靠性,其次是经济合理性。

水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响着灭火的成效。

根据统计,成功扑救火灾的案例中,有93%的火场消防给水条件较好;而扑救火灾不利的案例中,有81.5%的火场缺乏消防用水。

例如,1998年5月5日,发生在北京市丰台区玉泉营环岛家具城的火灾,就是因为家具城及其周边地区消防水源严重缺乏,市政消防给水严重不足,消防人员不得不从离火场550m、600m的地方接力供水,从距离火场1400m的地方运水灭火,延误了战机,以至于两万平方米的家具城及其展销家具均被化为一片灰烬,直接经济损失达2087余万元。

又如2000年1月11日晨,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫发生特大火灾,火灾过火面积10523m2,庐阳宫及四周126间门面房内的服装、布料、五金和塑料制品等烧损殆尽,1人被烧死,619家经营户受灾,烧毁各类商品损失折款1763万元,庐阳宫主体建筑火烧损失416万元,两项合计,庐阳宫火灾直接经济损失2179万元,这场火灾的主要原因是没有设置室内消防给水设施,以致火灾发生后蔓延迅速,直至造成重大损失。

消防给水及灭火栓系统技术规范GB50974-2023

消防给水及灭火栓系统技术规范GB50974-2023

消防给水及灭火栓系统技术规范
GB50974-2023
该技术规范旨在确保消防给水及灭火栓系统的设计、安装和维护符合相关标准和要求。

以下是规范中的一些重要要点:
1. 系统设计
- 系统设计应根据建筑物的特点和等级确定给水及灭火栓的数量和位置。

- 系统设计应满足消防用水的需求,考虑水源的可靠性和供水能力。

- 系统设计应符合建筑法规和消防规范的要求。

2. 材料和设备
- 灭火栓、水泵、管道和阀门等设备应符合国家标准,并经过质量检验和认证。

- 使用的材料应具有耐腐蚀、耐高温和耐压的特性,以确保系统的可靠性和持久性。

3. 安装和验收
- 安装应由具备相关资质的专业施工队伍进行,严格按照设计要求进行。

- 安装完成后,应进行严格的验收测试,确保系统的各项功能和性能符合规范的要求。

4. 维护和检修
- 系统的维护和检修工作应定期进行,包括定期检查、试运行和演练。

- 维护人员应具备相关技能和经验,能够及时发现和处理系统中的问题。

以上只是技术规范中的部分内容,具体要求和细节请参考《消防给水及灭火栓系统技术规范GB50974-2023》。

消防给水系统设计规范

消防给水系统设计规范

第一卷设计、施工、验收问题第一章消防给水系统设计规范一、采用术语和名词1、高压给水系统:不设置消防水泵而能满足建筑物灭火流量和压力的系统。

2、临时高压给水系统:平时管网充满水,利用水箱或稳压泵、稳压罐维持一定压力,火灾时启动消防主泵,以满足所需水流量和水压力的系统。

3、低压给水系统:满足消防车取水需的流量和压力的给水系统。

4、消防水池:设置于消防给水系统或建筑物的低处,通过消防泵输送任一点所需要的流量和压力,存储一次灭火所需的用水量。

5、高位消防水池:设置于消防给水系统或建筑物的最高处,水池最低点压力能满足最不利点处消防设施的设计压力要求,能存储一次灭火所需的用水量。

6、高位消防水箱:设置于消防给水系统或建筑物的最高处,水箱最低点压力能满足最不利点处消防设施的设计压力要求(压力满足不了要求,则设置稳压泵稳压罐),能存储扑灭初期火灾所需的用水量。

7、消防水源能提供消防给水系统设计用水量的市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水源等。

8、干式消火栓系统:准工作状态时不冲水,使用时冲水9、湿式消火栓系统:消火栓给水系统在任何时候都充满水。

10、自动消火栓给水系统:打开栓口和接上水龙带而不需要其他任何动作就能使用的消火栓系统。

11、手动干式消火栓系统:消火栓系统管道准工作状态时不冲水,使用时通过消防车系统供水。

12、静水压力:消防给水系统管道内的一点在水静止不流动时的压力。

13、动水压力:消防给水系统管道内的一点在水流量流量达到设计要求的压力。

14、搅动压力:水泵零流量时压力。

15、单水源消防给水系统:水池16、双水箱消防给水系统:两个独立的单水源组成。

17、等效双水源给水系统:水池+水箱。

18、独立消防给水系统:仅给一种消防灭火系统供水的消防给水系统。

19、联合消防给水:给两种以上消防灭火系统供水的消防给水系统。

20、区域给水系统:给同一区域内2冻以上建筑物供水的消火栓系统。

二、消防系统供水方式1、单水源供水市政单水源从高位水池引两条管一消防水池(市政单水源给水系统)和一组消防水泵2、两个单水源供水市政单水源一坐消防水池(市政单水源给水系统)和一组消防水泵 + 另一坐消防水池(市政单水源给水系统)和另一组消防水泵;从市政双水源和等效双水源干管引一管给一台消防泵 + 一坐消防水池引另一条管给另一台消防水泵;3、等效双水源供水一坐消防水池(市政双水源和等效双水源)和一组消防水泵 + 高位水箱;两坐各存储50%用水量的高位消防水池各引两条管;两坐各存储50%用水量的消防水池分别和两台消防泵相连接;三消防水箱间(一)、高位消防水箱1、有效容积:一类公共建筑不小于18立方;多层、二类公共建筑和一类居住建筑不小于12立方;大于7层的多层居住建筑、二类居住建筑不小于6立方;2、设置高度不超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.07Mpa超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.15Mpa不能满足压力要求时应设增压措施水箱间防火要求耐火2小时隔断和1.5小时的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。

消防给水及消火栓系统技术规范

消防给水及消火栓系统技术规范

消防给水及消火栓系统技术规范
消防给水及消火栓系统是消防系统的重要组成部分,是建筑消防防护用水中最重要的一项。

它是利用水柱灭火的消防设备,安装在建筑物的内、外围,以及与建筑物有关的其他设施,提供灭火前的灌溉系统,提供永久灭火用水、提供安全可靠的消防水源很重要,为消防设备提供水源,是建设物防火的重要组成部分。

有必要建立消防给水及消火栓系统的技术规范,特别是对它的水源,供水及流速、水压、压力等有严格的要求。

对给水管网设计需根据该建筑物大小、消防水池容量及所需水流量等因素而设计,根据建筑物实际使用情况,把消防水池设置好,管路设计结构和数量应能保证消防水池及消防管网可以及时调控,为灭火系统提供正常的水源压力等。

消防系统的设计及施工必须满足ISO、NBC、GB等国家标准的要求,安装的设备及配件也应符合国家标准的要求。

消防给水及消火栓制度必须认真按照标准进行设计,并定期巡检,确保其正常运行,为灭火系统提供可靠的水源和充足的压力。

消防给水及消火栓系统设计是限制建筑火灾发生的重要方式,它所依赖的技术规范也是为了更好地保护人民的生命和财产,用最少的损失来抑制火灾发展,同时也让消防安全走向建筑安全的更高层次。

消防给水及消火栓系统技术规程

消防给水及消火栓系统技术规程

消防给水及消火栓系统技术规程1. 引言消防给水及消火栓系统是建筑物中重要的消防设施之一,用于提供灭火用水。

本技术规程旨在规范消防给水及消火栓系统的设计、安装和维护,确保其可靠性和安全性。

2. 设计原则2.1 安全性原则:设计应满足国家相关标准和规范要求,确保系统在发生火灾时能够正常工作,并提供足够的灭火用水。

2.2 可靠性原则:系统设计应考虑到可能出现的故障情况,并采取相应的措施来确保系统可靠运行。

2.3 经济性原则:在满足安全和可靠性要求的前提下,尽量减少材料和能源的使用,降低系统运行成本。

3. 设计要求3.1 水源:根据建筑物类型、面积、高度等因素确定合适的水源,如自来水、水井或水池等,并确保供水量满足需要。

3.2 消火栓数量与布置:根据建筑物平面布局和消防需求,合理确定消火栓的数量和布置位置,保证覆盖面积和灭火水平。

3.3 消火栓管网:采用耐腐蚀、耐压的管材,按照规定的施工工艺进行安装,并保证管网布局合理、通畅。

3.4 消火栓系统压力:设计时应根据建筑物高度、水源供水压力等因素确定系统的工作压力,确保消防水流能够达到要求。

3.5 防冻措施:对于易受低温影响的地区,应采取相应的防冻措施,如加热、保温等,以确保系统正常运行。

3.6 操作与维护:设计应考虑操作和维护人员的便利性,提供清晰的操作指南和维护手册,并设置必要的设备和工具。

4. 设计流程4.1 方案设计:根据建筑物特点和消防需求,制定初步方案,并进行可行性分析和经济评估。

4.2 施工图设计:在方案基础上进行详细设计,包括管道布置图、剖面图、设备选型等,并编制施工图纸。

4.3 材料采购:根据设计要求确定所需材料的规格和数量,并进行采购,确保材料的质量和供应。

4.4 施工安装:按照施工图纸和相关规范进行施工安装,包括管道敷设、设备安装、接头连接等。

4.5 调试与验收:完成施工后,进行系统调试和性能测试,并组织验收,确保系统符合设计要求。

4.6 运行与维护:系统投入使用后,定期进行巡检、维护和保养,及时处理故障和损坏,并记录相关信息。

解读GB50974-2023消防供水及灭火水源系统技术规范

解读GB50974-2023消防供水及灭火水源系统技术规范

解读GB50974-2023消防供水及灭火水源
系统技术规范
本文档旨在解读GB-2023消防供水及灭火水源系统技术规范,提供关键信息和概述。

背景
GB-2023是中国国家标准化管理委员会发布的关于消防供水及
灭火水源系统技术规范的标准。

该规范是为了保障消防安全,确保
消防供水和灭火水源系统的设计、建设和运行符合相关的要求和标准。

主要内容
GB-2023规范包含了消防供水及灭火水源系统的设计、选型、
施工、试验和维护等方面的要求。

其中涉及以下几个主要方面:
1. 设计要求:规定了消防供水及灭火水源系统的基本设计原则,包括消防泵房、供水管网、消火栓系统、室内消防给水系统等的设
计要求。

2. 设备选型:规定了消防供水及灭火水源系统所使用的设备应符合的技术要求和性能参数。

3. 施工要求:规定了消防供水及灭火水源系统的施工程序、材料选择、设备安装等方面的要求,以确保系统的质量和可靠性。

4. 试验和验收:规定了消防供水及灭火水源系统在建设完成后需要进行的试验和验收工作,以验证系统的性能和符合相关标准。

5. 维护管理:规定了消防供水及灭火水源系统的运行、维护和管理要求,包括日常巡检、设备保养、故障处理等方面的内容。

总结
GB50974-2023消防供水及灭火水源系统技术规范是中国国家标准化管理委员会发布的重要标准,旨在确保消防供水和灭火水源系统的设计、建设和运行符合相关要求和标准。

本文对该规范进行了简要解读,介绍了主要内容和要求。

使用该规范进行消防供水及灭火水源系统工程设计和施工,有助于提高消防安全水平,保护人员生命财产安全。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

消防给水系统设计技术规范建筑消防给水系统由消防供水水源(市政给水、天然水源、消防水池),消防供水设备(水塔、高位消防水箱、消防水泵、水泵接合器),消防给水管网(进水管、水平干管、消防竖管等),稳压减压控制设备等组成,其中消防水池、消防水箱和消防水泵的设置需根据建筑物的性质、高度以及市政给水的供水情况而定。

7.4.1 消防水源。

1 水源。

1) 消防用水可由城市自来水、消防水池或天然水源等供给。

一般民用建筑的室内外消防水源常采用城市自来水,室外用水亦可采用天然水源。

①当城市自来水管网能满足消防用水的水量和水压时,且由两路不同城市给水干管供水时,可直接采用城市自来水作为消防水源;②当城市自来水管网水压、水量不足时,应设置消防水池;③当城市自来水管网能满足水量,但不满足水压时,且有两路不同城市给水干管供水时,可采用消防给水泵从城市给水管网直接抽吸,但需征得自来永有关部门的同意,或设置消防水池。

2)当采用天然水源时,应确保枯水期97%保证率的水位能可靠取水供给设计消防用水量,且满足消防用水的水质和有可靠的取水措施,如消防车通道、固定或移动消防泵的取水口等。

当采用海水作为消防水源时,还应有除去生物生长堵塞取水设施的措施。

3)当采用井水做消防水源时,规划设计区域内应有2口及以上水井,当其中一口水井不能供水时,另外的水井出水能力在任何时间满足生产、生活和消防用水量时,可不设置消防水池,其他情况均应设置消防水池。

4)游泳池、水景水池:保证常年贮存有足够的水量的游泳池、水景水池可作为消防水源。

冬季封冻的水池,有效水量计算,应以最大冰层厚度下水线为计算起始水位。

5)消防水池:如采用消防水池作为消防水源时,消防水池的容量应满足火灾延续时间内消防用水量的要求。

室外消防水池设在室内或室外均应设置消防车取水口。

2 消防水源专用车道。

供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道,在消防车取水口处应保证吸水高度不超过6m。

7.4.2 消防给水系统。

1 消防给水系统。

1) 按压力和流量是否满足系统要求,可分为常高压消防给水系统,临时高压消防给水系统,低压消防给水系统。

2)按供水范围可分为单体消防给水系统和区域消防给水系统。

3)按供水功能分可分为独立消防给水系统、联合消防给水系统和合用给水系统。

4)室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合并为同一给水系统。

-5)多层建筑室内消防给水系统宜与生产、生活给水系统在室内分开独立设置。

6)高层建筑室内消防给水系统应与生产、生活给水系统在室内分开独立设置。

7)室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统等其他自动灭火系统,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置。

2 消防给水系统竖向分区。

1) 分区原则:①消火栓栓口的静水压力不应超过0.8MPa,经与当地消防局协商认可,消火栓栓口的静水压力可允许不应超过1.0MPa;②自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力不大于1.2MPa;③消防给水系统任何时间和地点系统的压力不宜超过2.4MPa。

2)分区方式:消防给水系统竖向分区通常采用水泵、减压阀或减压水箱等进行分区,分区有4种给水图式。

①并联消防给水泵分区给水系统:消防给水管网竖向,每区分别有各自专用消防水泵,并集中于消防泵房内;②串联消防给水泵分区给水系统:消防给水管网竖向各区由消防水泵或串联消防水泵分级向下供水,串联消防水泵设置在设备层或避难层,通常是设有避难层的超高层建筑采用串联消防泵分区给水系统。

串联分区又可分为直接串联和转输串联两种。

a.消防水泵可从消防水池(箱)或消防管网直接吸水。

消防水泵从下到上依次顺序启动。

b.当采用水泵直接串联时,应注意管网供水压力因接力水泵在小流量高扬程时出现的最大扬程叠加。

管道系统的设计强度应满足此要求。

c.当采用水泵转输串联时,中间转输水箱同时起着上区输水泵的吸水池和本区消防给水屋顶水箱的作用,其储水有效容积按15~30min消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。

③减压阀减压分区给水系统,消防水泵的压力不大于2.4MPa 时,其竖向分区可采用减压阀减压分区。

a.减压阀减压分区可采用比例式减压阀和可调式减压阀,减压阀的阀前阀后压力比值一般不宜大于3:1。

b.当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压。

减压阀串联减压不宜超过2级。

④减压水箱减压分区给水系统,消防水泵的压力不大于2.4MPa时,其竖向分区可采用减压水箱减压分区。

设有避难层的超高层建筑可采用减压水箱减压分区给水系统。

a.减压水箱的有效容积不应小于18m3。

b.减压水箱应有两条进水管,每条进水管应满足消防设计水量的要求。

c. 减压水箱进水管以采用薄膜液压水位控制阀。

d. 减压水箱应有两条出水管,每条出水管应满足本区各种消防设施的用水压力和流量的要求。

⑤重力水箱消防给水系统,是在建筑物的最高处或适当的位置如避难层等设置满足消防水量和压力的重力水箱,并由重力水箱给各竖向消防给水分区供水。

,a.各区重力水箱的数量不应小于两个,且每个水箱的有效容积不小于100m。

b.当重力水箱的有效容积不能满足火灾延续时间内的水量时,应设置消防转输泵。

c. 消防转输泵应满足消防水量的要求,并应独立设置,且应有备用泵。

d.转输给水管不应小于2条。

7.4.3 消防给水设施消防给水设施城市自来水、消防水池、水塔、高位消防水箱、气压消防给水设备和消防给水泵等。

1、消防蓄水池1)有效容积:消防水池的有效容积应是火灾延续时间内,同时使用的各种灭火系统消防用水量之和。

①当消防水池有二条独立的补水管时,其有效容积可以减去火灾延续时间内补充的水量。

补水量应按出水量较小的补水管计算。

②当室外给水管网无资料时,补水量可按水池补水管(管径小的—条)管径在流速为1m/s时的流量计算。

当有城市自来水管网压力资料时,可根据有效压力(见7.4.3条3款)来计算补水量,补水时还应保证室外给水管网的压力从地面算起不低于0.10Mpa。

③为防止消防水池内的水倒流污染城市自来水,消防水池补水管出水口要求见本《措施》2.2.5条。

3)消防水池总容量超过1000m3(高层民用建筑超过500m3时),应分设成两座。

①取水井或取水口水深应保证水泵吸水高度不超过6m;②取水井有效容积不得小于消防车上最大一台(组)水泵3rmin的出水量,一般不宜小于3m3。

③取水井或取水口的位置距被保护建筑物,一般不宜小于5m。

5)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m,当保护半径大于150m时,可设置室外消防给水泵,或再增设室外消防水池以及可靠的消防车取水口。

6)消防水池应与生活水池分开设置,宜与生产用水储水池合用。

合用水池应有保证消防水不被动用的技术措施。

水质保证技术措施如下:a.紫外线消毒;b.投加消毒剂(O3、C1系消毒剂或氯片);c.过滤和消毒。

7)利用游泳池、水景喷水池、循环冷却水池等专用水池兼作消防水池时,其功能须全部满足上述要求外,应保持全年有水、不得放空(包括冬季),一般在工程中应有2个池子,轮流清洗。

8)在寒冷地区的室外消防水池应有防冻措施:消防水池必须有盖板,盖板』:须覆土保温;人孔和取水口设双层保温井盖。

9)消防水池的容积分为有效容积和无效容积,其总容积为有效容积与无效容积之和。

消防水池的有效容积为:∑=-=nibbipiaTQtQV1(7.4.3—1)式中V a——消防水池的有效容积(m3);Q pi——各种水消防灭火系统的设计流量(m3/h);ti——各种水消防灭火系统的火灾延续时间(h),详见本《措施》7.4.3条2款中的有关内容;Q h——在火灾延续设计内可连续补充的水量(m3/h);T b——民用建筑物内各种水消防灭火的火灾延续时间的最大值(h)。

10)吸水池(井)有效容积不得小于最大一台或多台同时工作水泵3min的出水量。

对于小泵,吸水池(井)容积可适应放大、宜按水泵出水量5—10min计算。

11)消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。

消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.15m,见图7.4.3—2。

12)溢流水位宜高出设计最高水位50mm,溢水管喇叭口应与溢流水位在同一水位线上,溢水管比进水管大2号,溢水管上不应装截门。

13)溢水管、泄水管不应与排水管直接连通。

14)消防水池吸水井中吸水管的布置参见本《措施》2.7.5条的有关内容,、15)合用水池有效容积大于100m3时,水池内宜设置导流墙,以防止死水。

2火灾延续时间。

1)消火栓系统:高层民用建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,以及一类建筑的财贸金融楼、图书馆、重要档案楼、科研楼和高级旅馆等的火灾延续时间应按不小于3h计算,居住区和其他民用建筑的火灾延续时间应按不小于2h计算。

2)自动喷水灭火系统的火灾延续时间应按不小于1h计算,室内消防水炮宜应按不小于1h计算。

3)燃池、燃气锅炉房和柴油发电机房水喷雾灭火系统的火灾延续时间应按不小于0.5h 计算。

4)居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按1L 计算。

5)甲、乙、丙类物品仓库,可燃气体储罐和煤,焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h 汁算。

6) 易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)及液化石油气的火灾延续时间应按6h 计算。

7) 汽车库、修车库和停车场的火灾延续时间应按2h 计算。

3 城市自来水直接给消防系统供水。

1) 当城市自来水的水压和水量能满足生产生活和消防用水量时,且有两条不同的城市给水干管时,可直接给消防系统供水,对于轻危险等级的非重要建筑物场所的自动喷水灭火系统,经与当地消防局协商,可1条城市给水干管供水。

2) 当城市自来水直接给消防系统供水时,应测试消防供水时的有效压力,当无试验数据时应按下列公式计算。

J s kP P (7.4.3—2)式中 P s ——为城市自来水消防有效压力(MPa); k ——折减系数,一般为0.7~0.9;P J ——城市自来水静压力,是指在附近城市自来水干管上的消火栓的静压力(MPa)。

拆减系数的取值原则:当城市自来水给水环状干管的管径不小于DN400时,宜为0.90,当城市自来水给水环状干管的管径小于DN400时,宜为0.70。

3)当城市自来水直接给消防系统供水时应在入口处设置防污染隔断阀。

4 高位水塔(箱)。

高位水塔(箱)可分为2种形式:1)常高压消防给水系统的高位水箱(塔)①有效容积。

作为常高压消防给水系统一路供水的高位水塔(箱)的有效容积应是火灾延续时间内的设计消防用水量。

设计计算见7.4.3条1款消防水池的有关内容。

②满足消防给水系统的设计压力要求。

相关文档
最新文档