自动喷淋计算

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仓库喷淋系统计算丙

仓库喷淋系统计算丙

一、计算基本条件计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:P K q 10=式中:q -- 喷头处节点流量,L/minP -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :2π4jxh D q v =式中:Q -- 管段流量L/sD j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:L i h ×=沿程 式中:L -- 管段长度m5、局部损失(采用当量长度法): L i h ×=局部(当量)式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:沿程局部h h h += 7、终点压力:h h h n n +=+18、作用面积选择。

取3层最西北面区域为作用区域,区域入口处为3楼报警阀间。

9、设计参数:作用区域按仓库来考虑,层高6.5米,净高5.1米,储物高度3.5~4.5米。

按仓库危险Ⅱ级,喷水强度12L/min*㎡,作用面积200㎡。

持续喷水时间2h 。

二、计算书1、喷头选择作用区域内1个喷头保护面积为2.5m×3m =7.5 ㎡。

1个喷头的流量不小于90L/min。

选择K115直立式喷头,工作压力为0.1MPa。

表算结果:所选作用面积:203.8平方米总流量:60.21 L/s平均喷水强度:17.73 L/min.平方米入口压力:45.81 米水柱3、高差计算泵房水池吸水管标高为—3.300米,最高处喷头标高为19.00,高差Z = 22.3米。

4、主干管沿程损失及局部损失自吸水管路至三楼最不利区域入口处管路为DN200,管长为125+33+23=181米。

喷淋计算书

喷淋计算书

自动灭火喷淋系统水力计算书水力计算自动喷水灭火系统的水力计算主要是按照逐点计算法进行计算;这于原规范有很大区别。

原规范是采用估算法进行计算的.计算方法:1、确定喷头间距规范中给出了如下面所示的间距。

这个间距是最大间距,也就是在0.1Mpa下的间距。

喷水强度(L/min·m2)正方形布置的边长(m)矩形或平行四边形布置的长边边长(m)一只喷头的最大保护面积(m2)喷头与端墙的最大距离(m)4 4.4 4.520.02。

263。

6 4.012。

5 1.88 3.4 3.611.5 1.712~20 3.0 3.69.0 1.5注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;2 货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。

很多设计者对这一点不是很了解,往往不论建筑物的实际尺寸,都一律套用这个距离,造成很多错误.对于一个建筑物,我们在确定了危险等级后,要根据建筑物的实际尺寸来确定喷头间距,如我们确定了一个建筑物为中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2由下图可知由上述图纸可以明白系统最不利点四个喷头ABCD围成的面积正方形ABCD的面积为S,只要保证S内的喷水强度不小于8 L/min·m2就满足规范要求;从图上看,在每个喷头的洒水量中有1/4的水量洒在S中,也就是S内的洒水量为一个喷头的洒水量;由喷头的流量公式喷头的流量应按下式计算:(9.1.l)式中q——喷头流量(L/min);P——喷头工作压力(MPa);K——喷头流量系数.可知q/S=8 L/min·m2;而S=L*L则,喷头间距L=当最不利点压力P=0.1Mpa时,L=3。

16m=3.1m;当最不利点压力为0。

05Mpa时,L=2.66m=2.6m 也就是说,在中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2时,喷头间距在2。

6m~3。

1m之间布置。

我们实际布置时,考虑喷头间距与建筑物尺寸的和谐,距离端墙保证不大于间距的一半.比如上图,我们保证喷头间距的均匀相等后,假如间距为3。

建筑给排水地下室喷淋计算

建筑给排水地下室喷淋计算

计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失: 沿程局部h h h +=
7、终点压力: h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:430.3平方米
总流量:25.55 L/s
平均喷水强度:3.56 L/min.平方米入口压力:14.12 米水柱。

喷淋计算

喷淋计算

1.自动喷水灭火系统设计手册给出了精确计算方法,本人在学习基础上制作本表.该手册有两种公式的水力
2.鉴于管网的复杂,现增加了最不利作用面积为不对称布置,如配水管一面为五只喷淋头一边为两只喷淋头
3.现配水支管上为八喷淋头,如实际设计只有五喷淋头,那只要将第六只及其以后喷淋头的节点流量设为0即
4.F39为压力调整系数,当你调高或低的时候C32值会改变,,D32会表示合格或不合格.如不合格则调高系数.
轻中危险级喷淋计算表(舍维列夫)
.该手册有两种公式的水力计算,本表也做了两公式的计算.
只喷淋头一边为两只喷淋头,那左边算五喷淋头,右边在X13先定一压力值,此时在T13也出一压力直到该框出现绿底版表后喷淋头的节点流量设为0即可
合格.如不合格则调高系数.
轻,中危险级喷淋计算表(海澄公式)
夫)
澄公式)
注本表内容不必输入,它可自行解得.
一压力直到该框出现绿底版表示计算通过.此时流量也自动叠加.。

天正喷淋计算原理参照

天正喷淋计算原理参照

计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
4j
xh
D q v π=
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ⨯=沿程 式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法): L i h ⨯=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h += 7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:159.3平方米
总流量:28.63 L/s
平均喷水强度:10.78 L/min.平方米入口压力:23.95 米水柱
其中高差压力:-0.30 米水柱。

喷淋计算

喷淋计算

计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h +=
7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:160.1平方米
总流量:23.74 L/s
平均喷水强度:8.90 L/min.平方米入口压力:35.51 米水柱。

喷淋最不利点计算原理参照

喷淋最不利点计算原理参照

计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失: 沿程局部h h h += 7、终点压力: h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:171.6平方米
总流量:45.25 L/s
平均喷水强度:15.82 L/min.平方米入口压力:59.39 米水柱。

自动喷淋和消火栓水量计算

自动喷淋和消火栓水量计算

位消防水箱的消防储水量标签:分类:设计规范设计措施杂谈规范依据:1、《建规》GB50016-2006第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。

消防水箱的设置应符合下列规定:“消防水箱应储存10min 的消防用水量。

当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3。

”2、《高规》GB50045-95第7.4.7.1条:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

”计算举例:【例】:1、按一次、一点火灾消火栓用水量计算:L1=t·n1·l1=10×60×3×5=9000L=9TL1: 一次、一点火灾消火栓总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。

按10分钟计算。

n1:水枪支数,按2~3支水枪同时出水计算,取n=3 l1:每支水枪出水量。

19mm的出水量为4·6~5·7L/s,取其平均值5L/s 。

2、按一次、一点火灾自动喷水灭火系统初期用水量计算:L2=t·n2·l=10×60×3×1.3=2340L=2.34TL2: 一次、一点火灾自动喷水灭火总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。

按10分钟计算。

n2:喷头支数,通常按3支相继出水计算,取n=33、按一次、一点火灾消火栓与自动喷水灭火系统用水量之和计算:L= L1+L2=9 + 2.34 = 11.34(T) < 18 T高层建筑屋顶水箱储水量的实际工程计算过程中一般都不会超过18m3。

这是因为,无论是低层建筑还是高层建筑,其储水量都是按一次、一点的火灾机率计算的,并且是按火灾初期用水量考虑(建议按10min用水量计算)。

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1、作用面积,喷规
2、1、6以及5、0、1,也就就是整个喷淋系统在一次火灾中所
只考虑这某一点附近的160平米,当然这一点可能就是建筑中的任何一点160平方就是个例子,严重危险级就是260,及其她一些
2、喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就就是基于5、0、1作用面积与喷水强度进行的以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就就是160*8/60=21、333L/s。

还要考虑规范其她一些规定,比如5、0、3,理论流量需要乘以1、3的系数,很多商业就可能存在这种情况,21、333*1、3=27、733,所以很多地下室,多数设计人员就直接选用30L/S的喷淋泵了
上面的计算都只就是理论设计流量,实际设计流量与实际的喷淋布置有关,下面讲喷淋最不利作用面积的计算
然后作用面积的划分,见9、1、2,以160平米为例,长边需要15米多,我做了几个计算简图实例,长边16m,短边10m

1:地下室喷头布置,正方形最大间距3、4m,上图就按最大间距布置,最不利点喷头压力取0、05,用天正软件算的,具体计算估计多数朋友会,不会的自己摸索一下,不难然后就是支管管径,很多设计人员就是直接套8、0、7的表,而没有进行实际计算了,我在这做几个对比,各位就能明白实际计算与理论有差距
计算表
从表1,就能瞧出来,平均喷水强度7、1,没有达到8的规定值,所以最不利点喷头压力取小了那么把最不利点压力值改为0、07,管径不需要做修改
计算表2:
从表2,可以瞧出来,这时的喷水强度就是满足规定的,那么设计流量就就是表2的22、43,而这个最不利点作用面积内入口处所需压力值就是31、34m,这几个参数就就是实际选泵与扬程的重要参数了
注意瞧,表中,6-7,7-8号管段,设计流量就是不会变化的,也就就是说从这个管段开始,一直到泵房流量都就是22、43,也就就是实际所需设计流量,那么从这个入口段到水泵的水损就可以计算了
水泵的实际所需的扬程就就是,静扬程+总水损+入口所需压力值,有些朋友还会再乘以一个系数,瞧设计人员思路了
入口压力怎么确定?
计算表中已经算出来了,注意瞧
然后上次有哪位群友说最不利点喷头压力取0、1MPa,因为她想采用边墙扩展型喷头,加大保护半径,那么如果以0、1来算就是什么结果呢?
瞧图2
结果就就是图中圈出的这几段管道按原管径,会超过5的流速限制需要加大管径各位注意对比图1与图2,有兴趣的朋友也可以自己去算算,而按0、1最不利点计算的结果就就是表3:
很多设计人员就是拼经验设计水泵扬程的,就就是静扬程+25~35m,如果按实际布置就可能完全不够上面的贴图都就是按3、4m间距布置喷头的,而实际地下室能,很少能这样布置,因为梁跨就是固定的,要根据梁格来实际布置喷头比如8、1m一跨的柱网,一跨中布置两排喷头不够,如果想均匀布置的话,间距就就是8、1/3=2、7m,所以很多地下室喷头间距达不到3、4,以上面2、7m为例再布置一个计算图
图三:
计算表4:
我说这种实际情况,其实就是想说,按8、0、7来配置支管,可能就是超速的,甚至超流量的图3两段圈出来的管道,按8、0、7只需要DN80就够了,但实际计算就超速了,而设计流量呢,其实也略超了
如果按0、1最不点考虑就更夸张了
表5:
流量就是远超了30,那么想把流量降下来,就只有调整支管管径比如喷头数
1-DN25,2-32,,4-40,6-50,11-65,20-80,30-100瞧设计人员自己的调整,按我上面说的配管计算,就就是图5
与表6
这样就不会超流量了我上面所说的就就是实际的设计计算方法,让大家明白整个计算过程与原理而已。

实际设计到底需要不需要这样精确就认真,就瞧个人理解了消防审查事要提供消防自审承诺书的,需要有这样的计算书,当然可以做假的交上去应付审查(我都这么干过),消防局也不会真这么仔细的检查与计算您的每段配管通常只要满足规范布置就行了。

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