2018消防计算公式汇总

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消防计算公式

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。

掌握消防证中的必备公式与计算技巧

掌握消防证中的必备公式与计算技巧

掌握消防证中的必备公式与计算技巧消防证中必备公式与计算技巧消防证中的必备公式与计算技巧是每个消防人员都应该掌握和熟练运用的重要内容之一。

消防工作涉及到火灾风险评估、灭火剂使用计算、火场搜救等方面,掌握公式和计算技巧可以提高工作效率,保障消防安全。

本文将介绍一些常用的消防证公式和计算技巧。

一、火灾风险评估公式火灾风险评估是消防工作中的一项重要任务。

评估火灾风险需要考虑多种因素,如可燃物特性、火灾扩散速度、容器内压力等。

以下是一些与火灾风险评估相关的公式:1. 燃烧速率(FR)计算公式:FR = Q / ΔH其中,FR表示燃烧速率,Q表示可燃物释放的热量,ΔH表示可燃物燃烧放出的热量。

通过计算燃烧速率可以评估火灾的发展速度和热量释放情况。

2. 烟气产生率(SGR)计算公式:SGR = m / t其中,SGR表示烟气产生率,m表示燃烧物质释放的质量,t表示燃烧过程的时间。

通过计算烟气产生率可以评估火灾中产生的烟气对人员的危害程度。

二、灭火剂使用计算技巧在消防工作中,正确使用灭火剂可以有效控制火灾,减少损失。

以下是一些与灭火剂使用计算相关的技巧:1. 灭火剂投入量计算:灭火剂投入量 = 火源能量 / 灭火剂单位能量消耗通过计算灭火剂投入量,可以评估所需灭火剂的数量,确保灭火工作的有效性。

2. 灭火剂喷射时间计算:灭火剂喷射时间 = 最大喷射距离 / 喷射速度通过计算灭火剂喷射时间,可以合理安排灭火剂使用时间,确保足够的灭火剂进入火场。

三、火场搜救技巧火场搜救是消防工作中一项重要而危险的任务。

以下是一些与火场搜救相关的技巧:1. 烟气排放时间计算:烟气排放时间 = 烟气容积 / 通风量通过计算烟气排放时间,可以评估烟气排放的时间长度,确保消防人员在火场中的工作安全。

2. 搜救行动时间计算:搜救行动时间 = 火场总时间 - 灭火时间通过计算搜救行动时间,可以合理安排搜救行动的时间段,提高行动效率。

四、结语消防证中的必备公式与计算技巧是每个消防人员都应该熟练掌握的内容。

消防专业计算公式汇编

消防专业计算公式汇编
第四章建造消防(规范第2章)
一、消火栓系统:
1、系统水量和设置场所:见P515~P518
2、消火栓充实水柱:
1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱:
·消火栓的水枪充实水柱普通不应小于7m:
·超过100m的高层建造、高架仓库、高层工业建造内水枪充实水柱不应小于13m。
•预作用阀:采用雨淋阀或者干式报警阀,控制系统消防用水的供给,同时输出报警水流。
•快开式止回阀:防止系统水倒流
•感温(感烟)探测器
•其他装置与干湿式自动喷水灭火系统的相应设施相同
5)、重复启闭预作用系统:原理与预作用自动喷水灭火系统类似。
特点:火灾扑灭后能够自动关闭灭火系统。火灾再次发生时,能够重新启动。
•其他设施与预作用喷水灭火系统相同。
6)、自动喷水——泡沫联用灭火系统:
对于易燃液体的火灾,单纯喷水——控火效果好、但灭火时间长、水渍损失大;单纯喷泡沫——系统费用高。可采用自动喷水—泡沫联用系统:既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。
闭式系统-泡沫联用:用泡沫灭火剂强化闭式系统
雨淋系统-泡沫联用:先喷水控火、后喷泡沫强化灭火;
3、配水干管减压计算:见P552
4、例题:
1)、一综合楼高120m,地下2层为汽车库,1~3层为建造面积12000m2的商场,3
层以上为办公楼,计算该建造物的自动喷水灭火系统设计流量
解:根据“喷规”,附录A的规定:
汽车库商场面积(12000m2)为中危(wei)险II级
办公楼为中危(wei)险I级,
•应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位。
•防火卷帘或者防火幕的上部。
水幕系统组成

消防计算书

消防计算书

计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式1、最不利点消火栓流量:式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值)B -- 水枪水流特性系数H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力:222++=++=Bq q L A H H h H xh xhd d sk q d xh 式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa)h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m)q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力:j f xh xh h h H H +++=层高最次 式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m)H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量: BL A H q d d xh xh 12次次+=(依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V :2π4jxh D q v =式中:q xh -- 管段流量L/sD j -- 管道的计算内径(m ) 6、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)7、沿程水头损失:ih×L=沿程式中:L -- 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法):h×iL=(当量)局部式中: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) 计算参数:水龙带材料:衬胶水龙带长度:25m水龙带直径:65mm水枪喷嘴口径:19mm充实水柱长度:10 m计算结果:入口压力:85.05 米水柱。

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例

大型灭火救援中18个计算公式及应用示例一消防用水量计算:Q=Aq注:A为火场燃烧面积,q---灭火用水供给强度,一般取0.15 L/(S·m²)、高层建筑取0.2 L/(S·m ²)、地下密闭空间和棉纤维制品取0.3 L/(S·m²)例:某一100平方米居民楼发生火灾。

试计算消防用水量。

解:居民楼火灾灭火用水供给强度取0.15 L/(S·m²)。

则火场消防用水量Q,根据公式Q=Aq=100 m²*0.15 L/(S·m²)=15L/S二水带压力损失计算:hd=SQ2=Aq注:hd---每条20米水带的压力损失,S---每条水带的阻抗,Q---水带内流量,Φ65mm阻抗系数S=0.035,Φ80mm阻抗系数S=0.015例:有一手抬泵从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,要求水枪的充实水柱不小于15m。

试计算该供水干线水带压力损失。

解:已知,Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035,Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处流量为6.5L/s。

则水带压力损失Hd=nSQ2=10×0.035×6.52=14.8(104Pa)三消防车供水计算:(1)已知水枪和水带线路,求消防车的出口压力:Hb=hq+hd+h1-2注:Hb ---消防车水泵出口压力,hq---水枪喷嘴处压力,hd---水带干线压力损失,h1-2---标高差例:有一辆消防车从天然水源处吸水,使用10条Φ65mm胶里水带为1支Φ19mm水枪供水,扑救室外火灾,要求水枪的充实水柱不小于15m,水源至火场地势平坦。

试计算消防车水泵出口压力。

解:水源至火场地势平坦,则H1-2=0。

Φ19mm水枪充实水柱为15m时,水枪喷嘴处压力和流量分别为27×104Pa和6.5L/s时,每条水带的压力损失为1.48×104Pa,则10条水带的压力损失为:Hd=10 ×1.48=14.8(104Pa)或者因Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035。

油罐等火灾消防计算公式

油罐等火灾消防计算公式

油罐计算公式一般情况下,冷却着火罐的供水强度为0.8L/s.m。

每支19mm口径水枪,有效射程为15m、流量为6.5L/s时,可冷却周长约8m;有效射程17m、流量为7.5L/s时,可冷却周长约10m。

(我们在计算时用流量为7.5L/s)A、泡沫液量Q=A×3 (5分钟3 10分钟6 15分钟9)Q—表示混合液用水量L/SA—表示油罐液面积m23—表示计算泡沫液常数(Q=A×gL/S m2×5×60×0.06%÷6=3)B、混合液用水量Q=A×50 (5分钟50 10分钟100 15分钟150)Q—表示混合液用水量L/SA—表示油罐液面积m250—计算混合液用水量常数(Q=A×gL/S m2×5×60×0.94%÷6=50)C、水量计算公式:Q水=16 × Q液Q水—表示灭火配置水,16—表示0.94%用水等有16,Q液—6倍的泡沫液D、液面积Q=A gA—油罐液面积g—供给强度L/Sm2E、着火罐冷却用水量Q=gπDQ—表示着火罐用水量g—表示着火罐每米周长冷却用水量(0.8L/S)π— 3.14D—表示着火罐直径(米)F、邻近罐冷却用水量Q=Ngπ D/2Q—表示邻近罐冷却用水量L/SN—邻近罐的数量(按最大邻近罐算)g—表示邻近罐每米周长冷却用水量(0.7L/S)π— 3.14D—表示直径(米)1/2—表示半个周长G、着火罐、邻近罐每小时用水量Q=3.6×Q着、邻(3.6表示1小时3600秒)H、6倍泡沫液N=6×Q 液L、6倍水Q水=16×Q 液5000m3以上油罐一次进攻按30分钟计算5000m 3以下油罐(不含5000m 3)一次进攻按15分钟计算例、有一罐组,共有4个5000m 3原油罐,(液面积407、直径22米)各油罐间距为20米,一号罐爆炸发生火灾,计算需多少升泡沫液?多少吨混合液用水量?着火罐冷却用水量多少?邻近罐冷却用水量多少?调集力量时需调集多少升泡沫?多少吨水?解:一次进攻按30分钟计算,泡沫供给强度按1L/ Sm 2计算。

火灾防控常用公式整理

火灾防控常用公式整理

火灾防控常用公式整理火灾防控是一项重要而又必不可少的工作,特别是在日常生活中,我们都需要了解和掌握一些火灾防控的常用公式。

本文将为您整理一些常用的火灾防控公式,帮助您更好地了解和应对火灾的风险。

一、火灾蔓延速度公式火灾蔓延速度是指火焰蔓延的速度,它受到许多因素的影响,包括火灾燃料的种类和状态、环境的氧气浓度、风速等。

其中,最常用的火灾蔓延速度公式是火焰传播速度V与火灾燃料的热释放速率HRR的关系:V = K * (HRR)^(1/2)其中,V为火灾蔓延速度,K为常数。

二、灭火剂的选择公式在进行火灾扑救时,选择合适的灭火剂是至关重要的。

根据不同的火灾类型和燃料特性,我们可以使用不同的灭火剂。

常用的灭火剂选择公式如下:W = Q * MR其中,W为所需灭火剂的质量,Q为燃料燃烧所需的热量,MR为灭火剂的最大抑制速率。

根据火灾的具体情况和所需的灭火剂性能,结合实际进行选择,以最大限度地扑灭火灾。

三、火灾烟雾扩散速度公式火灾烟雾的扩散速度对于人员疏散和火灾扑救都具有重要意义。

我们可以通过计算火灾烟雾的扩散速度来预测其传播范围和影响区域。

常用的火灾烟雾扩散速度公式如下:V = A * (HRR)^(1/3)其中,V为烟雾扩散速度,A为常数,HRR为火灾燃料的热释放速率。

根据火灾的燃烧特性和环境条件,可以利用该公式进行烟雾扩散速度的计算和预测。

四、火灾风险评估公式火灾风险评估是对于火灾风险进行量化和分析的过程,它可以帮助我们预测火灾的可能性和危害程度。

常用的火灾风险评估公式如下:FR = P * C * V其中,FR为火灾风险系数,P为火灾发生概率,C为燃烧对周围环境造成的影响因素,V为火灾蔓延速度。

通过对以上三个参数的评估,我们可以得到一个相对准确的火灾风险系数,以便采取相应的防范和控制措施。

五、火警报警器检测距离公式火警报警器的检测距离是指它能够探测到火焰或烟雾的最大距离。

常用的火警报警器检测距离公式如下:D = C * (L/S)^(1/2)其中,D为检测距离,C为常数,L为火焰或烟雾的光亮度,S为火警报警器的灵敏度。

消防计算题

消防计算题

消防计算题在日常生活中,我们经常会遇到各种各样与消防有关的问题和场景。

消防是一项至关重要的工作,它涉及到人员的安全和财产的保护。

在进行消防救援任务时,我们需要进行一些计算,以确保我们能够有效地控制火势并保护现场的人员。

1. 消防用水量的计算在灭火过程中,消防车需要通过喷水枪喷洒水进行灭火。

为了确定所需的消防用水量,我们可以使用以下公式:消防用水量 = 灭火时间 × 喷水枪流量其中,灭火时间是以分钟为单位的时间,喷水枪流量是以升每分钟为单位的水流速率。

2. 消防水枪扑灭火焰需要的时间计算假设我们手头有一个消防水枪,水枪的出水口直径为D,喷嘴处的水速为V。

我们希望知道,消防水枪需要持续喷水多久才能完全扑灭一个火焰。

这个问题可以通过以下公式来求解:扑灭时间 = 火焰面积/ (π * (D/2)² * V)其中,火焰面积是以平方米为单位的值,D是水枪出水口的直径,V是喷嘴处的水速。

3. 干粉灭火器的使用时效计算干粉灭火器是一种常见的灭火工具,用于扑灭不同类型的火灾。

使用干粉灭火器时,我们需要注意其有效使用时效。

干粉灭火器通常具有一个标准的有效使用时间,告诉我们在灭火挥发出去之前能够使用的时间。

假设我们有一个干粉灭火器,标准使用时效为T分钟,由于某种原因,我们无法在起火后立即使用灭火器。

那么我们可以使用以下公式来计算我们能够使用灭火器的时间:实际使用时效 = 标准使用时效 - 点火到开始使用灭火器的时间4. 火场烟气扩散时间计算火灾时,火点不断释放出大量的烟气,加剧了火灾蔓延的速度和危害。

预计火场内烟气浓度超过一定限制之前的时间是非常有必要的。

可以通过使用以下公式进行计算:烟气扩散时间 = (火场内空气体积 × 烟气生成速率)/ 烟气最大允许浓度其中,火场内空气体积是以立方米为单位的值,烟气生成速率是以升每分钟为单位的值,烟气最大允许浓度是以千分比表示的烟气浓度。

这些计算只是消防领域中的一小部分示例。

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第二篇第六章安全疏散百人宽度指标★★★★★.百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。

一般,一、二级耐火等级建筑疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为1.5min,根据式2-6-1可以计算出不同建筑每百人所需宽度。

影响安全出口宽度的因素很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、疏散路线是平地还是阶梯等。

防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。

第八章建筑防爆泄压面积计算★★★★爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。

根据《建筑设计防火规范》(G B50016),有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:式中:A—泄压面积(㎡);V—厂房的容积(m³);C—泄压比(㎡/m³),其值可按表2-8-1选取。

表2-8-1 厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值注:1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

2.K尘是指粉尘爆炸指数。

第三篇第四章水喷雾灭火系统水雾喷头布置要求★★★水雾喷头布置的基本原则是,保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式3-4-1和保护对象水雾喷头数量计算公式3-4-2计算确定,水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求时应增加水雾喷头的数量;水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。

第九章火灾自动报警系统点型感烟、感温火灾探测器的设置数量★★★★1)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。

2)一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于式(3-9-1)的计算值:式中N——探测器数量(只),N应取整数;S——该探测区域面积(㎡);A——探测器的保护面积(㎡);K——修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。

第十章防排烟系统第十一章排烟窗的有效面积应按式(3-10-1)计算★自然排烟系统是利用火灾热烟气的热浮力作为为排烟动力,其排烟口的排放率在很大程度上取决于烟气的厚度和温度,自然排烟系统的优点是简单易行,这里推荐采用比较成熟的英国防火设计规范的计算公式。

可开启外窗的形式有侧开窗和顶开窗。

侧开窗有上悬窗、中悬窗、下悬窗、平开窗和侧拉窗等。

如图3-10-6 所示。

在设计时,必须将这些作为排烟使用的窗设置在储烟仓内。

如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,则这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。

在计算有效排烟面积时,侧拉窗按实际拉开后的开启面积计算,其他型式的窗按其开启投影面积计算,可参见图3-10-6,计算公式为★★①当窗的开启角度大于70°时,可认为已经基本开直,有效排烟面积可认为与窗面积相等。

对于悬窗,应按水平投影面积计算。

对于侧推窗,应按垂直投影面积计算。

②当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。

根据工程实际经验,当采用防雨百叶时,系数取0.6;当采用一般百叶时,系数取0.8。

③当屋顶采用顶升窗时,其面积应按窗洞的周长一半与窗顶升净空高的乘积计算,但最大不超过窗洞面积(如图3-10-6e);当外墙采用顶开窗时,其面积应按窗洞宽度与窗净顶出开度的乘积计算,但最大不超过窗洞面积(如图3-10-6-f)。

加压送风量的计算★★★1.楼梯间或前室、合用前室的机械加压送风量应按下列公式计算:根据气体流动规律,如果正压送风系统缺少必要的风量,送风口没有足够的风速,就难以形通过工程实测得知,加压送风系统的风量仅按保持该区域门洞处的风速进行计算是不够的。

这是因为门洞开启时,虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风区域或管井仍具有一定的压力,存在着门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不到设计要求。

因此,在计算系统送风量时,对于楼梯间、常开风口,按照疏散层的门开启时,其门洞达到规定风速值所需的送风量和其他门漏风总量之和计算。

对于前室,常闭风口,按照其门洞达到规定风速值所需的送风量以及未开启常闭送风阀漏风总量之和计算。

一般情况下,经计算后楼梯间窗缝或合用前室电梯门缝的漏风量,对总送风量的影响很小,在工程的允许范围内可以忽略不计。

如遇漏风量很大的情况,则计算中可加上此部分漏风量。

2)门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按以下公式计算:★★楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为15 层以下时,设计两层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为15 层及以上时,设计3 层内的疏散门开启,取N1= 3;当地下楼梯间时,设计1 层内的疏散门开启,取N1= 1;当防火分区跨越楼层时,设计跨越楼层内的疏散门开启,取N1=跨越楼层数,最大值为3。

前室、合用前室:采用常闭风口,当防火分区不跨越楼层时, 取N1=系统中开向前室门最多的一层门数量;当防火分区跨越楼层时,取N1=跨越楼层数所对应的疏散门数,最大值为3。

最小清晰高度的计算★★走道的最小清晰高度不应小于其净高的1/2,其他区域最小清晰高度应按以下公式计算:火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和方便消防人员的扑救而提出的最低要求,也是排烟系统设计时必须达到的最低要求。

对于单个楼层空间的清晰高度,可以参照图3-10-1a 所示,式(3-10-9)也是针对这种情况提出的。

对于多个楼层组成的高大空间,最小清晰高度同样也是针对某一个单层空间提出的,往往也是连通空间中同一防烟分区中最上层计算得到的最小清晰高度,如图3-10-11b 所示。

然而,在这种情况下的燃料面到烟层底部的高度Z 是从着火的那一层起算,见图3-10-11b 所示。

空间净空高度按如下方法确定:1)对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净空高度为从顶棚下沿到地面的距离。

2)对于斜坡式的顶棚,空间净空高度为从排烟开口中心到地面的距离。

3)对于有吊顶的场所,其净空高度应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净空高度应从上层楼板下边缘算起。

排烟量的计算★★★★1)火灾热释放量应按以下公式计算或查表3-10-6 选取第十三章建筑灭火器配置计算单元的最小需配灭火级别的计算★★★★★在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式(3-13-1)计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:火灾场所单位灭火级别的最大保护面积依据火灾危险等级、火灾种类从表3-13-5或表3-13-6 中选取:注:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在公式(3-13-1)计算结果的基础上增加30%。

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算★★★★★计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按公式(3-13-2)进行计算(七)灭火器设置点的确定每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

计算单元中的灭火器设置点数依据火灾的危险等级、灭火器型式(手提式或推车式)按不大于表3-13-8或表3-13-9规定的最大保护距离合理设置,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内:注:①D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

②E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

如果计算单元中配置有室内消火栓系统,由于消火栓的设置距离与灭火器设置点的距离要求基本相近,在不影响灭火器保护效果的前提下,将灭火器设置点与室内消火栓设置合二为一是一个很好的选择。

第五篇第四章可燃物的状况及火灾荷载密度★★★可燃物的状况主要考虑可燃物的形状、分布、堆积密度、高度、含水率、可燃烧的类型或燃烧性能等。

建筑物内的火灾荷载密度用室内单位地板面积的燃烧热值表示,见公式5-4-2:稳态火灾★★对于稳态火灾,在其整个发展过程中,火源的热释放速率始终保持一个定值。

火灾发展过程中的充分发展阶段可以近似看成是稳态火灾。

某些时候,为了简化计算,一般保守地设定火灾为稳态火灾,尤其是在进行排烟系统的计算时,这种方法可以为防排烟系统的设计提供相对保守的结果。

稳态火灾的热释放速率应该对应预期火灾增长的最大规模,因此稳态火灾的热释放速率也可以基于在自动喷水灭火系统的第一个洒水喷头启动时的火灾规模。

当评估探测系统或感温灭火系统(如自动喷淋)的反应时间时,不应采用恒稳态设定火灾。

t²模型★★★★人员安全疏散分析的目的及性能判定标准★★★★★人员安全疏散分析的目的人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间(ASET)和必需疏散时间(RSET),从而判定人员在建筑物内的疏散过程是否安全,如图5-4-9所示。

人员疏散时间计算方法与分析参数人流量法。

在一些公共使用场所,人员流动较快,停留时间较短,例如机场安检、候机大厅,科技馆,展览厅等,其人数的确定可以采用人流量法。

采用人流量法,即设定人员在某个区域的平均停留时间,并根据该区域人员流量情况按以下公式计算瞬间时刻的楼内人员流量(称为人流量法):人员数量=每小时人数×停留间(s)(5-4-34)同时,根据研究结果得到了人员行走速度与人员密度之间的关系式,不同密度下人员在平面的步行速度可根据下式计算得出,即不同密度下人员在楼梯行走速度的计算参见以下公式,其中系数K参见下表5-4-8。

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