建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

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消防供水设计方案

消防供水设计方案

消防供水设计方案消防供水是消防系统中至关重要的组成部分,它直接关系到火灾发生时能否及时有效地进行灭火救援工作,保障人民生命财产安全。

一个科学合理的消防供水设计方案,需要综合考虑建筑物的类型、规模、用途、高度、火灾危险等级等多方面因素,以确保在火灾发生时能够提供充足、可靠的灭火用水。

一、设计依据在进行消防供水设计之前,需要依据相关的法律法规、标准规范和技术要求,如《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)等。

同时,还需要了解建筑物的基本情况,包括建筑面积、层数、结构形式、使用功能等,以及当地的市政供水条件、消防设施现状等。

二、消防用水量计算消防用水量是消防供水设计的重要参数,它包括室内消火栓用水量、室外消火栓用水量、自动喷水灭火系统用水量等。

计算消防用水量时,需要根据建筑物的火灾危险等级、建筑面积、高度等因素确定。

以某一类高层公共建筑为例,室内消火栓用水量不应小于 40L/s,火灾延续时间不应小于 3h;室外消火栓用水量不应小于 30L/s,火灾延续时间不应小于 3h;自动喷水灭火系统用水量应根据设置场所的危险等级、喷头布置等因素计算确定,火灾延续时间不应小于 1h。

三、消防水源消防水源通常包括市政给水管网、消防水池、天然水源等。

在一般情况下,优先利用市政给水管网作为消防水源,当市政给水管网不能满足消防用水量和水压要求时,应设置消防水池。

市政给水管网作为消防水源时,应保证在火灾发生时,能够连续供水,且供水压力和流量满足消防要求。

消防水池的有效容积应根据消防用水量和火灾延续时间计算确定,同时应考虑消防水池的补水时间和补水方式。

天然水源作为消防水源时,应采取必要的取水设施和保障措施,确保在火灾发生时能够可靠取水。

四、消防供水设施(一)消防水泵消防水泵是消防供水系统的核心设备,应保证在火灾发生时能够正常运行。

消防水泵的选型应根据消防用水量、扬程等参数确定,同时应具备自动启动、手动启动和机械应急启动等功能。

室外室内消防用水量表

室外室内消防用水量表

室外室内消防用水量表8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。

1 建筑物内设有消火栓、自动喷水灭火系统、水幕系统等数种消防设备时,应根据内部某个部位或区域着火后同时开启灭火设备的用水量之和计算。

例如,百货楼内的营业厅设有消火栓、水自动喷水灭火系统和水幕系统,而百货楼地下室的库房内设有消火栓和自动喷水灭火系统,则应选用营业厅或地下室两者之中的用水总量较大者,作为设计用水量。

总之,凡着火后需要同时开启的消防设施的用水量,应叠加起来作为消防设计流量。

2 本规范表8.4.1中规定的室内消火栓用水量是计算和确定消火栓用水量、消防水池储存水量、消防水箱容量以及消防增压泵供水量等消防设施的依据。

对于消火栓每股水柱的实际出水量,应根据消火栓栓口、消防水带的口径、水枪喷嘴口径、充实水柱等多项参数计算确定。

表中的水量与消火栓实际出水量两者计算方法不同,应按实际需要计算;住宅楼梯间设置的干式消防竖管可陶消防车供水,不计入室内消火栓用水量之内。

建筑物内的消防用水量与建筑物的高度、建筑的体积、建筑物内可燃物的数量、建筑物的耐火等级和建筑物的用途等因素有关。

1)建筑物高度:普通消防车(例如解放牌消防车)按常规供水的高度约为24m。

根据消防车的供水能力,建筑的消防给水可分为高层建筑消防给水系统和低层建筑消防给水系统,划分高度采用24m。

若一般消防车采用双干线并联的供水方法,能够达到的高度(一般情况下,从报警至出水需20多分钟)约为50m。

国外进口的云梯车也达50m,在50m高度内,消防车还能协助高层建筑灭火,但不能作为主要灭火力量。

2)建筑物的体积:建筑物的体积越大,灭火力量需要越多,所需水枪的数量越多、充实水柱长度越长。

因此,所需消防用水量越多。

3)建筑物内可燃物数量:建筑物内可燃物越多,消防用水量越大。

如以室内火灾荷载为2215kg,m(等效木材)作为基数,其消防用水量为1,则火灾荷载为50kg,m(与木材的等效换算值)时消防用水量就需要1.5。

消防水池

消防水池

本帖针对国家现行消防规范相关条文,分析了消防水池取水口或取水井设置的必要条件,根据消防水池设置为师的不同,结合目前国内一些通常做法,总结并提出了消防水池取水口或取水井设置的做法,供设计人员参考。

规范规定:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),以下简称“低规”)8.6.2条(强制条文)第5款“供消防车取水的消防水池应设置取水口或者取水井,且吸水告诉不应大于6m。

取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气罐的距离不宜小于60m。

如采取防止辐射热的保护设施时,可减少40m”,以及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005版,以下简称“高规”)7.3.4条(非强制条文)“供消防车取水的消防水池泵吸水高度不超过6m。

取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。

”可以看出,规范特别要求了消防水池取水口或取水井的设计,设计时应予以高度重视。

虽然规范对消防水池在何种情况下设置取水口与取水井及其设计的位置、吸水高度有了要求,但没有具体说明设置、形式是怎样的,这就要求在设计过程中具体情况具体分析,发挥设计人员的创造性,使其符合规范要求。

具体做法:1、消防水池设于室外埋地(1)消防水池池底埋深满足规范要求的吸水高度,人孔与建筑物外墙的距离满足规范要求时,消防水池的人孔可直接兼做取水口,其特点是简单方便,没有附加的工程量,节约投资。

具体做法如下图所示:(2)消防水池底埋深满足规范要求的吸水高度,人孔与建筑物外墙的距离不满足规范要求时。

消防水池的人孔不能直接兼做取水口,应另设置一座取水井或取水口,具体做法下图所示。

其特点是较简单方便,附加的工程量、投资不多。

连通管管径应按所需的消防流量经计算确定,一般不宜小于DN400;取水井的有效容积应按不小于消防车载最大一台水泵3min的流量确定。

消防水池中储水量的设计

消防水池中储水量的设计
消 防 水 池 中 储 水 量 的 设 计
吴 小 忠
( 锡 市 申新 工程 技 术 有 限 公 司 江 苏 无
无 锡 2 4 71 10 )
中 图分 类 号 : B T
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文章编号 :0 8 9 5 (0 208 0 — 2 10— 2 X2 1) — 14 0 1
0m ⑦ 管 理 不 方 便 每 一 幢 高层 建 筑 的 地 下 都 有 一 个 这 么 大 的 丽 的 生 活 景 观 又如 对邻 近 的 两 幢 高 层 建 筑 则 可 分 别 设 5 0 3 消 防 水 池 , 期 的 水池 、 道 清 洗将 是物 业 管 理 人 员 的 一 大 负担 : 定 管 消 防 水 池 . 两 个 水 池 连 通 。 间用 阀 门 分 隔 , 时便 于 管 理 , 不 将 中 平 互 ③ 资 源 太 浪 费 消 防水 池 的 定期 换 水 。 意 中造 成 水 源 的 浪 干 扰 . 防 时 打 开 阀 门 合 并 使 用 无 消 费: 4 设 计 单 位 应 科 学 、 理 地进 行 消 防水 量 的 设 计计 算 、 合
摘要: 当前 的 社 会 经 济 的 快速 增 长 , 高层 建 筑 也 进入 繁 荣 发 展 阶 段 . 的 高 层 建 筑矗 立 于各 个 城 市 建设 中。 其 普遍 随之 而 来 的 高层
建 筑 火 灾 形 势也 越 来越 严 峻 本 文主 要 对 高层 建 筑 的 消 防 水池 中储 水量 的设 计 分 析 。 关 键 词 : 防水 池 消 储 水量 设 计
高 层 建筑 投资 规 模 大 . 筑 使 用 功 能 复杂 . 得 对 设 计 的要 求 建 使 ④ 由 于设 计 时 已将 高层 建 筑 火 灾 时 所 有 的消 防及 水 量 全 部 考 虑 并 储 存 在 消 防 水 池 中 . 致 设 计 人 员 往 往 把 对 如 何 将 高 层 建 越 来 越 高 , 别 是 防火 安 全 的设 计 。 我 国 如今 经 济 还 不 发 达 , 就 导 特 这 筑 内部 设 置 的熟 练 可靠 的 消 防 给 水 系 统 与 室 外 其 它 消 防 水 源 连 要 求 我 们 在设 计 当 中 既 要 考 虑 到 控火 及 灭 火 的 安 全 性. 要 考 虑 又 接 的 问 题 忽 视 了 . 致 火 灾 时 消 防 水 池 的水 量 无 法 供 给 . 外 消 到 投 资 的 合 理 性 导 室 因此 . 计 人 员 在 消 防 水 池 储 水 量 的设 计 上 应 进 一 步 明确 的 设 点 是 高层 建 筑 内部 最 大 可 能 同 时 动 作 的消 防 灭 火 系 统 并 不 一 因 此 笔 者 认 为. 目前 消 防 水 池 储 水 量 的 设 计 . 从 以 下 几 个 应 方 面进 行 综 合 考 虑 : 定 是 大 楼 内所 有 的 灭 火 系 统 全 部 动 作 退 一 步 说 因为 系统 功能

消防供水设计方案2024

消防供水设计方案2024

消防供水设计方案(二)引言概述:消防供水在建筑设计中是非常重要的环节,它关乎到建筑物内部的消防安全性。

本文将深入研究消防供水的设计方案,旨在提供一个合理的设计方案,以保障建筑物内部消防安全。

正文内容:1. 水源选择:1.1 城市自来水- 特点:可靠稳定,供水压力高,水质较好。

- 设计要点:稳定供水压力,确保供水管网与消防设备连接。

- 解决方案:设置消防水泵及备用供水管道。

1.2 储水池- 特点:可在缺水或水压不足时提供备用供水。

- 设计要点:储水池的容量应能满足消防需求,保持水质清洁。

- 解决方案:合理选择储水池容量,设置过滤装置及定期清洗。

2. 管网设计:2.1 管径选择- 设计要点:根据建筑物的具体情况,选择适当的管径以满足消防设备的供水需求。

- 解决方案:根据消防设备的压力和流量要求,结合供水管网的布置和耐压能力,选择合适的管径。

2.2 管道布置- 设计要点:管道布置应尽量减少管路阻力和压力损失,保证各个区域都能得到充足的供水。

- 解决方案:合理规划管道走向,缩短水源到消防设备的距离,避免过多的弯曲和高处下降,以降低管路阻力和压力损失。

3. 消防水泵:3.1 选型原则- 设计要点:根据建筑物的高度和大楼消防设备的需求,选择合适的消防水泵。

- 解决方案:根据建筑物高度、管网压力和流量要求,选择能够满足消防设备供水需求的消防水泵。

3.2 装置位置- 设计要点:消防水泵的位置应便于维护和保养,并且要能够高效地将水送达需要供水的区域。

- 解决方案:选择合适的房间或机房作为消防水泵的装置位置,同时考虑通风、防水和防火等问题。

4. 自动喷水灭火系统:4.1 设计原则- 设计要点:自动喷水灭火系统应能够迅速响应并提供足够的水量来控制或扑灭火灾。

- 解决方案:根据建筑物的用途和火灾风险,选择合适的自动喷水灭火系统,并设置自动感应设备。

4.2 喷头位置- 设计要点:喷头的设置位置应能够覆盖到建筑物的每个区域,并且要保证喷头在喷水时的喷射范围和角度合适。

消防水池容积计算

消防水池容积计算

消防水池容积=360立方米水池平面积:80.5平方米所需水深:(360/80.5)=4.5m,水面到梁底净距=0.2m,水泵房层高=5.4m,所以(覆土+梁高)<0.7即可(5.4-4.5-0.2=0.7)水池容积的计算过程如下:1.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量根据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.12.室外消防用水量V1=15L/s×(2×3600)s=108立方米设计流量:15L/s(本建筑物属于住宅,耐火等级一级),依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.3.2火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅)依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.23.室内消防用水量V2=V21+V22室内消火栓用水量:V21=20L/s×(2×3600)s=144立方米设计流量:20L/s,见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.5.2 (本建筑物属于住宅,高层,h>54m)火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅),见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2喷淋用水量:V22=30L/s×(1×3600)s=108立方米设计流量:30L/s,软件计算得到火灾延续时间:1小时,见:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版),5.0.11所以V2=V21+V22=144+108=252立方米3.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量=V1+V2=108+252=360立方米。

建筑消防水池储水量设计

建筑消防水池储水量设计

建筑消防水池储水量设计随着城市化和人口增加,建筑消防成为越来越重要的话题,防范与灭火逐渐成为了城市基础设施发展的前沿。

建筑消防水池在推动城市消防发展中发挥着重要作用。

建筑消防水池储水量是建造消防设施时必须考虑的重要因素,一个良好的设计可以大大提升建筑消防的准备能力,降低人员伤亡和财产损失。

建筑消防水池是消防系统中非常重要的组成部分。

它是用于存储供消防用水的地下储水设施,提供消防灭火所需要的水源,是消防系统最为重要的储水设施之一。

消防水源可分为天然水源和建筑设施中设置的消防水源。

在没有天然消防水源的地方,建筑消防水池就显得尤为重要。

所以,建筑消防水池储水量的设计非常重要。

储水量指的是消防水池的最大存储能力,计算储水量需要详细的建筑设计图纸来作为基础,根据建筑的高度、面积、所处区域的自然条件、人员密度、物品存放密度遵循相关消防规定进行计算。

根据规范,建筑消防水池的储水量应能保证在火灾发生的情况下,消防设备可以持续地供应足够数量的消防用水。

储水量的大小与建筑物的底层面积有关,一般建议建筑物底层面积按储水量计算的2%-5%来确定。

建筑消防水池的储水量设计必须满足以下条件:一是储水量必须满足建筑物消火栓和灭火系统的需求。

二是要满足不同的防火等级要求,不同的消防等级对储水量的要求也不同。

三是必须满足消防监管部门的规定及《建筑设计标准》、《水池设计手册》等规范的要求。

四是需要考虑建筑的结构类型、所处地理环境等多种因素,综合考虑整个建筑规模和消防能力的协调。

五是消防水池储存所需水量需要经过重大火灾的计算和分析,以保证消防水源及时充足,满足消防灭火的需求。

为了有效降低建筑火灾造成的人员伤亡和财产损失,消防部门根据实际需要和国家规定,在消防中加强了各项规定。

因此,储水量的设计必须符合国家消防法及其相关规定,同时需要严格按照技术标准要求进行计算。

储水量大小直接关系到消防能力和建筑物消防安全,因此,投资方在选择建筑消防水池时应充分考虑储水量的设计,同时必须严格按照国家规定在消防设施安装及调试专业人员指导下,进行正确的投放和使用。

(完整版)消防水池容积计算

(完整版)消防水池容积计算

消防水池容积计算应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。

在计算时,需要加上1.3的系数。

规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。

消防水池的消防用水量可按下式确定:Vf=3.6(Qf-Ql)TxVf消防用水量,立方米Qf室内外消防用水量,升每秒Ql水池连续补充水量,升每秒Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。

小区和普通建筑一般取2小时。

水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。

消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。

为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。

消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大?室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144单位时间流量=截面积*水流速度*时间Q=A*V*T150进水管按2.5计算二小时出水量为317消防水池容积为180+144-317=7假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。

原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。

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建筑消防水池储水量设计(doc 7页)高层建筑消防水池储水量设计的商榷提要高层建筑火灾,立足于自救,这就给高层建筑消防给水工程提出了更高的要求和急待解决的问题,如高层建筑消防水池的储水量需要设计多大,才能做到既能满足高层建筑火灾时消防用水量的要求,又能达到科学、经济、节省投资的目的,这是当前建设、设计及消防部门关注的一个焦点,本文对当前实际工程中消防水池储水量的设计情况进行了归纳总结,并以规范为指导,结合消防建审工作实践,从因地制宜综合考虑消防水量、加强市政规划及消防水源建设等角度对高层建筑消防水池的储水量设计作进一步的探讨。

关键词高层建筑消防水池储水量设计随着社会生活和经济技术的发展,体现城市时代特征的高层建筑亦进入繁荣发展阶段,越来越多的高层建筑矗立于现代都市之中。

随之而来的高层建筑火灾形势也越来越严峻。

高层建筑火灾,立足于自救,高层建筑消防给水系统的可靠性,将直接影响到火灾的扑救效果。

而消防水池是消防给水系统设计中的重要设施。

因此,对于如何经济、合理、科学地设计高层建筑消防水池的储水量,以及什么条件、什么情况的补水才算作火灾延续时间摧消防水池的补水量等的设计变得相当敏感且责任重大。

如何把好这个尺度,这是建设单位、设计单位与消防部门之间的一个焦点。

本文中,笔者将以规范为指导,结合我国国情和具体工程的设计及消防建审工作实践,就消防水池储水量的设计问题进行探讨,有些想法仍不很成熟,提出来供大家研讨。

《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水内部设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水幕保护系统等),设计在报审消防设计施工图纸的同时也报上了消防水池储水量的设计计算书,消防水池的设计储水量由以下计算得来,共1629.6m3。

1、室外消火栓:30L/S*3h(灭火延续时间)=324m32、室内消火栓:40L/S*3h(灭火延续时间)=432 m33、自动喷水灭火系统:30L/S*1h(灭火延续时间)=108 m34、代替防火墙的防火卷帘两侧的自动喷水灭火系统:30L/S*3h=324 m35、水喷雾灭火火系统:20L/min.m2*20m2(保护面积)*0.4h(灭火延续时间)—9.6 m36、水幕保护系统:2L/S•m*3h*20m=432m3对于目前高层建筑消防水池的设计,笔者以为存在以下不妥之处:一、投资不经济。

以厦门国际会展中心工程为例,其地下室储存了2600吨的消防用水(这里边还不包括生活用水),水池占地890平方米,光造价就增加上百万元;二、用水不卫生。

消防、生活水池在设计中常采用合建水池,在理论讲有利于水质经常保持新鲜。

但在实际上,由于生活用水和消防用水量相差太大,如一幢高层或超高层的办公楼,它的消防用水(包括室内消火柱系统、自动喷洒系统、水幕系统、水喷雾灭火系统等)贮存的专用水量是生活用水量的几十倍。

而一般水在贮水池中要停留好几天或更多的时间,水中的余氯已经衰竭,细菌开始繁殖。

这样的水质根本无法满足钦用水的要求;三、管理不方便。

每一幢高层建筑的地下都有一个这么大的消防水池,定期的水池、管道清洗将是物业管理人员的一大负担;四、资源太浪费。

消防水池的定期换水,无意中造成水源的浪费;五、由于设计时已将高层建筑火灾时所有的消防及水量全部考虑并储存在消防水池中,导致设计人员往往把对如何将高层建筑内部设置的熟练可靠的消防给水系统与室外其它消防水源连接的问题忽视了,导致火灾时消防水池的水一量无法供给,室外消防水源也无法及时补充进来。

因此笔者认为,目前消防水池储水量的设计,应从以下几个方面进行综合考虑:一、从城市规划的角度,加强消防水源的建设与管理。

《中华人民共和国消防法》第八条明确规定:城市人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车道、消防装备等内容的消防规划纳入城市总体规划,并负责组织有关主管部门实施。

《福建省消防条例》第十条规定:城市消防安全布局和消防站、消防给水、消防通道、消防通讯等公共消防设施,应与其他市政基础设施统一规划、统一设计、统一建设。

因此,做为城市的规划主管部门,在进行城市总体规划时就应当考虑到整个城市的消防水源的规划及建设,大到整个城市,小到街区、高层建筑群等的消防给水均应有一个科学、合理的规划建设,为城市高层建筑的灭火救提供的完备的消防水源,而不应将城市的消防水源零碎地分摊给城市中的每一幢高层建筑。

尤其是室外消防用水量。

相反,熟练可靠的消防给水系统如专用消防用水管道等才是高层建筑消防给水设计最应当解决的问题。

二、政府应加大消防投入,加强自来水公司的责任度,保证城市消防供水的安全可靠性。

目前高层建筑如雨后春笋一样拔地而起,如果每一幢高层建筑都因为市政自来水公司无法保证市政供水的安全性,而来增大消防水池的容积,建造一个贮水将近1000m3的消防水池来储存火灾时的消防水量,这显然是不科学、不经济的。

现代化的城市,就应具有完善的城市供水设备来保障城市的安全,如我国的香港,市政供水管就可提供充足的消防水源。

又如在我国个别地区对室外消防条件满足的情况下也允许消防水泵直接从市政自来水管网上吸水,它只须做好回流污染的措施,就能减去了消防水池构筑物,既节省了投资,又能防止水质二次污染产生,还可充分利用室外给水管网的剩余水压。

因此,当高层建筑的室外市政管网的流量能满足高层建筑消防用水量的要求时,应当允许消防水泵直接从室外的市政管网中抽水,因为发生火灾时,前来灭火的消防车也是直接从市政给水管网抽水。

既然市政管网可以让消防车直接抽水,那么,也应该允许消防水泵直接从市政管网抽水,何况,当城市内的某一幢建筑物发生火灾时,自来水公司应与消防部门密切配合,通过对市政供水的调度来保证着火建筑室外市政供水管的流量和压力的。

当然,这关键还是需要政府加大消防投入,通过自来水公司来落实、完善市政供水管网,最终达到保证消防用水的要求。

换句话说,取消每幢高层建筑的消防水池将是今后的发展方向。

三、相邻建筑、高层建筑群可以考虑合用消防贮水池。

这种作法应该说对建设方有利,为什么执行不下去,主要还是在规划以及自来水公司等部门的一些具体规定上,使得这个问题变得很不好协调。

因此,在高层建筑规划建设时应加强规划功能,有关市政、自来水、消防等就应进行现场实地勘察、合理地规划控制,对邻近高层建筑或高层建筑群共用消防水池,并对共用水池进行合理地管理。

比如,同一街区上的几十幢高层、超高层建筑,每一幢都在地下层设有一个1000m3左右的消防水池,如果在旧城改造时早作规划,在街区内规划出一个或两个大型喷泉(当然这类喷泉在水量、水质及火灾时的取水均应能满足消防用水的要求),既节省了投资,又保证消防水源,同时在城市中增添了一道亮丽的生活景观。

又如对邻近的两幢高层建筑则可分别设500 m3消防水池,将两个水池连通,中间用阀门分隔,平时便于管理,互不干扰,消防时打开阀门,合并使用。

四、设计单位应科学、合理地进行消防水量的设计计算。

高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。

我国如今经济还不发达,这就要求我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。

因此,设计人员在消防水池储水量的设计上应进一步明确的一点是高层建筑内部最大可能同时动作的消防灭火系统并不一定是大楼内所有的灭火系统全部动作。

退一步说,因为系统功能不同,即使全部动作。

也还是有一个时间差的问题。

所以设计在计算消防用水量时,应结合概率进行科学的测算评估。

而目前许多消防水池储水量的设计基本上是高层建筑内所配置的灭火系统的用水量之和,这明显是不科学的。

另外,设计还应充分考虑火灾时消防水池正常补水的几种可能,如正常的市政供水管网的补水,屋顶高位水箱游泳池及甚至空调冷凝水、循环冷却水池内的水(在能保证不被动用的前提下)均可在利用之列。

五、增设高层建筑的进水旁通管,从市政给水管引入旁通管加大火灾时消防用水的补水量。

当城市内的某一幢建筑物发生火灾时,应该允许周围建筑物的水压降低。

这种作法便是在高层建筑从市政给水管接入的进水管上另外加设旁通阀,使得火灾时,打开旁通阀,市政给水管就能最大可能地给高层建筑的室外消防给水管补充消防水量。

目前,这种作法已经在福州地区推广,但因其高昂的费用问题仍使开发商望而却步。

六、消防水池储水量的大小,与高层建筑所处位置、周围的消防水源分布情况及消防中队的位置有关。

对高层建筑而言,高层建筑火灾扑救应立足于自救,且以室内消防给水系统为主,因此,消防水池应保证的是室内消防用水,室外消防用水除城市边缘市政管网不足的外,在市区中心的高层建筑建议可以不储存室外消防水。

加之离消防中队比较近,火灾能得到及时控制,因而储水量可适当减少。

相反,对于位于城市边缘的高层建筑,如其四周的市政给水管尚未成环状的情况下,消防水量就应严格按规范设计。

七、建议《高规》根据高层建筑的不同类别及实际情况对高层建筑的火灾延续时间给予修改。

因为消防用水量是根据火场用水量统计资料、消防供水能力和保证高层建筑的基本安全以及国民经济的发展水平、消防装备先进程度、灭火作战能力,都有了很大的改善和提高,对高层建筑火灾的扑救也积累了相当的经验,加上建筑设计人员对高层建筑的消防设计经验也不断丰富,因此,是否需要将每幢高层建筑的灭火延续时间都确定为3个小时,笔者以为值得探讨,《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.3条中对火灾延续时间的分类应只是一种参考,更重要的是应从实际建筑物内部燃烧物的种类、火灾荷载及发生火灾、火灾蔓延的可能性、火灾扑救的难易程度、建筑内部消防设施的完备及先进、自动化程度,加上使用人员的素质、熟悉程度及建筑功能、性质、物业管理水平等进行综合权衡考虑。

有些场所虽然重要,比如高规一类的科研楼,如果只是对一些非燃的丁类物品戍类物品进行研究,建筑内燃烧物数量不多,火灾的机率不大,即使火灾,也不可能发生大面积蔓延,这种情况下,笔者以为可以将火灾延续时间减小,而不是3个小时,建议规范对此作出修改。

以上观点,纯属抛砖引玉。

希望能从保证城市消防供水安全,降低高层建筑工程造价及方便管理,减少水资源的浪费,最终达到经济、合理地设计高层建筑消防水池的储水量为同行提供参考。

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