消防灭火应用计算技术说明
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。
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005条文说明目次1 总则(33)2 术语和符号(35)2.1 术语(35)2.2 符号(37)3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38)3.1 火灾种类(38)3.2 危险等级(39)4 灭火器的选择(43)4.1 一般规定(43)4.2 灭火器的类型选择(45)5 灭火器的设置(48)5.1 一般规定(48)5.2 灭火器的最大保护距离(53)6 灭火器的配置(56)6.1 一般规定(56)6.2 灭火器的最低配置基准(57)7 灭火器配置设计计算(59)7.1 一般规定(59)7.2 计算单元(60)7.3 配置设计计算(61)1 总则1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。
众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。
在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。
1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。
本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。
这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。
反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。
消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。
美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。
自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。
用量最多的是湿式系统。
在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。
1.1 湿式自动喷水灭火系统1.1.1 适用范围。
湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。
1.1.2 系统组成。
湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。
湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。
(见图1)。
图 1 湿式统示意图1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器1.1.3 工作原理。
湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作,喷水灭火。
此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。
此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。
气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 ....2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能目录.2二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点3...1、可靠的启动装置2、独特的冷却装置3、产品选型及分类4、灵活的应用方式5、市场技术优势 ..3 33 4 4三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求4..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 .....2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 .....4 45 5四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项7..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ......3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......、热气溶胶灭火技术简介1、YHQRR 热气溶胶灭火机理“气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述:1.1、吸热降温灭火机理热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。
M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解,200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应:M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。
任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。
DB37T1317-2009《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》

DB37/T1317-2009《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》超细干粉灭火剂为一种性能良好,应用广泛的新型灭火剂。
超细干粉灭火剂目前有以磷酸铵盐为灭火组分的ABC超细干粉灭火剂或以聚合材料为灭火组分的复合型ABC超细干粉灭火剂。
该类灭火剂由于90%的粒径≤20μm,比表面积大,在火场反应速度快,因而灭火效率高。
普通磷酸铵盐超细干粉灭火剂灭火效能≤0.15kg/m3,复合型超细干粉灭火剂灭火效能≤0.06kg/m3。
灭火剂既可全淹没应用灭火,又可局部应用灭火,广泛应用于各种场所扑救A、B、C、E、F类火灾。
特种超细干粉灭火剂可用于扑救D类火灾。
超细干粉灭火系统,采用了近几年成熟的扑救火灾的控制释放技术,采用电控启动、定温启动、电控手动启动等多种启动方式,用于相对封闭的空间全淹没应用灭火,或开放场所局部保护应用灭火,具有安装、维修方便,应用灵活,灭火效能高等一系列优点。
鉴于超细干粉灭火剂及灭火系统近年来应用广泛,为规范产品的生产,公安部颁布了GA578—2005《超细干粉灭火剂》、GA602—2006《干粉灭火装置》产品行业标准。
由于目前我国尚未颁布超细干粉灭火系统设计应用的行业标准及国家标准,为规范超细干粉灭火系统的设计及施工过程,提供必要的设计、施工、验收依据,山东省颁布了DB37/T1317《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》地方标准(以下简称《规范》)。
该《规范》依据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》、GB50347《干粉灭火系统设计规范》、GA578《超细干粉灭火剂》、GA602《干粉灭火装置》等相关国家标准和行业标准,并参考了英国、德国、日本等国家的相关技术规范编写而成。
在总结已有科研成果和超细干粉灭火系统多年来应用工程实践的基础上,对《规范》所涉及的主要技术参数进行实体灭火实验,确定了超细干粉灭火系统的适用场所、保护对象、基本设计方法和系统的安装与验收要求。
IG-541 灭火系统的设计及计算方法

IG-541 灭火系统的设计及计算方法一.前言IG-541是近年来得到广泛应用的性能较为优越的一种“洁净气体”灭火剂。
它是由52%氮气,40%氩气和8%二氧化碳组成的混合气体。
密度略大于空气,无毒,无色,无味,惰性,无腐蚀性,且不导电,既不支持燃烧又不和大部分物质产生反应,所以可称为纯天然的洁净气体灭火剂。
IG-541的灭火机理属于物理灭火方式。
施放后靠把氧气浓度降低到不能支持燃烧来扑灭火灾。
正常情况下,室内空气中含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。
一旦发生火灾时,如果能将着火房间内氧气的浓度降低到15%以下,大部分普通可燃物就会停止燃烧。
另一方面,将IG-541 气体喷放到保护区后,在氧气浓度降低到12.5%以下的同时,还可使二氧化碳的浓度提高到4%左右。
大气中二氧化碳浓度的增加可加快人体呼吸速率和加大吸收氧气的能力。
也就是说,用二氧化碳来刺激人体更深和更快的进行呼吸,从而可补偿环境气氛中较低的氧浓度,使处于室内的人员生存条件大大改善,不至于因窒息而死亡。
由于IG-541是由大气中存在的气体混合组成的,所以它既没有臭氧耗损潜能值(ODP)。
也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。
从环保角度讲是一种较为理想的洁净灭火剂。
同时它也是一种有效的灭火剂,用全淹没方式能扑灭封闭空间的A类表面火,B类易燃液体火灾及C类电气火灾。
但是,由于IG-541 是单相气体灭火剂,所以它不能作局部喷射使用,也不能以灭火器方式使用。
与其他气体灭火系统相比,IG-541 灭火系统所用的灭火剂体积相当大,因而需要更多的储气瓶和更粗的管道。
此外,它的管道压力也特别高。
如果系统设计不当,喷放时还会因管道中的IG-541气体流速达到音速而产生音障,流动受到很大的阻力;超过音速时所产生的爆震还会使系统遭到破坏。
应用范围:IG-541灭火系统适用于扑救下列火灾:可燃液体和可熔化固体的火灾;可燃气体的火灾;可燃固体的表面火灾;电气火灾。
消防灭火方式方法及规定
5 泡沫灭火系统
5 泡沫灭火系统
➢ 5.0
5.0.1 泡沫灭火系统的工作压力、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,应满足有效灭火或控火的要 求。 5.0.2 保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应,并应符合 下列规定: 1 用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统,应使用氟蛋白或水成膜泡沫液; 2 用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统,应使用抗溶水成膜、 抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液; 3 采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统, 应使用3%型水成膜泡沫液;
5 泡沫灭火系统
➢ 5.0
4 对于高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施。 5.0.4 储罐或储罐区低倍数泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应大于或等于罐内用量、 该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的一个储罐所需泡沫混合液用量。 5.0.5 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统,每个泡沫产生器应设置独立的混合液管道引至防火 堤外,除立管外,其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。
消防设施通用规定
说明
前 言:
强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各 类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目 规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类 型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项 目的规模。
1 总则
1 总则
➢ 1.0
1.0.1 为使建设工程中的消防设施有效发挥作用,减少火灾危害,依据有关法律、法规,制定本规范。 1.0.2 建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须执行本规范。 1.0.3 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。其中,创新性的技 术方法和措施应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。
灭火器使用说明
ABC干粉灭火器使用说明ABC干粉灭火器有手提式和推车式两种,干粉灭火器是利用氮气气体或二氧化碳气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。
干粉灭火剂是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。
主要用于扑救可燃气体和电气设备、石油、有机溶剂等易燃液体的初起火灾。
干粉灭火器规格:FMZ1;FMZ2;FMZ3;FMZ4;FMZ5;FMZ8;FMZ20;FMZ35;FMZ50;FMZ70。
按充装物质的不同又可分为碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器两种。
干粉灭火器主要技术参数:规格:MFZL1;MFZL2;MFZL3;MFZL4;MFZL5;MFZL8;MFZ35灭火级别:A B C喷射滞后时间(s)≤10喷射剩余率(%)≤15使用温度(℃)-20℃~+55℃工作压力(Mpa) 1.2试验压力(Mpa) 2.1干粉灭火器适用范围和使用方法碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体和气以及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可用于扑救固体物质火灾。
但都不适宜扑救轻金属燃烧的火灾。
灭火时,先拨去保险销,一只手握住喷嘴,另一手提起提环(或提把),按下压柄就可喷射。
扑救地面油火时,要采取平射的姿势,左右摆动,由近及远,快速推进。
如在使用前,先将筒体上下颠倒几次,使干粉松动,然后再开气喷粉,则效果更佳。
手提式ABC干粉灭火器维护保养和检查1、平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质;还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效。
2、存放环境温度在—10~55度C之间。
3、进行定期检查,如发现干粉结块或气量不足,应及时更换灭火剂或充气。
4、一经打开启用,不论是否用守,都必须进行再充装,充装时不得变换品种。
5、灭火器每隔五年或每次再充装前,应进行水压试验,以保证耐压强度,检验合格后方可继续使用。
推车式干粉灭火器的使用方法和维护保养与手提式干粉灭火器相同。
19 消防栓 119 灭火器使用方法-概述说明以及解释
19 消防栓119 灭火器使用方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述消防栓和灭火器是日常生活中常见的灭火设备,它们在火灾发生时起着至关重要的作用。
消防栓通常用于大型建筑物和公共场所,而灭火器则可以在各种场合中使用。
本文将详细介绍消防栓和灭火器的使用方法,以及在使用过程中需要注意的安全事项。
通过学习和掌握这些知识,我们可以更好地应对火灾事件,保护生命和财产安全。
消防栓和灭火器的正确使用不仅可以有效地扑灭火灾,还可以减少火灾造成的损失。
希望通过本文的介绍,读者能够加强对灭火设备的了解,提高应急处理能力,确保自身和他人的安全。
1.2 文章结构本文主要包括引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将介绍消防栓和灭火器的基本概念,以及文章的目的和结构。
接着在正文部分,我们将详细介绍消防栓和灭火器的使用方法,包括如何正确操作消防栓和灭火器来扑灭火灾,保护人们的生命和财产安全。
最后在结论部分,我们将对本文进行总结,阐明文章的意义,并展望消防栓和灭火器在未来的发展前景。
1.3 目的本文旨在介绍消防栓和灭火器的正确使用方法,以提高广大读者对火灾救援应急知识的了解和掌握,增强自身的防火意识和应对火灾的能力。
通过详细介绍消防栓和灭火器的正确使用方法,读者能够在火灾发生时能够迅速准确地采取有效的灭火措施,降低火灾造成的损失和危害。
希望读者能够认真学习和掌握文章中提到的消防栓和灭火器的使用方法,并在日常生活和工作中做好防火准备,保障自身和他人的人身财产安全。
2.正文2.1 消防栓的使用方法:消防栓是常见的灭火设备之一,用于提供灭火水源。
正确的使用消防栓可以有效地扑灭火灾,避免火势蔓延。
下面是消防栓的正确使用方法:1. 找到消防栓:消防栓通常位于建筑物外部或者走廊等易于接近的位置。
在火灾发生时,应该迅速找到最近的消防栓。
2. 打开消防栓箱:消防栓箱通常装有消防栓接头和喷头等设备。
轻轻地打开箱门,取出接头并将其连接到消防栓上。
消防灭火应用计算技术说明
灭火应用计算技术说明(建筑、油罐类)建筑类一、水枪的参数计算流量(1)2P =0.00348d q l l/sq——直流水枪的流量,l mm;d——直流水枪喷嘴的直径,4 pa——直流水枪的工作压力,10。
P充实水柱2)(P =K S k充S——直流水枪的充实水柱长度,m;k K——充实水柱系数,19mm口径喷嘴的K值为2.8 充(2)控制面积A=q/ql枪2;——直流水枪的控制面积,m A 枪q——直流水枪的流量,l/sl2或l/s.ml/s.m q——火场供水强度,(3)控制周长L=A/h s枪枪L——直流水枪的控制周长,m;枪h——直流水枪的控制纵深,m。
s(3)控制高度?Ssin H=H k0H——枪口的水平高度,m。
0(4)控制纵深h= S-S esk S——水枪手距火场的安全距离。
e表1 水枪技术参数项目充实水柱控制面积控制周长控制高度控制纵深(m)m m(m m(型号)())()5 54 15 10.8 10.6 QZ1951212.562.517二、水带压力损失计算(1)水平铺设:P=P+P Xddx4Pa;10 P——每条水平铺设水带的压力损失,dx24Pa;),10 P——水带阻抗与过水流量(KQ d4Pa, 低压取010。
P——修正系数,中压部分一般取0.5×X(2)垂直铺设:P==βL+P+P Xddy4Pa, 低压取0。
P——每条水平铺设水带的压力损失,10 dyβ——垂直铺设水带系数,沿楼梯为0.6,沿窗口或阳台为0.8.L——每条水带的长度,m。
4Pa。
10 P——修正系数,中压部分一般取1×X表2 水带技术参数水带直径50 65 80 90 )(mm 水带类型0.008 0.015 0.15 0.035 胶里水带0.0160.030.0860.30麻质水带)串联铺设:(3.)PD=n.Pd n=(n1+n2+n3+n4………4)并联铺设(等长水带ql=Q/n 按一条计算,三、灭火供水强度确定2,问需要多,灭火时间250m1000m例:某仓库发生火灾,燃烧面积60min,燃烧周长少供水量?数量的确定1.例:上述案例中需要几支QZ19水枪?若出SP50水炮,还需几支枪2 0.21l/s.m对于固体可燃物,其灭火强度一般在0.12——22 <50kg/m火灾荷载密度, 0.12l/m灭火强度按22 0.2l/m火灾荷载密度≧50kg/m,灭火强度按20.4l/m , <50kg/m 火灾荷载密度灭火强度按20.8l/m ,灭火强度按火灾荷载密度≧50kg/m表3 建筑火灾荷载密度火灾荷载密度Kg/建筑名25-50住宅和办公50-250加工和储存固体可燃材250-500仓库、冷藏库、商500-750橡胶制品、鞋、工业品仓库500-2000锯材仓库、高架仓库(1)面积确定法:q.A] =[ n枪q l q ——一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s l []——向上取整0.2?1000q.A]?31 n=[]=[枪q6.5l0.2?1000?50?n 炮][ = 有水炮的情况下: n枪 6.5水枪数与水炮数的关系:6.5n+50n-200=04 水枪数与水炮数的关系炮枪表水枪数量 24 16 83水炮数量 12(2)周长确定法:q.L] =[n枪q l q——一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s——向上取整l[]L——火场周长m0.8?250]=31枪=[ n 6.5其它计算同上四、灭火用水量的确定灭火流量按实际水枪数来确定Q=60t(n枪q枪+n炮q炮)t——灭火时间min例:(1)都使用水枪情况下Q=60×60×31×6.5=725400L(2)使用两支水炮Q=60×60(16×6.5+2×50)=734400L五、车辆数的确定车辆的出动数量确定由水枪数量、供水距离和供水车的特性共同决定,水枪数量决定主战车数量,供水距离和供水车的特性决定供水车数量供水距离计算:(一)单车接力供水水平:?P?P?H1qb?2?].LL?[d P d L——消防车供水距离,m;?——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L——单条水带长度,m;d?——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;10PaP——消防泵扬程,b4Pa ——分水器或水枪进口压力,10P q;104PaP ——每条水带的4;压力损失,d。
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灭火应用计算技术说明(建筑、油罐类)建筑类一、水枪的参数计算(1)流量q l=0.00348d2Pq l——直流水枪的流量,l/sd——直流水枪喷嘴的直径,mm;P——直流水枪的工作压力,104pa。
(2)充实水柱S k=K充PS k——直流水枪的充实水柱长度,m;K充——充实水柱系数,19mm口径喷嘴的K值为2.8 (2)控制面积A枪=q l/qA枪——直流水枪的控制面积,m2;q l——直流水枪的流量,l/sq——火场供水强度,l/s.m2或l/s.m(3)控制周长L枪=A枪/h sL枪——直流水枪的控制周长,m;h s ——直流水枪的控制纵深,m。
(3)控制高度H=H0 S k sinH0 ——枪口的水平高度,m。
(4)控制纵深h s= S k-S eS e——水枪手距火场的安全距离。
表1 水枪技术参数二、水带压力损失计算(1)水平铺设:P dx=P d+P XP dx——每条水平铺设水带的压力损失,104Pa;P d——水带阻抗与过水流量(KQ2),104Pa;P X——修正系数,中压部分一般取0.5×104Pa, 低压取0。
(2)垂直铺设:P dy==βL+P d+P XP dy——每条水平铺设水带的压力损失,104Pa, 低压取0。
β——垂直铺设水带系数,沿楼梯为0.6,沿窗口或阳台为0.8.L——每条水带的长度,m。
P X——修正系数,中压部分一般取1×104Pa。
表2 水带技术参数(3)串联铺设:PD=n.Pd n=(n1+n2+n3+n4……….)(4)并联铺设等长水带按一条计算,ql=Q/n三、灭火供水强度确定例:某仓库发生火灾,燃烧面积1000m2,燃烧周长250m,灭火时间60min,问需要多少供水量?1.数量的确定例:上述案例中需要几支QZ19水枪?若出SP50水炮,还需几支枪对于固体可燃物,其灭火强度一般在0.12——0.21l/s.m2火灾荷载密度<50kg/m2, 灭火强度按0.12l/m2火灾荷载密度≧50kg/m2,灭火强度按0.2l/m2火灾荷载密度<50kg/m2, 灭火强度按0.4l/m火灾荷载密度≧50kg/m2,灭火强度按0.8l/m表3 建筑火灾荷载密度(1)面积确定法: n 枪=[lq q.A] q l —— 一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s []—— 向上取整n 枪=[l q q.A ]=[31]5.610002.0=⨯ 有水炮的情况下 : n 枪=]5.6n 5010002.0[炮⨯-⨯水枪数与水炮数的关系: 6.5n 枪+50n 炮-200=0表4 水枪数与水炮数的关系(2)周长确定法:n 枪=[lq q.L] q l —— 一支水枪的灭火流量,QZ19为6.5l/s[]—— 向上取整 L ——火场周长m n 枪=[6.52500.8⨯]=31其它计算同上四、灭火用水量的确定灭火流量按实际水枪数来确定Q=60t (n 枪q 枪+n 炮q 炮) t ——灭火时间min例:(1)都使用水枪情况下Q=60×60×31×6.5=725400L(2)使用两支水炮 Q=60×60(16×6.5+2×50)=734400L 五、车辆数的确定车辆的出动数量确定由水枪数量、供水距离和供水车的特性共同决定,水枪数量决定主战车数量,供水距离和供水车的特性决定供水车数量供水距离计算: (一)单车接力供水水平:]P H P P [L .L d21q b d ---=γθL ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ;γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ;H 1-2——水泵出口与水枪或分水器的高度差,m 。
垂直: ]P .L P n P P [L .H dd dx q b d +--=θγθH ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ;γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0; P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ; n x ——水泵出口与水枪或分水器的高度差,m 。
(二)多车接力供水:水平:]P H P )P ([L .L d21q ib n1i d -=--=∑γθL ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ; n ——耦合串联供水的消防车台数γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ;H 1-2——水泵出口与水枪或分水器的高度差,m 。
垂直: ]P .L P n P )P ([L .H dd dx q ib n1i d +--=∑=θγθH ——消防车供水距离,m ;θ——铺设水带系数,使地形情况可取0.7——0.9;L d ——单条水带长度,m ; n ——耦合串联供水的消防车台数γ——消防水泵扬程系数,一般取0.8——1.0;P b ——消防泵扬程,104Pa ;P q ——分水器或水枪进口压力,104Pa P d ——每条水带的压力损失,104Pa ; n x ——水平铺设水带数(三)运水供水:n 供水=2VGSql+ S ——供水距离m ql ——供水流量L/min V ——平均行驶速度m/min G ——运水车水罐的容积L第一步 上述案例中需要几辆主战战斗车? n 主战车 =[Kn 枪] K —— 一辆车的出枪数n 车 =[Kn 枪]=16231=辆 第二步 上述案例中需要几辆供水车? 一辆普通SG36/30消防车供水距离]P H P P [L .L d21q b d ---=γθ]5.91510110[209.0--⨯⨯==304m若出两支水枪: ]P H P P [L .L d21q b d ---=γθ]5.9155.2710110[209.0--⨯⨯==220m情况1水源距离火场较近而且充足 n 供水 =0情况2水源距距火场距离小于1000m ,大于220m n 供水=]304220S [- 情况3水源距离距离大于1000m n 供水=2VGSq l+ S ——供水距离m q l ——供水流量L/min V ——平均行驶速度m/min G ——运水车水罐的容积L六、中队出动数量的确定n 中队=]K.n n [有车n 有—— 一个中队可出动的车辆数 K ——修正系数例:上述案例中需要出动几个中队?假设一个中队可出动五辆车n 中队=7]532[]K.n n [==有车个油罐类例:某罐区有4座5000m 3的固定拱顶罐,内装35号轻柴油,火灾危险性为2类,罐距0.6D ,罐高15m ,直径24m ,一号罐发生火灾,三个泡沫发生器全部损坏,地面流淌火面积达200m 2消防部队到场灭罐火供泡沫时间35min ,灭流淌火时间10min ,灭火后继续供泡5min ,继续冷却10min ,灭火用6%型普通蛋白泡沫,泡沫车可以出一支300l/s 泡沫炮或两支PQ8型泡沫枪,水罐车可出3支Sk17m 的φ19mm 水枪,计算火场所需灭火剂量。
一、泡沫枪、炮的参数确定(1) 泡沫枪: 混合液流量: q l 混=K 混pq l 混——泡沫枪混合液流量;L/s ;K 混——泡沫枪混合液流量系数,PQ4、PQ8、PQ16的取值分别为0.478、0.956、1.912P ——泡沫枪工作压力,104Pa 。
泡沫流量:q l 泡= K 泡pq l 泡——泡沫枪的泡沫量,L/s ;K 泡——泡沫枪的泡沫量系数,PQ4、PQ8、PQ16的取值分别为2.988、5.976、11.95其他参数参考水枪,(2) 泡沫炮:混合液流量:q l 混=K 混pK 混——泡沫炮混合液流量系数,PPY32和PP32的系数取3.2。
供泡沫强度的确定:表5 利用移动设备供泡沫强度二、冷却水强度的确定表6 消防冷却水的供水范围和供水强度在实际操作中,着火罐的供水强度为0.8l/s.m,冷却临近罐的供水强度为0.6l/s.m 。
每支19mm 口径水枪,有效射程为15m 、流量为6.5l/s ,可冷却着火周长约为8m ,冷却临近罐周长10m ,有效射程17m 、流量为7.5l/s 时,可冷却着火罐周长约10m ,临近罐周长约12m 。
但考虑战术需要,着火罐部署冷却水枪数量不得少于4支,临近罐部署水枪那个数量不得少于2支。
三、泡沫枪、炮数的确定方法一: 强度计算法: 公式: n 枪=[k.ql q A 枪着火罐着火罐]+[k.q q A 枪流淌火流淌火]n 炮q 炮=[k.q q A 枪着火罐着火罐]A 着火罐——着火罐的面积;q ——着火罐需要的泡沫供给强度,l/m 2.s,见表5; k ——发泡倍数,低倍数泡沫灭火剂一般取6—6.25; ql 枪——泡沫枪泡沫混和液的流量,l/s 。
计算:燃烧面积:A 着火罐=4D 2π=2216m .45242414.3=⨯A 流淌=200m2n 枪=[k.ql q A 枪着火罐着火罐]+[k.q q A 枪流淌火流淌火]= [6.2581452.16⨯⨯]+[ 6.2582200⨯⨯]=10+8=18支若着火罐使用泡沫炮:n 炮q 炮=[k.q q A 枪着火罐着火罐]=[300116.452⨯]=2支方法二: 面积计算法: 公式: n 泡沫枪=泡沫枪着火罐A AA 泡沫枪=qq l 泡q l ——泡沫枪泡沫流量l/s; q ——泡沫强度,l/s.m 2.对于一支PQ8,当灭火强度是1l/s.m 2时,控制面积A=250m 150= 当灭火强度是2l/s.m 时,控制面积 A=225m 250= 计算:n 泡沫枪=[控制着火A A ]=[5016.452+25200]=18支 若着火罐使用泡沫泡 n 泡沫炮=[130016.452]=2支 无论是枪还是炮,实际需要数n 都要乘一个系数k ,1.5-2.0;这是由于实际环境影响造成,比如大风、或者其它不利于灭火的环境等。
四、水枪数量确定 公式:n 枪 =]L L 21n []L L n [控相邻相邻控着火罐着火罐⨯+⨯ ql ——水枪流量,l/s ;计算:在这里水枪的控制周长保守计算:按照冷却着火周长8m ,冷却临近罐周长10mn 枪= 支控控221210]10243.14213[]8243.14[]L D 213[]l L D [=+=⨯⨯⨯+⨯=⨯+ππ 同样,n 需要乘一个修正系数k ,1.5-2.0。