建筑物消防水系统设计
建筑消防给水系统设计分析

为 中 危险 等 级 ,最大 保 护 面积 为 75m /A。最 3.1水 枪 的充 实水 柱长 度
同时达 到被 保 护 范 围 内的 任何 部 位 ;室 内消
大 保 护距 离 为 15m/(A类 )。
火 场 常用 的 充实 水注 长 度 一般 为 10m ~ 防 给 水 管道 应 采 用 阀 门分 成若 干 独立 段 ;当
系统 设 计规 划随 着新技 术 、新 设备 的使 用而不 断改进 ,安全 性也 更 高 。本 文对 多高屡 建筑 消 防给水 系统设 计进 行 了分析 探讨 。
关键词 :建 筑 消防给 水 设计分析
中 图分 类 号 :TU89
文 献标 识 码 :A
文章 编 号 :1 672--3791(201 0)03(b)一0079—02
建 筑 消 防 设 计 中 ,一 般 建 筑 高 度 超 过 消 防 管 网 的 进 水 管 不 宜 少 于 两 条 ,并 宜 从 有 压 力 显 示 器 的检 查 用 的 试 验 栓 。
消 防 车 有 效 的 灭 火 高 度 ,超 过 7层 的 单 元 式 两 条 市 政 给 水 管 道 引入 ,当 其 中一 条 进 水
楼天 面 消 防 水 箱供 给 ,消 防 水 箱25m ,箱 底 控 制 阀 、向 上 (或 向下 )的 垂 直 立 管 组 成 。
室 内 系统 给 水 管 网应 布 置 成 独 立 的环
标 高 60.80m。消 防 水 池 有 效 容 积 388m 。消
立 管 与 配 水 管 之 间 的 连 接 方 式 有 四 状 管 网 系统 ,必须 保 证 给水 干 管和 每 条 消防
建 筑 科 学
SOIENCE&TECHN0L0GY
民用建筑高大空间的自动喷水灭火系统设计

民用建筑高大空间的自动喷水灭火系统设计摘要:民用建筑高大空间的自动喷水灭火系统设计和自动扫描射水高空水炮灭火装置的广泛应用。
关键词:民用建筑、高大空间、流量、扬程根据《建筑设计防火规范》的规定,需设自动灭火系统的场所,一般宜采用自动喷水灭火系统,对于难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所可设置大空间智能型主动喷水灭火系统或固定消防炮等灭火系统,下面就自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、固定消防炮系统做个分析。
一、采用自动喷水灭火系统的情况随着《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的实施,对于民用建筑高度8~18m的高大空间提出了新的规定。
对比GB50084-2001版老规范,民用建筑高度12<h<18的高大空间可采用湿式系统。
其作用面积为160m2,并应采用K>=161的非仓库型特殊应用喷头。
中庭、体育馆、航站楼等喷水强度不小于15L/(min•m2),理论流量40L/s,影剧院、音乐厅、会展中心等中喷水强度不小于20L/(min•m2),理论流量53.3L/s。
上图为某高大空间,净空高度12~18m,采用K=161的喷头,分别采用(主管DN150,环管DN100,支管DN50)的格栅管网和枝状管网进行水力计算,按23个喷头开放计算,作用面积161m2,喷水强度不小于15L/(min•m2)时,格栅管网的流量为44.83L/s,压力13m,单个喷头的流量为1.9~2.06 L/s,枝状管网的流量为49.9L/s,压力23m,单个喷头的流量为1.9~2.84 L/s;喷水强度不小于20L/(min•m2)时,格栅管网的流量为55.06L/s,压力19.4m,单个喷头的流量为2.33~2.53 L/s,枝状管网的流量为60.4L/s,压力33.1m,单个喷头的流量为枝状管网的流量为2.31~3.42 L/s。
对于民用建筑高度8<h<12的高大空间,其作用面积为160m2,可采用K=115的喷头,或采用K>=161的非仓库型特殊应用喷头。
消防给水系统课件

问题处理
对检查中发现的问题及时 进行处理,如更换磨损部 件、修复泄漏点等。
系统故障处理与应急措施
故障诊断
运用专业知识和技能,迅速准确判断故障原因,找出故障点。
备件准 备
为应对可能发生的故障,提前准备必要的备件,以便及时更换损坏 部件。
应急措施
针对系统故障可能导致的紧急情况,制定应急措施,如启动备用水源、 通知相关人员等,确保在故障情况下及时应对,降低风险。
在初步设计的基础上,进行系 统的详细设计,包括各组成部 分的尺寸、型号、性能参数等。
3. 系统施工
按照详细设计进行施工,包括 设备安装、管线铺设等。
4. 调试与验收
完成施工后进行系统调试,确 保系统正常运行,满足设计要
求,然后进行验收。
设计要点与注意事项
选择合适的系统类型
根据建筑物的高度、面积、用途等选择合 适的消防给水系统类型,如湿式系统、干 式系统、预作用系统等。
系统调试与测试
01
单机调试
对消防给水系统中的每个设备进行单机调试,确保设备单独运行时性能
正常。记录调试过程中的各项参数,为后续的系统联调提供依据。
02 03
系统联调
在单机调试的基础上,进行系统的整体联调。根据系统设计要求,模拟 火灾场景,测试系统的响应时间、供水压力、流量等关键性能指标。确 保系统在各种工况下都能正常、稳定地运行。
确定合适的消防水源
消防水源的可靠性和水量充足性是保证系 统正常运行的关键,应选择合适的水源, 如市政给管线的布置应合理,确保在火灾 发生时能快速、有效地供水到火场。
为确保系统的正常运行,应定期进行系统 的维护与保养,包括设备检查、更换损坏 部件、清洗管线等。
设备安装与验收
绿色建筑中给排水消防设计

绿色建筑中给排水消防设计 摘要:给排水消防系统的各个系统之间相互关联,设计绿色工业建筑的消防系统,不仅要考虑建筑的基本布局情况,还要考虑建筑给排水系统的设计情况,确保消防用水能够及时供应,满足消防灭火的需求。本文首先对绿色建筑做了概述,然后详细阐述了绿色工业建筑给排水消防设计要点。
关键词:绿色建筑;工业建筑;给排水;消防 一、绿色建筑概述 绿色建筑也称作可持续性建筑,其主要是指通过结构与系统设计优化降低建筑在使用过程中对环境的影响,特别是降低水资源的无益浪费。绿色建筑的设计需要考虑选址、结构形式、施工方案、功能性、维护可操作性以及改造与拆除等多个方面的因素,其宗旨是通过提高资源利用率,提高生产力,降低建筑物在使用周期内对环境的影响等手段,服务于生态保护与人类健康。本文主要讨论绿色建筑的给排水工程的设计要点,因此主要围绕提高水资源利用率与减少水的无用消耗等角度进行分析。
二、绿色工业建筑给排水消防设计要点分析 (一)明确给排水消防设计要求 工业生产的用水量和排水量非常大,给排水系统会对生产工作带来较大影响,设计人员要强化成本意识,避免水资源浪费,同时还要保证水源充足,避免生产期间供水不足。给排水系统要满足工业生产对水源的需求,在此基础上尽可能降低投入的成本,对整个系统进行统筹规划,合理安排给水管道,设计的时候要考虑给水方式。工业生产的环境条件相对较差,有可能会使管道结垢、腐蚀,一定要选择合适的管道材料,使用耐腐蚀性较好的管材,注意工业污水的成分和各成分的含量,对污水进行处理,达到排放标准之后,才能将污水排放出去,避免排放的水体污染其他水源。 明确消防系统设计要求,有三类消防系统。如果工业规模较小,火灾危险性较低,可以按照低压消防给水系统的规定进行设计,引入移动消防水泵等设施,工作人员可以快速移动消防设施,及时灭火;如果工业建筑体量较大,工人数量较多,火灾危险性较高,一般会设计为高压消防给水系统,保持较高的压力和较大的流量;第三种消防系统为临时高压消防给水系统,只有在工业建筑出现火情的时候,才会提高水压和流量,感应到火情后,消防水泵会自动开启。要根据工业建筑的实际情况合理设计消防系统,根据工业建筑规模和火灾危害性选择对应类型的消防系统。
喷淋消防给水设计

根据水力计算结果,选择能够满足系统需求的水泵、水箱等供水设备,确保系统运行稳定、满足消防 要求。
01
喷淋消防给水系统的供水 方式
直接供水方式
定义
直接供水方式是最简单的喷淋消防给水系统,它直接从市 政给水管网或室外消防水池接入口处取水,通过喷淋泵将 水送至喷淋管网。
优点
结构简单,维护方便,成本较低。
喷淋消防给水的特点
喷淋消防给水系统具有自动感应、响应速度快、覆盖面积大 、用水量小等优点,是现代建筑物中广泛应用的消防设施。
喷淋消防给水系统的组成
喷头
喷头是喷淋消防给水系统的核心部件 ,根据不同的应用场景和需求,喷头 有不同的类型和规格。
水泵
水泵是喷淋消防给水系统的核心设备 ,它负责将水从水源输送到喷头处。
喷淋消防给水设计
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目录
• 喷淋消防给水系统概述 • 设计喷淋消防给水系统的步骤 • 喷淋消防给水系统的供水方式 • 喷淋消防给水系统的控制方式 • 喷淋消防给水系统的维护管理 • 工程实例分析
01
喷淋消防给水系统概述
喷淋消防给水的定义与特点
喷淋消防给水系统定义
喷淋消防给水系统是一种固定式消防设施,通过喷头将水均 匀喷洒在火源上,以达到灭火和保护人员安全的目的。
优点
能够及时发现火灾并自动进行灭火,提高了消防安全性。
手动控制方式
01
02
03
系统组成
喷淋消防手动控制系统主 要由手动报警装置、水流 指示器、末端试水装置等 组成。
工作原理
发生火灾时,工作人员通 过手动报警装置启动消防 泵,水流经水流指示器后 ,流向喷头进行灭火。
建筑消防给水系统教学PPT

安装要点与注意事项
选择合适的水源,如市政给水、地下水等,并确保水质满足消防要求。
根据建筑规模、用途和消防要求,设计合理的消防给水系统图纸。
选择合适的水泵,并确保其流量和扬程满足消防要求,同时安装稳固可靠。
按照设计图纸,安装消防给水管路,确保管路连接牢固、无渗漏现象。
确定水源
设计图纸
安装水泵
安装管路
定期检查水泵的运行状态,确保其正常运转,无异常声响和振动。
检查水泵
定期清洗消防水箱,保持水质清洁,并确保水箱水位处于规定范围内。
清洗水箱
定期对消防给水管路进行检查,确保管路无破损、无渗漏现象。
检查管路
按照设备保养要求,定期对消防给水系统进行保养,延长设备使用寿命。
保养设备
日常维护与保养
特点
03
重复启闭预作用消防给水系统具有更高的自动化程度和灭火效率,能够快速有效地控制火势。
重复启闭预作用消防给水系统
03
CHAPTER
建筑消防给水系统的设计
确保消防给水系统的供水安全可靠,能够及时有效地扑灭火灾。
安全性原则
设计时应充分考虑各种可能出现的异常情况,确保系统在异常情况下仍能正常工作。
定义
预作用消防给水系统是一种将湿式和干式消防给水系统相结合的消防给水系统。
特点
预作用消防给水系统结合了湿式和干式消防给水系统的优点,既避免了湿式消防给水系统的定期充水问题,又提高了灭火速度。
预作用消防给水系统
定义
01
重复启闭预作用消防给水系统是一种能够重复启闭的预作用消防给水系统。
工作原理
02
在重复启闭预作用消防给水系统中,当火灾发生时,探测器发出信号,启动消防泵向管网内充水灭火;灭火后,管网内的压力降低,系统自动关闭阀组,停止供水。
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设计规范-给水形式

消防给水及消火栓系统设计规范-给水形式6 给水形式6.1 一般规定6.1.1 消防给水系统应根据建筑的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性、重要性、次生灾害、商务连续性、水源条件等因素综合确定其可靠性和供水方式,并应满足水灭火系统所需流量和压力的要求。
6.1.2 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定:1 城镇市政给水管网及输水干管应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
2 工业园区、商务区和居住区宜采用两路消防供水。
3 当采用天然水源作为消防水源时,每个天然水源消防取水口宜按一个市政消火栓计算或根据消防车停放数量确定。
4 当市政给水为间歇供水或供水能力不足时,宜建设市政消防水池,且建筑消防水池宜有作为市政消防给水的技术措施。
5 城市避难场所宜设置独立的城市消防水池,且每座容量不宜小于200m3。
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s 时可采用一路消防供水;2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
6.1.4 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水,应符合下列规定:1 工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统,但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮,室外消防给水设计流量不大于30L/s,且在城镇消防站保护范围内时,可采用低压消防给水系统;2 堆场等场所宜采用低压消防给水系统,但当可燃物堆场规模大、堆垛高、易起火、扑救难度大,应采用高压或临时高压消防给水系统。
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
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建筑物消防水系统设计
1. 概述
建筑物消防水系统设计是保障建筑物火灾安全的重要工作之一。
消
防水系统的设计应综合考虑建筑物的类型、用途、规模和层数等因素,以确保在火灾发生时能够迅速有效地进行火灾扑救和人员疏散。
2. 设计原则和要求
2.1 满足法律法规要求
消防水系统设计应符合国家建筑法律法规的要求,如《消防法》、《建筑设计防火规范》等。
同时,还应根据当地的消防规定和标准进
行设计,以确保设计方案的合法性和可行性。
2.2 安全和可靠性
消防水系统设计应具备安全可靠的特性,包括供水稳定、消防设施
齐全、防水泵房设置合理等。
在设计过程中,应充分考虑火灾事件的
发生概率和火灾扩散速度,确保设计方案能够及时控制火势,并保证
人员安全疏散。
2.3 灵活性和扩展性
消防水系统的设计应具备一定的灵活性和扩展性,以适应建筑物用
途和功能的变化。
例如,对于大型商业建筑,应预留足够的消防水源
和管道,以确保满足消防用水需求并能够满足未来的扩展需求。
2.4 经济合理
消防水系统设计既要满足安全可靠的要求,又要在合理的范围内控制成本。
设计方案应根据建筑物的实际需求和火灾风险评估结果,合理选取设备和材料,以实现经济可行性和资源优化利用。
3. 设计内容和步骤
3.1 灭火水源
根据建筑物的用途和规模,确定灭火水源的类型和数量。
常见的灭火水源包括自来水供水、消火栓、喷淋系统、水池等。
设计时应考虑用水量、水源的可靠性、水压和水质等因素。
3.2 消防管道
设计消防管道的布置和管径。
根据建筑物的结构和布局,确定管道路径和连接方式。
管道的材料应具有耐压、耐腐蚀和耐高温的性能,以确保在火灾发生时能够正常运行。
3.3 消防泵房
设计消防泵房的位置和布局。
消防泵房应位于建筑物内部或靠近建筑物,以方便与供水系统连接。
泵房的设置应考虑到维护、故障排除和紧急情况下的应急处置。
3.4 消防设备
根据建筑物的类型和用途,确定适当的消防设备。
常见的消防设备包括消防栓、灭火器、喷淋头等。
设计方案应考虑设备的布置位置、数量和灵活性。
4. 设计实施和验收
设计方案完成后,应组织专业人员进行实施和验收。
实施过程中应按照设计方案要求进行施工,并进行必要的测试和试验。
验收时,应检查消防水系统的安装质量和运行状况,确保其满足设计要求和相关标准。
5. 建设后的维护和管理
建设完成后,消防水系统需要进行定期的维护和管理工作。
包括定期检查和保养设备、防止管道堵塞、保持消防水源的供水畅通等。
维护过程中还要组织定期的演练和培训,提高人员的火灾应急能力。
结语
建筑物消防水系统设计是一项关乎生命财产安全的重要工作。
设计方案应根据建筑物的实际情况和法律法规的要求,综合考虑安全、可靠性、经济性和灵活性等因素。
合理的设计和实施能够有效地控制火势,保障人员的生命安全,并减少火灾事故带来的损失。