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,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,.,*,Click to edit Master title style,LOGO,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,灭 火 应 用 计 算,北仑消防中队 楼 征,灭 火 应 用 计 算,授 课 提 纲,4,供水预案,1,建筑火灾的蔓延速度计算,2,灭火剂用量计算,3,火场供水计算,.,授 课 提 纲4供水预案1建筑火灾的蔓延速度计算2灭火,2,第一章 建筑火灾的蔓延速度计算,影响建筑火灾蔓延的因素,建筑物内火灾蔓延速度的计算,建筑火灾的,蔓延速度计算,.,第一章 建筑火灾的蔓延速度计算影响建筑火灾蔓延的因素建筑物,3,一、火灾荷载密度,二、燃烧温度,三、通风影响,第一节 影响建筑火灾蔓延因素,四、烟气,.,一、火灾荷载密度 二、燃烧温度 三、通风影响,4,一、火灾蔓延的形式,建筑物内火灾蔓延形式,除了火焰直接接触,燃烧沿物体表面不断向外发展延烧外,还有热传导、热辐射、热对流三种。,二、烟与火灾蔓延的关系,三、烟囱效应的计算,1,、烟的密度,烟的密度近似于空气密度,并与气体的温度成反比。,353/T,2,、热烟的浮力,随着温度上升,热烟与冷空气之间产生一种浮力,浮力计算公式是:,P,(,0,+,1,)H,第二节 建筑物内火灾蔓延速度的计算,.,一、火灾蔓延的形式 二、烟与火灾蔓延的,5,第二章 灭火剂用量计算,影响消防用水量的主要因素,消防用水量计算,灭火剂用,量计算,.,第二章 灭火剂用量计算影响消防用水量的主要因素消防用水量计,6,第一节 影响消防用水量的主要因素,一、建筑物的耐火等级,二、建筑物的用途,三、建筑物的层数,四、建筑物的体积和面积,五、建筑物内可燃物的数量,六、周围环境,七、消防站布局,八、气象条件,.,第一节 影响消防用水量的主要因素 一,7,一、城市,(,或居住区,),室外消防用水量计算,Q=Nq,同一时间内的火灾次数表:,名称,基地面积,(,万,m,2,),附近居住,区人数,(,万人,),同一时间,内的火灾,次数,(,次,),备 注,100,1,5,l,按需水量最大的一座建,筑物,(,或堆场、储罐,),计算,工厂,1.5,2,工厂、居住区各一次,100,不限,2,按需水量最大的两座建,筑物,(,或堆场、储罐,),计算,仓库、民,用建筑,不限,不限,1,按需水量最大的一座建,筑物,(,或堆场、储罐,),计算,第二节 消防用水量计算,.,一、城市(或居住区)室外消防用水量计算名称基地面积附近居住同,8,二、建筑物消防用水量计算,1,、,建筑物内消防用水量计算,为室内消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时用水量之和。,Q=q,栓,+q,自,2,、火场实际用水量计算 火场因客观情况的变化,燃烧规模扩大,原先设计的消防用水量已不能完全满足灭火用水需求,因此必须针对变化了的火场情况,根据燃烧面积计算主要由移动设备(消防车)提供的火场实际用水量:,Q=Aq,【,例,】,某一类高层居住建筑,其室内设计消防用水量为,30L/S,,某日发生火灾,火场燃烧面积达到了,800m,2,,若灭火用水供给强度为,0.15L/Sm,2,试计算火场实际用水量。,.,二、建筑物消防用水量计算 1、建筑物内消防用水,9,三、液化石油气储罐消防用水量计算,1.,固定系统冷却用水量计算,(1),每个着火罐的固定系统冷却用水量,计算公式如下:,Q,1,=,D,2,q,(2),每个邻近罐冷却用水量,计算公式如下:,Q,2,=0.5,D,2,q,解:,Q=Aq=8000.15=120L/S,通过计算可以发现,火场实际用水量大于室内设计消防用水量,故需移动设备补充提供消防用水。,答:火场实际用水量为,120L/S.,.,三、液化石油气储罐消防用水量计算 1.固定系统,10,【,例,】,某一液化石油气球罐区,球罐直径均为,10 m,,某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,并造成一只球罐着火,距着火罐,15 m,范围内的邻近罐有,3,只,试计算消防用水量。,解:着火罐冷却用水量为:,Q,1,=D,2,q=3.1410,2,0.2=62.8(L,s),每个邻近罐冷却用水量为:,Q,2,=0.5D,2,q=0.53.1410,2,0.2=31.4(L,s),消防用水量,(,即总冷却用水量,),为:,Q=Q,1,+3Q,2,=62.8+331.4=157(L,s),答:消防用水量为,157 L,s,。,四、甲、乙、丙类液体储罐区消防用水量计算,Q=Q,灭,+Q,着,+Q,临,1.,配制泡沫的用水量计算:,Q,灭,=aQ,混,2.,着火罐冷却用水量计算:,Q,着,=n,Dq=nAq,.,【例】某一液化石油气球罐区,球罐直径均为10 m,某日因遭雷,11,3.,临近罐冷却用水量计算,Q,冷,=0.5n,Dq=0.5nAq,【,例,】,某一油罐区,固定顶立式罐的直径均为,10 m,,某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,其中一个储罐着火,并造成地面流淌火,距着火罐壁,15 m,范围内的邻近罐有,2,个,若采用普通蛋白泡沫灭火,泡沫混合液量为,48 L,s,,采用水枪冷却,着火罐及邻近罐冷却水供给强度分别为,0,6 L,(sm),和,0,35 L,(sm),,试计算消防用水量。,解:配制泡沫的用水量为:,Q,灭,=aQ,混,=0.9448=45.12(L,s),着火罐冷却用水量为:,Q,着,=nD,q,=13.14100.6=18.84(L,s),邻近罐冷却用水量为:,Q,邻,=0.5nD,q,=0.523.14100.35=10.99(L,s),油罐区消防用水量为:,Q=Q,灭,+Q,着,+Q,邻,=45.12+18.84+10.99=74.95(L,s),答:油罐区消防用水量为,74.95 L,s,。,.,3.临近罐冷却用水量计算【例】某一油罐区,固定顶立式罐的直径,12,第三章 火场供水计算方法,水带系统水力计算,消防车供水计算,火场供水,计算方法,泡沫系统水力计算,.,第三章 火场供水计算方法水带系统水力计算消防车供水计算火场,13,第一节 水带系统水力计算,hd=SQ,2,一、水带压力损失计算 水带的压力损失与水带内壁的粗糙度、水带长度和直径、水带铺设方式和水带内的流量有关。每条水带的压力损失计算公式如下:,水带直径,(mm),50,65,80,90,S,0,150,0,035,0,015,0,008,二、水带串联系统压力损失计算,(1),压力损失叠加法,水带干线压力损失为串联系统内各条水带压力损失之和。,Hd=nhd,二、水带串联系统压力损失计算,(1),压力损失叠加法,水带干线压力损失为串联系统内各条水带压力损失之和。,Hd=nhd,.,第一节 水带系统水力计算,14,(2),阻力系数法 水带干线压力损失为串联系统内各条水带阻抗与流量平方乘积的总和。,H,d,=nSQ,2,三、水带并联系统压力损失计算,(,1,)流量平分法,H,d,=S,总,(,Q/N,),2,(,2,)阻力系数法,H,d,=S,总,Q,2,式中:当水带为同型、同径时:,S,总,=S/N,2,当不同类型或不同直径水带并联时:,.,(2)阻力系数法 水带干线压力损失,15,四、水带串联和并联混合系统压力损失计算,混合系统压力损失的计算公式如下:,H,d,=S,混,Q,2,S,混,=S,干,+S,工,式中:,S,干,水带干线总阻抗;,S,工,工作水带并联系统的总阻抗。,.,四、水带串联和并联混合,16,【,例,】,某消防车使用单干线利用分水器供水,出两支,19 mm,水枪,干线长度为,5,条,90 mm,胶里水带,每条工作水带为,2,条,65 mm,胶里水带,两支水枪的总流量为,13 L,s,。试求混合系统的压力损失。,解:查表得,,90 mm,、,65 mm,胶里水带的阻抗分别为,0.008,、,0.035,,则混合系统的阻抗为:,S,混,=S,干,+S,工,=0,0085+0.0352,2,2,=0.0575,混合系统的压力损失为:,H,d,=S,混,Q,2,=0.057513,2,=9.72,(,10,4,Pa,),答:该混合系统的压力损失为,9.972 10,4,Pa,。,.,【例】某消防车使用单干线利用分水器供水,出两支,17,一、泡沫灭火设备水力计算,1,空气泡沫枪,(1),空气泡沫枪的混合液量计算,空气泡沫枪的混合液进口压力应不小于,O,35 MPa,,如小于,0,35 MPa,,泡沫混合液量少,产生的泡沫质量差。当泡沫枪的进口压力大于,0,35 MPa,时,泡沫枪的混合液量计算公式如下:,泡沫混合液流量系数表,:,泡沫枪型号,PQ4,PQ8,PQl6,P,1,0,478,0.956,1,912,第二节 泡沫系统水力计算,.,一、泡沫灭火设备水力计算泡沫混合液流量系数表:泡沫枪型,18,(2),空气泡沫枪的泡沫量计算,空气泡沫枪的泡沫量计算公式如下:,泡沫枪型号,PQ4,PQ8,PQl6,P,1,2.988,5.976,11.95,.,(2)空气泡沫枪的泡沫量计算泡沫枪型号 PQ4,19,3,泡沫钩管,泡沫钩管的进口压力为,O,5 MPa,,相应的混合液量为,16,L,s,,,泡沫量为,100 L,s,。,4,高倍压泡沫产生器,高倍压泡沫产生器用于氟蛋白泡沫液下喷射灭火。高背压泡沫产生器的进口压力较高,一般应小于,0,8 MPa,。,2,空气泡沫炮,国产空气泡沫炮有,PPl 7,和,PP27,两种类型。前者是固定式空气泡沫炮,后者是移动式空气泡沫炮,计算公式与空气泡沫枪相同,空气泡沫炮的进口压力应不小于,0,5 MPa,,以利保证质量。,.,3泡沫钩管 4高倍压泡沫产生器,20,一、消防车水泵压力计算,1.,已知消防车压力,求水枪流量,若已知消防车的出口压力,可按下式计算水枪流量:,2.,已知水枪和水带线路,求消防车辆的出口压力,(1),采用单干线或双干线直接供水,消防车采用单干线或双干线直接供水时,水泵的出口压力均按一条干线计算。,第三节 消防车供水计算,H,b,=h,q,+h,d,+H,1-2,.,一、消防车水泵压力计算 2.已知水枪和,21,二、消防车最大供水距离计算为:,S,n,=(rH,b,-h,q,-H,1-2,),h,d,三、消防车最大供水高度计算为:,H,12,=H,b,-h,q,-h,d,四、消防车串联最大供水距离计算,为:,S,n,=(H,b,10,H,l-2,),h,d,(2),利用分水器供水,利用分水器为数支水枪供水时,消防车水泵的出口压力应满足水枪的充实水柱要求。,H,b,=H,q,+H,d,干,+H,d,工,+H,12,五、火场运水车辆计算,当水源离火场较远,消防车将水源地的消防用水运往火场供应灭火用水,称为火场运水。需用消防运水车数量,可按下式计算:,.,二、消防车最大供水距离计算为:三、,22,N=,(,t,1,+t,2,+t,3,),/T,六、消防管道供水能力计算,1,管道内水的流量计算,城市消防管道,(,居住区或工厂,),的室外管道压力一般为,0,1,0,4 MPa,,且干管之间的距离一般不超过,500 m,。管道的供水能力可按下式计算:,Q=785D,2,v,2,管道供水能力计算,按上面所讲的两个式子之一计算出来的流量除以每辆消防车的用水量,即为在该管段上能同时停靠的消防车数量,也就是该段管的供水能力:,N=Q,Q,车,.,N=(t1+t2+t3)/T 六、消防管道供水,23,某小商品市场距离消防中队,2.8,公里,占地面积约,13000m,2,,以经营、储存日用小商品为主,可燃烧物荷载较多,市场内共有摊位,155,家,均为简易钢棚结构,单位门口有市政消火栓个:单位外位于人民西路
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