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锦州市某高层宾馆建筑给水排水设计计算说明书(6)

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郑健:锦州市某高层宾馆建筑给水排水工程设计

qxh2=BHq2

Hxh2= q2xh2/B+ Az×Ld×qxh22 +2 qxh2=

Hxh2-226.38-2==6.00 L/s

11?ALd?0.00172?25B1.577进行消火栓给水系统水力计算时,消火栓给水管道中的流速一般以1.4—1.8m/s为宜,不允许大于2.5m/s,按图以枝状管路计算。

消防计算示意图如图3-1。

图3-1 消防系统计算示意图

Figure 3-1 fire control system calculation schemes

表3-1 消防系统水力计算表

Table 3-1 fire control system hydraulic calculation table

管段 1~2

2~3 3~4 4~5 5~6

qg

5.2 5.2+5.6=10.8 10.8+6=16.8 16.8×2=33.6 33.6+10.6=44.2

管长L 3.3 3.3 47.4 16.1 7.5

管径DN(mm)V(m/s) 100 100 100 150 150

0.6 1.24 1.92 0.267 2.71

i(Kka/m) 0.0466 0.31 0.75 0.21 0.472

i ×L(Kpa) 0.16 1.023 35.55 4.3 3.53 ∑hy=44.51

管路总水头损失为Hw=44.51?1.1=48.965 kPa

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辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

3.3.6 消防泵选择

消火栓系统所需总水压Hx

Hx=H1+Hxh+Hw (3-3)

式中: Hx H1高差; Hxh

Hw

消火栓口静水压力(m)。 管路总水头损失(m); 水泵扬程(mH2O);

扬水高度(m),即消防贮水池最低水位至最不利点处消火栓的几何

Hx=H1+Hxh+Hw=(55.8+1.1)×10-(-5.5)×10+200.6+49.2=873.8 Kpa

按消火栓灭火总用水量为Qx=44.4L/s,消防泵型号选用XBD10/45-150L型多级消防泵(Q=45L/s,H=100)两台,一用一备。

3.3.7 消火栓减压孔板的计算

按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓前设减压装置”通常所设的减压装置是减压孔板[12]。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。消火栓栓口处的出水压力超过0.50 Mpa时,可在消防栓口处加设不锈钢减压孔板可采用减压稳压消火栓,消除消火栓栓口处的剩于水头。各层消火栓处剩余水头计算公式为H0=Hb?(Hz??h?Hxh),消火栓栓口处的出水压力计算如下:

1)16层消火栓口压力H=20.06 m=0.2006 Mpa,流量q=5.2L/s;

2)15层消火栓口压力H=24.31 m=0.2341 Mpa;以此类推将计算结果列入表3-2中。

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郑健:锦州市某高层宾馆建筑给水排水工程设计

表3-2 减压孔板计算

Table 3-2 pressure relief hole plate calculation

动水

楼层 压 剩余压力(Mpa) 修正剩余压力(Mpa) 减压后实际水压(Mpa)

mm

Mpa

16 0.2 0 15 0.24 0.04 14 0.27 0.07 13 0.3 0.1 12 0.34 0.14 11 0.37 0.17 10 0.4 0.2 9 0.44 0.24 8 0.47 0.27 7 0.5 0.3 0.18 0.2 20 6 0.54 0.34 0.22 0.24 20 5 0.57 0.37 0.24 0.27 20 4 0.6 0.4 0.27 0.31 20 3 0.64 0.44 0.3 0.34 20 2 0.73 0.33 0.38 0.41 20 1 0.8 0.36 0.45 0.48 20 -1 0.86 0.4 0.46 0.5 20

根据修正公式 H1=式中 H1 VH0?1 换算成剩余水头查表13-40(给排水手册2) 2v修正后的剩余水头,mH2O; 水流通过减压孔板后实际流速,m/s;

Q5.2?103?4V???1.35m/s

3.1423.14?0.072D4 Ho设计剩余水头,mH2O。 H??H0Ho?1??1?0.55Ho V21.3523.3.8 水泵结合器选择

1)水泵结合器的布置应符合下列规定:

(1)室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统的水泵接合器宜集中布置,但两者之间应

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辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

分开布置。

(2)水泵结合器应采地上式或侧墙式,并应有明显的指示标志。

(3)水泵结合器应采设在便于消防车使用的地点,其周围15~40m内有室外消火栓或消防水池的取水口或取水井。

2)水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算决定,每个水泵结合器的流量应按10~15L/s计算。

3)当室内消防给水系统竖向分区供水时,宜对各分区分别设置水泵结合器。但采用减压阀分区时,可在高区室内消防给水系统的干管上设置水泵结合器,低区室内消防给水系统可不设水泵结合器。

4)水泵结合器的静水压力不宜大于1.2MPa。对静水压力大于1.2 MPa的高区部分,可不设水泵结合器。

本设计的高区室内消防流量为43.63L/s,低区室内消防流量为43.07 L/s,高区压力>1.2 MPa故高区不设水泵结合器。低区采用地下式(SQ100)水泵器。采用三个。见下表3-3。

表3-3水泵结合器的基本类型

Tab 3- 3 with the fundamental types of the pump

型号规格 SQ100

形 式 地上式

公称直径、

/mm 100

公称压力/MPa 1.6

进水口 形式 内扣式

口径/mm 65?65

3.3.9 消防水箱

消防水箱对扑救初期火灾起着很重要的作用,水箱应设置在建筑物一定的高度位置,采用重力流向管网供水,经常保持消防给水管网中有一定的压力。重要建筑和高度超过50m的高层建筑,宜设置两个水箱(并联),以备检修或清时仍能保证火灾初期消防用水。消防水箱设置在低层和多层建筑的最高部位;建筑高度不超过100m的高层建筑,水箱高度保证建筑物最不利消火栓静水压力不小于0.07MPa。高层建筑的消防水箱的消防贮水量,一类建筑(除住宅)不应小于18m3,二类建筑(除住宅)和一类建筑的住宅不应小于12m3,二类建筑的住宅不应小于6m3。消防水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应储存10min的室内消防用水量,以供扑救初期火灾之用。本设计水箱设置高度57.5m,需设增压设备气压罐和变频泵两台。

Vf=0.6Qx=0.6×40=24m3

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尺寸为4000mm×4000mm×2000mm,有效容积为28.8 m3

3.3.10 消防贮水池设计

1)贮水池设计要求:

(1)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在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内消防用水量时,消防水池有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量的不足部分之和的要求;

(2)消防水池总容量超过500m3时,应设成两个,每个池子的容积应为总容积的1/2; (3)消防水池取水口或取水井的位置距被保护的建筑一般不小于5m,也不宜大于40m。 2)容积确定:

消防贮水池按满足火灾延续时间内消防用水量来确定 Vf1=3.6QTx=3.6×40×3=432 m3

自动喷水灭火系统用水量为20L/s,火灾延续时间Tx=1h,则自喷系统消防贮水量: Vf2=3.6QTx=3.6×20×1=72 m3 则消防贮水池总容积: Vf=Vf1+Vf2=432+72=504 m3

消防贮水池超过500 m3宜分为两格,每格252 m3,尺寸为9m×6m×5.5m,容积为297 m3,有效容积为9m×6m×5.3m=286 m3

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