灭_火_应_用_计_算(最终简化版)讲解

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1、LOGO 灭 火 应 用 计 算 北仑消防中队 楼 征 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 第一章第一章 建筑火灾的蔓延速度计算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 建筑火灾的建筑火灾的 蔓延速度计算蔓延速度计算 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

2、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 第二章第二章 灭火剂用量计算灭火剂用量计算 影响消防用水量的主要因素 消防用水量计算 灭火剂用灭火剂用 量计算量计算 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 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m2) 附近居住

3、 区人数 (万人) 同一时间 内的火灾 次数(次) 备 注 100 15 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 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

4、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800m2, 若灭火用水供给强度为0.15L/Sm2,试计算火场实际用 水量。 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: Q1=D2q (2)每个邻近罐冷却用水量 计算公式如下: Q2=0.5D2q 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

5、际用水量为120L/S. 【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: Q1=D2q=3.141020.2=62.8(Ls) 每个邻近罐冷却用水量为: Q2=0.5D2q=0.53.141020.2=31.4(L s) 消防用水量(即总冷却用水量)为: Q=Q1+3Q2=62.8+331.4=157(Ls) 答:消防用水量为157 Ls。 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

6、火罐冷却用水量计算:Q着=nDq=nAq 3.临近罐冷却用水量计算 Q冷=0.5nDq=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 Ls,采用水 枪冷却,着火罐及邻近罐冷却水供给强度分别 为06 L(sm)和035 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(Ls) 着火罐冷却用水量为: Q着 =nDq=13.14100.6=18.84(Ls) 邻近罐冷却用水量

7、为: Q邻 =0.5nDq=0.523.14100.35=10.99( Ls) 油罐区消防用水量为: Q=Q灭+Q着+Q邻 =45.12+18.84+10.99=74.95(Ls) 答:油罐区消防用水量为74.95 Ls。 第三章第三章 火场供水计算方法火场供水计算方法 水带系统水力计算 消防车供水计算 火场供水火场供水 计算方法计算方法 泡沫系统水力计算 第一节 水带系统水力计算 hd=SQ2 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)50658090 S01500035001

8、50008 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 (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。 Hd=nSQ2 三、水带并联系统压力损失计算 (1)流量平分法 Hd=S总(Q/N)2 (2)阻力系数法 Hd=S总Q2 式中:当水带为同型、同径时: S总=S/N2 当不同类型或不同直径水带并联时: 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

9、公式如下: Hd=S混Q2 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。 【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 Ls。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=00085+0.0352 22=0.0575 混合系统的压力损失为: Hd=S混Q2=0.0575132=9.72(104Pa) 答:该混合系统的压力损失为9.972 10

10、4Pa。 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O35 MPa,如 小于035 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035 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 P1 0478 0.956 1912 第二节 泡沫系统水力计算 (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 3泡沫钩管 泡沫钩管的进口压力为O5 MPa,相应的混合液量为

11、16 L s,泡沫量为100 Ls。 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08 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05 MPa,以利 保证质量。 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

12、按一条干线计算。 第三节 消防车供水计算 Hb=hq+hd+H1-2 二、消防车最大供水距离计算为: Sn=(rHb-hq-H1-2)hd 三、消防车最大供水高度计算为: H12=Hb-hq-hd 四、消防车串联最大供水距离计算为: Sn=(Hb10Hl-2)hd (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。 Hb=Hq+Hd干+Hd工+H12 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: N=(t1+t2+t3)/T 六、消防管道供水能力计算 1管

13、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 0104 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=785D2v 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=QQ车 某小商品市场距离消防中队2.8公里,占地面积约 13000m2,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上有市 政消火栓个;管道布置均为环状结构,管径300mm;室内 消

14、火栓2个,直径65mm;假定某天78号摊位灯光长时间 照射衣物,引起织物燃烧,进而引燃周边易燃物,在五 级风力的气象条件下迅速扩散蔓延,分钟后第一时间 报警人发现起火并迅速报警 要求确定供水、灭火车辆数。 某小商品市场供水预案某小商品市场供水预案 1、保卫市场占地面积 根据了解该小商品市场需制订火场供水计划,该市场的 简易钢棚区占地面积为: 50155=7750 m2 2、火灾蔓延的周长 小商品市场发生火灾后,在消防队调集必要的火场供水战 斗车到达火场之前,火场上火灾蔓延的周长,可按公式(1) 计算。 = = Vt (1) 式中: L-消防队按灭火作战计划出动火场供水力量到达火场时 ,火灾可能

15、蔓延的周长(m); D-从火源向四周蔓延的燃烧面积当量直径(m),D=2R; R-火灾蔓延的距离(m)。 即在消防队按照火场供水计划到达火场时,火灾从四周蔓 延的距离: RVt 式中: V-火灾蔓延平均速度(上风向、侧风向、下风向三种蔓 延速度的平均值),mmin,。 t-火灾蔓延的时间,即消防队按火场供水计划到达火场 出水的时间。我国采用min消防(即发现火灾min,报 警. min,接警min,消防车路上行车时间min,消防 车到达火场后战斗展开至出水.min,共计min) 风 向 蔓 延 距 离 ( 米 ) 风 力 级 别 5101520 上 风 侧 风 下 风 上 风 侧 风 下 风 上 风 侧 风 下 风 上 风 侧 风 下 风 二 三 四 五 六 七 八 九 1.52.5545107.57.515101020 1.52.5555107.5918101535 3451010151516.530152550 457.51015201522.539153064 56915152519.530603050110 671015204022.533753050120 6.57.51520276530451204070200 7.593026379048601655590260 因此火灾蔓延的时间,既起火后消防队控制火灾不再蔓

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