火场供灭火剂计算讲座

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1、火场供灭火剂计算,灭火剂的种类很多,常用的有水、泡沫、干粉、二氧化碳等。不同的灭火救援场所和对象应选用不同的灭火剂,并对其用量通过科学计算加以确定。,第一节 消防用水量计算,消防用水量与建筑物的耐火等级、用途、层数、面积,建筑物内可燃物的数量,周围环境,气象条件以及消防站的布局等因素有关。 一、建筑消防用水量计算 建筑消防用水量主要由建筑设计防火规范所规定,在新建、扩建、改建、建筑工程中必须设计扑救初起火灾的消防用水量,它包括室外消防用水量和室内消防用水量两部分。,Q=Q1+Q2 式中:Q建筑消防用水量,L/s; Q1室外消防用水量,L/s; Q2室内消防用水量,L/s。 (一)室外消防用水量

2、计算 工厂、仓库和民用建筑室外消防用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 Q1=Nq 式中:Q1室外消防用水量L/s; N工厂、仓库和民用建筑在同一时间内的火灾次数,见表1-1; q室外消防栓用水量,L/s,见表1-2。,表1-1 同一时间内的火灾次数,(二)室内消防用水量计算,室内消防用水量为室内消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时用水量之和。Q2=q栓+q自+q幕+q雨+ q雾 式中:Q2室内消防用水量,L/s; q栓室内消防栓用水量,L/s,见表1-3; q自自动喷水灭火设备用水量,L/s,见表1-4; q幕水幕设备用水量,L/s; q雨雨琳喷水灭火设备用水量,L/s; q雾

3、水喷雾水灭火设备用水量,L/s。,建筑物室外消火栓用水量,表1-2,表1-3 室内消火栓用水量,表1-4 自动喷水灭火设备用水量,(三)高层民用建筑消防用水量计算,高层民用建筑消防用水量为高层民用建筑室外用水量和高层民用建筑室内消防用水量之和。 Q=Q1+Q2 式中:Q高层民用建筑消防用水量,L/s; Q1高层民用建筑室外消防用水量,L/s; Q2高层民用建筑室内消防用水量,L/s。 高层民用建筑室内消防用水量为室内消火栓、自动喷水、水幕和泡沫等灭火系统,按需要同时开启的用水量之和计算。自动喷水设备的消防用水量按30L/s计算,但自动喷头总数少于30个,经计算其用水量30L/s时,可按实际用水

4、量计算。高层民用建筑消火栓用水量,见表1-5。,表1-5 高层民用建筑消火栓给水系统用水量,(四)根据燃烧面积计算火场实际用水量,(一)、(二)、(三)所要求的消防用水量是理论上扑救建筑初期火灾的消防用水量,但不少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(消防车等)提供的火场实际用水量。 1、燃烧面积的确定。 火场燃烧面积由现场指挥员通过计算、查阅图纸资料、询问知情人或目测等途径确定。,估算举例,某直径为24m(6000 m3)固定顶立式原油罐发生火灾。 1、燃烧面积A = R = 3.1

5、4 12=452.16m 2、CP10型泡沫消防车灭火,其最大泡沫供给量Q车为200 L / s ,泡沫灭火供给强度q为1 L / s m, 单车控火面积A车: A车 = Q车/ q = 200/1=200 m 3、需CP10型泡沫消防车数N为: N=A / A车 = 452.16/ 200 = 2.26(辆); 取辆 4、N=A / A车 = 600/ 200 = 3(辆),2、火场实际用水量计算:Q=Aq式中:Q火场实际用水量,L/S;A火场燃烧面积,Q灭火用水供给强度,L/S,见表1-6 3、应用举例。某一一类高层民用建筑,其室内设计消防用水量为60L/S,某日发生火灾,火场燃烧面积达到

6、了2000,若灭火用水供给强度为0.15 L/S,试计算火场实际用水量。解:A=2000,q=0.15 L/S,则Q=Aq=20000.15=300L/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,需动设备补充提供。答:火场实际用水量为300 L/S。,表1-6 建筑火灾灭火用水供给强度(参考值),二、露天堆场消防用水量计算,根据规范要求,扑救各类堆场、可燃气体储罐或储罐区初期火灾的消防用水量不应小于表1-7的规定,但易燃、可燃材料的露天、半露天堆场等发生火灾,火势发展快,往往形成大面积火灾,不仅扑救时间长,而且,用水量大,因此,必须针对扩大了的火场规模,根据燃烧面积确定火场实际用

7、水量。,表1-7 堆场、储罐的室外消防用水量,1、燃烧面积的确定。 火场燃烧面积由现场指挥员通过计算、查阅图纸资料、询问知情人或目测等途径确定。 2、火场实际用水量计算: Q=Aq 式中:Q火场实际用水量,L/S; A火场燃烧面积, q灭火用水供给强度,L/S,见表1-8,表1-8 室外火灾灭火用水供给强度(参考值),3、应用举例某木材堆场发生火灾,燃烧面积约3000,其设计消防用水量为45L/S,若灭火用水供给强度为0.2L/S,试计算火场实际用水量。解:A=3000,q=0.2L/S,则Q=Aq=30000.2=600(L/S)通过计算可以发现,火场实际用水量大于设计消防用水量。答:火场实

8、际用水量为600L/S。,三、液化石油气储罐消防用水量计算,液化石油气储罐着火后,主要扑救任务是冷却,消防用水量主要指冷却用水量。 (一)有固定冷却系统的冷却用水量计算 有固定冷却系统的储罐冷却用水量主要依据规范要求设计,它包括固定系统冷却用水量和水枪冷却用水量之和。,1、固定系统冷却用水量计算。,固定系统冷却用水量包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。着火罐的保护面积按其全表面积计算,距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐,按其表面积的一半计算。 (1)每个着火罐固定系统冷却用水量,计算公式如下: Q1=3.14D2q 式中:Q1每个着火罐冷却用水量,L/S; D球罐直径,m; q固定系统

9、冷却水供给强度,L/S,取0.15。 (2)每个邻近罐冷却用水量,计算公式如下: Q2=0.53.14D2q 式中:Q2每个邻近罐冷却用水量,L/S; D球罐直径,m; q固定系统冷却水供给强度,L/S,取0.15。,表1-9 水枪冷却用水量,2、水枪冷却用水量确定。 使用水枪冷却着火部位,其消防用水量不应小于表1-9的规定,(二)无固定冷却系统的冷却用水量计算,储罐无固定冷却系统或火灾中固定冷却系统受到破坏时,火场冷却任务只能依靠移动灭火设备(消防车等)完成,冷却水供给强度不应小于0.2 L/S. 无固定冷却系统的冷却用水量包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。着火罐的保护面积按其全表

10、面积计算,距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐,按其表面积的一半计算。,1、每个着火罐冷却用水量,计算公式如下:Q1=3.14D2q式中:Q1每个着火罐冷却用水量,L/S;D球罐直径,m;q移动设备冷却水供给强度,L/S,取0.2。2、每个邻近罐冷却用水量,计算公式如下:Q2=0.53.14D2q式中:Q2每个邻近罐冷却用水量,L/S;D球罐直径,m;q移动设备冷却水供给强度,L/S,取0.2。,(三)应用举例 某一液化石油气球罐区,球罐直径为10m,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15m范围内的邻近罐有3只,试计算消防用水量。 解:(1)着火罐冷却用水量为: Q1=

11、3.14D2q=3.141020.2=62.8(L/S)(2)邻近罐冷却用水量为: Q2=0.53.14D2q3=0.53.141020.23=94.2(L/S)(3)消防用水量(即总冷却用水量)为: Q1+ Q2=62.8+94.2=157(L/S) 答:消防用水量为157L/S。,四、油罐区消防用水量计算,油罐区消防用水量包括配制泡沫的灭火用水量和冷却用水量之和。冷却用水量又包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。 Q=Q灭+ Q着+ Q邻 式中:Q油罐区消防用水量,L/S; Q灭配制泡沫的灭火用水量,L/S;Q着着火罐冷却用水量,L/S; Q邻邻近罐冷却用水量,L/S。,(一)配制泡

12、沫的灭火用水量计算,1、配制泡沫的灭火用水量,计算公式如下: Q灭=aQ混 式中:Q灭配制泡沫的灭火用水量,L/S;a泡沫混合液中含水率,如94%、97%等;Q混泡沫混合液量,L/S。,2、泡沫灭火用水常备量计算。,采用普通蛋白泡沫灭火,一次进攻按5分钟计,为保证多次进攻的顺利进行,灭火用水常备量应为一次进攻用水量的6倍,即按30分钟考虑,计算公式如下: Q备=1.8 Q灭 式中:Q备配制泡沫的灭火用水常备量,L/S;1.830分钟灭火用水量系数(泡沫灭火用水常备量以m3或T为单位,故3060/1000=1.8)Q灭配制泡沫的灭火用水量,L/S。,3、普通蛋白泡沫灭火用水常备量估算。,泡沫灭火

13、一次进攻用水量=混合液中含水率混合液供给强度燃烧面积供液时间。即: (1)扑救甲、乙类液体火灾。Q水=0.9410A5=47A(L) (2)扑救丙类液体火灾。Q水=0.948A5=37.6A(L) 式中:Q水一次进攻用水量,L;0.94使用6%泡沫液、混合液中含水率;10混合液供给强度,L/min,见表2-1;8混合液供给强度,L/min,见表2-1;A燃烧面积,;5一次进攻时间,min。 为简化起见,一次进攻用水量可按Q水=50 A(L)进行估算。泡沫灭火用水常备量为一次进攻用水量的6倍,即Q备=6 Q水。,(二)着火罐冷却用水量计算,Q着=3.14nDq或Q着=nAq 式中:Q着着火罐冷却

14、用水量,L/S;n同一时间内着火罐的数量,只;D着火罐直径,m;q着火罐冷却水供给强度,L/Sm或L/S,见表1-10;A着火罐表面积,。,(三)邻近罐冷却用水量计算,距着火罐壁1.5倍直径范围内的相邻储罐均应进行冷却,邻近罐冷却用水量,计算公式如下: Q邻=0.53.14nDq或Q着=0.5nAq 式中:Q邻邻近罐冷却用水量,L/S;0.5采用移动式水枪冷却时,冷却的范围按半个周长(面积)计算;n需要同时冷却邻近罐数量,只;D着火罐直径,m;q着火罐冷却水供给强度,L/Sm或L/S,见表1-10;A邻近罐表面积,。,表1-10 储罐冷却水供给范围和供给强度,(四)计算有关要求,1、当邻近罐采

15、用不燃烧材料进行保温时,其冷却水供给强度,可按表1-10减少50%。 2、储罐可采用移动式水枪或固定式设备进行冷却。当采用移动式水枪进行冷却时,无覆土保护的卧式罐、地下掩蔽室内立式罐的消防用水量,如计算出的用水量小于15L/S 时,仍应采用15L/S。 3、当邻近罐超过4个时,冷却用水量可按4个计算。 4、甲、乙、丙类液体储罐冷却水延续时间。浮顶罐、地下和半地下固定顶立式罐、覆土储罐和直径不超过20m的地上固定顶立式罐,其冷却水延续时间按4h计算;直径超过20m的地上固定顶立式罐冷却水延续时间按6h计算。,(五)应用举例,某一油罐区,固定顶立式罐的直径均为10m,某日因遭雷击,固定冷却系统损坏

16、,其中一只储罐着火,并造成地面流淌火,距着火罐壁15m范围内的邻近罐有2只,若采用普通蛋白泡沫灭火,泡沫混合液量为48L/S,采用移动式水枪冷却,着火罐及邻近罐冷却水供给强度分别为0.6L/Sm和0.35L/Sm,试计算消防用水量。 解:(1)配制泡沫的灭火用水量为: Q灭=aQ混=0.9448=45.12(L/S)(2)着火罐冷却用水量为: Q着=3.14nDq=13.14100.6=18.84(L/S)(3)邻近罐冷却用水量为: Q邻=0.53.14nDq=0.523.14100.35=10.99(L/S)(4)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74.95L/S。,

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