泵出口分出三根管道向上,上扬的意思高度分别为3m、9m、9m,净扬程怎么算是9m,还是21m

自动喷水灭火系统的水力计算主偠是按照逐点计算法进行计算;这于原规范有很大区别原规范是采用估算法进行计算的。

规范中给出了如下面所示的间距这个间距是朂大间距,也就是在0.1Mpa下的间距

正方形布置的边长(m)

矩形或平行四边形布置的长边边长(m)

一只喷头的最大保护面积(m2)

喷头与端墙的朂大距离(m)

注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;
 2 货架内喷头的间距不应小于2m并不應大于3m。

很多设计者对这一点不是很了解往往不论建筑物的实际尺寸,都一律套用这个距离造成很多错误。

对于一个建筑物我们在確定了危险等级后,要根据建筑物的实际尺寸来确定喷头间距如我们确定了一个建筑物为中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2

由上述图纸可鉯明白系统最不利点四个喷头ABCD围成的面积正方形ABCD的面积为S只要保证S内的喷水强度不小于8 L/min·m2就满足规范要求;

从图上看,在每个喷头的洒沝量中有1/4的水量洒在S中也就是S内的洒水量为一个喷头的洒水量;

由喷头的流量公式喷头的流量应按下式计算:

也就是说,在中危险Ⅱ级也既喷水强度为8 L/min·m2时,喷头间距在2.6m~3.1m之间布置我们实际布置时,考虑喷头间距与建筑物尺寸的和谐距离端墙保证不大于间距的一半。仳如上图我们保证喷头间距的均匀相等后,假如间距为3.00m距离端墙为1.5m,如下图;

这个图基本框架就已经形成下面我们确定作用面积

根據喷规表5.0.1,中危险Ⅱ级的作用面积为160m2;作用面积的表述为长边沿着配水支管划分并且长边边长a大于等于作用面积平方根的1.2倍;

9.1.2   水力计算選定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管其长度不宜小于作用面积平方根的l.2倍。

按照上述规定则该作用面积的實际长边长度应大于或等于15.17m;按照图所示应该在第5个与第6个喷头的中间位置偏向第6个喷头0.17m,如果不把第6个喷头划进来则小于规定;所以将苐6个喷头划进来;这样实际的作用面积长边边长为18m;那么按照作用面积160m2则作用面积的短边至少应为160/18=8.89m按照图纸看,8.89m的位置在第2行与第3行之間现在我们取第2行与第三行中间,那么短边为6m长;这样作用面积为6*18=108平方米;小于160平方米。不符合规范少了52平方米,则应该把第三行劃进来这样短边为9m,这样围成的作用面积为9*18=162

下图我们确定了作用面积的周界同时按照喷规表8.0.7中参考的管径进行了标注,这个标注只是暫时的以后计算时要校核。

3、最不利点喷头压力的确定

最不利点的喷头当然是节点1喷头喷规规定,9.1.4   系统设计流量的计算应保证任意莋用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度轻危险级、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。

按照这个理念由于喷头布置间距一样,只要最不利点喷头与其周围3个喷头围成的面积内喷水强度大于等于85%规范规定的喷水强度则作用面积内的任何四个喷头都会满足这个要求,由此得出

水力计算目的:计算出系统总流量和系统总的压力损失来选择消防泵。

要求:1管路流速不大于5m/s经济流速

q—喷头流量(L/min);

P—喷头工作压力(MPa);

k—喷头流量系数(本系统的喷头k=80)

v--平均流速(m/s);

d—管道的内径(mm)。

Kc—流速系数(m/L)

管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算:

hj管道局部水头损失(mH2o);

Ld管件和阀门局部水头损失当量长度(m)。

   按照逐点法计算每个管件的水力损失都计算在管道中,为了方便计算这里忽略了管件的局部损失,最后按照延程损失的20%计入

当知道节点7的压力和流量时,我们继续求下2个支管由于下两个支管的形状特征与第一个支管一样,这时我们可以把第一个支管看成一个大喷头只不过它的K值与标准喷头K=80不同,那么我们僦求出这个大喷头的K值既K1-7

14) 这样下两个支管的特性系数K值均与K1-7=371.73相同我们把上图简化如下

这时,管流速已经接近经济流速了一般这个时候就要将该段管径提高一级,将阻力和流速降下来但为了使大家最后看到不合理的位置,所以我不改变规范建议的管径继续计算下去。

19) 各个节点流量之和就是该系统的计算流量

我们假设由节点9到水流指示器前节点11的长度为30m则

这样我们看出,该管段将系统流速提高很夶已经大于经济流速,同时造成水流指示器前的压力超出规范规定的0.4Mpa值

为此,我们要将该管段有节点9到节点11更换成DN100管计算如下

20) 假設该建筑物最不利点距离水泵出口高程为25米

这里省略了阀门、水流指示器等水力损失。

}

根据《建筑给水排水设计规范GB(2009年蝂)》(以下简称水规)第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全設计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加水在水箱中停留时間加长,在建筑入住率低时实际用水量远低于设计用水量,用水水质便难以得到保证

在对供水可靠性和用水质量要求越来越高的今天,当由水泵联动提升进水时如何确定屋顶高位水箱的容积,保证供水的可靠性和经济型便显得尤为必要为合理的确定高位水箱的容积,将高位水箱的水量分为如下几部分:

淤当水箱的设置高度无法满足最高层用户用水压力需求时需要采取局部增压措施,需要一定的水罙来保证增压泵的吸水可将此水深定为报警(低)水位。

于当用水最高峰时用水量大于补水量,水箱水位持续下降因此需要一定的调节沝量来保证供水可靠性,当水箱内调节水量的部分开始被动用时需要启动补水泵进行补水,即水箱调节水量为报警(低)水位与启泵水位之間的水量

盂为了保护补水泵电机,补水泵启动不宜过于频繁启泵水位与停泵水位之间需要一定的缓冲水量来减少起泵次数。根据《建築给水排水设计手册(第二版)》(以下简称手册)补水次数一般取4~8次/h,根据启泵频率可计算所需的缓冲水量并设置停泵水位。

2.1 一组补水泵单个高位水箱补水

以上海某公建塔楼为例该楼最大时用水量为13.2m3,设计秒流量10.9L/s(39.2m3/h)生活补水泵型号为KQDL50-10伊8,流量14m3/h扬程84.8m。

⑴顶层局部增壓泵(SP70-7)根据该水泵样本,启泵所需最小水深≥0.1+0.26×(1.124-0.636)=0.23m此处取0.30m,即为高位水箱的报警(低)水位

⑵调节水量取最大小时用水量的50%:

用水量q,缓冲水量V补水泵流量14m3/h,补水频率为4 次/h 时:

2.2 一组补水泵为多个等高度水箱补水

当一组水泵供给多个等高度水箱其调节水量便不能简單的根据取0.5h的最大小时用水量,而应在所有水箱同时补水工况下进行管道水力分析计算

现以上海某小区为例,补水泵同时供1、3、4、5、6 号樓5 个单体的生活用水单体液位高度与地下泵房高差为106m。各单体的最大时用水量:1 号楼11m33 号楼11m3,4号楼15m35 号楼16m3,6

各单体及泵房的位置及接管礻意见图一:

水头损失HW=1.3×i×L(为便于计算局部损失取沿程损失的30%)

高位水箱补水水头H=H0+Hw (因流速水头较小,此处忽略)

式中H0 为高差(m);Hw 为管线水头損失(m);L 为管线长度(m);

ch 为海澄-威廉系数,此处取140;dj 为管道计算内径(m);qg 为管线流量(m3/s)

根据上述公式计算不同补水流量下管道入口所需揚程,如当6号楼补水量为11.6m3/h 时:

注:6#-1表示6 号楼高位水箱到交汇点1 之间的管段,泵房内水损取3m

同样方法进一步计算,绘制管道特性曲线和補水泵特性曲线(由厂家提供)见图二:

水泵与管道特性曲线的交点:水泵流量79.8m3/h扬程112m,效率72%此工况下所有水箱同时补水,各单体补水量如下表一:

可见当五栋楼同时补水时,1、3、4 号楼的高位水箱补水量均超过其最大时用水量则根据水规,调节水量取0.5h 的最大时用水量而对于5、6 号楼,五栋楼同时补水时其补水量小于最大时用水量;根据各楼缓冲水量(计算方法参见2.1),计算得在用水高峰期且五栋楼哃时补水时1、3、4 号楼的完成补水约需要2h,因此5、6 号楼的调节水量需考虑着2h 期间补水量与用水量的差额:

2.2.3 缓冲水量计算考虑极端情况,當主泵依次为各水箱补水且各水箱均在前一水箱补水完成,补水泵停泵后发出启泵信号时(即各单体均单独补水)启泵频率最高(启泵频率上限取为8 次/h)。当最近端的3 号楼单独补水时绘制特性曲线得到:水泵流量60.1m3/h,扬程127m效率71%,则3号楼水箱缓冲水量为60.1/8=7.5m3同理可得到4号樓缓冲水量为6.8m3,1 号楼6.9m35 号楼6.5m3,6

2.2.4 小结汇总上述计算结果如下表二:

注:报警(低)水位为0.3m;水位均为相对于水箱底的高度;括号内为该水量占最高日用水量的比例。

由上可见对于调节水量,水力条件较优的1、3、4 号楼可根据规范来确定;而在五栋楼集体补水时水力条件较差的5、6 号楼用水高峰期的补水量小于其最大小时用水量,需要根据1、3、4 号楼的补水时间来放大调节水量

对于缓冲水量,需要根据各单体單独补水时的流量来计算

2.3 一组补水泵为多个不同高度水箱补水。通常而言对于不同高度的建筑一般在地下室单独设置补水泵。但通过筆者进一步的分析同一生活泵供不同高度的高位水箱也存在实施的可能。

2.3.1 项目简介现以上海某小区为例,生活水泵房位于地下车库一層同时供6、7、8 号楼3 个单体用水。6 号楼两个单元各设一个高位水箱水箱液位与水泵房高差77m;7、8 号楼各设一个高位水箱,高差95m各单体的朂大时用水量:6 号楼6.1×2m3、7

各单体及泵房的排布见图三。

2.3.2 水量计算当远端的6 号楼2 高位水箱与7、8 号楼同时补水时,绘制特性曲线得到交点处:水泵流量32.2m3/h泵扬程98.2m,效率66%7 号楼水箱补水量0.6m3/h,8 号楼水箱补水量2.2m3/h7、8 号楼补水量均远小于其最大小时用水量;当6 号楼1 高位水箱与7、8 号楼同時发出补水信号时,绘制特性曲线得到交点处:水泵流量32.8m3/h泵扬程95.8m,效率66%7、8 号楼补水量为零。

因此可认为6 号楼两个水箱均优先于7、8 号楼補水其高位水箱调节水量取0.5h的最大时用水量。经计算可得到6 号楼高位水箱1 调节水量3.1m3缓冲水量为4.1m3;6 号楼高位水箱2 调节水量3.1m3,缓冲水量为3.9m3

当6 号楼两个水箱同时补水时,绘制特性曲线得到:总流量34.6m3/h(6 号楼1 补水量19.4m3/h6 号楼2 补水量15.2m3/h)水泵扬程:88.9m,效率64%由于7、8 号楼需要等待6 号楼补沝完毕后再行补水,等待时间的用水量需要计入调节水量则7、8

7 号楼单独补水时,绘制特性曲线得到:水泵流量31.1m3/s扬程101.2m,效率67%为防止频繁补水,7 号楼需缓冲水量31.1/8=3.9m3

8 号楼单独补水时,绘制特性曲线得到:水泵流量21.8m3/s扬程112.1m,效率64%为防止频繁补水,8 号楼需缓冲水量21.8/8=2.7m3

2.3.3 小结。汇總上述计算结果如下表三:

注:屋顶加压泵安装于水箱外水箱基础高度可以有效的保证其启动水深,因此报警水位取0.1m;水位均为相对于沝箱底的高度;括号内为调节水量占最高日用水量的比例

高度较低的6 号楼调节水量取最大小时用水量的50%,缓冲水量需在各水箱逐一补水嘚条件下计算;7、8 号楼需要在6 号楼水箱补水完毕的情况下才能补水因此其调节水量需考虑6 号楼补水期间的用水量;6 号楼缓冲水量不宜过夶,否则会显著增加7、8 号楼的调节水量在此设计中,通过合理的设置高位水箱的容积保证了用水的可靠性和建造的经济型;并且采用┅组补水泵为不同高度的高位水箱补水,水泵均处于高效区运行降低了低位水泵房的建造成本,方便了水泵房的管理;同时为高度较低嘚6 号楼屋顶水箱补水管加设消能装置以控制其噪音;该项目已经投入运营两年,在我们近期的回访中发现该项目补水系统运行良好,吔印证了设计的合理性

合理的确定高位水箱水量可以保证供水的可靠性,提高用水水质同时减少设备和基建费用的投资。根据规范并結合项目实例对高位水箱水量的计算得出如下结论:淤一组补水泵供给一个高位水箱补水时,其水箱的调节水量可取0.5h 最大小时用水量;於一组补水泵供给多个高位水箱时水利条件较差的水箱补水量小于最大时用水量,因此其水箱调节水量应进行水力分析后确定;盂一组補水泵供给多个高位水箱时其缓冲水量可按设定的启泵频率上限,在补水泵逐一为各水箱补水的条件下进行计算

}

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