-家乐福超市消防设施布置的分析与改进(5)

2019-04-01 21:27

沈阳理工大学学士学位论文

可按照公式Qe=Q/N计算得出。

9. 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量

1)灭火器类型的选择:通常情况下,我们选择均可适用于A、B、C类火灾及电气类火灾的“磷酸铵盐干粉灭火器”;

2)灭火器的数量可由以上计算出的Qe 值和“每具灭火器最小配置灭火级别”相除计算得出。按照“中危险级场所A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配置灭火级别”可取“5A”值;

3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具;

4)应注意的是,我们现在是按照GBJ 140-90《建筑灭火器配置设计规范》进行计算的,如果您购买的灭火器是按照GB4351-1997标准生产的,就存在着标准不统一的情况。因此按GBJ 140-90计算得到的灭火器灭火级别暂可参照下表查到相对应的GB 4351-1997的灭火级别,然后才能选定相应级别的灭火器。

表3.2 两个标准的灭火器灭火级别对照表

GB 4351-97

1A 2A 3A 4A 6A

GBJ 140-90

3A 5A 8A 13A 21A

(5)需要提醒注意:灭火器的灭火级别由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。现在出厂的的灭火器均按GB 4351-1997标准在筒体产品铭牌上表明其灭火级别。

10. 注意事项

1)以上灭火器配置方法主要针对地上建筑的,若是地下建筑可按照公式Q=1.3K×S/U计算灭火级别;

2)建筑灭火器配置的设计计算是个很烦琐的过程,可按照GBJ 140-90《建筑灭火器配置设计规范》进行计算;

3)欢迎有兴趣的朋友和我共同探讨。

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11. 应用举例

一栋三层楼的电子生产厂房,一层为电子产品及元器件的库房,二、三层均为生产车间,每层均为大空间厂房,长80米,宽36米,一层设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,二、三层只设有室内消火栓,请对此栋建筑进行灭火器的配置。

配置步骤如下:

1)确定危险等级:经查表可得,一、二、三层电子库房及厂房均为中危险级。 2)确定火灾种类:一、二、三层电子库房及厂房均为A类固体物质火灾。 3)确定计算单元(配置单元):

一层电子库房及二、三层电子厂房,每层各作为一个计算单元,共有三个计算单元。 4)测算各单元保护面积:

一层电子库房的使用面积为:S1=80×36=2880 m2; 二层电子厂房的使用面积为:S2=80×36=2880 m2; 三层电子厂房的使用面积为:S3=80×36=2880 m2。 5)计算各单元所需灭火级别

根据灭火级别的计算公式Q=K×S/U可知,还须确定各楼层的K值和U值。由于一层电子库房设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,故一层K1=0.3;由于二、三层电子厂房只设有室内消火栓,故二、三层K2= K3= 0.7。由于一层电子库房及二、三层电子厂房均为“中危险级场所A类火灾”,故一、二、三层的灭火器配置基准值U1=U2=U3=15 m2/A。由此可求得各楼层所需的灭火级别分别为:

一层电子库房的灭火级别:Q1=K1×S1/U1=0.3×2880/15=57.6A; 二层电子厂房的灭火级别:Q2=K2×S2/U2=0.7×2880/15=134.4A; 三层电子厂房的灭火级别:Q3=K3×S3/U3=0.7×2880/15=134.4A。 6)确定各单元的灭火器设置点(用N表示)

各层均按照“中危险级场所、A类火灾、手提式灭火器”考虑,经查表可知,每点最大保护距离为20米,再根据各层“长80米,宽36米”的尺寸指标,可算得各层的灭火器设置点数为:

N1=N2=N3=(80/20)×(36/20)=4×1.8=7.2≈8 7)计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示)

可由公式Qe=Q/N计算得出各层每个灭火器设置点的灭火级别: 一层电子库房每个设置点的灭火级别为:Qe1=Q1/N1=57.6/8=7.2 A

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二层电子厂房每个设置点的灭火级别为:Qe2=Q2/N2=134.4/8=16.8 A 三层电子厂房每个设置点的灭火级别为:Qe3=Q3/N3=134.4/8=16.8 A 8)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量

灭火器类型的选择:通常情况下,我们选择均可适用于A、B、C类火灾及电气类火灾的“磷酸铵盐干粉灭火器”;

灭火器的数量:可由Qe 值和“每具灭火器最小配置灭火级别”相除计算得出,按照“中危险级场所A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配置灭火级别”可取“5A”值,由此可算得各层灭火器的数量分别为:

一层电子库房每个设置点的数量为:Qe1/5A=7.2A/5A=1.44≈2; 二层电子厂房每个设置点的数量为:Qe2/5A=16.8A/5A=3.36≈4; 三层电子厂房每个设置点的数量为:Qe3/5A=16.8A/5A=3.36≈4;

各层灭火器配置方案:由以上各步骤的计算结果,再参考灭火器的产品标准GB 4351-1997综合考虑后,对此三层楼的电子厂房做出如下灭火器配置方案:

一层电子库房:8个灭火器设置点(分两排均匀布设)、每个设置点均配置2具型号为MFZL4磷酸铵盐干粉灭火器;

二层电子厂房:8个灭火器设置点(分两排均匀布设)、每个设置点均配置4具型号为MFZL4磷酸铵盐干粉灭火器;

三层电子厂房:8个灭火器设置点(分两排均匀布设)、每个设置点均配置4具型号为MFZL4磷酸铵盐干粉灭火器。救火灾的种类。

3.3 自动喷水灭火系统配置规范

建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定

设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小,可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级:

1. 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物;

2. 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物;

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3. 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定:

1. 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统的设计基本数据不应小于表3.3的规定。

2. 雨淋喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力按表3.3规定的严重危险级确定。

表3.3 三种自动喷水灭火系统的基本设计数据

设计喷水强度

(升/分·米2)

严危险级(生产建筑物) 严危险级(储存建筑物)

中危险级 轻危险级

10.0 15.0 6.0 3.0

作用面积

(米2) 300 300 200 180

喷头工作压力 (帕斯卡) 9.8×104 9.8×104 9.8×104 9.8×104

注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/厘米2)。 水幕系统的用水量,宜符合以下要求:

1. 当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒·米;

2. 舞台口和孔洞面积超过3平方米的开口部位以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒·米。

3.4 烟感探测器配置

3.4.1 烟感探测器的分类

烟感探测器分为独立式的和非独立式(需要报警主机控制的)。 1. 独立式探测器

全名:独立式光电感烟火灾探测报警器,简称独立烟感探测器或独立烟雾探测器,再简称,独立烟感。 工作原理:独立型光电感烟火灾探测器采用特殊结

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构设计的光电传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。

内置发射对管,即一个发光元件和一个光敏元件,平常光源发出的光,通过透镜射到光敏元件上,电路维持正常,如果有烟雾从中阻隔,到达光敏元件上的光就显著减弱,于是光敏元件就把光强的变化变成电的变化,通过放大电路向人们报警。

2. 非独立式烟感探测器

俗称感烟探测器、智能光电探测器、烟感探头等,采用无极性信号二总线技术,可与各类火灾报警控制器配合使用。其特点是:

1)内置带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性;

2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便;

3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况; 4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

3.4.2 烟感探测器数量的确定

首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为:

N=S÷KA (3.3)

式中: N—探测器数量(只),取整数; S—该探测区域的面积(m2) A—探测器的保护面积(m2) K—修正系数 特级保护对象取 0.7~0.8 一级保护对象取0.8~0.9 二级保护对象取0.9~1.0。

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