【最新】消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

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张培哲 | 2020-2-6 15:50:08 | 显示全部楼层
7.4 室内消火栓

7.4.1 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
    1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
    2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;
    3 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。
7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
7.4.4 屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。
7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
    1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
    5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90o角或向下。
7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
    1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
    2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
    1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
    2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
7.4.11 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
7.4.13 建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并应符合下列规定:
    1 干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口;
    2 干式消防竖管应设置消防车供水的接口;
    3 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;
    4 竖管顶端应设置自动排气阀。
7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:
    1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;
    2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施;
    3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;
    4 消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置;
    5 隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。


条文说明


7.4 室内消火栓

7.4.1 本条对室内消火栓选型提出性能化的要求。不同火灾危险性、火灾荷载和火灾类型等对消火栓的选择是有影响的。如B类火灾不宜采用直流水枪,火灾荷载大火灾规模可能大,其辐射热大,消火栓充实水柱应长,如室外储罐、堆场等当消火栓水枪充实水柱不能满足时,应采用消防炮等。
7.4.3 本条为强制性条文,必须严格执行。设置消火栓的建筑物应每层均设置。因工程的不确定性,设备层是否有可燃物难以判断,另外设备层设置消火栓对扑救建筑物整体火灾有利,且增加投资也很有限,故本条规定设备层应设置消火栓。
7.4.4 公共建筑屋顶直升机停机坪目的是消防救援,在直升机停机坪出入口处设置消火栓便于火灾时对于火灾扑救自我保护,考虑到安全因素规定距停机坪距离不小于5m是为了使用安全。
7.4.5 消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。
7.4.6 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006条文说明解析根据扑救初期火灾使用水枪数量与灭火效果统计,在火场出1支水枪时的灭火控制率为40%,同时出2支水枪时的灭火控制率可达65%,本次规范制订,规范组最新调查消防部队加强第一出动,第一出动灭火成功率在95%以上,说明我国目前消防部队作战能力有极大的提高,第一出动一般使用水枪数量为2支,为此规定2股水柱同时到达。并规定了小规模建筑可适当放宽的要求。
    本规范允许室内DN65消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时候是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。国际上大部分国家允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,美国等国家SN65的消火栓仅设置在楼梯间内,而且不配置水龙带和水枪,目的是给消防队员使用。
    设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。
7.4.7 本条规定了室内消火栓的设置位置。
    室内DN65消火栓的设置位置应根据消防队员火灾扑救工艺确定,一般消防队员在接到火警后10min后到达现场,从大量的统计数据看,此时大部分火灾还被封闭在火灾发生的房间内,这也是为什么消防队员第一出动就能扑救95%以上的火灾的原因。如果此时火灾已经蔓延扩散,就像很多灾害性大火一样,如沈阳汽配城火灾、北京玉泉营家具城火灾、洛阳大火等,消防队赶到时,火灾已经蔓延,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援,消防队达到后首先救人,其次是进行火灾扑救。此时消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵,向火灾发生地喷水灭火,为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。
7.4.8 规定室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1m,是为了连接水龙带时操作以及取用方便。发达国家规范规定的安装高度为0.9m~1.5m。
    为了更好地敷设水带,减少局部水头损失,要求消火栓出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
7.4.10 室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行走距离计算。
7.4.11 本条规定设置DN25(消防卷盘或轻便水龙)是建筑内员工等非消防人员利用消防卷盘或轻便水龙扑灭初起小火,避免蔓延发展成为大火。因考虑到DN25等和DN65的消火栓同时使用达到消火栓设计流量的可能性不大,为此规定DN25(消防卷盘或轻便水龙)用水量可以不计入消防用水总量,只要求室内地面任何部位有一股水流能够到达就可以了。
7.4.12 本条规定了消火栓栓口压力技术参数。
    1 室内消火栓一般配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救。DN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不宜大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa必须采取减压措施,一般采用减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。
    2 目前国际上大部分国家仅规定消火栓栓口压力,一般不计算充实水柱长度,本规范制订时考虑国际惯例与我国工程实践相结合,给出相关的参数。日本规定1号消火栓(公称直径50相当于我国DN50)栓口压力为0.17MPa~0.70MPa,2号消火栓(公称直径32)栓口压力为0.25MPa~0.70MPa;美国规定65mm消火栓栓口压力为0.70MPa,25mm消火栓栓口压力为0.4MPa;南非规定消火栓的栓口压力为0.25MPa。
    消火栓栓口所需水压按下式计算:


    高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m的民用建筑,配置DN65消火栓、65mm麻质水带25m长、19mm喷嘴水枪充实水柱按13m时,水枪喷嘴流量5.4L/S,Hg为0.185MPa;水带水头损失hd 为0.046MPa;计算得到消火栓栓口压力Hxh 为0.251MPa,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于0.35MPa。
    室内消火栓出水量不应小于5L/s,充实水柱应为11.5m。当配置条件与上款相同时,计算得到消火栓栓口压力Hxh为0.21MPa。故规定其他建筑消火栓栓口动压不得低于0.25MPa。
7.4.13 7层~10层的各类住宅可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管供水,消防队员用自携水龙带接驳竖管上的消火栓口投入火灾扑救。为尽快供水灭火,干式消防竖管顶端应设自动排气阀。
7.4.14 住宅建筑如果在生活给水管道上预留一个接驳DN15消防软管或轻便水龙的接口,对于住户扑救初起状态火灾减少财产损失是有好处的。
7.4.15 住宅户内跃层或商业网点的一个防火隔间内是两层的建筑均可视为是一层平面。
7.4.16 本条规定了城市交通隧道室内消火栓设置的技术规定。
    1 隧道内消防给水应设置独立的高压或临时高压消防给水系统,目的是随时都能取水灭火,因隧道内狭窄,消防车救援困难。如果允许运输石油化工类物品时,应采用水雾或泡沫消防枪,有利于B、C类火灾扑救。
    2 规定最低压力不应小于0.30MPa是为保证消防水枪充实水柱不小于13m,消火栓口出水压力超过0.70MPa时水枪反作用力过大不利于消防队员操作,故应设置减压设施。
    3 隧道入口处应设水泵接合器,其数量按3.5.2条规定的设计流量计算确定。为了给水泵接合器供水,应在15m~40m范围内设置相应的室外或市政消火栓。
    4 为确保两支水枪的两股充实水柱到达隧道任何部位,规定消火栓的间距不应大于50.0m。
    5 允许通行运输石油和化学危险品的隧道内发生火灾类型一般为A、B类混合火灾或A、C类混合火灾,隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪便于有针对性采取扑救措施。



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张培哲 | 2020-2-6 15:50:35 | 显示全部楼层
8 管网8.1 一般规定

8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:
    1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;
    2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;
    3 工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足本规范规定的消防给水设计流量。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
    1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
    2 向两种及以上水灭火系统供水时;
    3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
    4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
    1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
    2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100;
    3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
    4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
    1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状;
    2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;
    3 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
    1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;
    2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水灭火系统管道设计流速,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。


条文说明


8.1 一般规定

8.1.2 为实现消防给水的可靠性,本条规定了采用环状给水管网的4种情况。
8.1.4 本条规定了低压室外消防给水管网的设置要求。
    1 为确保消防供水的可靠性,本条规定两路消防供水时应采用环状管网,一路消防供水时可采用枝壮管网,本规范6.1.3条规定了建筑物室外消防给水采用两路或一路供水。
    2 以保证火灾时供应必要的用水量,室外消防给水管道的直径应通过计算决定。当计算出来的管道直径小于DN100时,仍应采用DN100。实践证明,DN100的管道只能勉强供应一辆消防车用水,因此规定最小管径为DN100。
8.1.5 本条规定了室内消防给水管网的设置要求。
    1 室内消防给水管网是室内消防给水系统的主要组成部分,采用环状管网供水可靠性高,当其中某段管道损坏时,仍能通过其它管段供应消防用水。室外消火栓设计流量不大于20L/s且室内消火栓不超过10个时,表明建筑物的体量不大、火灾危险性相对较低,此时消防给水管网可以布置成支状。建筑高度大于54m的住宅,超过10层的住宅室内消火栓数量超过10个,因高层建筑的自救原因,也应是环状管网;
    2 当室内消防给水由室外消防用水与其他用水合用的管道供给时,要求合用系统的流量在其他用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部室内外消防用水量,消防用水量按最大秒流量计算;
    3 室内消防给水管道的直径应通过计算决定。当计算出来的竖管直径小于100mm时,仍应采用100mm。
8.1.6 环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。



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8.2 管道设计

8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
    1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
    2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
    3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
    4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
    1 系统工作压力;
    2 覆土深度;
    3 土壤的性质;
    4 管道的耐腐蚀能力;
    5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;
    6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
8.2.6 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:
    1 管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定;
    2 管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m;
    3 管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。
8.2.7 埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时应符合下列规定:
    1 钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE)原材料不应低于PE80;
    2 钢丝网骨架塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa;
    3 钢丝网骨架塑料复合管的复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求;
    4 钢丝网骨架塑料复合管及配套管件的熔体质量流动速率(MFR) ,应按现行国家标准《热塑性塑料熔体质量流动
速率和熔体体积流动速率的测定》GB/T 3682 规定的试验方法进行试验时,加工前后MFR变化不应超过±20%;
    5 管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接;
    6 管材耐静压强度应符合现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ 101 的有关规定和设计要求;
    7 钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m,且应在冰冻线下0.3m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm;
    8 钢丝网骨架塑料复合管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不应小于1.50m。
8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
8.2.10 架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施。
8.2.11 埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收标准》GB 50268 和《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 的有关规定执行。当埋地管直径不小于DN100 时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。
8.2.12 消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施。
8.2.13 埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁,应采取相应的防腐措施。


条文说明


8.2 管道设计

8.2.1 本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。
8.2.2 本条规定了低压给水系统的管网工作压力要求。低压给水系统灭火时所需水压和流量要由消防车或其它移动式消防水泵加压提供。一般是生产、生活和消防合用给水系统。阀门的最低产品等级是0.60MPa或1.0MPa,而普通管道的压力等级通常是1.2MPa,因此规定低压给水系统的系统工作压力不应低于0.60MPa。
8.2.3 本条规定了高压和临时高压给水系统的系统工作压力要求,并给出了不同情况下系统工作压力的计算方法。
8.2.4 本条规定了消防给水系统的管道材质选择要求。对于埋地管道采用的管材,应具有耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力,可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和经可靠防腐处理的钢管等。对于室内外架空管道,应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材,可采用热浸镀锌钢管、无缝钢管等。
8.2.5 本条规定了不同系统工作压力下消防给水系统埋地管道的管材和连接方式选择要求。
8.2.6 本条规定了室外金属管道埋地时的管顶覆土深度要求。管顶覆土应考虑埋深荷载以及机动车荷载对管道的影响,在严寒、寒冷地区还应考虑冰冻线的位置,以保证管道防冻。因消防给水管道平时不流动,所以与冰冻线的净距比自来水管线要求大。
8.2.7  本条规定了钢丝网骨架塑料复合管作为埋地消防给水管时的要求,包括对其强度、连接方式、工作压力、覆土深度、与热力管道间距等。钢丝网骨架塑料复合管的复合层应符合以下要求:
    静压稳定性:随机取两端长度为600mm±20mm的管材,在管端下封口的情况下用电熔管件连接,且在连接组合试样两端距管件端口150mm处,沿管材外表面圆周切一宽为1.5mm±0.5mm,深度至钢丝缠绕层表面的环形槽。试样试验在20℃,公称压力乘以1.5,时间为165h条件下进行,切割环形槽不破裂、不渗漏。
    剥离强度:管材按现行国家标准《胶粘剂T剥离强度试验方法  挠性材料对挠性材料》GB/T 2791规定的试验方法进行试验时,剥离强度值大于或等于100N/cm。
    静液压强度:应符合表3和表4的规定。80℃静液压强度165h,试验只考虑脆性破坏;在要求的时间(165h)内发生韧性破坏时,则应按表4选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

表3 管材耐静液压强度

表4 80℃时静液压强度(165h)再实验要求

8.2.8 本条规定了不同系统工作压力下的室内外架空管道管材的选择要求。
8.2.9 本条规定了室内外架空管道的连接方式,包括沟槽连接、螺纹连接和法兰、卡压连接等。这四种连接方式都不用明火,不会产生施工火灾;且螺纹连接、沟槽连接(卡箍)和卡压占用空间少,法兰连接占用空间大。焊接连接施工要求空间大,不便于维修,且存在产生施工火灾的隐患,为减少施工时火灾,在室内架空管道的连接中不宜使用。
8.2.10 室外架空管道因不同季节和昼夜温差的影响,会发生膨胀和收缩,从而影响室外架空管道的稳定性,因此应校核管道系统的膨胀和收缩长度,并采取相应的安装方式和技术膨胀节等。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 15:51:09 | 显示全部楼层
8.3 阀门及其他

8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
    1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
    2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
    3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
    4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
8.3.4 减压阀的设置应符合下列规定:
    1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
    2 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/cm2~5目/cm2,过流面积不应小于管道截面积的4倍;
    3 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍;
    4 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;
    5 减压阀后应设置压力试验排水阀;
    6 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计;
    7 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下;
    8 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;
    9 减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置;
    10 接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
8.3.5 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
8.3.6 在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施。
8.3.7 消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。


条文说明

8.3 阀门及其他

8.3.2 为了使系统管道充水时不存留空气,保证火灾时消火栓及自动水灭火系统能及时出水,规定在进水管道最高处设置自动排气阀。因管道内的空气阻碍水流量的通过,为提高水流过流能力,应排尽管道内的空气,所以系统要求设置自动排气阀。
8.3.5 本条为强制性条文,必须严格执行。消防给水系统与生产、生活给水系统合用时,在消防给水管网进水管处应设置倒流防止器,以防消防水回流至合用管网,对生产、生活水造成污染。无论是小区、厂区引入管,以及建筑物的引入管当设置有空气隔断的倒流防止器时,因该倒流防止器有开口与大气相通,为保护水源,该倒流防止器应安装在清洁卫生的场所,不应安装在地下阀门井内等能被淹没的场所。
8.3.6 在调研时发现有不少冬季结冰地区的阀门井内管道冻坏,而消防给水系统因管道内的水平时不流动,更容易冻结,为此规定在结冰地区的阀门井应采用防冻阀门井。


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张培哲 | 2020-2-6 15:51:33 | 显示全部楼层
9 消防排水9.1 一般规定

9.1.1 设有消防给水系统的建设工程宜采取消防排水措施。
9.1.2 排水措施应满足财产和消防设施安全,以及系统调试和日常维护管理等安全和功能的需要。


条文说明


9.1 一般规定

9.1.1、9.1.2 规定了消防排水的基本原则。
    工业、民用及市政等建设工程当设有消防给水系统时,为保护财产和消防设备在火灾时能正常运行等安全需要设置消防排水。因系统调试和日常维护管理的需要应设置消防排水,如实验消火栓处,自动喷水末端试水装置处,报警阀试水装置处等。




张培哲 | 2020-2-6 15:51:46 | 显示全部楼层
9.2 消防排水

9.2.1 下列建筑物和场所内应采取消防排水措施:
    1 消防水泵房;
    2 设有消防给水系统的地下室;
    3 消防电梯的井底;
    4 仓库。
9.2.2 室内消防排水系统应符合下列规定:
    1 室内消防排水宜排入室外雨水管道;
    2 当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道;
    3 地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。
9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:
    1 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3;
    2 排水泵的排水量不应小于10L/s。

9.2.4 室内消防排水设施应采取防止倒灌的技术措施。


条文说明


9.2 消防排水

9.2.1 本条文规定了火灾时建筑或部位应设置消防排水设施。
    仓库火灾除考虑火灾扑灭外,还应考虑储藏物品的水渍损失,另外有些物品具有吸水性,一旦吸收大量的水后,造成荷载增加,对于建筑结构的安全构成威胁,为此从保护物品和减少荷载,仓库地面应考虑排水设施。某市一两层棉花仓库起火后,因无排水设施,造成灭火后因荷载加大,楼板开裂。
9.2.3 本条为强制性条文,必须严格执行。灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,10min就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。因此,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
    消防电梯是火灾已发生就自动降到首层,目的是为消防队赶到时提供快速达到着火地点而设置的消防捷运设施,消防队到达以前建筑物能使用的水枪是最大2股水柱,为此消防排水考虑火灾初期的灭火用水量,另外95%的火灾是2股水柱就能扑灭,鉴于上述2种原因,在考虑投资和经济的因素,规定消防电梯井的排水量不应小于10L/s。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 15:52:01 | 显示全部楼层
9.3 测试排水

9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:
    1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75;
    2 报警阀处的排水立管宜为DN100;
    3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。

9.3.2 试验排水可回收部分宜排入专用消防水池循环再利用。


条文说明


9.3 测试排水

9.3.1 本条为强制性条文,必须严格执行。本条规定自动喷水末端试水、报警阀排水、减压阀等试验排水的要求。
    消防给水系统减压阀因不经常使用,因为渗漏往往经过一段时间后导致阀前后压力差减少,为保证减压阀前后压差与设计基本一致,减压阀应经常试验排水;另外减压阀为测试其性能而排水,故减压阀应设置排水管道。


张培哲 | 2020-2-6 16:07:23 | 显示全部楼层
10 水力计算10.1 水力计算

10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。
10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算:
    1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算:

式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m);
         di——管道的内径(m);

          v——管道内水的平均流速(m/s);
          ρ——水的密度(kg/m3);
          λ——沿程损失阻力系数;
          ε——当量粗糙度,可按表10.1.2取值(m);

       Re——雷诺数,无量纲;
         μ——水的动力黏滞系数(Pa/s);
         v——水的运动黏滞系数(Pa/s);
        T——水的温度,宜取10℃。

    2 内衬水泥砂浆球墨铸铁管可按下列公式计算:

    3 室内外输配水管道可按下式计算:

表10.1.2 各种管道水头损失计算参数ε、nε、C


10.1.3 管道速度压力可按下式计算:

10.1.4 管道压力可按下式计算:
Pn=PtPv              (10.1.4)

式中:
P
n——管道某一点处压力(MPa);
           P
t——管道某一点处总压力(MPa)。10.1.5 管道沿程水头损失宜按下式计算:
Pf=iL             (10.1.5)

式中:
P
f——管道沿程水头损失(MPa);
            L
——管道直线段的长度(m)。
10.1.6 管道局部水头损失宜按下式计算。当资料不全时,局部水头损失可按根据管道沿程水头损失的10%~30%估算,消防给水干管和室内消火栓可按10%~20%计,自动喷水等支管较多时可按30%计。

表10.1.6-1 管件和阀门当量长度(m)



    注:1 当异径接头的出口直径不变而入口直径提高 Ⅰ级时,其当量长度应增大0.5倍;提高2级或2级以上时,其当量长度应增加1.0倍;
          2 表中当量长度是在海澄威廉系数C=120的条件下测得,当选择的管材不同时,当量长度应根据下列系数作调整:
         C=100,k1=0.713;C=120,k1=1.0;C=130,k1=1.16;C=140,k1=1.33;C=150,k1=1.51;

         3 表中没有提供管件和阀门当量长度时,可按10.1.6-2提供的参数经计算确定。
表10.1.6-2 各种管件和阀门的当量长度折算系数


10.1.7 消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算:
               

式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);
         k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性;
          H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,H为火灾时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力值的高程至最不利水灭火设施的几何高差(m);
P0——最不利点水灭火设施所需的设计压力(MPa)。

10.1.8 市政给水管网直接向消防给水系统供水时,消防给水入户引入管的工作压力应根据市政供水公司确定值进行复核计算。
10.1.9 消火栓系统管网水力计算应符合下列规定:
    1 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算;
    2 室内消火栓系统管网在水力计算时,可简化为枝状管网。
    室内消火栓系统的竖管流量应按本规范第8.1.6条第1款规定可关闭竖管数量最大时,剩余一组最不利的竖管确定该组竖管中每根竖管平均分摊室内消火栓设计流量,且不应小于本规范表3.5.2规定的竖管流量。
    室内消火栓系统供水横干管的流量应为室内消火栓设计流量。


条文说明


10.1 水力计算

10.1.2 本条文给出了消防给水管道的沿程水头损失的计算公式。
    我国在21世纪以前给水系统水力计算通常采用前苏联舍维列夫公式,随着2003年版的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003采用欧美常用的海澄威廉公式后,2006年版国家标准《室外给水设计规范》GB 50013-2006采用达西等欧美公式后,我国给水排水已经基本不采用前苏联舍维列夫公式,本规范综合我国现行规范,采用达西等水力计算公式。沿程水头损失的计算公式很多,基本是前苏联的舍维列夫公式和欧美公式。

         

         

               

    在水力计算时,其他的参数很容易就可以确定,管道粗糙度k的取值尤为关键。球墨铸铁管采用旋转喷涂的工艺,得到一个光滑的、均匀的水泥砂浆内衬。圣戈班穆松桥进行了一系列的试验,已经得出了内衬的粗糙度k值。其平均值为0.03mm,当和绝对光滑的管道ε=0比较时(计算流速为1m/s),对应的额外水头损失为5%~7%。不管怎样,管道的相关表面粗糙度不仅依赖于管道表面的均匀性,而且特别依赖于弯头、三通和其他连接形式的数量,如管线纵剖面的不规则性。经验显示ε=0.1对于配水管线来说是一个合理的数值。对于每千米只有几个管件的长距离的管线来说,ε的取值可以稍微地降低(可取系数0.6~0.8)。当然,ε的取值还应当包括其他因素的影响,如水质的不同等。圣戈班穆松桥进行ε值试验时的部分管道数据见表5。
表5 圣戈班穆松桥实验ε值



   

10.1.6 本条文给出了管道局部水头损失的计算公式。管道局部水头损失按局部管道当量长度进行计算。
    发达国家给出的管道管件和阀门等管道附件的局部管道当量长度,见表6。

表6 阀门和管件的同等管道当量长度表(英尺)

    注:由于旋启式止逆阀在设计方面的差异,需参考本表中所给出的管道当量。
    表6是基于海澄威廉系数为C=120 时测试的数据,当海澄威廉系数变化时,其当量长度适当变化,则有C=100,k3=0.713;C=120,k3=1.0;C=130,k3=1.16;C=140,k3=1.33;C=150,k3=1.51,例如直径4英寸的侧向三通在C=150管道的当量长度为20/1.51=13.25英尺。
    规范表10.1.6-1中关于U型过滤器和V型过滤器的数据来源《自动喷水灭火系统设计手册》。
    表10.1.6-2数据来源于美国出版的《Fluid Flow Handbook》中的有关数据。
10.1.7 本条规定了水泵扬程或系统入口供水压力的计算方法。
    本次规范制订考虑水泵扬程有1.20~1.40的安全系数是基于以下几个原因,一是工程施工时管道的折弯可能增加不少,二是工程设计时其他安全因素的考虑,如管道施工某种原因造成的局部截面缩小等。
10.1.8 本条规定了消防给水系统由市政直接供水时的压力确定原则。
10.1.9 本条规定了消防给水水力计算的原则。
    我国以前规范和手册中对消火栓给水系统没有提供有关室内消火栓系统计算原则,规范组根据工程实践总结提出了室内消火栓系统环状管网简化为枝状管网的计算原则,其原因是国内消火栓系统均存在最小立管流量和转输流量的问题,故采用常规的给水管网的计算方法不合适,因此综合简化为枝状管网。





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张培哲 | 2020-2-6 16:07:44 | 显示全部楼层
10.2 消火栓

10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:

  
  


条文说明

10.2 消火栓

10.2.1 消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。
    65mm直径的水龙带转弯半径为1m,消防时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。


张培哲 | 2020-2-6 16:08:01 | 显示全部楼层
10.3 减压计算

10.3.1 减压孔板应符合下列规定:
    1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
    2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
    3 应采用不锈钢板材制作。
10.3.2 节流管应符合下列规定:
    1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
    2 长度不宜小于1m;
    3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s。
10.3.3 减压孔板的水头损失,应按下列公式计算:

式中:Hk——减压孔板的水头损失(MPa);
           Vk——减压孔板后管道内水的平均流速(m/s);
             g——重力加速度(m/s2);

          ——减压孔板的局部阻力系数,也可按表10.3.3取值;
            
dk——减压孔板孔口的计算内径;取值应按减压孔板孔口直径减1mm确定(m
            di——管道的内径(m)。
表10.3.3 减压孔板局部阻力系数

10.3.4 节流管的水头损失,应按下式计算:

式中:Hg——节流管的水头损失(MPa);
          ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值0.7;
          Vg——节流管内水的平均流速(m/s);
          dg——节流管的计算内径,取值应按节流管内径减1mm确定(m);
           Lj——节流管的长度(m)。
10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
    1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算;
    2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。


条文说明

10.3 减压计算

10.3.1 本条规定了对设置减压孔板管道前后直线管段的要求,减压孔板的最小尺寸和孔板的材质等。要求减压孔板采用不锈钢板制作,按常规确定的孔板厚度:Φ50~Φ80mm时,δ=3mm;Φ100~Φ150mm时,δ=6mm;Φ200mm时,δ=9mm。
10.3.2 本条规定了节流管的有关技术参数,其结构示意图见图3。


图3 节流管结构示意图

    技术要求:L1= D1 L3=D


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 16:08:21 | 显示全部楼层
11 控制与操作

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
    1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
    2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
    1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;
    2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
    3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
11.0.8 消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。
11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
11.0.13 消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
    消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
11.0.15 当工频启动消防水泵时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不宜大于表11.0.15的规定值。
表11.0.15 工频泵启动时间

11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
    1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
    2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
    3 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
    4 当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态;
    5 发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;
    6 自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。
11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:
    1 双路电源自动切换时间不应大于2s;
    2 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。


条文说明

11 控制与操作

11.0.1 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制室,并规定消防水泵控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态。在我国大型社会活动的工程调研和检查中,往往发现消防水泵处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动,特别是对于自动喷水系统等自动水灭火系统,这会造成火灾扑救的延误和失败,为此本规范制订时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水泵,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态,目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率,因此规定消防水泵平时应处于自动启泵状态。
    有些自动水灭火系统的开式系统一旦误动作,其经济损失或社会影响很大时,应采用手动控制,但应保证有24h人工值班。如剧院的舞台,演出时灯光和焰火较多,火灾自动报警系统误动作发生的概率高,此时可采用人工值班手动启动。
11.0.2 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许消防自动停泵,只有有管理权限的人员根据火灾扑救情况确定消防水泵的停泵。  
    具有管理权限的概念来自美国等发达国家的规范要求,我国现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806-2006第4.1节提出了消防联动控制分为四级的要求,并由相关人员执行,这一概念与本规范具有管理权限的人员基本一致,只是表述不同。
11.0.3 本条规定了消防水泵的启动时间。国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87规定8.2.8条注规定:低压消防给水系统,如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水。但生产用水转为消防用水的阀门不应超过两个,开启阀门的时间不应超过5min。这被认为是消防水泵的启泵时间。现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.9条规定消防水泵应保证在火警后30s内启动,这一数据是水泵供电正常的情况下的启动时间。发达国家的规范规定接到火警后5min内启动消防水泵。5min一般指是人工启动,自动启动通常是信号发出到泵达到正常转速后的时间在1min 内,这包括最大泵的启动时间55s,但如果工作泵启动到一定转速后因各种原因不能投入,备用泵要启动还需要1min的时间,因此本规范规定自动启泵时间不应大于2min是合理的,因电源的转换时间为2s,因此水泵自动启动的时间应以备用泵的启动时间计。
11.0.4 本条规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。
    国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。
    压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。
11.0.5 本条为强制性条文,必须严格执行。本条规定了消防水泵应具有手动和自动启动控制的基本功能要求,以确保消防水泵的可靠控制和适应消防水泵灭火和灾后控制,以及维修的要求。
11.0.7 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。在消防控制室和值班室设置消防给水的控制和水源信号的目的是提高消防给水的可靠性。
    1 为保证消防控制室启泵的可靠性,规定采用硬拉线直接启动消防水泵,以最大可能的减少干扰和风险。若采用弱电信号总线制的方式控制,有可能软件受病毒侵害等危险而导致无法动作。
    2 显示消防水泵和稳压泵运行状态是监视其运行,以确保消防给水的可靠性。
    3 消防水源是灭火必须的,有些火灾导致成灾主要是没有水,如某东北省会城市汽配城屋顶消防水箱没有水而烧毁,北京某家具城消防水池没有水而烧毁,因此规范制订时要求对消防水源的水位进行检测。当水位下降或溢流时能及时采取补水和维修进水阀等。
11.0.8 消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制。
11.0.9 本条为强制性条文,必须严格执行。消防水泵房内有压水管道多,一旦因压力过高如水锤等原因而泄漏,当喷泄到消防水泵控制柜时有可能影响控制柜的运行,导致供水可靠性降低,因此要求控制柜的防护等级不应低于IP55,IP55是防尘防射水。当控制柜设置在专用的控制室,根据国家现行标准,控制室不允许有管道穿越,因此消防水泵控制柜的防护等级可适当降低,IP30能满足防尘要求。
11.0.10 消防水泵控制柜在泵房内给水管道漏水或室外雨水等原因而被淹没导致不能启泵供水,降低系统给水可靠性;另外因消防水泵经常不运行,在高温潮湿环境,空气中的水蒸气在电器元器件上结露,从而影响控制系统的可靠性,因此要求采取防潮的技术措施。
11.0.12 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。
    当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
    该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。
11.0.13 消防水泵控制柜出现故障,而管理人员不在将影响火灾扑救,为此规定消防水泵控制柜的前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的钥匙装置,由有管理权限的人员在紧急时使用。
    该钥匙装置在柜门的明显位置,且有透明的玻璃能看见钥匙。在紧急情况需要打开柜门时,必须由被授权的人员打碎玻璃,取出钥匙。
11.0.14 消防水泵直接启动可靠,因水泵电机功率大时在平时流量检测等工频运行时,启动电流大而影响电网的稳定性,因此要求功率较大的采用星三角或自藕降压变压器启动。有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。
11.0.15 本条是根据试验数据和工程实践,提出了消防水泵启动时间。
11.0.19 本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 16:08:47 | 显示全部楼层
12 施工
12.1 一般规定

12.1.1 消防给水及消火栓系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。
12.1.2 消防给水及消火栓系统分部工程、子分部工程、分项工程,宜按本规范附录A划分。
12.1.3 系统施工应按设计要求编制施工方案或施工组织设计。施工现场应具有相应的施工技术标准、施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按本规范附录B的要求填写有关记录。
12.1.4 消防给水及消火栓系统施工前应具备下列条件:
    1 施工图应经国家相关机构审查审核批准或备案后再施工;
    2 平面图、系统图(展开系统原理图)、详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全;
    3 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底;
    4 系统主要设备、组件、管材管件及其他设备、材料,应能保证正常施工;
    5 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求。
12.1.5 消防给水及消火栓系统工程的施工,应按批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。
12.1.6 消防给水及消火栓系统工程的施工过程质量控制,应按下列规定进行:
    1 应校对审核图纸复核是否同施工现场一致;
    2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,并应检查合格后再进行下道工序;
    3 相关各专业工种之间应进行交接检验,并应经监理工程师签证后再进行下道工序;
    4 安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试;
    5 调试完工后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录;
    6 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成;
    7 施工过程质量检查记录应按本规范表C.0.1的要求填写。
12.1.7 消防给水及消火栓系统质量控制资料应按本规范附录D的要求填写。
12.1.8 分部工程质量验收应由建设单位组织施工、监理和设计等单位相关人员进行,并应按本规范附录E的要求填写消防给水及消火栓系统工程验收记录。
12.1.9 当建筑物仅设有消防软管卷盘或轻便水龙和DN25消火栓时,其施工验收维护管理等应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》GB 50242的有关规定。


条文说明

12.1 一般规定

12.1.1 本条为强制性条文,必须严格执行。本条对施工企业的资质要求作出了规定。
    改革开放30年来,消防工程施工企业发展很快,消防工程施工企业由无到有,并专业化发展至今,但我国近年来城市化和重化工的发展,对消防技术要求越来越高,消防工程施工安装必须由专业施工企业施工,并与其施工资质相符合。
    施工队伍的素质是确保工程施工质量的关键,强调专业培训、考核合格是资质审查的基本条件,要求从事消防给水和消火栓系统工程施工的技术人员、上岗技术工人必须经过培训,掌握系统的结构、作用原理、关键组件的性能和结构特点、施工程序及施工中应注意的问题等专业知识,以确保系统的安装、调试质量,保证系统正常可靠地运行。
12.1.2 按消防给水系统的特点,对分部、分项工程进行划分。
12.1.3 施工方案和施工组织设计对指导工程施工和提高施工质量,明确质量验收标准很有效,同时监理或建设单位审查利于互相遵守,故提出要求。
    按照《建设工程质量管理条例》精神,结合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300,抓好施工企业对项目质量的管理,所以施工单位应有技术标准和工程质量检测仪器、设备,实现过程控制。
12.1.4 本条规定了系统施工前应具备的技术、物质条件。
12.1.5 工程质量是由设计、施工、监理和业主等多方面组织管理实施的,施工单位的职责是按图施工,并保证施工质量,为保证工程质量,强调施工单位无权任意修改设计图纸,应按批准的工程设计文件和施工技术标准施工。
12.1.6 本条较具体规定了系统施工过程质量控制要求。
    一是校对复核设计图纸是否同施工现场一致;二是按施工技术标准控制每道工序的质量;三是施工单位每道工序完成后除了自检、专职质量检查员检查外,还强调了工序交接检查,上道工序还应满足下道工序的施工条件和要求;同样相关专业工序之间也应进行中间交接检验,使各工序和各相关专业之间形成一个有机的整体;四是工程完工后应进行调试,调试应按自动喷水灭火系统的调试规定进行;五是规定了调试后的质量记录和处理过程;六是施工质量检查的组织原则;七是施工过程的记录要求。
12.1.8 对分部工程质量验收的人员加以明确,便于操作。同时提出了填写工程验收记录要求。
12.1.9 本条规定了仅设置DN25消火栓的施工验收原则。因其系统性差较为简单,为简化程序减少环节规定施工验收,按照现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。



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