【摘 要】目前,安全問題成為人們關注的主要問題所在。城市化進程的加快,現在城市中隨處都可以看到施工工程,正因為這類工程的增多,暴漏的問題也正逐步增多,人們對于這些建筑的安全質量問題也就越來越關注。在這其中,消防安全成為了一個重點,而針對如何給消防用水供水成為了人們研究的一個難點。本文主要針對目前建筑消防給水設計中的一些問題進行探討。
【關鍵詞】建筑消防;給水;設計
一、消防給水系統形式的選擇
(一)分區給水和不分區給水
根據GB 50016.2006建筑設計防火規范第8.6.2的規定可知:不分區給水形式宜在消火栓栓口的靜水壓力不大于0.80 MPa時采用;當消火栓栓口的靜水壓力大于O.80 MPa時,應采用分區給水形式,以保證消火栓栓口處的出水壓力不會過大。分區供水方式包括:并聯分區供水方式、串聯分區供水方式、減壓閥分區供水方式三種,其特點分別如下:(1)并聯分區供水方式:優點是自成體系,各個分區互不干擾,更加安全可靠;缺點是造價高,維護管理較困難。(2)串聯分區供水方式:優點是不需高壓泵,高壓管,各區水泵壓力相近或相同;缺點是水泵分散,管理困難,造價高。(3)減壓閥分區供水方式:優點是系統簡單,只需一套水泵,一套水泵接合器,一座水箱,一套電控設備,造價低,管理方便,此種供水方式被多數設計者采用。這種方式雖然可以保證經濟、安全的要求,維護管理方便,但它的缺點是對減壓閥的要求較高,多數采用可調式減壓閥,要求閥后壓力為可設定并能保持恒定。
(二)獨立的消防給水系統和區域集中的消防給水系統
一般情況下,單一建筑物內的消防系統水量及水壓由單獨的消防水池和高位水箱滿足,即單一建筑物宜設置獨立的消防給水系統。《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.5條提出:“高層建筑群可共用消防水池和消防水泵房,消防水池的容量應按消防用水量最大的一幢高層建筑計算”。當同一區域內有多棟高層建筑,其室外給水管網條件相仿,距離靠近,而且同一時間內只考慮一次火災時,為節約用地,節約投資,消防水池和消防水泵房均可以共用,即區域集中的消防給水系統。其實質就是在一定范圍內用一個消防水池、消防給水泵房和高位水箱滿足多棟建筑物的消防給水要求。
二、消防給水設計的問題及探討
(一)消防栓的布置
火災發生時,如何快速準確的找到消防栓然后才去快速的措施避免進一步危險的發生時
我們最為關注的問題,因此,消防栓放置到哪便成為人們設計時的重點,也是人們在給水是
需要考慮的問題。根據GB50045—95 (2005版)《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.6條,“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算來確定,每個消火栓的用水量應為10~151/s”,但是《高規》的“條文說明”是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”。有人認為條文說明的解釋超越了高規,但我們認為這里是需要區分不同的情況。首先,當室內消防用水由室外管網提供時,應由水泵接合器的數量來確定室外消火栓的數量,兩者一一對應。如某高層建筑,消火栓系統與自噴系統皆為一個分區,室內外消防以及自噴用水量均為301/s,如果按照常規計算,要設置2個室外消火栓。但是室內消火栓以及噴淋的水泵接合器均為2個,共計4個水泵接合器,這樣就要求設置4個室外消火栓。其次,當設計把室內消防用水儲存在室內消防水池時,室外消火栓由室外消防用水取水口取水,室外管網由室外消防用水量確定,一旦室外管網的供水量確定,無論設置多少室外消火栓,其所能取得的水量一定,因此,室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來確定。對于消防栓的間距,根據GB50045—95(2005版)《高層民用建筑設計防火規范第7.4.6.1規定,“消火栓的間距要能夠保證同層任何部位的兩個消火栓的水槍充實水柱能夠同時到達”。并規定,“要通過計算確定消火栓的問距,高層建筑的消火栓間距≤30m,裙房≤50m”,但通常這種規定,并不能滿足實際需要,目前多數高層建筑裙房與主體聯通,而且其功能多為營業用房,可燃物多,發生火災的危險性以及火災荷載很大,這樣,其內部消火栓間距為50m尚且顯小,小于50m就更不妥,在這種情況下,必須通過認真計算確定消火栓的間距。
(二)水泵接合器數量的確定
為了確保再發生活在救火時消防用水能夠安全有效的進行,并且不間斷地進行,我們對于水泵接合器數量的確定也應該有一個嚴格的設定,這樣才能更好的確保消防安全。當室內消防水泵發生故障或遇大火導致室內用水不足時,消防車要從室外消防栓取水,就必須通過水泵接合器將水送到室內消防管網。GB50045—95(2005版)《高層民用建筑設計防火規范》7.4.5.1規定:“消防水泵接合器的數量應按室內消防用水量經計算確定,每個水泵接合器的流量應按10—151/s計算”,不過,當室外消防用水量遠小于室內消防用水量時,按照這種方法確定的消防水泵接合器的數量就過多。如某高層建筑,其室外消防用水量為301/s,室內噴淋系統用水量為1301/s,室內水幕系統用水量為1501/s,室內消火栓系統用水量為301/s,這些用水量按火災延續時間計算均儲存在地下水池中。以每個水泵接合器的流量按13L/s計算,則室內噴淋系統的水泵接合器的數量為10個,水幕系統的水泵接合器數量可安排11個或者12個,消火栓系統可以安排2個流量稍大些的水泵接合器。而10個水泵接合器就要配10輛消防車從10個室外消火栓中取水供給.但實際上,室外的供水條件根本達不到這個要求,無法保證噴淋系統的正常工作。因此,如果按照這種思路來設計水泵接合器的數量,會在實際中讓噴淋系統和水幕系統在消防中失去應有的效用,在實際中,可以減少水幕和噴淋系統的水泵接合器的數量,分別設置3—5個就足夠了,要重點保證消火栓系統的供水能力,簡而言之,水泵接合器的數量的確定,必須考慮室外供水能力,優先保證消防的安全可靠性。
(三)消防水池的容積
消防水池是儲存消防滅火用水的構筑物,容積的大小直接關系著建筑消防系統的安全性和經濟性。《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.2規定:“市政給水管道和進水管或天然水源不能滿足消防用水量;市政給水管道為枝狀或只有一條進水(二類居住建筑除外),只要符合上述條件之一時均應設置消防水池”。《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.3對水池的容積作了規定:“當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間以內消防用水量和室外消防用水量不足部另外,從市政引兩根進水管構成室外環狀供水,只考慮室內消防用水量,規范沒有明確規定火災時水池的補水量,這樣進一步加大了高層公共建筑地下室的消防用水池容積,占用了許多地下室空間,同時又增大管理的難度,造成水資源的浪費。因此,如果城市環狀供水的安全可靠性較強,適當加大高層建筑的進水管,使得進水管在保證高層建筑的室外消防用水量的同時能夠在火災時補充消防水池的水量,可以適當減少消防水池的容積,達到經濟合理的目的。
結束語:隨著 國 民 經濟的發展和消防技術的不斷提高,對消防設計的要求越來越高。為此應不斷改進和完善有關設計規范,使規范更加先進可靠、清晰嚴謹、經濟合理,并易于理解和操作,更好地達到保護人身財產安全,保障國家人民利益的目的。
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