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火场供水.

四、供给强度确定 由喷射器具的流量和控制面积确定的火场供水强度 A = q ql A q = ql 四、供给强度确定 由喷射器具的流量和控制周长确定的火场供水强度 L q = ql = ql 0.01745( SK – hs ) θ 四、供给强度确定 由辐射强度确定的火场供水强度 P QP = 0.02388 Q 燃 γ2 Q 燃 —— 火场燃烧热,J / s γ—— 点 P 距火焰中心的直线 距离,m 四、供给强度确定 灭火供水强度 qm = 0.5 1 + q W 48 W —— 火灾荷载密度,kg / m2 q —— 由火场热流密度确定的火场供水强度, L / s.m2 qm —— 灭火实际需要的最小供水强度,L / s.m2 四、供给强度确定 灭火供水强度增大则灭火时间减小; 灭火供水强度减小则灭火时间增大。 此消彼长 q1 t1 = q t q t1 = q1 t q1 —— 变化后的灭火供水强度 t1 —— 供水强度变化后的灭火时间,min 四、供给强度确定 灭火时间的计算 t = t全 W V重 4.8 W 火灾发生 灭火战斗结束 接警出动 清理战场 残火时间 全面燃烧时间 四、供给强度确定 冷却供水强度 冷却对象:着火罐、邻近罐 着火罐直径1.5倍范围内的相邻罐均称为邻近罐 对于地上式或半地上式固定顶罐: 对于浮顶罐: 冷却对象:着火罐 * 火场供水解决的问题 1、制定灭火预案 2、火灾现场供水指挥 3、灭火总结 一、火场需要枪炮数 一、火场需要枪炮数 一、火场需要枪炮数 二、火场需要战斗车数 三、火场需要消防车数 1、直接占用水源 火场需要消防车数就是战斗车数 水源情况确定 选择水源应安全可靠 消防水池:容量确定(使用时间、满 足几辆消防车用水) 天然水源:取水安全(使用时间、满 足几辆消防车用水) 消火栓:同时使用数量 三、火场需要消防车数 水源情况确定 枝状管道的当量流速为1m/s. 环状管道的当量流速为1.5m/s 在管径和压力相同条件下,环状为枝状流量的1.5至2倍. 三、火场需要消防车数 (1)、已知供水距离,求铺设水带数量 已知S,求n、 Pb (2)、已知水带数量,求供水距离 已知n,求S、 Pb (3)、已知消防泵扬程,求消防车最大供水距离 已知Pb ,求S、n 三、火场需要消防车数 三、火场需要消防车数 单干线直接供水 双干线直接供水 单干线接分水器供水 双干线接分水器供水 三、火场需要消防车数 nx = SX αL α— 水平铺设水带系数 L — 水带长度 SX — 水平供水距离 Pb = PD + Pg + Pq ny = Sy βL (1)、已知供水距离,求铺设水带数量,及Pb Sx =αL [ n备 - ] 10 n备 n备 — 消防车配备水带的条数。 — 消防车备用水带的条数。 n备 10 取整符号中的数值取小 Pb = PD + Pg + Pq (2)、已知水带数量,确定供水距离,及 Pb 三、火场需要消防车数 Sx = α L n 备支 10 n 备支 – K n 备干 10 n 备干 – ( ) + (2)、已知水带数量,确定供水距离,及 Pb 三、火场需要消防车数 三、火场需要消防车数 Sy = βL [ n备 – – nx ] n备 10 Pb = PD + Pg + Pq (2)、已知水带数量,确定供水距离,及 Pb n备 — 消防车配备水带的条数。 — 消防车备用水带的条数。 n备 10 nx — 消防车水平铺设水带的条数 三、火场需要消防车数 (3)、已知消防车扬程和水枪流量,求最大供水距离 Pb Q Sx = αL γPN – Pq – Pg Pdx γ — 消防泵扬程使用系数,小于或等于1 = αL n PN — 消防泵的额定扬程 三、火场需要消防车数 γ — 消防泵扬程使用系数,小于或等于1 PN — 消防泵的额定扬程 nx — 水平铺设水带的条数 Pdx — 水平铺设的一盘水带的水头损失 Pdy — 垂直铺设的一盘水带的水头损失 Sy = βL γPN – Pq – nxPdx Pdy βL+ 三、火场需要消防车数 Sy =β L ny Pb – PQ – nxPdx Pdy =β L β L+ S1 = α L n 干 =

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