消防给水及消火栓系统技术规范文档格式.docx

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消防给水及消火栓系统技术规范文档格式.docx

北京利华消防工程公司

上海瑞孚管路系统有限公司

北京科进电子工程技术有限公司

上海上龙阀门厂

广东东方管业有限公司

主要起草人:

目次页

1总则………………………………………………………………………………………….1

2术语和符号……………………………………………………………………………………2

2.1术语

2.2符号

3消防给水系统设计流量

3.1一般规定

3.2城乡消防设计流量

3.3室外消防设计流量

3.4室内消火栓设计流量

3.4系统设计流量和用水量

4消防给水系统

4.1系统选择

4.2系统分区

5.消防水源

5.1一般规定

5.2城乡给水管网

5.3消防水池

5.4高位消防水池

5.5天然水源

6供水设施

6.1消防水泵

6.2高位消防水箱

6.3气压水罐

6.4稳压泵

6.5消防水泵接合器

6.6消防水泵房

7消火栓系统

7.1系统选择

7.2市政消火栓

7.3室外消火栓

7.4室内消火栓

8消防给水系统管网

8.1管网形式及选择

8.2管材及管件

8.3阀门及其他

9消防排水

10水力计算

10.1系统设计流量和水力计算

10.2系统减压

11控制与操作

11.1一般规定

11.2消防水泵控制功能要求

12施工

12.1一般规定

12.2进场检验

12.3安装与施工

12.4试压和冲洗

13系统调试与验收

13.1系统调试

13.2系统验收

14维护管理

附录

附录A消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分

附录B施工现场质量管理检查记录

附录C消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录

附录D消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录

附录E消防给水及消火栓系统工程验收记录

附录F消防给水及消火栓系统验收缺陷项目划分

附录G消防给水及消火栓系统维护管理工作检查项目

1总则

1.0.1为保证消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和日常维护管理的安全可靠、经济合理,制定本规范。

1.0.2本规范适用于城乡、工业和民用建设工程新建、扩建、改建工程的消防给水及消火栓系统。

矿山工程、军事设施、抗震设防烈度9度及以上的建(构)筑物工程设计,可参照本规范执行。

1.0.3在城乡规划区域范围内,城乡消防给水设施应与城乡给水管网同步规划、设计及实施。

1.0.4消防给水及消火栓系统的设计应遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,应结合工程特点,根据火灾危险性,以及消防给水及消火栓系统供水和扑救火灾的特点,在不断总结火灾扑救实践经验和科学试验的基础上,积极采用安全可靠、技术先进、经济合理的新工艺、新技术、新设备、新材料。

1.0.5工程中采用的消防给水及消火栓系统的专用组件、材料和设备应符合国家市场准入制度的要求。

1.0.6当设置消防给水及消火栓系统的场所变更使用功能和用途时,应校核原有系统的适用性与合理性,当不适应或不合理时,应按本规范重新设计。

1.0.7消防给水及消火栓系统除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1消防给水系统fireprotectionwatersupplysystem

以水为介质,用于灭火、控火和冷却等功能的室外消火栓、室内消火栓、自动喷水、水喷雾、细水雾、泡沫、消防炮等一种或几种消防设施组合的系统和设施。

2.1.2自动消防给水系统automaticfireprotectionwatersupplysystem

在没有人工启动或直接干预的情况下,能自动探测火灾随后系统自动启动并喷放水的系统。

2.1.3消防水源watersourceoffireprotection

满足消防设施所需流量和压力的给水设施,如城市给水管网、高位消防水池、消防水池与消防水泵联合供水等。

2.1.4消火栓系统hydrantsystem/standpipeandhosesystem

由消防水源、消防给水管网和消火栓等组成的系统。

可分为室内、外消火栓系统。

2.1.5高压消防给水系统fireprotectionwatersupplysystemofconstanthighpressure

经常能保持满足灭火、控火和冷却所需的压力和流量,火灾时,无消防水泵加压的系统。

如城乡市政给水管网、高位消防水池等。

2.1.6临时高压消防给水系统fireprotectionwatersupplysystemoftemporaryhighpressure

平时不能满足灭火、控火和冷却时所需的压力和流量,火灾时,需消防水泵加压的系统。

如消防水池与消防水泵联合供水系统等。

[条文说明中稳高压消防给水系统是临时高压消防给水系统的一种]

2.1.7低压消防给水系统fireprotectionwatersupplysystemoflowpressure

能满足消防车或手台泵取水所需的压力(且压力从地面算起不小于0.10MPa)和流量的系统。

2.1.8合用消防给水系统sharedfireprotectionwatersupplysystem

给生产、生活供水,并可同时向消防给水系统供水的系统。

2.1.9高位消防水池gravityfirereservior

设置在高处,为其下部消防设施重力供水,且最低有效水位能满足其所服务的消防设施所需的压力和流量,且其有效容积能满足火灾延续时间内所需消防用水量的给水设施。

2.1.10高位消防水箱elevated/gravityfiretank

设置在建(构)筑物最高处(或设在建(构)筑物内)为其下部消防设施重力供水,且最低有效水位和有效容积应能满足初期火灾消防用水量的给水设施。

2.1.11湿式消火栓系统wethydrantsystem/wetstandpipesystem

平时充水的消火栓系统。

2.1.12干式消火栓系统dryhydrantsystem/drystandpipesystem

平时不充水的消火栓系统。

2.1.13静水压力(简称静压)staticpressure

水在静止时消防给水系统管道某一点的压力。

2.1.14动水压力(简称动压)flowpressure

水在流动时消防给水系统管道某一点的剩余压力。

2.1.15市政消火栓municipalhydrant

设置在城乡市政给水管网等公共水源的室外消火栓,且一个消火栓的最低出水量不应小于15L/s。

2.2符号

3.1一般规定

3.1.1城乡消防设计流量应根据当地火灾统计资料和火灾扑救用水量统计资料分析计算确定,并不应小于表3.2.1的规定值。

3.1.2自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、泡沫灭火系统的设计流量应分别根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219、固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338、《泡沫灭火系统设计规范》GB50xxx确定。

3.1.3当建设工程设置自动消防给水系统全保护时,建设工程的室内外消火栓设计流量应符合下列规定:

1室外消火栓设计流量按表3.3.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。

2室内消火栓用水量按表3.4.1给定值的50%计,但不得小于10L/s。

3.1.4本规范未规定的建设工程的室内外消火栓设计流量应根据其火灾危险性、建筑物性质和规模等进行分析论证,确定其消火栓消防设计流量。

3.1.5当临时高压消防给水系统的消防水泵直接从市政给水管网吸水时,城乡消防设计流量应大于建设工程的室内外消防设计流量。

3.2.1城市、镇和居住区等的城乡消防设计流量应按同一时间内的火灾次数和一次消防设计流量确定。

同一时间内的火灾次数和一次消防设计流量不应小于表3.2.1的规定。

表3.2.1城乡消防设计流量

人数N(万人)

同一时间内的火灾次数(次)

一次消防设计流量(L/s)

N≤1.0

1

15

1.0<

N≤2.5

30

2.5<

N≤5.0

2

5.0<

N≤20.0

45

20.0<

N≤30.0

60

30.0<

N≤40.0

75

40.0<

N≤70.0

3

N>

70

100

3.2.2工业园区、商务区等宜根据规划中的各类建筑筑物的室内、外消防设计流量确定其消防设计流量。

3.3.1建筑物的室外消火栓设计流量应根据建筑物的用途、体积、高度、火灾危险性、火灾荷载等因素综合确定,且不应小于表3.3.1的规定。

表3.3.1建筑物室外消火栓设计流量

耐火等级

建筑物类别

厂房、仓库、多层民用建筑的建筑体积V(m3)

高层民用建筑类别

V≤1500

1500<

V≤3000

3000<

V≤5000

5000<

V≤20000

20000<

V≤50000

V>

50000

普通

住宅

二类

一类

设计流量(L/s)

厂房

甲、乙

10

20

25

35

40

丁、戊

仓库

民用建筑

公建

多层

高层

地下建筑/人防工程[独立]

汽车库/修车库[独立]

厂房仓库

乙、丙

多层民用建筑

丁、戊类厂房或仓库

注:

1.室外消火栓设计流量应按消火栓设计流量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。

成组布置的多层建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座计算,且不应小于最大一座建筑物室外消火栓设计流量的1.5倍。

2.火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定。

3.国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消防用水量,按三级耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定。

4.同一建筑有不同功能,应分别单独计算和整体计算,并取最大值。

5.电视塔等类似建设工程的室外消火栓设计流量不应小于20L/s。

3.3.2工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表3.3.2的规定。

表3.3.2民用建筑和工厂、仓库、堆场、储罐(区)在同一时间内的火灾次数

名称

基地面积(ha)

附有居住区人数(万人)

备注

工厂

≤100

≤1.5

按需水量最大的一座建筑物(或装置、堆场、储罐)计算

>1.5

工厂、居住区各一次

>100

不限

主体建(构)筑和附属建(构)筑物各一次。

按需水量最大的两座建筑物(或堆场、储罐)计算

仓库、民用建筑

按需水量最大的一座建筑物计算

3.3.3甲、乙、丙类液体储罐(区)的消防用水量应按消防用水量最大罐组灭火设计流量和冷却设计流量之和计算。

冷却系统设计流量应根据火灾规模、辐射热、冷却效果等试验和模拟计算确定,并应符合下列规定:

1灭火设计流量应按罐组内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火设计流量之和确定,并应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50xxx或《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338的有关规定计算;

2冷却系统设计流量包括消火栓(消防炮)设计流量和固定冷却设计流量。

当储罐采用固定冷却系统时,其喷水强度不应小于表3.3.3-1的规定,此时消火栓设计流量应根据计算确定,并不应小于本规范表3.3.3-2的规定;

当储罐仅采用消火栓冷却时,其设计流量应根据表3.3.3-1给出的供水强度计算确定;

3石油化工企业、石油库地上立式储罐的罐壁高度超过17m时、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置自动冷却水系统;

其他场所地上储罐的高度超过15m时,或单罐容积大于2000m3时宜采用自动冷却系统;

单罐容量不大于500m3的固定顶油罐、卧式油罐,可设置消火栓或消防炮等可移动冷却水系统;

4固定冷却系统设计流量应根据下列原则计算确定:

当着火罐为立式储罐时,距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;

当着火罐为卧式储罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却;

当邻近立式储罐超过3个时,冷却水量可按3个罐的用水量计算;

着火的浮顶、内浮顶油罐应冷却,其相邻油罐可不冷却;

当着火的浮顶油罐、内浮顶油罐浮盘为浅盘或浮舱用易熔材料制作时,其相邻油罐也应冷却。

距着火的浮顶油罐、内浮顶油罐罐壁距离小于0.4D(D为着火油罐与相邻油罐两者中较大油罐的直径)范围内的相邻油罐受火焰辐射热影响比较大的局部应冷却;

固定冷却系统设计流量应根据表3.3.3-1给出的供水强度和面积计算法计算确定。

5覆土保护的地下油罐(覆土保护的地下卧式罐、地下掩蔽室内立式罐)可不设冷却用水,其保护用水(指人身掩护和冷却地面及油罐附件的水量)供水强度按最大罐罐周全长计算,不应小于0.3L/s·

m,如计算出的水量小于15L/s时,仍应采用15L/s。

6当仅采用消火栓进行冷却时,无覆土保护的卧式罐、地下掩蔽室内立式罐的消火栓设计流量,如计算设计流量小于15L/s时,仍应采用15L/s;

7润滑油罐可采用室外消火栓进行冷却;

8地上卧式储罐宜采用室外消火栓进行冷却。

表3.3.3-1冷却系统的供水范围和供水强度

项目

储罐型式

供水范围

供水强度

附注

移动式水枪冷却(消火栓和消防炮等)

着火罐

固定顶罐

罐周全长

0.8L/s·

m

浮顶罐、

内浮顶罐

0.6L/s·

浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐按固定顶罐计算

卧式罐

罐表面积

6L/min·

m2

邻近罐

浮顶罐

罐周半长

0.7L/s·

3L/min·

固定冷却系统(雨淋或水喷雾系统)

罐壁表面积

2.5L/min·

2.0L/min·

罐壁表面积的1/2

与着火罐相同

按实际冷却面积计算,但不得小于罐壁表面积的1/2

浅盘式内浮顶罐按固定顶罐计算。

1.冷却水的供给强度,还应根据实地灭火战术所使用的消防设备进行校核。

2.浅盘式内浮顶罐按固定顶罐计算。

表3.3.3-2甲、乙、丙类液体储罐区的室外消火栓设计流量                

总容积(m3)

≤500

501~2500

2501~25000

25001~200000

200000~400000

>400000

单罐容积(m3)

100~500

500~5000

5000~40000

50000~100000

>100000

设计流量(L/s)

50

3.3.4天然气凝液、液化石油气罐区应设置冷却水系统,冷却水系统设计流量应按储罐自动冷却系统设计流量和消火栓设计流量之和计算。

冷却系统设计流量应根据火灾规模、辐射热、冷却效果等试验和模拟计算确定。

并应符合下列规定:

1当总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时,应设置固定冷却系统和消火栓(消防炮);

总容量不大于50m3或单罐容量不大于20m3时,可设置消火栓(消防炮)冷却水系统。

2天然气凝液、液化石油气罐区设置冷却水系统设计流量包括自动冷却系统设计流量与消火栓(消防炮)设计流量之和,当仅设置消火栓(消防炮)时,消火栓(消防炮)设计流量不应小于20L/s;

3固定冷却系统的设计流量应按储罐的保护面积与冷却系统的喷水强度的乘积经计算确定。

冷却系统的喷水强度不应小于0.15L/s⋅m2,着火罐的保护面积按其全表面积计算,距着火罐直径(卧式罐按其直径和长度之和的一半)1.5倍范围内的相邻储罐的保护面积按每个罐表面积的一半计算;

4全冷冻式液化石油气储罐固定冷却水系统,着火罐及邻罐罐顶的冷却水供给强度不宜小于4L/min.m2,冷却面积按罐顶全表面积计算;

着火罐及邻罐罐壁的冷却水供给强度不宜小于2L/min.m2,着火罐冷却面积按罐全表面积计算,邻罐冷却面积按罐表面积的一半计算。

5当仅设置消火栓系统冷却时,室外消火栓(消防炮)设计流量不应小于表3.3.4的规定,当设置固定冷却系统时,室外消火栓(消防炮)设计流量不应小于表3.3.4的50%计算确定。

6埋地的液化石油气储罐可不设固定冷却系统。

表3.3.4然气凝液、液化石油气储罐区的室外消火栓设计流量                

>2500

≤400

>400

①水枪用水量应按本表总容积和单罐容积较大者确定。

②总容积<50m3或单罐容积≤20m3的储罐区或储罐,可单独设置固定喷淋装置或移动式水枪。

其消防用水量应按水枪用水量计算。

3.3.5易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体罐或储罐区的室外消防设计流量,不应小于表3.3.5的规定。

表3.3.5堆场、储罐的室外消防设计流量

总储量或总容量

设计流量

粮库W(t)

30<W≤500

500<W≤5000

5000<W≤20000

W>20000

棉、麻、毛、化纤百货W(t)

10<W≤500

500<W≤1000

1000<W≤5000

稻草、麦秸、芦苇

等易燃材料W(t)

50<W≤500

5000<W≤10000

W>10000

木材等可燃材料V(m3)

50<V≤1000

1000<V≤5000

5000<V≤10000

V>10000

55

煤和焦炭W(t)

露天半露天堆放

100<W≤5000

W>5000

煤筒仓存放

可燃气体储罐(区)V(m3)

500<V≤10000

10000<V≤50000

50000<V≤100000

100000<V≤200000

V>200000

浸油变压器等含油设施V(m3)

1<V≤30

V>30

3.3.6城乡市政交通隧道洞口室外的消火栓设计流量不应小于表3.3.6的规定。

表3.3.6城乡市政交通隧道洞口室外的消火栓设计流量

用途

类别/隧道封闭段长度L(m)

可通行危险化学品等机动车

L>1500

500<L≤1500

三类

L≤500

仅限通行非危险化学品等机动车

L>3000

3000<L≤1500

四类

仅限人行或通行非机动车

L≤1500

3.4.1建筑物的室内消火栓设计流量应根据建

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