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一般來說,不銹鋼消防水箱管道中的壓力僅在水流動時才是動態的

 
      消防供水系統的消防增壓裝置來自生命壓力供水設備。 消防設施與國內氣壓供水設備的較大區別在于它準備為動態管網提供短時間(30S)的初始滅火“爆發”水量。 此時,壓力水箱出水管的流量當消防栓與噴水滅火系統結合使用時將達到:l5L / S,當使用單個消火栓系統時為lOL / S,當時為5L / S時 使用單自動噴水滅火系統。
     在工程設計中,壓力水箱出水管直徑應為DN≥100mm(DNl00時,上述系統流量分別為1.73m / S,1.15m / S,Q5??8m / S,管道阻力損失) 也是合理的。在范圍內)。 然而,在工程實踐中,發現消防水箱出水管的直徑設定為DN80,DN70,DN50甚至DN32。 顯然,它忽略了這樣一個事實,即火災壓力水箱為初始滅火提供的水量具有“爆發”的特征,這混淆了增壓壓力調節器的水輸出和水輸出的兩個不同概念。 增壓泵。  3加壓設施壓力對消防供水系統的影響加壓設施對消防供水系統施加的壓力是靜態或動態壓力問題,一直是專業內部的熱點之一 辯論。 在一些高度超過90米的高層建筑中,消防給水系統配備高消防水箱后,消火栓底部的靜水壓力小于1MPa,沒有必要 根據“高規格”'7465劃分。 但同時“高壓”第74.72條規定:如果消防供水系統較小消防栓的靜水壓力低于Q07MPa,則應提供增壓設施。 當增壓設施安裝在建筑物頂部的高消防水箱旁邊時,系統的壓力就會發生火災。 水箱高度增加約Q3MPa。 不利的消防栓的靜水壓力符合要求,但底部消防栓的壓力超過lMPa,甚至達到13.3 MPa。 據信加壓設施應用于系統。 壓力是動態壓力,雖然系統底部消火栓底部的壓力長時間超過1MPa,但不影響系統的分配。 簡而言之,它是消防水箱水位較高的高層建筑,底部消火栓的垂直高度在100米以內。 消防供水系統設有或沒有增壓設施,消防供水系統可以不分區。 這是動態壓力理論(見圖2a)。  Law預測施加的增壓壓力設施應視為靜壓,無論是系統分區,還應取決于增壓設施施加壓力后系統的狀態。 只要消火栓系統底部的壓力超過lMPa,系統就應該進行分區
      一般來說,不銹鋼消防水箱管道中的壓力僅在水流動時才是動態的,而在水靜止時僅是靜壓。 加壓設施補給供水系統漏水,在正常情況下系統的泄漏非常小。 大型圓形消防供水系統每個點的流量非常小。它很小。 當流速幾乎為零時,動態壓力和靜壓幾乎為一個值。 因此,應該考慮增壓裝置施加在系統上的壓力應該被認為是靜壓。 還應考慮這種壓力對系統分區的影響。
 事實上,“高。級法規”對此問題有規定。  “高規”“74 .72:當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,應提供增壓設施。 顯然,加壓設施施加的壓力可以被認為是靜壓。 在近100米的幾座高層建筑的消防供水系統設計中,作者使用止回閥在系統A點進行單向壓力隔離,并限制了較低利潤點的消防栓。 靜水壓力不符合小范圍的要求。 增壓設施僅在此范圍內增加管網,系統的其余部分仍由消防水箱調節。 系統不分區,不利點的消火栓壓力符合要求,而系統底部消火栓壓力保持在1MPa以下。 該防火設計由當地消防檢查部門成功審查,稱為“局部增壓調節”。
 為了防止壓力隔離閥(圖2c中的10)泄漏到下部系統,導致下部系統過壓,在系統的B點(罐出口的下游)提供進入水箱的DNl5調節管。 止回閥)(也可以跨越止回閥)并提供穩壓電磁閥11。 穩定的電磁閥通常斷電并與消防泵互鎖。 如果壓力隔離閥10泄漏并壓到下部系統,多余的水將通過管進入水箱,下部系統產生的膨脹水量隨環境溫度的變化也將進入水箱。 通過管子,下部系統的壓力將始終穩定在水箱的高度。 當消防泵啟動時,電壓調節器電磁閥關閉,以防止消防水進入水箱和自來水以釋放壓力。

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