盧靜
摘 要:隨著城市建筑業的快速發展,建筑業日益走向大型化、高層化、多功能化。在高城建筑中,人員分布比較密集,建筑結構也比較復雜,疏散比較困難,而又存在裝修易燃物,所以一旦有火災發生,將會給人們的生命安全以及國家財產造成巨大的損失。所以建筑消防設計就成了建筑設計中一個很重要的環節。文章就城市高層建筑消防給排水設計的相關問題進行分析探討。
關鍵詞:高層建筑;消防給排水;設計
引言
隨著我國市場經濟的快速發展,城市化的步伐也隨之加快,建筑業作為我國21世紀國民經濟重要的組成部分,在不斷的擴大規模。近年來,隨著人們生活水平的快速提高,對建筑業的投資力度也不斷加大,相應的對施工的設計要求也不斷的提高,特別是作為消防系統中重要環節的建筑消防給排水設計要求也不斷提高,其與人們的生命及財產安全的關系密切,并受到了人們的普遍重視。我國對高層建筑消防給排水的設計要求也日趨嚴格,此方面的法律法規也逐漸的健全,相關法律法規主要有《建筑設計防火規范》、《自動噴水滅火系統設計規范》、《高層民用建筑建設防火規范》等。
1 消防用水量及給水設計
在建筑消防給水設計中消防用水量的計算需要根據建筑的具體情況進行。比如根據高層建筑設計防火規范,對于一類建筑,利用市政網管水壓室外消防栓系統所需要的消防用水量為30L/s;如果按照3小時來計火災延續時間,室內消防栓消防系統所需要的消防用水量則為40L/s;如果按照1小時來計火災延續時間,自動噴水滅火系統所需的用水量為30L/s。所以室外消防滅火所需要的總的用水量為324m3,而室內消防滅火所需要的總的用水量為540m3,在消防前十分鐘的出水量不得小于18m3。
通過具體的、有針對性的計算方式進行計算可以計算出消防用水量的具體范圍,這是進行消防給水設計中必須要考慮的問題。例如在對上述提到的一類建筑,在做消防積水的設計中,首先需要考慮的是將公共生活、住宅和消防用水進行非開設置,區域較為集中的室內臨時高壓消防給水系統是其最好的選擇,并且將消防泵房設置在地下,消防儲水池的容積設為540m3,并儲存三個小時的是內心消防栓用水量和一個小時的噴淋用水量,總量為97m3。并且需要設置一個18m3的消防水箱,以保證消防初期用水。
2 室內消防栓系統的設計
消防專業儲水池→消防泵→總分配管和環狀干管→消防環狀管網,此流程為室內消防栓系統所需的主要流程。在高層建筑的消火栓系統的設置中一般需要將其設計成環狀管網,在某些面積較大的建筑內,由于在各個方向上均布置了消防立管和消火栓,這是就可以將頂層及底層的消防干管連接成水平環路,在立面以立管相連接的豎直環路,這種立體管網的設計方式是最安全的消防供水設計。
但是上述消防供水方式也并不是任何建筑都適用,對于有些條形建筑物,在消防供水設計中只需要將管網豎向成環就可以了,這時就沒有必要追求立體網管,在這時如果將消防干管繞成環路,不僅使消防系統更為復雜化,而且并沒有太大的意義。需要注意的是在高層建筑中應控制使用雙閥雙出口消火栓來代替取代兩組單閥消火栓,同時要對消火栓充實水柱的長度進行正確的測量計算。根據水槍充實水柱的長度,可以計算出消火栓的保護半徑。但是因為在高層建筑平面中,其隔墻、內走道、以及門的布置都會對消火栓的適用造成一定的影響,所以在具體的設計中不能只是簡單的根據保護半徑的大小來布置消火栓,而應該用水龍帶的長度以及充實水柱的水平投影對消防火栓的保護半徑的最遠點進行校核,從而進行消火栓的正確合理的布置。
在消防設計中,還有一點需要特別注意,即一般一般情況下將消防電梯前室內消火視為消防電梯間前室專業消火設置,對其他部位并無保護作用,因為便于消防隊員使用消火栓開辟通路,此設置并不計在總消火栓數以內。
3 自動噴水滅火系統的設計
在進行自動噴水滅火系統的設計時,需要注意以下問題。
3.1 走道噴頭的布置
現代對建筑的要求,不僅僅是實用性,對美觀性的要求也在不斷的提高,為了美觀,在高層建筑中通常會設置用以隱藏結構梁和各種專業管道的吊頂。一般情況下走道是各種管道最為集中的地方,特別是對于有些裝有集中空調的高層建筑,空調風管、結構梁以及分層布置的給排水、電力管線等眾多設置會降低走道凈空,如果將吊頂的形式設置為悶頂,則其悶頂的凈空高度可能會大于800mm,按照規定,這個高度必須要設置噴頭,這一點往往在設計中比較容易忽視。由于在走道能有很多的管道,在設計中往往會出現直接將噴頭接在自動配水管上、下的錯誤做法。相關法規規定配水支管處所允許設置噴頭的數量不大于八個,這種做法不僅不符合規定,而且由于走道內的自動噴水管的管徑一般都比較大,缺少接小管徑噴頭的管件,所以在安裝也是存在弊病的。因此在走道內噴頭的正確設置應該是從配水支管上接出,并在管線的布置上密切配合暖通、電力的配置。
3.2 按要求對高層建筑部分層自動噴水管進行減壓
在火災危險等級評定中,高層民用建筑一般為中危險級,自噴水泵的選擇要根據建筑最高層處最不利的噴頭壓力大小經過嚴格的計算得來的,此外自噴水泵的揚程還需要考慮到建筑物的高度以及水力損失等眾多因素,所以勢必導致高層建筑的最底部幾層的配水管入口處的壓力大于0.4MPa。所以在設計的過程中,對于自噴水泵揚程的確定上不能只是一味的放大,而應該在布置完畢自噴平面后通過水力計算來對水泵揚程進行校核,同時在此基礎上對底部幾層水管入口處的壓力進行校核。
3.3 正確設置自噴末端試水裝置,解決其排水問題
在自動噴水滅火系統的設計中,末端試水裝置的試水閥以及壓力表的設置也是很重要的一個環節,但是在這個過程中卻往往會忽視掉試水接頭的設置,特別是往往不會明確交代試水接頭出水口的口徑大小。但是試水接頭并不能直接與管道或者軟管相連,如果直接相連則會對孔口出流效果造成一定的影響。為了避免下水道氣體通過排水漏斗進入室內,從而對室內空氣質量造成影響,就算是自噴排水管也應該設計成間接排放。
3.4 自噴供水要先通過報警閥
自噴滅火系統的自噴水泵是要通過報警器上的壓力開關的動作發出相應信號從而啟動的,其上的水流指示器會顯示火災的具體位置,所以在自噴滅火系統中,其供水設置都要通過報警閥接向管網。特別是自高位水箱以及增壓設施中所接出的自動噴水管,就更要通過報警閥接入消防管網上,而不能直接接到消防管網上。同理,自噴滅火系統的水泵接合器的引入管也不能直接接到消防管網,而要通過報警閥接入。
4 結束語
綜上所述,以上幾點都是在高層建筑消防給排水中需要注意的,消防用水量的設計及給水設計是為了為消防用水的安全性提供保障,而室內消防栓系統及自動噴水滅火器系統則為整個滅火過程的順利進行提供了保障,所以這些都是高層建筑給排水設計中必不可少的環節。
參考文獻
[1]黃麗,李宇瑩.城市高層建筑消防與給排水設計[J].科技創新導報,2008(19).
[2]鄭錦蘭.淺談高層建筑消防給排水施工設計[J].科技風,2009.
[3]宋娜.淺談高層民用建筑的消防給排水設計[J].科技風,2011.
[4]錢哨.淺談民用建筑消防給排水設計[J].中華民居,2013.