陳利
(山東東沂勘察設計有限公司,山東濰坊 262600)
1.1.1 消防水池的有效容量不足
成因:最低水位至池底的最小距離是0.4m,最高水位至水池頂板有0.55m的距離要求,設計中若有考慮不周,可能會出現消防水池因偏大而造成空間與材料的浪費,也可能會出現消防水池因偏小而導致現存的水太少而無法滿足正常消防需求[1]。
解決方式:消防設計人員需要根據建筑物的用途、高度、面積、建筑體積等根據規范計算出消防水池的有效容積,進而計算出消防水池的有效深度及最低水位,要保證最低水位至少比消防水泵出口管喇叭口高0.6~0.8m,比防止旋流器高0.2~0.4m,加速水流出。根據消防水池檢修孔留在側壁或是頂板上來確定消防水池的最高水位,避免因水池最高水位的整體重量超過水池底部的承載量而造成水流失或消防水池的損壞。
1.1.2 消防水被占用
成因:部分建筑物為了提高消防水的水質而選擇提高消防水的流動性或更換頻率,于是,修建一個較大的水池,同時滿足消防、附近居民生活及企業生產的用水訴求。雖然這有效降低了消防水池水質變壞的概率,但是也容易出現消防水儲存過少或短缺的情況。
解決方式:合用水池在消防水位設置真空破壞孔。
1.1.3 消防水池未分格
成因:較大容量水池未考慮分格措施,容易增加水池檢修加固的難度及費用,甚至可能會因檢修清洗不完全或不到位而降低消防用水的水質。
解決方式:設計人員應根據消防水池容積的大小選擇不同的設計標準與施工技術要求,比如,當其有效容積超過500m3時,消防水池設置兩格來設計;當其有效容積超過1000m3時,應設計2座獨立使用的消防水池。獨立的消防水池應有獨立的出水管和連通管,同時,設計人員應根據消防給水流量及流速要求來明確管道的直徑,避免因管道直徑太小而造成消防管道內的流速過高。
1.1.4 未設置消防配電室
成因:各專業對消防泵房的互提資料及泵房設備布置,未專門考慮消防控制室。
解決方式:由給排水專業主導,在設計時應充分考慮消防控制室設置的大小、位置、檢修通道等因素。
1.1.5 消防水池形成死水
成因:消防水池面積、形狀等受條件限制,進水與出水容易短路,形成死水影響水質。
解決方式:與生產合用的消防水池可設置導流墻,讓消防用水循環流動起來;只儲存消防用水的水池可在水池內設置消毒器以保證水質要求。
1.1.6 未設置最高、最低報警水位
成因:最高、最低水位與最高、最低報警水位概念與作用的混淆。
解決方式:明確不同水位的用途、影響,安裝水位檢測與警示系統,當水池內水位超出其最高水位或低于最低水位時,該系統可以進行警報提醒,以便于工作人員及時調整水池內的水位[2]。
1.1.7 通氣管、呼吸管設置的完善
成因:對設計細節的忽略。
解決方式:消防水池應設通氣管,通氣管標高宜高低錯開,易于空氣流通。通氣管、人孔(包括消防水箱的人孔)采取防蟲鼠進入措施,例如,加18目防蟲網罩。
1.2.4 消防泵進出水管上閥門設置不恰當
1.1.8 消防水池內水位及與防止旋流器頂部的距離
成因:對新規范設計深度要求理解不夠。
解決方式:消防水池內水位及與防止旋流器頂部的距離,一般為200mm,以校核消防水池的最低有效水位的標高。
1.2.1 消防泵流量選取不恰當
成因:消防設計流量計算過程中考慮的因素較多,某些細節的忽略都會引起計算的偏差,造成消防泵流量選取不恰當。
解決方式:檢查、核對消防計算書。同時,設計人員應了解不同消防水泵的性能、特點及設計原理,選擇性能佳、流量揚程性能曲線光滑、壓力測試合格的消防水泵。
1.2.2 消防泵揚程選取不恰當
成因:某些細節的忽略都會引起計算的偏差,造成消防泵揚程選取不恰當。
解決方式:檢查、核對消防計算書。消防泵的揚程偏大對管網工作不利,設計人員應明確室內、室外消火栓的差異,按照室內消火栓栓口壓力等于或小于0.50MPa的要求來調整室內消火栓的選擇標準,定期檢測室內消火栓栓口壓力,當該壓力超過0.70MPa時,可以安裝相應的減壓設備[3]。同時,設計人員還應精準測量民用建筑場所室內凈空高度,并根據其高度來調整消火栓栓口動壓的要求和標準,比如,當其高度大于8m的時候,栓口動壓應等于或高于0.35MPa,如果動壓數值較高,可以通過安裝減壓穩壓裝置來提高動壓數值的合理性與穩定性。
1.2.3 消防泵進出水管的數量設置不恰當
成因:對設計細節的忽略,少數設計人員為節省成本或高估消防水泵的性能而只設計一根吸水管或出水管,這無形之中降低了消防系統的穩定性與可靠性。
解決方式:給每一臺消防水泵都安裝一根吸水管和出水管,保障消防系統穩定高效運轉。
1.2.4 消防泵進出水管上閥門設置不恰當
成因:對設計細節的忽略。
解決方式:給消防水泵的出水管都安裝上壓力表,定期對消防水泵或者壓力表進行檢測維修,不過在檢修或測試消防水泵的時候,盡量不要讓消防水泵內的水流入消防管網,降低其對消防管網的損傷。火災初期,使用消防泵時,其壓力較大,瞬間讓消防管網壓力增大,但是當滅火之后,會關閉消防水泵,消防管網的壓力變小,此時,應盡量排放出消防管網內的氣體,降低水錘效應的影響力。如圖1所示。

圖1 消防泵布置
1.2.5 消防泵進出水管管徑設置不恰當
成因:未充分考慮管徑、壓力、流量相互之間的關系。
解決方式:根據不同情況選取最優值。
1.2.6 消防泵機組之間或與墻面間距設置不正確
成因:設計習慣的養成未根據不同消防泵的不同型號調整水泵間距參數。
解決方式:消防水泵機組之間或與墻面間距應根據功率不同而調整。
1.2.7 消防泵試水未考慮
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成因:設計深度理解程度不同。
解決方式:設置消防泵試水管,并排水至消防水池。
1.2.8 壓力開關設置的不正確
成因:消防管網上未設置壓力開關,或設置壓力開關過多易引起誤報警。
解決方式:消防管網上設置一處壓力開關。
1.3.1 地下室消防排水設施設置不周全
成因:消防排水設施,如地漏,集水坑等數量設置不夠。或潛污泵的流量、揚程與消防流量、地下室位置匹配不恰當。
解決方式:地下室設置消防排水設施,如地漏,集水坑等數量要充分。消防泵房集水坑潛污泵流量要與消防水泵的流量匹配,才能保證消防泵房或地下室消防排水的安全。
成因:防水淹設計考慮不周全。
解決方式:設計人員應了解該建筑物的性能與整體布局,根據樓層、房間等來選擇不同的滅火設備和系統,并要考慮在滅火后積存的消防水如何清除的問題,避免因消防水積存而損壞消防電源等設備[4]。
1.3.3 給排水設計說明中常見疏漏事宜
成因:未全面、明確的說明給排水設計。
解決方式:①給排水設計說明中明確室外消防說明。②水泵接合器的數量,水泵接合器若分區設置需明確。③消防減壓裝置的設置應明確。
1.3.4 給排水圖紙中常見疏漏事宜
成因:未全面、明確的表達消防設計細節。
解決方式:①明確建筑防火分區示意圖。②消火栓栓口動壓大于0.5MPa的應設減壓裝置,在系統圖、平面圖中均應表示。③繪出報警閥水力警鈴位置。④屋頂或上人屋面應設檢查用的試驗消火栓。
1.3.5 屋頂穩壓設施設計不妥
成因:消防水箱出水管上未設置單向閥。穩壓設施連接消防管網的方式未根據設施保護范圍調整。
解決方式:消防水箱出水管上應設單向閥。屋頂穩壓設施引出的消防穩壓管,在消防設備只為本樓服務時可連至最高處消防環網,在消防設備為多棟建筑提供消防保護時,消防穩壓管應接至消防水泵管網分支前端,以提高穩壓的安全性。
參考1.2消防泵常見問題。
2.2.1 噴淋系統開關無控制
成因:設計細節的忽略。
解決方式:噴淋穩壓管應設置流量開關。在連接報警閥的環狀管網上設信號閥(或帶鎖定閥位的鎖具)。
2.2.2 系統聯動未充分考慮
成因:部分設計人員忽略了動力水壓。
解決方式:測試末端試水閥閥門的壓力,并確保其壓力要等于或高于0.05MPa。
2.2.3 水流指示器與信號閥安裝間距不夠
成因:忽略水流指示器與信號閥安裝間距要求。
解決方式:信號閥與水流指示器之間的距離不宜小于300mm。
2.2.4 噴頭布置不合理
成因:影響噴頭布置的因素比較多,應根據工程情況相應調整。
解決方式:設計人員應測量風管的直徑,匯總直徑超過1.2m的風管的數量和位置,并在其下方增設噴頭。同時,設計人員還應標注清楚噴頭與通風管等的距離,避免因其距離過近而導致噴頭突然噴水等情況的發生。若噴頭與通風管道口過近,也可能會影響噴頭所噴出水的位置與范圍,間接影響滅火效果。汽車坡道是否設置噴頭比較容易被忽略,需要比較安全性,根據車庫入口處是否設置了防火卷簾確定。
2.2.5 穩壓設備的設置位置不合理
成因:因建筑面積有限等原因。
解決方式:應根據實際情況調整穩壓設備的設置位置,如住宅建筑,應充分考慮居住環境,將穩壓設備設置在消防泵房內,公建項目可根據建筑物實際使用功能及空間問題等因素綜合考慮,確定穩壓設備是設置在屋頂消防水箱間內還是消防水泵內。
2.2.6 穩壓設施連接噴淋管網的方式
成因:大多數高位水箱會配備安裝穩壓泵,一般情況下,穩壓泵位于消防系統的上部,雖然這能節約消防空間,但是也容易出現意外情況。當發生火災時,噴頭受熱傳導,閥門壓力下降,此時,穩壓泵會自動啟動,增加消防管網的壓力,造成閥瓣無法開啟,進而造成噴淋泵開啟程序無法正常啟動的結果。
解決方式:噴淋穩壓管應接至噴淋水泵管網分枝前端,以提高穩壓的安全性。
建筑給排水消防設計工作是在滿足規范,理解規范的情況下進行的。設計人員應在繼續學習專業知識與研究相關法律條文的基礎上,總結實踐經驗,經常與其他設計人員探討分析工作過程中遇到的難題,強化自身的責任意識與創新發展意識,注重消防系統的設計與安裝的細節,力求建筑給排水消防設計更完善,使工程更加完美。