Red de conocimiento de recetas - Recetas de frutas - ¿Qué es un sistema temporal de suministro de agua contra incendios a alta presión? Los requisitos de calidad para tuberías en el "Código de aceptación de calidad de la construcción para proyectos instalados de suministro de agua, drenaje y calefacción en edificios" (GB 50242-2002) cumplen con las regulaciones anteriores. Las "Especificaciones técnicas para sistemas de suministro de agua contra incendios y de hidrantes contra incendios" (GB 50974-2014) no mencionan los requisitos específicos para las tuberías contra incendios, pero sí hablan de otras partes. Analice los problemas que necesitan atención en el Artículo 1.0.1 de GB50974-2014<+04 y agregue una gestión estandarizada de aceptación y mantenimiento. El lema anterior era “primero la prevención, combinada con prevención y desinfección”. Este artículo hace hincapié en el mantenimiento, que también está vinculado a la situación actual de China. Si el énfasis está en el diseño y se descuida el mantenimiento, los problemas de construcción de China tendrán un período de brote concentrado. Esto debe tenerse en cuenta. El Artículo 1.0.4 enfatiza que los componentes del equipo utilizados en el diseño deben cumplir con los requisitos pertinentes y las normas nacionales, y propone el concepto de un sistema de acceso. Artículo 2.1.1. Preste atención a la aparición de nuevos productos de protección contra incendios, como bombas contra incendios móviles y bombas contra incendios montadas en vehículos. El artículo 2.1.4 anula el mencionado sistema de protección contra incendios atmosférico y de alta presión. Se propuso el concepto de sistema de suministro de agua contra incendios a baja presión. El artículo 2.1.5 plantea el concepto de piscina móvil contra incendios. El artículo 2.1.6 plantea el concepto de estanques contra incendios de gran altura. El artículo 2.1.7 define el concepto de tanques de agua contra incendios en techo, pero esta especificación no es muy rigurosa. Hablaré del concepto preliminar 10 minutos después. El artículo 2.1.8 es el concepto de sistema de hidrantes contra incendios. Los artículos 2.1.1 y 2.1.12 definen los conceptos de presión hidrostática y presión dinámica del agua. Tenga en cuenta los siguientes símbolos en el Capítulo 2.2. El ancho máximo del barco, el área de enfriamiento del petrolero en llamas, la longitud proyectada de la columna de agua enriquecida, la duración del incendio del sistema de extinción de incendios con agua No. 1i, algunos coeficientes, etc. , se entenderá mejor después de ser grabado. 3.1.2 Artículo 3: Tenga en cuenta que cuando el suministro de agua contra incendios y el suministro de agua doméstica se fusionan, el flujo de diseño del suministro de agua del sistema combinado debe ser la suma del flujo de diseño del suministro de agua contra incendios y el flujo máximo por hora del suministro de agua doméstica. y no se pueden superponer. Además, al calcular el caudal máximo de agua por hora, el consumo de agua de la ducha se debe calcular como 15%. Se puede ignorar el consumo de agua que se puede detener en caso de incendio, y la ducha no es de 24 horas, por lo que es. El consumo de agua que se puede reducir en caso de incendio es el de riego y aspersión. El artículo 3.2.2 estipula el número de incendios urbanos y el proceso de diseño para una extinción de incendios, que es relativamente detallado y puede compararse. Tenga en cuenta que cuando el número de personas es inferior a 25 000 pero superior a 10 000, el caudal de diseño para la extinción de incendios de primer nivel aumenta en 5 L/S y el consumo de agua de los hidrantes exteriores del edificio sigue siendo grande. . Siempre que un edificio civil se defina como un edificio residencial, el nivel de resistencia al fuego sea Clase I o II y el consumo de agua de las bocas de incendio exteriores sea de 15/s, la clasificación de los edificios civiles es más detallada, complementando el consumo de agua de Bocas de incendio exteriores de edificios públicos. El artículo 3.3.3 es más importante. Se definen los edificios no residenciales, como dormitorios y apartamentos, y se estipula claramente que el volumen de agua exterior de dichos edificios será determinado por los edificios públicos. La sección 3.4 se centra principalmente en el proceso de diseño de protección contra incendios de la estructura y puede ser más detallada. El artículo 3.4.8 estipula el consumo de agua de los hidrantes exteriores en subestaciones vacías, líquidos inflamables, subestaciones y otras estructuras. Cuando el transformador exterior está protegido por un sistema de extinción de incendios por pulverización de agua, el consumo de agua de la boca de incendios exterior se puede calcular como el 50% del valor de la tabla, pero no debe ser inferior al consumo de agua del suministro de agua contra incendios del muelle de carga y descarga de petróleo del artículo 65.438+0,5l/s.3.4.9, y aislar la cortina de agua de acuerdo con el caudal de diseño de la espuma extintora de incendios del petrolero y el caudal de diseño del sistema de agua de refrigeración. Este artículo calcula el rango de enfriamiento de un tanque de combustión y calcula el caudal de diseño en función del rango de enfriamiento, la intensidad del suministro de agua y el tiempo de suministro continuo de agua. El Artículo 3.4.12 es el diagrama de flujo de diseño para hidrantes contra incendios exteriores en patios de almacenamiento al aire libre de materiales combustibles y áreas de tanques de gas combustible, que es exactamente el mismo que la especificación original. 3.4.13 Complementar el consumo de agua de los hidrantes exteriores en la entrada de túneles de tráfico urbano. 3.5.2 El consumo de agua de las bocas de incendio interiores en edificios industriales, edificios civiles y proyectos de defensa aérea civil se calculará conjuntamente. Tenga en cuenta que el consumo de agua de las bocas de incendio interiores en las fábricas no solo está limitado por la altura y el volumen, sino que también aumenta la clasificación de los hoteles y las tiendas, y también se agregan bibliotecas, archivos, etc. Para diferenciarlos, explica que un hotel tiene un nivel de riesgo de incendio menor que una tienda. Los edificios de oficinas y residenciales no se definen por el número de plantas, sino por la altura, lo que con mayor precisión también está regulada la cantidad de agua en los edificios subterráneos. Entiendo que los edificios subterráneos aquí deberían referirse a centros comerciales subterráneos, etc. , excluido garaje subterráneo. Esto debería quedar más claro en la próxima revisión del código. El artículo 3.6.1 complementa la fórmula de cálculo del consumo de agua contra incendios y del consumo de agua de extinción. El artículo 3.6.2 se refiere a la duración de los incendios en diferentes lugares.

¿Qué es un sistema temporal de suministro de agua contra incendios a alta presión? Los requisitos de calidad para tuberías en el "Código de aceptación de calidad de la construcción para proyectos instalados de suministro de agua, drenaje y calefacción en edificios" (GB 50242-2002) cumplen con las regulaciones anteriores. Las "Especificaciones técnicas para sistemas de suministro de agua contra incendios y de hidrantes contra incendios" (GB 50974-2014) no mencionan los requisitos específicos para las tuberías contra incendios, pero sí hablan de otras partes. Analice los problemas que necesitan atención en el Artículo 1.0.1 de GB50974-2014<+04 y agregue una gestión estandarizada de aceptación y mantenimiento. El lema anterior era “primero la prevención, combinada con prevención y desinfección”. Este artículo hace hincapié en el mantenimiento, que también está vinculado a la situación actual de China. Si el énfasis está en el diseño y se descuida el mantenimiento, los problemas de construcción de China tendrán un período de brote concentrado. Esto debe tenerse en cuenta. El Artículo 1.0.4 enfatiza que los componentes del equipo utilizados en el diseño deben cumplir con los requisitos pertinentes y las normas nacionales, y propone el concepto de un sistema de acceso. Artículo 2.1.1. Preste atención a la aparición de nuevos productos de protección contra incendios, como bombas contra incendios móviles y bombas contra incendios montadas en vehículos. El artículo 2.1.4 anula el mencionado sistema de protección contra incendios atmosférico y de alta presión. Se propuso el concepto de sistema de suministro de agua contra incendios a baja presión. El artículo 2.1.5 plantea el concepto de piscina móvil contra incendios. El artículo 2.1.6 plantea el concepto de estanques contra incendios de gran altura. El artículo 2.1.7 define el concepto de tanques de agua contra incendios en techo, pero esta especificación no es muy rigurosa. Hablaré del concepto preliminar 10 minutos después. El artículo 2.1.8 es el concepto de sistema de hidrantes contra incendios. Los artículos 2.1.1 y 2.1.12 definen los conceptos de presión hidrostática y presión dinámica del agua. Tenga en cuenta los siguientes símbolos en el Capítulo 2.2. El ancho máximo del barco, el área de enfriamiento del petrolero en llamas, la longitud proyectada de la columna de agua enriquecida, la duración del incendio del sistema de extinción de incendios con agua No. 1i, algunos coeficientes, etc. , se entenderá mejor después de ser grabado. 3.1.2 Artículo 3: Tenga en cuenta que cuando el suministro de agua contra incendios y el suministro de agua doméstica se fusionan, el flujo de diseño del suministro de agua del sistema combinado debe ser la suma del flujo de diseño del suministro de agua contra incendios y el flujo máximo por hora del suministro de agua doméstica. y no se pueden superponer. Además, al calcular el caudal máximo de agua por hora, el consumo de agua de la ducha se debe calcular como 15%. Se puede ignorar el consumo de agua que se puede detener en caso de incendio, y la ducha no es de 24 horas, por lo que es. El consumo de agua que se puede reducir en caso de incendio es el de riego y aspersión. El artículo 3.2.2 estipula el número de incendios urbanos y el proceso de diseño para una extinción de incendios, que es relativamente detallado y puede compararse. Tenga en cuenta que cuando el número de personas es inferior a 25 000 pero superior a 10 000, el caudal de diseño para la extinción de incendios de primer nivel aumenta en 5 L/S y el consumo de agua de los hidrantes exteriores del edificio sigue siendo grande. . Siempre que un edificio civil se defina como un edificio residencial, el nivel de resistencia al fuego sea Clase I o II y el consumo de agua de las bocas de incendio exteriores sea de 15/s, la clasificación de los edificios civiles es más detallada, complementando el consumo de agua de Bocas de incendio exteriores de edificios públicos. El artículo 3.3.3 es más importante. Se definen los edificios no residenciales, como dormitorios y apartamentos, y se estipula claramente que el volumen de agua exterior de dichos edificios será determinado por los edificios públicos. La sección 3.4 se centra principalmente en el proceso de diseño de protección contra incendios de la estructura y puede ser más detallada. El artículo 3.4.8 estipula el consumo de agua de los hidrantes exteriores en subestaciones vacías, líquidos inflamables, subestaciones y otras estructuras. Cuando el transformador exterior está protegido por un sistema de extinción de incendios por pulverización de agua, el consumo de agua de la boca de incendios exterior se puede calcular como el 50% del valor de la tabla, pero no debe ser inferior al consumo de agua del suministro de agua contra incendios del muelle de carga y descarga de petróleo del artículo 65.438+0,5l/s.3.4.9, y aislar la cortina de agua de acuerdo con el caudal de diseño de la espuma extintora de incendios del petrolero y el caudal de diseño del sistema de agua de refrigeración. Este artículo calcula el rango de enfriamiento de un tanque de combustión y calcula el caudal de diseño en función del rango de enfriamiento, la intensidad del suministro de agua y el tiempo de suministro continuo de agua. El Artículo 3.4.12 es el diagrama de flujo de diseño para hidrantes contra incendios exteriores en patios de almacenamiento al aire libre de materiales combustibles y áreas de tanques de gas combustible, que es exactamente el mismo que la especificación original. 3.4.13 Complementar el consumo de agua de los hidrantes exteriores en la entrada de túneles de tráfico urbano. 3.5.2 El consumo de agua de las bocas de incendio interiores en edificios industriales, edificios civiles y proyectos de defensa aérea civil se calculará conjuntamente. Tenga en cuenta que el consumo de agua de las bocas de incendio interiores en las fábricas no solo está limitado por la altura y el volumen, sino que también aumenta la clasificación de los hoteles y las tiendas, y también se agregan bibliotecas, archivos, etc. Para diferenciarlos, explica que un hotel tiene un nivel de riesgo de incendio menor que una tienda. Los edificios de oficinas y residenciales no se definen por el número de plantas, sino por la altura, lo que con mayor precisión también está regulada la cantidad de agua en los edificios subterráneos. Entiendo que los edificios subterráneos aquí deberían referirse a centros comerciales subterráneos, etc. , excluido garaje subterráneo. Esto debería quedar más claro en la próxima revisión del código. El artículo 3.6.1 complementa la fórmula de cálculo del consumo de agua contra incendios y del consumo de agua de extinción. El artículo 3.6.2 se refiere a la duración de los incendios en diferentes lugares.

Cabe señalar que la duración del incendio en las fábricas y almacenes de categoría A, B y C es de 3 horas, y la de todas las casas es de 2 horas. Aquí también debemos prestar atención al concepto de edificio comercial y residencial, que puede considerarse como 2h. El artículo 4.1.3 requiere una atención especial. En primer lugar, el suministro de agua municipal se puede utilizar como fuente de agua contra incendios, y es apropiado utilizar el suministro de agua municipal porque el suministro de agua municipal es relativamente seguro y confiable. En segundo lugar, las piscinas de limpieza de agua de lluvia, las piscinas de limpieza de aguas grises, los elementos acuáticos y las piscinas se pueden utilizar como fuentes de respaldo de agua contra incendios. El artículo 4.2.2 estipula fuentes de agua de dos vías. En primer lugar, las dos tuberías principales de suministro de agua de la planta de agua suministran agua municipal. En segundo lugar, el suministro de agua municipal debe ser anular. En tercer lugar, dos tuberías principales de suministro de agua municipal diferentes suministran agua por separado. 4.3.1 Tenga en cuenta que cuando todo el suministro de agua contra incendios (una tubería de entrada de agua doméstica) + el volumen de agua exterior es superior a 20 L/S (la altura del edificio es superior a 50 m), se debe instalar una piscina contra incendios. El artículo 4.3.3 estipula que el diámetro de la tubería de entrada de la piscina contra incendios no debe ser inferior a DN100. Cuando lo diseñamos originalmente, si se calculaba en función del tiempo de reposición y el caudal, DN80 sería suficiente, por lo que debemos prestar especial atención a este elemento. El artículo 4.3.4 estipula que el volumen mínimo efectivo de la piscina contra incendios no debe ser inferior a 100 T, y no debe ser inferior a 50 T si solo hay un sistema de boca de incendio. El artículo 4.3.5 proporciona la fórmula de cálculo para la cantidad de reposición de agua del estanque contra incendios. Si se cumple el suministro de agua bidireccional, se puede utilizar para restar el suministro de agua continuo en caso de incendio. El artículo 4.3.9 se refiere principalmente a los cuatro niveles de agua de la piscina contra incendios, que deben coordinarse con el profesional eléctrico. La sala de control de incendios debe estar equipada con un dispositivo que muestre el nivel del agua del estanque contra incendios. 4.3.10 Prestar atención a la instalación de tuberías de ventilación y tubos de respiración para piscinas contra incendios. Esta es la primera vez que utilizo el concepto de tubo de respiración, por lo que es importante prestar atención. Se espera que pronto se imprima el atlas correspondiente. 4.3.11 es el concepto de charco de fuego de alto nivel, que es la extinción de incendios por gravedad. Puede comprender que existirá en edificios de gran altura y en algunos edificios de gran altura especiales. 4.4.1 indica que el pozo se puede utilizar como fuente de agua contra incendios, lo que resuelve el problema de que este método de suministro de agua contra incendios se puede utilizar en algunas áreas sin suministro de agua municipal, ahorrando costos de construcción civil y terrenos. Artículo 5.1.4 El flujo nominal mínimo de una sola bomba contra incendios no debe ser inferior a 10 L/S, y el flujo nominal máximo no debe ser superior a 320 L/s. Se puede utilizar una bomba centrífuga. El artículo 5.1.6 estipula la selección y aplicación de bombas contra incendios. Este es un artículo relativamente sólido y requiere atención especial. El artículo 5.1.8 estipula el tipo de encendido, tiempo de funcionamiento experimental, batería, etc. Bomba contra incendios diésel. Artículo 5.1.9 Las ocasiones de aplicación y las regulaciones relevantes de las bombas para pozos profundos con bomba de flujo axial se utilizan principalmente para fuentes de agua naturales. Es el artículo 5.1.10 el que afecta al coste. La bomba contra incendios debe estar equipada con una bomba de respaldo cuyo rendimiento debe ser consistente con el de la bomba en funcionamiento. Sin embargo, solo se puede instalar una bomba contra incendios en los siguientes edificios: primero, la altura del edificio es inferior a 54 m y el consumo de agua de la boca de incendios exterior es menor o igual a 25 L/S; segundo, el consumo de agua contra incendios interior es inferior a 25 L/S; o igual a 10l/s Artículo 5.65438 +0.11 Existen algunas regulaciones que establecen que se deben instalar dispositivos de detección de flujo y presión en la sala de bombas de agua contra incendios. 5.1.12 Tenga en cuenta que cuando el diámetro de la tubería de succión de la bomba contra incendios es superior a 300, se debe instalar una válvula eléctrica. Artículo 5.1.16 Los sistemas temporales de suministro de agua contra incendios a alta presión deberán tomar medidas para evitar que la bomba contra incendios funcione en ralentí y se sobrecaliente a bajos caudales. El artículo 5.2.1 se refiere a la capacidad del depósito de agua contra incendios de cubierta, que se ha incrementado según convenga. Se debe prestar especial atención al volumen de agua contra incendios inicial, pero estos datos aún se calculan en función del volumen de agua contra incendios durante 10 minutos, 6+6,4 = 12,4 m3, 6+9,6 = 65438+. 6+12,8 = 18,8m3, 6+31,2 = 37,2m3, 6+41,6 = 47,6m3 = 50m3, etc. En general, este artículo todavía no es muy riguroso. Un cálculo razonable debería ser el tiempo de llegada al lugar del incendio x (volumen de agua de la boca de incendios + volumen de agua de los rociadores + volumen de agua de otros sistemas de extinción de incendios)/60. Se debe prestar especial atención al hecho de que un edificio público de gran altura de primera clase no debe tener menos de 36 T, si tiene más de 100 m, debe tener 50 T, y si tiene más de 100 m, debe tener 100 T. La presión hidrostática del tanque de agua de alto nivel mencionado en el Artículo 5.2.2 no será inferior a 0,10 MPa para edificios públicos de primera clase y no inferior a 0,07 MPa para otros edificios de gran altura de varios pisos. 5.2.6 La tubería de entrada de agua del tanque de agua del techo debe cumplir con el requisito de estar llena de agua durante 8 horas, pero el diámetro de la tubería no debe ser inferior a DN32. La tubería de entrada de agua debe estar equipada con una válvula de nivel de líquido o una válvula de nivel de líquido. válvula de flotador. Además, se aclara que el diámetro de la tubería de salida del tanque de agua contra incendios de alto nivel debe cumplir con los requisitos de drenaje, pero no debe ser inferior a DN100. Se debe prestar especial atención a este artículo. Cuando el sistema de rociadores está conectado, DN80 puede cumplir con los requisitos de drenaje, pero en este momento debe ampliarse a DN100.