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可燃液體貯罐區消防設計探討

作者:石云萍 趙廣潔  
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3.4?消防用水量計算
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  罐區消防用水量包括冷卻用水量和滅火用水量兩部分。計算依據:罐區最大單罐貯量為200m3(Φ6.628×6.44m),總貯量為1200m3、200m3貯罐四個,100m3貯罐四個(Φ180×5.24m)

  1)燃燒貯罐冷卻用水量按公式Q1=qnπDH

  式中:Q1——冷卻燃燒貯罐用水量(升/秒);?

     q——燃燒貯罐冷卻用水量標準(L/min?m2)見表1

     n——同時燃燒貯罐數量(個);π——圓周率3.14;?D——燃燒罐直徑(m);H——燃燒罐高度

   Q1=2.5×1×3.14×6.628x6.44=335.07L/min=20.10m3/h

  2)鄰近貯罐冷卻用水量按公式?Q2=1/2qnπDH

  式中:Q2——鄰近貯罐冷卻用水量(升/秒);q——鄰近貯罐冷卻用水量標準(L/min.m2)見表1

     n——鄰近需冷卻的貯罐數(個)。在一般情況下,若鄰近罐超過2個時,仍按2個計算。

     D——鄰近罐直徑(m);H——鄰近罐高度

     Q2=1/2qnπDH=1/2×1×2×3.14×6.628×6.44=134.03L/min=8.04m3/h

  3)冷卻用水總量:

     Q3=Q1+Q2=20.10+8.04=28.14m3

  此時消防水池的容積為:

     V=4Q3=4×28.14=112.56m3

  式中:根據“建筑設計防火規范”(GBJ16-87)修訂本第8、2、6條,苯罐火災冷卻水延續時間按4h計算

  4)滅火用水量

      Q4=1/4×0.94πD2q

  式中:Q4——滅火用水量;π——圓周率3.14?D——燃燒罐直徑(m);q——泡沫混合液供給強度(L/min.m2)

      0.94——混合液內含水比例

      Q4=1/4×0.94×3.14×6.6282×6=194.99L/min=16.66m3/h

  5)滅火用水常備量按公式Q水備=2.40滅火

  式中:Q水備——滅火用水常備量(m3);2.4—40分鐘用水量系數;Q滅火——滅火用水量(L/s)

     Q水備=2.4×194.49/6O=7.78m3

  6)硝防用水總量

     Q總=Q1+Q2+Q4=20.10+8.04+11.66=39.80m3/h

  放選用IS80-50-250(n=2900r/min)兩臺,一開一備,罐區布置如圖2所示。

3.5?泡沫混合液的計算
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  燃燒面積A=1/4π=1/4×3.14×6.6282=34.48m3≈35m2

  泡沫混合供給強度=6L/min.m2(標準)

  連續供給時間40min(標準)

  混合液總供給量6×35=210L/min

  泡沫產生器數量=1個(按標準)

  每個泡沫產生器的混合液供給量=210÷60=3.5L/s

  所以選用PC4的泡沫產生器

  泡沫液貯罐選擇?4×1×60×40×6%=576L

  所以貯罐選用MPG1000一臺
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3.6?消防泵房水池形式

  可燃液體貯罐區的消防冷卻水泵應采用自灌式進水。為了達到自灌式進水,同時為了施工方便,降低工程造價,通過對多個工程的技術比較后,消防水池建成了半地下式的鋼筋混凝土水池,地上一半,地下一半。消防泵房建成了半地下式的磚混結構,泵房內在進出、操作方便的靠墻一側設置了人行通道。消防泵房內消防泵的備用泵和工作泵采用同型號泵,以便互為備用,操作方便、便于維修,按以上布置的消防泵房一般來講比較經濟合理、操作方便。?

4?消防管網及器材設置?

  可燃液體貯罐區的消防冷卻水管網和泡沫混合液管網都布置成了環狀網。進人防火堤處時每只貯罐均設置了獨立的消防冷卻水管和泡沫液管及相應的控制閥門。根據試驗和實際資料總結,將控制閥設在離罐壁15m以外。為了增強消防的靈活性和機動性,提高安全度,在貯罐區的防火堤四周還設置了消防水炮、消火栓、泡沫栓。消火栓的布置間距不大于60m,并采用公稱直徑為150mm的消火栓。泡沫栓每只貯罐設置了一只,供撲滅地面流散可燃液體著火用。罐區的四周設有消防水炮,使貯罐的四周都得到了消防水炮的供水。罐區消防管網平面布置簡圖如圖2所示

5?預期效果

  本設計項目現已建成,我們對生產單位進行了回訪,該系統在試驗過程中情況良好,滿定了《泡沫滅火系統施工及驗收規范》GB50281-98的各項指標,達到了設計要求。

6?結論
  總之,消防設計應嚴格按照有關設計防火規范的要求來進行,以保證設計工程防火的安全、可靠性。本文不足之處請專家、同行給予指正。
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