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气体灭火系统泄压口,是指当气体灭火系统中的灭火剂喷放时,防护区内的压力值达到规定值时自动开启泄压的装置,简称泄压口,也称自动泄压装置。泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。
防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火系统喷放时,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的排压措施,防护区的围护结构会因承受不起迅速增长的压力而被内压破坏。
泄压口安装在建筑外墙上,平时关闭,当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高,泄压口窗叶内外形成气压差,当达到一定值时即推动门板开启,从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。
根据GB50370--2005国标规定,“七氟内烷灭火系统的泄压口应于防火区净高的2/3以上”。为什么气体灭火系统需要安装在防火区净高的2/3以上?
气体灭火系统喷射时将灭火气体向下或水平喷射,七氟丙烷、二氧化碳以及IG541的比重比空气大,因此在释放灭火剂时,灭火气体在底部慢慢向上浓度增大,将泄压口安装在2/3处就可以减少了灭火气体的排放,将压缩在顶部的空气排出,同时也降低了氧气的浓度,形成一个淹没式的灭火环境,快速将火灾扑灭。
设有集中热水供应系统的居住小区室外热水干管的设计流量可按本标准第3.13.4条的规定计算确定。建筑物的热水引入管应按其相应热水供水系统总干管的设计秒流量确定。
6.7.2 建筑物内热水供水管网的设计秒流量可分别按本标准第3.7.4条~第3.7.10条计算。
6.7.3 卫生器具热水给水额定流量、当量、支管管径和最低工作压力,应符合本标准第3.2.12条的规定。
6.7.4 热水管网的水头损失计算应符合下列规定:
1 单位长度水头损失,应按本标准第3.7.14条确定,管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起的过水断面缩小的因素;
2 局部水头损失,可按本标准第3.7.15条的规定计算。
6.7.5 全日集中热水供应系统的热水循环流量应按下式计算:
式中:qx——全日集中热水供应系统循环流量(L/h);
Qs——配水管道的热损失(kJ/h),经计算确定,单体建筑可取(2%~4%)Qh,小区可取(3%~5%)Qh;
△ts——配水管道的热水温度差(℃),按系统大小确定,单体建筑可取5℃~10℃,小区可取6℃~12℃。
6.7.6 定时集中热水供应系统的热水循环流量可按循环管网总水容积的2倍~4倍计算。循环管网总水容积包括配水管、回水管的总容积,不包括不循环管网、水加热器或贮热水设施的容积。
6.7.7 热水供应系统中,锅炉或水加热器的出水温度与配水点的最低水温的温度差,单体建筑不得大于10℃,建筑小区不得大于12℃。
6.7.8 热水管道的流速宜按表6.7.8选用。
6.7.9 热水供应系统的循环回水管管径,应按管路的循环流量经水力计算确定。
6.7.10 集中热水供应系统的循环水泵设计应符合下列规定:
1 水泵的出水量应按下式计算:
式中:qxh——循环水泵的流量(L/h);
Kx——相应循环措施的附加系数,取Kx=1.5~2.5。
2 水泵的扬程应按下式计算:
式中:Hb——循环水泵的扬程(kPa);
hp——循环流量通过配水管网的水头损失(kPa);
hx——循环流量通过回水管网的水头损失(kPa)。
当采用半即热式水加热器或快速水加热器时,水泵扬程尚应计算水加热器的水头损失。
当计算Hb值较小时,可选Hb=0.05MPa~0.10MPa。
3 循环水泵应选用热水泵,水泵壳体承受的工作压力不得小于其所承受的静水压力加水泵扬程。
4 循环水泵宜设备用泵,交替运行。
5 全日集中热水供应系统的循环水泵在泵前回水总管上应设温度传感器,由温度控制开停。定时热水供应系统的循环水泵宜手动控制,或定时自动控制。
6.7.11 采用热水箱和热水供水泵联合供水的全日热水供应系统的热水供水泵、循环水泵应符合下列规定:
1 热水供水泵与循环水泵宜合并设置热水泵,流量和扬程应按热水供水泵计算;
2 热水供水泵的流量按本标准第3.9.3条计算,并符合本标准第6.3.7条的规定;
3 热水泵应按本标准第3.9.1条选择,且热水泵不宜少于3台;
4 热水总回水管上应设温度控制阀件控制总回水管的开、关。
6.7.12 设有循环水泵的局部热水供应系统,循环水泵的设置应符合下列规定:
1 可设1台循环水泵;
2 循环水泵宜带智能控制或手动控制。
6.7.13 第一循环管的自然压力值,应按下式计算:
式中:Hxr——第一循环管的自然压力值(Pa);
△h——热水锅炉或水加热器中心与贮热水罐中心的标高差(m);
ρ1——贮热水罐回水的密度(kg/m³);
ρ2——热水锅炉或水加热器供水的密度(kg/m³)。
6.7.1 设有集中热水供应系统的小区室外热水干管管径设计流量计算,与小区给水的水力计算一致。而单幢建筑物的引入管需保证其系统的设计秒流量,即引入管应按该建筑物热水供水系统总干管的设计秒流量计算选择管径。
6.7.5 循环流量一般应经计算确定。式(6.7.5)中Qs、△ts的取值范围可供设计参考,并宜控制qx=(0.1~0.15)qrh。
6.7.10 热水循环系统循环水泵的流量与系统所采取的保证循环效果的措施有密切关系。根据工程循环流量的计算,循环流量qx=(0.1~0.15)qrh,即qxh=(0.15~0.38)qrh,因此,设计中可参考下列参数选择qxh值。
(1)采用温控循环阀、流量平衡阀等具有自控和调节功能的阀件作循环元件时,qxh=0.15qrh。
(2)采用同程布管系统、设导流三通的异程布管系统,qxh=(0.20~0.25)qrh。
(3)采用大阻力短管的异程布管系统,qxh≥0.3qrh。
(4)供给两个或多个使用部门的单栋建筑集中热水供应系统、小区集中热水供应系统qxh的选值:
①各部门或单栋建筑热水子系统的回水分干管上设温控平衡阀、流量平衡阀时,相应子系统的qxhi=0.15qrhi,母系统总回水干管上的总循环泵qxh=∑qxhi。
②子系统的回水分于管上设分循环泵时,其水泵流量均按子系统的qxhi的最大值选用,各泵同一型号。总循环泵的qxh按母系统的qrh选择,即qxh=0.15qrh。
6.7.11 近年来,随着太阳能、热泵热水系统的推广应用,采用高、低位热水箱配热水供水泵供水的系统日益增多。为了规范这种系统热水供水泵、热水循环水泵的设计计算而规定了本条款。
1 本款规定宜二泵合一,只按供水泵设计计算流量和扬程即可。热水回水流量可按非秒流量时段的一个出流量考虑。
3 本款规定水泵台数配置宜大于或等于3台,以利于用水量小时段内,需启泵运行满足管网循环流量要求时低功率水泵能高效工作,节约能源。
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