9.2,管道水力計算9。2,1。本條參照NFPA。11。低倍數.中倍數、高倍數泡沫滅火系統標準,BS,5306.Part,6.泡沫滅火系統標準。和現行國家標準,啟動噴水滅火系統設計規(guī)范.GB,50084規(guī)定了泡沫滅火系統管道內的水,泡沫混合液流速和泡沫的流速,液下噴射滅火系統管道內的泡沫是一種物理性質很不穩(wěn)定的流體、某些泡沫的25.析液時間為2min,3min。如其在管道內的流速過小,流動時間過長。勢必造成部分液體析出、影響泡沫的滅火效果 因此.在液下噴射系統設計中。在壓力損失允許的情況下應盡量提高泡沫管道內的泡沫流速、較高的泡沫流速、有利于泡沫在流動中的攪拌、混合。減少泡沫流動中的析液,9。2,2.由于泡沫混合液中水的成分占96.以上 有的高達99 以上.它具有水流體特點.所以在水力計算時 泡沫混合液可按水對待.式 9,2,2,1、為舍維列夫公式,1953年,舍維列夫根據其對舊鑄鐵管和舊鋼管所進行的實驗提出了該經驗公式.因此。該公式主要適用于舊鑄鐵管和舊鋼管 式 9,2 2、2 為海澄.威廉公式。歐,美.日等國家或地區(qū)一般采用海澄,威廉公式、如英國BS、5306 自動噴水滅火系統安裝規(guī)則,美國NFPA,13,自動噴水滅火系統安裝標準 日本、自動消防滅火設備規(guī)則,我國現行國家標準。建筑給水排水設計規(guī)范。GB 50015,室外給水設計規(guī)范、GB,50013也采用該公式,為便于比較兩計算式計算結果之差異.將式、9、2、2.1,除以式.9。2,2。2,所得結果見式 1.結合本規(guī)范規(guī)定,對管徑為0.025m,0,2m,流速為2 5m,s。10m s的情況,計算得。參見圖7.對于普通鋼管。1介于1,1292,1、8217之間,對于銅管和不銹鋼管.2介于1,8347。2 9600之間 當系統采用普通鋼管時.兩個公式的計算結果相差不是很大,考慮到普通鋼管在使用過程中由于老化和腐蝕會使內壁的粗糙度增大、進而會增大沿程水頭損失 因此.宜采用計算結果比較保守的公式。9.2.2、1,計算 當系統采用銅管和不銹鋼管時。公式,9.2、2 1 的計算結果要遠大于公式 9。2 2.2、若此時還用公式,9。2。2,1,進行計算,勢必會造成不必要的經濟浪費,而且對于不銹鋼管和銅管.在使用過程中,內壁粗糙度增大的情況并不十分明顯、因此、宜用公式,9,2,2。2.進行計算。9 2.3。局部水頭損失的計算。英 美.日,德等國家的規(guī)范均采用當量長度法,目前,現行國家標準,自動噴水滅火系統設計規(guī)范,GB.50084,水噴霧滅火系統設計規(guī)范 GB 50219。建筑給水排水設計規(guī)范 GB 50015等亦采用當量長度法.為和其他規(guī)范保持一致.本次修訂時規(guī)定了水管道和泡沫混合液管道的局部水頭損失宜采用當量長度法計算,有關當量長度的取值 表7綜合了現行國家標準,自動噴水滅火系統設計規(guī)范。GB,50084的有關規(guī)定和。水噴霧滅火系統設計規(guī)范。GB,50219條文說明的數據、9.2.4、本條規(guī)定了水泵或泡沫混合液泵的揚程或系統入口的供給壓力計算方法,現行國家標準.自動噴水滅火系統設計規(guī)范,GB。50084。2001,2005版,規(guī)定一些主要部件的局部水頭損失可直接取值.如濕式報警閥取值0,04MPa或按檢測數據確定,水流指示器取0 02MPa,雨淋閥取0,07MPa,泡沫比例混合器 蝶閥型報警閥及馬鞍型水流指示器的壓力損失按制造商提供的參數確定、9、2,5。本條對泡沫管道的水力計算作了規(guī)定。其中第1款的泡沫管道壓力損失計算式和第3款的壓力損失系數是根據國內的試驗和NFPA.11 低倍數 中倍數,高倍數泡沫滅火系統標準,中的泡沫管道水力計算對數曲線推導而來,液下噴射的泡沫倍數一般控制在3左右。為了便于計算.圓整為3。泡沫管道上的閥門.部分管件的當量長度是參照美國的相關文獻而確定的。9 2.6,達西。Darcy.公式是計算不可壓縮液體水頭損失的基本公式.因此建議采用、達西公式見式 4.