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消防工程的流程赏析八篇

时间:2023-08-02 16:36:58

消防工程的流程

消防工程的流程第1篇

摘要:本文简要阐述了德日苏宝冷水库泄洪冲沙闸大单宽流量、深覆盖层基础、下游水深浅消能工方案的比选与设计,仅供类似工程参考。

关键词:泄洪冲沙闸大单宽流量深覆盖层基础下游水深浅消能工

1.工程概况

德日苏宝冷水库位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗境内,是查干沐沦河干流唯一的骨干工程,水库控制流域面积8427.4km2,占全流域总面积的73.3%,水库的主要任务是生态保护、工业和灌区供水等综合利用。枢纽建筑物包括主坝、副坝及水库尾水部位的防洪堤,主坝包括其右侧357.2m土工膜心墙堆石坝、中间103m泄洪冲沙闸(9孔)及左侧48m混凝土重力坝(3段)。水库总库容为0.988亿m3,水库为Ⅲ等工程,主要建筑物主坝、副坝等级均为3级。

水库按100年一遇洪水设计,设计洪水位为603.8m,下泄流量1850m3/s,此流量的下游河道水位为591.28m,2000年一遇洪水校核,校核洪水位(正常蓄水位)为604.60m,下泄流量2420m3/s,此流量的下游河道水位为591.55m,水库死水位598.0m。坝址处主河道底高程为589.0m,河漫滩高程约为590.0m。

泄洪冲沙闸溢流净宽72m,共9孔,单孔净宽8m,闸孔高度为3.6m,上部设钢筋混凝土胸墙挡水。泄洪冲沙闸左侧为2孔一联,共4联,右侧为单孔1联。闸底板顶高程590.0m,堰面采用平底宽顶堰,闸室段底板长度24m,底板厚2.0m。中墩厚3m,共4个,缝墩厚3.5m,共4个,左右边墩厚2.5m。

2. 基础地质情况

泄洪冲沙闸位于河道左岸的河漫滩上,上部为第四系冲洪积物,底部为侏罗系玛尼吐组安山岩、安山凝灰岩。地层自上而下主要分为三层:

①层粉细砂:灰白色,呈松散~中密状态,为冲洪积物,厚度3.0~4.0m左右,主要矿物成分为长石及石英,主要分布于河床及河漫滩顶部。

②层砾砂:灰白色,松散~稍密,局部夹有粗砂、园砾、角砾、卵石等,粒径不均,最大粒径约20cm,磨圆度一般,埋深变化较大,左侧砂砾石层厚4.3m,右侧砂砾石厚度11.2m,同时中部埋深8m左右存在一层厚1.2 m厚的细砂层透镜体。

③层安山岩、安山凝灰岩:灰紫色,质地坚硬,具气孔、杏仁构造。

为查清地质情况,沿泄洪冲沙闸设置了3个地质横剖面,分别位于闸的左、中、右侧,勘测的岩面埋深见下表。

泄洪冲沙闸处岩面埋深

3. 消能防冲方案设计

本工程泄洪闸上下游水位差达14m,最大泄量为2420m3/s,单宽最大流量为37.8m3/s,因下游河道较宽,下游水深仅为1.5~2.5m左右。闸下基础覆盖层厚10~20m,河床为粉细砂,内部又存在粉细砂透镜体,抗冲能力差。如何经济合理的解决泄洪闸的消能防冲问题直接关系到堆石坝的安全运用。

针对本工程单宽流量大、下游水深浅、覆盖层较厚的特点,选择了三个底流消能方案与不同防淘措施组合的方案进行比选。

⑴方案比选

方案一:二级消力池消能+沉井防冲

闸室下接二级消力池,闸室后设1:4的斜坡段与一级消力池底板连接,一级消力池池长为57.3m,池深3.325m,一级消力池池后坎顶高程为590.3m,坎顶水平段长4.0m。坎后设1:4的斜坡段与二级消力池底板连接,二消力池池长为37.10m,池深2.50m,消力池底板厚1.9m,消力池两侧设钢筋混凝土空箱式导墙。消力池后接7.2m宽的矩形钢筋混凝土沉井,共设9座,每座沉井宽15.6m,每座沉井分2格,格孔尺寸为6.5×6.0m(宽×长),井壁厚0.6m,隔墙厚0.4m。消力池中心线处的沉井深度最大,最大沉井深度为13.0m,向两侧深度逐渐减少,边座沉井深度5.0m。为有效限制沉井后的冲刷坑深度,在沉井后设抛石防冲槽,最大抛石深度为5.0m,最大抛石长度为50.0m。

方案二:一级消力池消能+防淘墙防冲

闸室下接一级消力池,闸室后设1:4的斜坡段与一级消力池底板连接,底板高程为585.00m,消力池池长为57.3m,池深5m,消力池池后坎顶高程为587.5m,消力池底板厚1.9m,前18m底板基础坐落在基岩上,后29m底板基础坐落在砂砾石上,消力池两侧设钢筋混凝土空箱式导墙。在消力坎后10m处设钢筋混凝土防淘墙,墙厚1.2m,墙体深入基础强风化岩石内4m,墙顶采用锚筋构件与消力池底板或上游拉板相连,防淘墙采用地面掏槽法施工。根据基础岩石及冲刷影响情况,防淘墙左侧在墙体外延长30m,右侧在墙体外延长66m,防淘墙总长217.242m。为有效限制防淘墙后的冲刷坑深度,在防淘墙后设石笼护坦,石笼上下游方向长100m,宽度为195~234m,厚度1~2m。

方案三:一级消力池消能+防淘齿槽防冲

闸室下接一级消力池,闸室后设1:4的斜坡段与一级消力池底板连接,底板高程为583.00m,消力池池长为57.3m,池深7m,消力坎顶高程为585.5m,消力池底板厚1.9m, 底板基础坐落在基岩上,消力池部位岩石高程低于581.1m部位,将砂砾石覆盖层清至岩面,回填埋石混凝土至581.1m高程,再浇筑1.9m厚消力池底板钢筋混凝土,消力池两侧设钢筋混凝土空箱式导墙。防淘齿槽设置于消力坎正下方,消力池部位防淘齿墙入岩3m。消力池左侧由于岩面线埋深较浅(约10m),其防淘设施采用单一的重力式混凝土挡土墙结构,基础座落在基岩上。消力池右侧岩面线埋深较大(约15.5m),为节省工程投资,消力池右侧防淘设施采用重力式混凝土挡土墙与石笼护坡相结合的结构,挡土墙基础座落在基岩上。为尽可能加大堆石坝坝角与石笼护坡放坡点的距离及满足消力池右边空箱导墙稳定要求,重力式混凝土挡土墙墙顶高程设计为585m,其上部为400mm厚石笼护至地面590m高程,坡比为1:2。

4. 水工模型试验验证结果

由于消能防冲方案的设计关系到堆石坝的安全,为确保工程安全,委托河海大学对比较的3个方案进行了水工模型试验,试验结果如下:

方案一:二级消力池消能+沉井防冲

在各种工况下,两级消力池内均能形成淹没式水跃,实测校核洪水、设计洪水、50年一遇洪水和30年一遇洪水时护坦段最大垂线流速分别为3.99m/s、2.96m/s、1.99m/s和1.97m/s。在校核洪水工况下,沉井后最大冲坑长度为120m,最大冲刷坑宽度为234m,最大冲刷坑深度为12m。冲坑最深处基本位于消力池中轴线上。

方案二:一级消力池消能+防淘墙防冲

消力池尾坎桩号为D0+076.3m,池底高程为585.0m,尾坎顶高程确定为587.5m,在各种工况下,消力池内均能形成淹没式水跃,实测校核洪水、设计洪水、50年一遇洪水和30年一遇洪水时护坦段最大垂线流速分别为6.83m/s、5.06m/s、3.41m/s和3.37m/s。在校核洪水工况下,防淘墙后消力池出口两侧位置均冲刷至基岩,最大冲深高程为574.05m,冲坑最大宽度为150m左右(防淘墙处),上下游方向长度约200m。

方案三:一级消力池消能+防淘齿槽防冲

消力池尾坎桩号为D0+076.3m,池底高程为583.0m,尾坎顶高程确定为585.5m,在各种工况下,消力池内均能形成淹没式水跃,实测校核洪水、设计洪水、50年一遇洪水和30年一遇洪水时护坦段最大垂线平均流速分别为4.77m/s、4.58m/s、2.62m/s和2.52m/s。校核洪水工况下,消力坎后最大冲深高程为574.50m,防淘墙后冲坑最大宽度为150m左右;设计洪水工况时防淘墙后最大冲深高程为578.10m。

5. 方案比较

⑴ 特性比较

方案一:消能采用二级消力池,消能率高,消能效果好。防冲沉井基础宽7.2m,自身稳定性能相对较好。但此方案沉井处沙砾石基础埋深较大,埋深16~22m,基础座落在软基上,若遇超标准洪水或水工模型试验的颗粒模拟存在误差,实际冲坑则存在不确定性(试验最大冲坑深12.6m),沉井稳定将存在问题。

方案二:消能采用一级消力池,通过加大池深、设置辅助消力坎,出池流速得到了有效控制,护坦最大垂线流速为6.83m/s。下游水深小于1.3hk,消力池出口海漫设置高程不满足下游为缓流的要求。消力池后设钢筋混凝土墙防冲,防淘墙处沙砾石基础埋深相对较浅,埋深5~14.5m,基础座落在岩石上,抗冲能力较好,但1.2m厚的防淘墙自身稳定性较差,需采用锚筋构件与上游混凝土结构连接解决,处在分缝处的锚筋构件容易腐蚀,工程的耐久性差。

方案三:消能采用一级消力池,通过加大池深出池流速得到了有效控制,护坦最大垂线流速为4.77m/s。下游水深大于1.3hk,消力池出口海漫设置高程不满足下游为缓流的要求。消能防冲结构基础整体座落在岩石上或回填的埋石混凝土上,抗冲能力好,自身稳定性强。

⑵ 施工难易比较

方案一:沉井最大埋深13.5m,长宽分别为15.6m、7.20m,如此高大沉井施工具有一定的难度,由于本工程基础沙砾石中含有孤石,又对施工增加了一定的难度。沉井下沉过程中易产生偏斜,施工纠偏比较困难,纠偏过程将制约本部分的施工工期,如工期较长,将影响二期部分截流。消力池基础开挖相对较浅(5m),施工排水相对容易。

方案二:本方案采用钢筋混凝土墙防冲,造孔速度缓慢,影响施工进度。消力池基础开挖相对较深(7m),施工排水相对困难一些。

方案三:砂砾石覆盖层及少量岩石开挖速度较快,大开挖施工工程质量易于控制。消力池基础开挖相对较深(9m),施工排水相对困难一些。

⑶ 工程投资比较

方案一建筑工程直接投资为2045.8万元,二建筑工程直接投资为2873.1万元,方案三建筑工程直接投资为2047.3万元。

经综合比较,虽然方案三施工期排水存在一定的困难,但考虑其安全度最高,工程投资较少,本工程选择方案三(一级消力池+防淘齿槽)为消能防冲方案。

6. 结束语

工程竣工后,于2007年7月下旬发生了本流域的第二大洪水,洪水持续时间为4天,最大入库洪峰为1550m3/s,按照赤峰市防汛办要求本次泄洪冲沙闸最大泄量为1000 m3/s。根据水库调度要求,泄洪闸门开启顺序为5#、3#、7#、1#、9#、4#、6#、2#、8#,在5#、3#开启后,7#闸门由于故障没有开启,开启了8#闸门进行泄洪,8#闸门全开后,消力池右侧有明显的回流冲刷堆石坝坝角现象,为避免对堆石坝坝角的破坏,现场局部开启9#泄洪闸进行了流态调整,局部开启后消力池右侧不在有回流现象,出池水流相对平顺。

消防工程的流程第2篇

关键词:建筑工程;给水排水施工;消防水系统;安装关键点

0引言

随着我国经济水平的显著提升,购房者们更加关注建筑工程的给水排水工程,给排水工程质量决定了建筑物的基础功能。消防水系统属于给排水施工中的关键,要了解相关的安装关键点,从而保障整体建筑的安全与质量。消防水系统中涵盖着喷淋系统、消火栓系统等,这些系统的安装都要规范、严格地完成,从而让系统的运行与维护变得有序。此外,在实际施工的过程中,相关人员也应把握所有的技术细节,保障整体施工的规范性与可行性,保障消防水系统的安装质量,以此提升给排水施工的效率与质量。

1给排水工程特征分析

1.1危险等级比较高

对于建筑工程施工而言,施工安全的保障尤为关键,其与建筑工程的施工质量息息相关,而伴随着技术的提升,施工难度与施工技术含量随之增高。一些建筑在结构设计上十分复杂,若出现了火灾、地震等灾害,很容易对大家的财产安全、人身安全造成危害,使救援工作的开展十分困难。对此,在建筑工程消防水系统安装时,应全面了解建筑结构的重要性,不能让结构遭受破坏。

1.2管网静水压力比较大

若管网长期遭受静水压力作用,那么很容易出现管网渗水的情况。对此,在安装消防水系统时,要全面了解静水压力的影响,提前考虑好水压的控制,根据建筑的实际情况设计出不同的施工安装方案,从而降低安全风险,保障整体消防水系统管网的正常运转[1]。

2给排水施工中消防水系统的安装关键点

2.1给排水施工中消火栓灭火系统安装要点

对消火栓灭火系统而言,其主要功能是利用消防水池或者市政给水管网中的水资源完成灭火作业,其中包含灭火设施有:消防水池、消火栓、水泵接合器、消防管道等,此类设施的合理安装会增强整体消火栓灭火系统的安全性、可靠性,从而实现高效灭火。对于消防水系统而言,消火栓属于关键的设施,主要作用就是射水灭火。而对于消防水池而言,需要利用室外所贮存的水资源完成灭火;水泵接合器主要功能是为消防车提供足够的给水压力,进而让消火栓起到基础的射水功能;消防管道属于连接所有设施的关键工具,安装连接的稳定性要得到保障。与此同时,应合理设计布置消防管道。室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。在为灭火系统传输水时,应确保其和送水泵处于连接状态。比如,在布置大于6层建筑或者是厂房管道时,应选择两条以上的管道,并把这两根立管设置成环状。在进行室内消防管道设计时,需要用阀门把消防管道分成若干部分,从而确保管道中的某一段不会受到损伤。需要注意一点,两个阀门之间消火栓数量不要大于5个。若想让消防灭火系统的灭火水量与压力满足相关的要求,就要实现对消防水泵的加压。首先,应当按照《建筑设计防火规范》,在布置临时高压给水系统时,提前设置有关的气压水管以及消防水箱。在检测消防水泵时,应查看水泵在稳定性与性能上是否满足相关的规范。铺设线路时,要利用合理的防火手段保障供电的安全性,比如在吊顶中设置防火槽。此外,消防水泵等一些关键的消防设施的供电应采用防火电缆完成,从而确保火灾发生时,相关的消防设施能够保持稳定运行。

2.2给排水施工中自动喷淋灭火系统的安装关键点

第一,消火栓系统水流指示器安装关键点。水流指示器一般被应用在自动喷淋灭火系统当中,也可以把其安装到横干水管或者是主供水管上,并提前留出一些区域显示水流动电信号,通过人工方式停泵,以此完成消防水泵的开停。水流指示器的最大工作压力值设置为0.6~4.0MPa,同时应具备着较好的水流指示器延迟调节控制功能。在具体安装时,应完成对水流指示器的测试,让其达到500s的周期动作,若试验中动作比较灵敏,且复位也比较迅速,则表示着试验成功。水流指示器应具有较好的抗腐蚀功能,根据相应的标准完成耐腐蚀性试验,确保符合要求。此外,还要进行空气老化试验,且试件在试验过程中不允许出现弯曲、裂纹的情况,禁止一切影响水流指示器功能的现象出现。水流指示器要在水平干管上直立安装,且倾斜的角度也不要过大,使叶片始终保持着灵活性。需要注意的是,应细致观察安装过程中水流的方向,查看其是否和水流指示器上的箭头方向相同。第二,合理规划消防自动喷淋系统。消防自动喷淋系统能够划分成无限水源以及有限水源。所谓无限水源,是指利用市政自来水管网里面的水完成相应作业,其中涵盖了中间水箱以及消防加压送水装置。而自动喷淋灭火系统由于自身操作比较复杂,所以在环境、设施上也要有一定的要求,消防水池必须满足相应的应用要求,不仅要拥有足够的存水量,还要提前设置水位标志[2]。

2.3湿式消防报警阀安装关键点

自动喷淋系统的组成部分包括水流指示器、湿式报警阀、水力警铃、延迟器等。湿式报警阀属于喷淋灭火系统中的关键部分。如果消防水系统正处在工作状态,那么消防管网中的压力水会比较充足,这时报警阀瓣也会关闭,然后将阀腔分成了系统腔和供水腔。给排水施工中消防报警阀应当安装在常有人通过的地方,最好是安装到水泵房、报警阀服务场所临近的楼梯间、公共走廊、紧急通道等,这样能够确保火灾发生时,会第一时间进行报警处理,将人员伤亡、财产损失降至最低。在进行报警阀安装时,也要采取竖直安装的方式,并且始终关注着水流的方向,使其与报警阀上面的标志相同。安装完报警阀后,还要预留出相关的空间,以方便后续的维护、保养工作的实施。此外,在报警阀安装之前,需要把供水管网洗刷洁净,并且把水力警铃安装到时常有人员通过的地方。水力报警器和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。往消防管网中注水时,要先把系统末端试验阀中的气体排出,之后缓缓注入水源,要确保所有的接口处不会渗水[3]。

3结语

综上所述,对建筑工程给水排水施工而言,消防水系统属于关键的施工点,其整体的安装效果决定着人们的生命安全与财产安全。在实际开展给排水施工消防水系统安装工作时,应掌握相关的技术要点,不论是设计还是操作,都要保障合理性,需要在考虑建筑整体综合条件的情况下,再开展施工安装。当消防水系统安装完成后,要积极进行验收工作,查看安装是否合理、是否存在着安全隐患,验收合格后才能投入使用,确保消防水系统功能的有效性。

参考文献

[1]郑佳巧.浅谈建筑工程给水排水施工中消防水系统的安装[J].四川水泥,2020(12):149-150.

消防工程的流程第3篇

关键词:工程 消防 应用

在21世纪,工程建设已经不仅仅像过去那样简单,工程建设的要求在不断的增加,除了要求实用以外,还要求美观、大方、抗震性强等等,这些多样化的要求就需要不同的材料,而不同的材料对消防技术就提出了不同的要求。由此可见,消防技术对于工程建设而言,具有非常重要的作用,从材料上看,消防技术可以保障材料的良好运用,在建设的过程中可以正常的发挥作用,保障施工的质量。工程在未来的使用中,也可以延长使用寿命,可以说,消防技术对于工程建设是一重强有力的保障,对于现阶段的工程建设来说,必须应用消防技术作为保障。本文就工程建设中消防技术的应用进行讨论。

一、工程建设中消防技术应用现状

(一)应用较强

在前文中,我们说到,现阶段的任何一个工程建设,都会应用消防技术来作为保障。在此,我们来详细谈论一下消防技术为什么具有如此强大的保障。首先,对于工程建设的进度而言,消防技术是一重强有力的保障。在工程建设中,施工人员对于进度问题,是非常看重的,能否如期交工是一个重要的考量标准,对于施工人员来说,进度不仅仅意味着要按期交工,还意味着要保质保量。因此,在规定的时间内,保质保量的交工是对施工人员的一个重要考核标准,此时,就需要消防技术这重强有力的保障。众所周知,在施工过程中,会应用到大量的材料,每一种材料都具有一定的消防隐患,消防技术能够有效的避免消防隐患的发生,同时对于材料的安全能够较好的把握。施工人员要想保证进度,同时保质保量,在消防技术的应用方面,就必须良好的应用。其次,对于工程建设的质量而言,消防技术也有很重要的作用。在前几年中,无论是电视新闻还是纸质媒体,工程建筑的消防安全事故频发,对人们的生活和工作造成了重大的消极影响,引起了国家的高度重视,随着近几年的消防技术的广泛与实际应用,工程建设中的消防安全隐患逐渐减少,人们的生活和工作逐渐稳定,工程建设的质量逐渐稳定,这都要归功于消防技术的应用。就现阶段的情况而言,消防技术在工程建设中的应用较强,提供了较强的保障。

(二)存在不足

对于工程建设而言,由于涉及的范围比较广,因此,在消防技术的应用方面,还存在一定的不足,比方说在人员的意识方面,就存在很大的不足。很多的施工人员都没有消防意识,对于一些基本的消防设施都不知道如何运用,也不知道如何处理一些基本的消防问题。这在工程建设中是比较严重的隐患。从小的方面来讲,这些隐患并不容易发生,因为隐患较小,而且涉及范围较小,所以很少有人关注;从大的范围来讲,隐患虽然不容易发生,但是涉及人员较多,一旦隐患发生,产生的连锁效应较强,对于工程建设产生的消极影响较大。综合考虑来讲,还是需要将这些隐患及时的排除,避免由小的隐患牵连出大的问题。除了人员的意识问题之外,还有就是设施方面的问题,很多的工程建设中,对于消防设施,都没有落实到位,多数都是摆设,并没有实际的效果,应付检查才是主要目的。对于这样的工程建设而言,消防安全隐患时刻存在,不仅威胁施工人员,还威胁着周围的人们,鉴于这样的情况,必须对消防设施,及时的更正,对于任何一个角落都不能放过。

二、工程建设中消防技术的应用发展

(一)广泛的调查

对于工程建设中消防技术的应用而言,最有发言权的还是基层的施工人员,主要原因在于他们每天都在接触各种各样的材料和设备,他们是最了解工程的人员,因此,基层的施工人员对于工程建设中消防技术的应用是最有发言权的。虽然他们没有办法用最专业的语言来形容,但通过广泛的调查,可以对工程建设中消防技术的应用有一个最直观的了解。比方说,在工程建设中,会有各个部门的工作人员,通过与他们进行谈话和工作中的探讨,可以得知工程建设中消防技术的应用现状,而对于他们工程进度和工程质量的调查便可以更加详细的知道消防技术的应用情况。因此,在工程建设中,广泛的调查,便于消防技术的应用发展。

(二)广泛的交流

对于我国的现阶段的情况而言,工程建设的数量不断的增多,但每一个地区的工程都具有自己的地域特点,因此,消防技术的应用不能一概而论。鉴于这样的情况,各个地区工程建设中消防技术的应用必须进行广泛的交流,取其精华,去其糟粕,在广泛的交流之后,促进本地区的消防技术的应用,保证工程建设的进度和质量。从小的方面来讲,广泛的交流能够使人们应用放心的工程;从大的方面来讲,广泛的交流能够促进整个工程建设行业消防技术应用的发展,从而促进国家的发展。对于我国来说,工程建设中消防技术的应用是一个重要的版块,将这个版块发展好,对于百姓和国家都具有非常重要的意义。

(三)深入的研究

工程建设中消防技术的应用,涉及的内容比较广泛,我国要想在这个版块获得比较大的成就,必须进行深入的研究。培养多方面的人才,加强科研力量,与国际接轨。深入的研究不仅仅意味着要从工程建设方面研究,还要从其他有关方面研究,比方说天气,环境等等,最主要是利用大自然的优势来发展,尽量顺势而为,避免逆势发展。在深入研究的时候,避免浪费材料,注意节约成本,现阶段的成本浪费十分严重,我国的资源必须节约使用。在工程建设中研究消防技术的应用,节约资源是一项重要的研究主题。除此之外,还要注意可持续发展,总之,在工程建设中应用消防技术,一定要主要良好、持续的应用,注意将来的发展。

总结:社会的发展致使工程建设不断的增加,于此同时,消防技术的应用也更加的广泛。如何使消防技术在工程建设中更加良好的应用成为现阶段的研究的一个主题,对于我国来说,工程建设需要保质保量保进度,消防技术对于工程建设来说,是一重强有力的保障,在未来的发展中,需要加强调研,更加广泛的应用消防技术,促进工程建设的发展。相信在将来的发展中,工程建设可以与消防技术更好的合作,为国家增添更强的助力。

参考文献

[1]贺雪飞,段耀勇,吴立志.中国消防技术发展动力探究[J].自然辩证法研究,2004(12).

消防工程的流程第4篇

关键词: 消防工程施工 全过程 作业流程 质量管理

消防工程建设是一项相当复杂的工作。由于消防设计、施工、竣工及后期维护这一系列流程都会影响到消防工程的质量,所以为了确保消防系统安全、稳定的运行,施工监管人员必须严格控制消防工程全过程质量。

1、消防工程现状及提高质量管理措施

1.1 消防工程现状分析

虽然近几年来,我国消防工程的设计、审核、施工和验收这些环节已有了大的改善,但是仍然存在需要提高的地方,例如:

(1)施工过程不规范。目前市面上大部分施工企业对消防工程的室外消防水管道内外部的防锈处理工作做得比较马虎,其中,有些室内消防给水管道采用的是镀锌钢管,并且,除闸阀之外,总出水管和竖向管之间仅使用简单点焊进行焊接。而主管和支管连接时未使用三通接头;有些施工单位甚至直接将电线铺设到混凝土当中。

(2)控制消防设施不严格。一些只有生产厂商合格证与许可证却没有受压容器许可证的消防设施生产厂家为消防工程供给水设备气压罐。这些厂家的受压容器检测方式不专业,而且这些设备是很多厂家在临时需要时才开始进行制作的,一般所选用的材质为镇静钢板,并通过降低钢板厚度来提高市场竞争力。

(3)隐蔽工程的质量难以保证。

在消防工程中,其中一些环节很隐蔽,进入竣工验收阶段时难以检测,只能借助检查工程设施的质量来确定。同时,当消防建筑工程出现外露部分焊接不规范时,施工人员并没有进行及时的修改。

1.2提高消防工程质量管理的措施

(1)重视消防工程质量管理工作。对比传统消防工程质量,现代消防工程更加注重管理者的领导工作,尤其是制定质量管理表、体系等。消防质量管理中,管理者要将先进的理论知识与科学的实践方法相结合,同时为加强对消防工程质量的系统管理,必须要将对应的高科技产品引进到消防工程质量管理中来。

(2)提高参与人员的素质。

消防工程需要大量的人员参与,对他们素质需要有一定的要求:①严格遵守企业经营资质管理、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度,同时相关作业人员必须通过消防专业考试。②消防工程涉及面广,施工企业应结合不同层次设置不同的职能部门并建立完善的用人制度,充分调动员工积极性。在施工开始之前,相关人员要进行针对性的技术交流,了解相关的施工技术规范,办理对应的签字手续并归档。所有工作人员都必须严格结合规范要求,各司其职,这样才能构成一个完善的质量管理体系。

(3)规范作业流程。在工程实施过程中,会有一些特殊作业工种包括:电工作业,压力容器操作、起重机械操作、焊接作业等,它们的危险比较大。施工企业不仅要对特殊作业人员进行培训教育,让其取得操作证并定期培训复审,而且要制定相应的作业规范,避免不规范作业造成人员伤残。

(4)应用先进科学技术。先进的施工技术,不仅能够提高工程施工质量,而且可以提高消防工程的效率。在施工全过程质量管理中,如果仅仅依赖会议来控制施工质量,绝对不能彻底消灭影响工程质量的因素。只有将先进技术、新型材料结合先进科学理论知识,才能起到有效的预防作用、减少工程质量隐患,从而达到有效控制工程施工质量的目的。在具体施工阶段,施工企业必须坚持以先进的科学技术为前提,在发展过程中,以新的施工技术与工程的施工结构相结合,并在原有的基础上实现施工理念的创新,加强培训施工人员对于新技术的使用,从而全面改善消防工程全过程质量。

2、消防工程各阶段的质量管理

2.1设计阶段的质量控制

消防工程的设计阶段,就是以建设项目的总体需求为主导,对工程内部结构和外型进行探讨,最终绘出图纸并完成设计说明书及其他相关文件的过程。在工程实体框架上配备相应的消防设备,设计布局时要考虑到灭火救援工作需要的空间。由于工程实施是以设计阶段的文件作为依据,所以工程设计严密与否直接影响工程建筑的质量好坏。工程设计师设计的空间结构,使用哪种原材料、主配件和消防设备等等,都会影响到消防工程建筑的安全性。而且从某种意义上来讲,完美的设计工作也是反映一个国家科技水平的指标。设计严密、合理才能保证从工程建设的顺利进行,才能保证消防工程的基础安全和消防等性能的实现。

2.2施工阶段的质量控制

工程施工就是将设计阶段的图纸付诸实施,逐渐形成最终产品。首先设计人员对施工方提出的设计改动进行理性的分析,而会对投资和工程进度带来影响的改动,则需要及时反馈并让建设方核实、签字。

其次,在消防施工阶段,施工单位必须采用符合质量要求的设备,并始终检验消防设备的安装规定、耐压性等,全方位检查产品及重要配件全方位检查并随时进行记录跟踪数据,形成完善的数据档案。对于消防水泵、报警控制器和防烟、排烟系统等对安全有影响的产品,必须要严格按照专业治疗验收标准进行检测,并须得到监理工程师的认可。最后,对于施工过程中的每道工序,尤其是可能存在安全隐患的工序,必须反复进行测试并准确记录数据,甚至借助仪器来进行监测。

2.3消防工程后期质量管理

消防工程的后期质量管理工作主要包括消防系统的验收和使用维修。施工单位完成消防施工工作后,该联合相关单位对所有消防设备进行初步测试验收,然后向公安消防机构申报消防验收。然后由公安消防机关来完成消防工程的正式验收,主要包括:确定建筑的属性、各类消防设备是否复合标准、建筑物的空间结构图以及安全通道和消防车通道是否合格。

在此阶段中,公安消防机关提出的验收建议,施工单位必须进行改进直到符合建设行政主管部门颁发的工程验收规定。而使用维修阶段服务的对象则是用户。消防工程验收成功,后期投入使用阶段,施工单位必须建立完善的回访制度。回访就是施工单位在建筑物交付使用的限定时间内,主动对用户进行回访,了解其使用状况。施工单位应该对用户反馈做出反应,对无法正常使用或不能满足正常消防要求的消防设备进行修复直到使用户满意并符合规范要求。

3、结语

综上,消防管理者借鉴过去的经验教训,不断努力和创新,促使安全生产质量管理制度体系逐渐完善,确保消防系统正常的运行下去,增强建筑物对火灾的预防能力,减少火灾损失,从而确保消防工程质量,保证人民财产生命安全。

参考文献

消防工程的流程第5篇

一、加强领导,提高认识

xx年,我局始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“以人为本”和“安全是各项工作的生命线”的思想,不断加强对安全工作的组织领导,进一步做好安全生产工作,我局年初与所属3个中心、1个执法大队签订了责任书,同时成立了由潘燕军局长为组长,局纪检组长曹俊、副局长水生荷为副组长的安全生产、、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作领导小组,要求所属各商贸流通企业要成立由专人负责的安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作责任组,制定切合实际的安全事故应急预案、重大火灾应急预案,一岗双责制度、安全生产“一票否决”制度、安全生产举报制度、事故隐患整改和公示制度,层层落实责任,健全了“三级机构”“四级网络”,切实提高了我局安全生产工作的系统协调性。

二、强化措施,真抓实干

一是认真贯彻落实了区委、区政府、区安委会在安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作方面的指示精神,并根据我局各部门工作特点在“安全生产年”、“重点行业三项行动”期间及时下发了《安全生产年活动实施方案》、《安全生产月活动方案》等安全工作文件,并认真组织了2次《安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《甘肃省消防条例》的学习,把区安委会提出的”平安xx”的宗旨,得到了有效的落实。

二是加强了安全生产、消防安全工作宣传。根据区安委会要求,认真做好宣传发动工作。利用会议、简报、网络信息、标语等形式进行了大量宣传。并在危险化学品领域内的“打非治违”工作中取得了实效,5月12日在xx友谊广场举行了隆重的安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程宣传活动,11月的“清剿火患”战役等行动过程中,共发放宣传册、宣传单xx余份,出动宣传车辆五台次,大力提高了人们的安全生产意识。

三是建立了安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作例会制度,保证在每月的最后一个星期五召开安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作会议,把安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作及各种安全隐患的排查列入重要内容,并通过会议及时传达各项工作部署及各项安全生产规章制度,使我局对各商贸流通企业安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作能够及时把握,保证了各项安全生产、消防安全及消防“行业抓、抓行业”工程工作措施的及时到位。

消防工程的流程第6篇

关键词:高速公路 消防系统 选择与应用

中图分类号:U412.36+6文献标识码: A 文章编号:

隧道消防供水方式的选择

目前高速公路隧道消防系统供水,通常采用常高压消防系统和临时高压消防系统,常高压消防系统采用低位水池――提升泵房――高位水池供水方式,它是原理是通过取水设施将水引至低位水池,通过提升泵房的水泵加压供给高位水池,再由高位水池向隧道内消防管网利用水的高差和自身重力流供水。而临时高压消防系统采用低位水池――加压泵房的供水方式。这种系统中,消防栓出水的水压是由消防泵提供的,它的原理是通过取水设施将水引至低位水池,通过加压泵加压直接供给隧道内消防管网,为了保持隧道内消防管网处于常压状态,在泵房处设稳压泵及稳压罐,通过压力远传控制系统控制管网压力,以下是两种供水方式指标的对比分析:

如何选择隧道的供水方式呢,根据《公路隧道交通工程设计规范》规定,当有地形可利用时,一般情况下,将消防水池设于高位,利用重力流供水,对隧道消防供水较为安全,也可以减少用泵加压造成运行费用增加及维护量增大;当无地形可利用时可考虑采用气压罐自动供水方式。

笔者在参与四川省雅安经石棉至泸沽高速公路工程项目2011年通车段隧道机电工程T4合同段施工中的鸡公山、罗家山、擦罗2#隧道周边地势陡峭且地质情况复杂,按设计高程无法找到适宜修建高位水池的位置,因此取消高位水池,选择了高压消防供水方式。

消防水源点的选择

目前高速公路隧道长度在1000m以上的隧道通常都设置了水消防系统。在满足消防水池补水要求的条件下,可选择的水源有市政自来水、深井水、山涧溪流以及隧道内的渗透水等,以下是几种供水方式的流程:

(1)自来水――低位水池――消防泵房――高位水池――隧道消防管网;

(2)深井水――高、低位水池――隧道消防管网

(3)山涧溪水――拦河坝――沉砂池――低位水池――消防泵房――高位水池――隧道消防管网

(4)隧道内渗透水――沉砂池――低位水池――消防泵房――高位水池――隧道消防管网

一般来说,市政自来水水质较好,水的稳定性和可靠性较好,但通常高速公路距离市区较远,取水管网较长,施工成本高;河流的水质较好,但受季节性影响较大,夏季雨量充沛时河水暴涨,冬季易结冰或枯萎,水量稳定性不好;深井水属于地下水、水质较好、水量充沛、受季节性影响小,但需要打井,费用较高;山涧溪流和隧道内的渗透水属于地表水,水的稳定性和可靠性相对较差,消防水池的补给时间长。

根据《公路隧道交通工程设计规范》,隧道消防用水在没有市政自来水可利用时,可采用地下水源和天然水源,当利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设可靠的取水设施,消防水池的补水时间不宜超过48小时。

高、低位水池位置及容量选择

消防水池包括高位水池和低位水池,在优化设计时首先需要考虑将消防水池设置在隧道哪一端。通常情况下,先对设置在隧道入口或出口消防水池进行压力计算,得出对应的高位水池的高程后,取所需高位水池高程低的那端设置消防水池,便于降低施工成本和难度。

低位水池通常设置在水源点附近,一要尽量设置在高程高的地方,低位水池对于高程没有具体要求,低位水池的高程越高,与高位水池的高差就越小,这样水泵所需要的扬程和功率就可以减少,同时可以减少工程造价和隧道运营成本;二要尽量设置在靠近高位水池的地方,两个水池离的越近,给水管就越短,沿程损失就越少,工程成本也会降低。三是低位水池尽可能设置在高速公路路侧附近和便道附近,便于运营期间养护和管理。

高位水池的高程是根据隧道具体情况计算出来的,高程过低不能满足消防栓出水的压力要求,高程过高会使整个隧道的环状给水管网压力过高,可能造成局部漏水,并且还会使工程造价增加。高位水池的位置通常主要也考虑两点:一是应该设置在离隧道口较近的区域,高位水池的出水管直接连接隧道口的给水管网,其到隧道口的距离越短,给水管的沿程损失就越少;其次,与低位水池相同,高位水池也应该尽量设置在离低位水池距离较近的地方。

另外,无论是高位水池还是低位水池,都应该设置在地势相对平坦的区域,这样在施工时,可以有效避免挖土填土,降低施工难度。同时,消防水池的周边区域山坡不能太陡峭,过大的坡度将会给消防给水管的敷设带来很大困难。

对于单向上坡或单向下坡隧道,消防水池通常设置在隧道口高程较高的那端,笔者在参与四川省雅安经石棉至泸沽高速公路工程项目2011年通车段隧道机电工程T4合同段中罗家山就是典型的单向下坡隧道,罗家山隧道单洞长度为2185米,在消防系统调试中,高程较高端隧道洞口消火栓出水压力为0.4MPa时;高程低端隧道洞口消火栓出水压力已经达到0.9MPa,喷水距离在30米左右,达到了设计要求,保证了隧道的安全运行。

对于人字坡的隧道,需要进行高程计算,一般以隧道内高纵坡处(海拔较高点)消火栓出水压力不低于0.4MPa为宜。若消防水池和隧道变电所同一端,高位水池要尽可能设置在高程高于变电所设置的一侧,这样使水泵房供电方便,成本会降低;若消防水池设置在隧道变电所另一端,水泵房供电不方便,成本会增加。

隧道消防用水量应按同一时间内的灭火次数和一次灭火用水量确定,一般情况下,按单洞同一时间内发生火灾次数为一次计算,以下是隧道消火栓用水量(单洞):

四川省雅安经石棉至泸沽高速公路工程项目2011年通车段隧道机电工程T4合同段水消防的隧道为1000米以上,3000米以下的隧道,消防水池均采用300立方的水池。以罗家山隧道为例:消防系统设计要求:消防用水量Q=20L/S,隧道最高点消火栓压力保持0.63Mpa。系统试运行情况:系统压力设定值保持在0.5---0.7Mpa之间,当最高点消火栓压力低于0.5Mpa时,自动启动消防泵;当最高点消火栓压力高于0.7Mpa时,自动停止消防泵。经19mm水枪喷射实验,充实水柱长度大于15米,满足设计要求。

泵的选择

消防泵的选择按经济、安全、适用的原则,首先应根据工程项目中消防水泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择,确定消防水泵类型;消防水泵的流量和压力应根据隧道对消防水量和水压的要求经计算确定,临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一用一备,零流量时的压力不应超过系统设计压力的140%,流量为水泵额定流量的150%时,压力不应低于水泵额定压力的65%,消防水泵的电机功率应满足水泵运行工况范围内的工作要求,所选择的水泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率,既有良好的抗汽蚀性能,又使工程投资少,运行费用低。

稳压泵是消防系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa―0.2Mpa为宜。

消防工程的流程第7篇

【关键词】移动消防装备;灭火救援工作;内蒙古

前言

内蒙古的地理因素和产业结构决定了其灭火救援工作难度比较大。政府和相关部门要将消防工作作为日常巡查的核心要素,结合内蒙古消防的区域性特点,努力打造与当前灭火救援作战任务相适应的消防装备体系。同时,社会的发展和产业结构的升级,使内蒙古灭火救援工作过程中面临许多新的挑战,消防工作者要结合近年来灭火救援后勤保障建设实践经验,在深入调研的基础上,加强消防部队特勤装备体系建设。

1、内蒙古巴彦淖尔消防队消防配备使用现状

首先,内蒙古巴彦淖尔消防部队投入经费不足,很难确保常规装备的配备。部分消防单位配备的器材装备比较先进,但由于价格昂贵应用率并不高,真正投入战斗后,消防官兵对器材装备缺乏具体的认知,并没有发挥其应有的作用。相关负责人要确保消防员能够熟练使用相关器材装备,进而提升灭火救援工作质量。其次,内蒙古的产业特性决定了其火灾高发性。相关人员没有认识到装备器材维护保养的重要性,对消防配备操作过于盲目,使其损坏率高,严重影响了其应用效果。同时,管理人员不重视对消防设备的定期保养和维修,使消防设备不能正常使用,造成设备的浪费。加之,执勤装备和日常训练装备混合应用,严重降低消防装备的使用效益。第三,消防员对消防设备使用技能掌握不到位。消防观念的革新,使内蒙古巴彦淖尔地区更加重视消防部队建设和管理的正规化,并配备了大批新型装备。但是装备数量有限和培训时间不足,使消防官兵对新型消防装备缺乏了解,应用效果不佳。发生灾害事故,官兵很难对设备进行科学调配和使用[1]。

2、移动灭火装备的作用

首先,灭火作用。移动灭火装备包括移动式消防水炮和消防机器人等,其应用原理是给水加压形成柱状水流,对火域进行击打,进而压制火势,达到灭火的目的。其次,冷却作用。应用移动式灭火装备对起火区域喷射水流,降低火灾内部温度。或者应用开花或者喷雾式射流,对起火区域进行覆盖,以降低现场温度,达到灭火目的。第三,窒息作用。移动灭火装备通过对雾状水流进行喷射,进而对热量进行吸收,确保现场冷却,并形成水蒸气,降低空间含氧量,使火焰因供氧不足而停止燃烧。第四,消烟降毒。装修材料、橡胶制品和塑料制品发生火灾后,会产生有毒气体。应用移动灭火装备对其进行喷水,并对水流和射程进行调节,进而对火灾现场气体和烟雾进行稀释,达到消烟降毒的目的。第五,衰减热辐射。火焰燃烧过程中经常波及周围物体。应用移动灭火器喷射雾状水流,在火场周围形成水雾保护,能够有效避免火灾蔓延。

3、移动灭火装备的应用优势

首先,移动灭火装备携带方便。相较于固定灭火装备,其体积小,并且比较轻便。应用移动装备进行灭火救援工作,能够确保消防员及时撤离到安全区域,并降低日常消防难度。其次,移动灭火装备战斗力强,灭火效率高。移动水炮和移动泡沫炮等移动装备流量大,灭火威力强,能够提升灭火质量和效率,保障人民群众安全,并将火灾损失降到最低。第三,移动灭火装备安全性比较好,节约人力资源。移动消防装备优越性比较好,其体积小、性能好,并且射程比较远。其能够对火灾现场进行有效控制,也能够确保救援人员深入火灾内部开展救援工作,进而提高救援质量,最大程度保障消防人员在火灾救援过程中的生命安全。第四,应用范围广。移动灭火装备的应用范围比较广,其既可以用以港口码头和石油化工火灾救援中,也可以应用到中小型火灾救援中。消防人员要对移动消防灭火装备具有明确的认识,注重在火灾环境比较复杂的区域对其进行应用,并充分发挥其装备优势,对人们不易靠近的区域进行灭火处理,达到良好的消防效果[2]。

4、移动灭火装备的应用效果

4.1提高灭火效率

诸多因素的限制,使移动灭火装备的应用范围仍然比较狭窄,其一般被应用到石油化工、大型仓储和港口码头等区域灭火中。但是在其他火灾情况下,并没有得到广泛应用。移动装备对传统的消防模式进行改变,能够结合火灾需求,对水流形式和消防射程进行调整。其在灭火救援过程中的辐射范围和覆盖范围都比较大,最大程度上提升了灭火效率,达到了良好的灭火效果。

4.2节约人力资源

移动消防装备的应用,提高了灭火救援质量和效率。其具有范围和跨度层面的优势。普通移动水炮和普通水枪的最大流量分别为40l/s和19l/s。移动水炮和水枪的射程分别为60m和28m。移动水炮的应用使整体灭火救援性能提升了六倍,很大程度上节约了人力资源,并提高了灭火救援的效率和质量,达到良好的消防效果。

4.3丰富战术手段

移动消防装备的应用,使消防人员改变了传统的消防思路,应用新型消防技能和模式,对消防战术手段进行不断丰富。移动消防设备是消防官兵日常训练过程中的重心。消防官兵逐渐将移动消防设备作为日常训练和实践操作过程中的重要工具,并充分发挥其在灭火救援中的优势,提高灭火救援过程中的战斗力,并最大程度提升消防质量[3]。

5、结语

消防工作是保障我国社会快速发展和人民日常生命财产安全的重要前提和保障。内蒙古巴彦淖尔的地域特性和产业特性,决定了当地政府和消防部门要加大灭火救援工作的力度,结合实际救援情况,对移动消防装备进行科学合理的应用,以提高整体消防质量,将火灾隐患降到最低。

参考文献

[1]侯伟星.移动消防装备在高层建筑火灾扑救中的运用[J].武警学院学报,2015,(06):39-43.

消防工程的流程第8篇

引言

人防工程是我国国防工程的重要组成部分,随着经济的快速发展和城镇化的推进,越来越多的大型人防工程出现在城市商业黄金地段,此类工程作为商业综合体有效的缓解了商贸区空间紧张、交通拥挤、环境污染的问题,对实现城市的立体发展,提高城市的防灾减灾能力,发挥人防工程的社会及经济效益具有重大的意义。对于此类工程的给排水专业设计,如何做到平战结合,既要满足工程平时的使用要求,又要保证战时的使用安全,是衡量设计合理性的重要因素。本文结合工程实例介绍作为商业建筑的大型人防工程给排水专业设计的一些做法和注意事项及具体的解决方法。

1、工程概况

本工程位于城市中心广场地下,主体工程地下三层,总建筑面积82891m2,共四十个防火分区,其中负一层、负二层为商业、娱乐、餐饮及办公区,负三层为汽车库、仓库、设备用房及配电室。工程南侧设置下沉式广场与本工程负一层相连接,工程主要出入口处设置自负二层至地面一层口部房的中庭。本工程地震时作为震时应急避难场所,战时负三层为甲类人防工程,抗力等级为核五级、常五级,共十一个防护单元,其中两个人防物资库、九个二等人员掩蔽部,物资库防化级别为丁级,人员掩蔽部为丙级,本工程战时掩蔽总人数为17525人。人防工程内设置固定式风冷柴油发电战作为战时电源。

2、给水系统

2.1水源

给水水源为市政自来水管网,供水压力0.30Mpa,由项目周边的市政给水环状管线引两条DN150给水管连接成环状,作为工程的平时生活水源、消防水源及战时水源。两路给水引入管均设置水表井作为总的计量单元,工程内部根据功能不同在各用水点处分别设置水表计量。

2.2平时供水

根据使用功能不同,工程平时用水主要由生活用水、餐饮区经营用水、空调冷却系统补水、地下车库内洗车冲洗用水及用水景观补水构成。工程平时用水量根据不同功能分区,按现行《建筑给水排水设计规范》的用水定额分别计算,见表-01。本工程最高日生活用水量620.0m3/d,最高时生活用水量62.15m3/h,使用时间按12h计。为减少水资源的浪费,汽车冲洗用水及水景用水均采用循环系统,卫生洁具均采用节水型产品。

表-01:

2.3战时供水

为保证供水的安全性,人防工程根据防护单元战时使用功能设置战时水箱,存储战时水源,战时水箱计算参数见表-02。其中,人员掩蔽部存储战时掩蔽人员饮用水、生活用水、人员洗消用水及口部洗消用水,饮用水箱单独设置;物资库作为战时物资仓库只存储口部洗消用水及值班人员生活饮用水;风冷式柴油发电站存储2.0m3柴油发电机冷却水。工程染毒后,各防护单元通过气压给水设备二次加压对供战时使用的防毒通道、密闭通道、洗消间、除尘滤毒室、扩散室、竖井、柴油发电站等染毒区域的墙面、地面、顶板进行冲洗。本工程各战时出入口处均设置冲洗阀,并保证该染毒区任意位置均在其25m冲洗范围内,冲洗阀工作压力不应小于0.20Mpa。对于二等人员掩蔽部,工程主要出入口防毒通道处均设置供人员简易洗消用的洗手盆。

表-02:

3、排水系统

地下工程由于埋深较深无法与市政管网形成重力流排水,一般均采用机械排水方式,即将工程中的污废水及雨水分别收集后通过水泵排放至室外。根据本工程的使用功能及排水性质,工程排水主要分为:卫生间污水、厨房污水、消防废水、空调冷凝废水、人防工程洗消废水、下沉广场雨水。

3.1污废水系统

1)、卫生间设于负一、二层商业区内,考虑到重力流排水管道不得进入到人防工程内,因此上下两层卫生间垂直设置,负二层卫生间底板下降500mm,用于负二层排水管道的敷设,卫生间污水池临近卫生间并且设置于人防区外。卫生间污水排至室外后经化粪池排至市政污水管网。

2)、餐饮区设于本工程负二层,厨房区域底板下降450mm,用于敷设厨房排水管道,厨房下侧负三层非人防区内设置隔油提升一体化设备对厨房污水进行油脂分离处理并将污水压力提升至市政污水管网。

3.2废水系统

本工程负三层根据人防防护单元设置集水坑,该集水坑平时作为废水集水坑收集工程消防废水及空调冷凝废水,战时作为本防护单元污水池使用。负一、二层空调机房内均设置防爆波地漏将空调冷凝水排水至负三层。此外,负三层消防水泵房、制冷站内均设置排水集水坑。

人防工程防毒通道、密闭通道、进风竖井及防毒通道防护密闭门外设置1000×1000×1000的染毒水池,其余战时染毒的房间设置防爆波地漏排水至附近染毒水池内,战后该废水经消毒后由手摇泵接软管排至室外地面

3.3雨水系统

下沉广场作为建筑防火分隔的有效形式被越来越多的应用到地下商业建筑中, 但它的设置却增大了工程内涝的危险性。为提高工程安全性,本工程设置雨水泵间两个,雨水泵共四套。根据现行规范,

雨水设计流量:Q=kΨmqF,

设计降雨强度:q=167A(1+clgP)/(t+b)n,A、b、c、n为当地降雨参数

设计重现期P取值为50年,汇水面积F附加1/2侧墙面积,径流系数Ψm取值为0.9。

3.4集水坑及水泵的设计

1)、污水池有效容积不小于5min水泵出水量且不大于6h生活排水平均流量;污水泵流量按生活排水设计秒流量计算,水泵运行方式为用一备一。

2)、废水集水坑有效容积不小于5min水泵出水量,此外作为战时污水池应附加战时隔绝防护时间内防护单元产生的全部生活污水的1.25倍;水泵流量可按满足消防排水量的80%考虑,水泵运行方式为报警水位双泵启动。

3)、雨水池有效容积不小于5min水泵出水量,雨水泵设计流量取5min降雨历时的流量,水泵运行方式为报警水位双泵启动。

4、消防系统

4.1喷淋系统

商业综合体应根据使用功能的不同确定不同场所的危险等级,并按最不利情况确定水泵流量及扬程。本工程喷淋系统采用湿式系统,系统喷头均采用标准闭式喷头K=80,动作温度68℃。

1)、商业部分及餐饮部分按中危险Ⅱ级设计,采用格栅吊顶,喷头顶板下直立安装,根据“喷规”5.0.3条规定,设计喷水强度为8×1.3=10.4L/m2.min,火灾延续时间1h,作用面积160m2。负一、二层结构主梁为8400×8400mm布置,无次梁,喷头布置2800×2800mm,经计算设计用水量32L/s,最不利点4支喷头围合范围内的平均喷水强度9.1 L/m2.min,大于规范要求喷水强度:8×1.3×0.85=8.84 L/m2.min。办公区为实体吊顶,按中危险Ⅱ级设计,喷头吊顶下下垂安装。