一、基础计算公式与核心参数选取
1. 标准计算公式
W=K⋅V⋅C/[100(0.1264−0.0005C)]
W—— 灭火设计用量(kg)
V—— 防护区净容积(m³)
C—— 灭火设计浓度(%)
K—— 海拔高度修正系数;安庆海拔低,K取 1.0
2. 发电机房推荐设计浓度取值(关键)
柴油、润滑油属于 B 类火灾,灭火设计浓度 C 选用 9%;
严禁按照普通电气机房 8% 取值;燃油蒸汽火情需要更高浓度抑制燃烧、防范复燃。
3. 喷放时间要求
柜式预制装置喷放时间不宜大于 10s,采购设备时核对产品检测报告喷放指标。
二、分步完整测算流程
第一步:精确计算防护区净容积
1. 基础容积 = 房间净长 × 净宽 × 净高;
2. 扣除固定大型设备实体体积:发电机组底座、固定储油柜、大型封闭式风道等不可燃实体体积;管线、散热器、小型支架不扣除;
3. 注意误区:不能直接使用建筑图纸轴线尺寸,应采用围护结构内侧净尺寸计算。
第二步:围护密闭泄漏系数校核(安庆项目重点)
安庆春夏多雨、空气湿度大,很多老旧厂房发电机房门缝、百叶、电缆洞口未做密封。
1. 密闭良好机房:门窗密封完整、孔洞封堵到位,按理论计算药量配置;
2. 密闭一般机房:存在少量持续缝隙、无法完全封堵,在理论计算值基础上增加 10% 药剂余量;
3. 敞开百叶、长期开门通风机房:不建议采用柜式七氟丙烷全淹没方案,优先优化密闭或更换局部灭火方式。
第三步:管网损耗核算(柜式预制装置区分两种形式)
1. 标准柜式(喷头直接布置在柜体上方,短软管输送):管路损耗很小,厂家样本已纳入,理论计算药量无需额外叠加;
2. 加长软管远距离引射喷头:必须索取厂家水力数据,核查沿程损耗,若输送距离超出样本限值,需要复核药剂喷射有效浓度。
第四步:灭火剂剩余量核查
钢瓶内部不可喷射残余药量由设备厂家保证;设计阶段只需保证灭火设计用量≤钢瓶有效喷射药量,不得依靠瓶内残药充当灭火用量。
三、储油间独立划分专项说明(高频易错点)
发电机房配套室内储油间,必须单独划分为独立防护区、独立测算药量、独立配置柜式装置。
严禁将储油间与主机房合并为一个防护区:储油间燃油蒸汽浓度高,合并空间容积大,极易出现局部浓度不足;同时储油间密闭条件、泄压要求与主机房不一致。
四、多台柜式装置协同布置药量分配规则
防护区容积较大,单台柜式容量不足时,采用多台预制柜联合防护:
1. 总灭火设计用量平均分配至每一台装置;
2. 所有柜式装置必须同步启动,启动时差满足规范要求;
3. 喷头均匀分散布置,避免局部区域药剂富集、远端区域浓度偏低;
4. 不允许一台先喷气、一台延迟启动,防止灭火剂提前从泄压口、缝隙流失。
五、安庆地区发电机房测算常见误区规避
❌误区 1:直接套用电气机房 8% 设计浓度。柴油属于 B 类火,应采用 9%,药量偏少会无法压制燃油复燃;
❌误区 2:只算建筑容积,不扣除大型固定机组实体体积,药量冗余过大抬高造价;
❌误区 3:忽视机房缝隙泄漏,不预留药量余量,现场封堵不到位时灭火浓度不达标;
❌误区 4:主机房与储油间合并作为单一防护区,审图极易被要求整改;
❌误区 5:单纯依靠厂家样本容积对照表,不开展正式公式验算,缺少计算书无法通过图纸审查。
六、配套设计同步要求
1. 根据最终防护区容积与药剂用量,重新核算泄压口有效面积,防止喷放瞬间超压损坏墙体、门窗;
2. 联动逻辑:火警确认后立即关闭机房排风、新风、防火阀,避免气流持续稀释灭火剂;
3. 喷头避开发电机组高温排烟管道,防止高温造成灭火剂分解;
4. 机房缝隙、电缆孔洞同步防火封堵,保障药剂有效浸渍时间不低于规范要求。
七、方案落地核心优势
1. 严格依据现行规范公式定量计算,形成完整计算书,满足安庆当地施工图审查、消防验收要求;
2. 针对柴油 B 类火灾选用合理设计浓度,兼顾灭火有效性与抑制复燃需求,适配工业厂区发电机房风险特征;
3. 根据围护密闭情况灵活设置药剂余量,既杜绝药量不足安全隐患,又避免过度配置造成投资浪费;
4. 清晰区分主机房与储油间防护边界,提前规避审图整改,新建项目、老旧厂房消防改造均可直接套用整套测算逻辑。
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