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10.4 储备供应源 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
10.4.1* 如果在24小时内无法更换灭火介质,则应配有储备供应源。 10.4.2 在有储备源的地方,如果不加装手动切换装置,储备源应一直与系统管路相连。 10.4.3 在
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10.3* 持续时间 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
10.3.1 设计的水、添加剂和雾化介质(如使用)的量,应满足以下条款之一: 1) 至少满足30 分钟灭火要求; 2) 对于预制系统,设
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10.2* 水量 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
水量和规定浓度的添加剂(如使用),以及雾化剂(如使用),数量上应满足最大的一处或几处同时发生火灾的保护对象的灭火需要。
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10.1 概述 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
10.1.1 除非另有规定,否则供水、雾化介质和灭火添加剂等,均应符合本章要求。 10.1.2 每个细水雾系统至少要有一个自动的供水源。 10.1.3* 用于双流水雾系统的压
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第十章 供水与雾化介质 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
10.1 概述 10.2* 水量 10.3* 持续时间 10.4 储备供应源 10.5 供水 10.6 双流体系统的雾化介质 10.7 压力表
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9.4 推动剂或雾化介质计算过程 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
9.4.1 概述 9.4.1.1 计算 在多喷头系统中每个双流体喷头的雾化介质进口最大、最小气压和(标准温度和压力下的)流量,都应由计算决定。 9.4.1.2 最大、最小
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9.3* Hazen-Williams 计算法(低压系统) - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
9.3.1 工作压力范围与添加剂 工作压力不超过 12 bar (175 psi )且无添加剂的细水雾系统,应允许使用Hazen-Williams 法进行水力计算。 9.3
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9.2* 中、高压单相单流体系统的计算方法:Darcy-Weisbach - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
9.2.1 管路的摩阻损失应按以下方法之一计算: 1) 使用表9.2.1 的公式; 2) 只要系统管道中最大流速不超过7.6 m/s (25
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9.1 概述 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
9.1.1 流量计算步骤 细水雾系统的流量计算步骤,应符合以下要求之一: 1) 水力计算应采用第9.2节的方法; 2) 无添加剂且工作压力不
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第九章 计算 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
9.1 概述 9.2* 中、高压单相单流体系统的计算方法:Darcy-Weisbach 9.3* Hazen-Williams 计算法(低压系统) 9.4 推动剂或雾化介质计算
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8.4 应用参数 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
8.4.1* 房间变量 房间变量应包括房间的几何特性尺寸及通风情况。 8.4.1.1 房间的几何尺寸 在设计喷头位置、系统流量及整个系统的用水量等时,需要考虑房间的几何特
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8.3 性能目标 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
8.3.1* 性能目标 细水雾系统的消防性能目标至少包括以下三点之一: 1) 控火 2) 抑火 3) 灭火 8.3.1.1
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8.2* 评估项目 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
8.2.1 范围 细水雾系统应建立在全面评估的基础之上。评估内容应包括火灾试验协议、系统组件和厂商设计、安装手册中包含的内容。 8.2.2* 火灾试验协议 火灾试验协议应
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8.1* 概述 - NFPA 750细水雾消防系统标准 2003版 - 消防规范大全 - 广东固稳科技抗震支架!
8.1.1 细水雾系统的设计和安装应符合其规定的保护对象和保护目的。 8.1.2 应用特性 具体场所的特性(房间变量和火灾危险性级别)应与系统的规定特性相符合。 8.1.3