统一消防给水系统图和区域消防给水系统图区别

对区域集中消防给水系统的设想
&摘要:当前的消防给水系统都是以一个开发项目的单位而设计实施的,造成投资重复和日常管理水平难以提高等问题。提出应建立隶属于消防部门并由其直接管理的区域集中消防给水系统的设想。&
  关键词:消防给水系统 区域集中 管理&
  总结几年来发生的火灾,我们就会发现,消防给水系统发生问题一般集中在两个方面:
  (1)消防给水设施不完善,未能按规范要求设计施工,或设计完善而施工不到位。
  (2)日常管理水平低,致使消防给水系统存在各种问题。发生火灾时,消防给水设施无法完全发挥效力。管理水平的高低在整个消防工作中起着相当重要的作用。
  上述问题的出现,是与我国现有的经济水平、法律规定的执行水平、管理水平及各级人员的职业素质密不可分的。面对这样的实际状况,现今的消防给水规范在执行过程中就存在着相当的矛盾。
  根据规范,一套消防给水灭火系统一般是以一个开发项目为单位而设计实施的。这就形成了一幢建筑物建一套完整的消防给水系统的状况,整个系统由物业管理部门来负责管理。根据城市的给水状况,消防给水系统一般包括:消防水源(消防水池、市政给水管)、二次加压设备(消防水泵)、消防管道、屋顶水箱等几部分。我们城市中给水管网的给水压力一般在0.18&0.22Mpa之间,对于绝大多数的建筑来说均需二次加压,才能满足消防给水压力。另外,根据《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)中第8.3.3条,消防水池的设置条件:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进管,且消防用水量之和超过25L/S。
  再考察一下《建规》第8.5.1条、第8.5.2条及表8.5.2,表中将各种建筑的不同情况按高度、层数、体积或座位数共分成24种,只有4种情况的室内消火栓用水量力最小的5L/S,其余室内消火栓用水量为10&40L/S;表8.2.2&2中的最小的室外消防用水量为10L/S。由于我们的市政给水管网是消防和生活生产合用的,因此在不建消防水池的情况下,市政给水管网应同时负担室内及室外的消防用水。这样,对于设置消防给水系统的建筑物,其所连通的市政给水管网需负担的消防用水量为15L/S。火场供水实践和水力试验说明,直径100mm的给水管只能勉强供应一辆消防车用水,一辆消防车一般出二支口径19mm的水枪,当充实水柱长度为15m时,每支水枪的流量为6.5L/S。由于自来水公司一般不同意设大管径引入管,对于室内外总的消防用水量为15L/S的这样一个建筑物,所配的引入管一般不会达到100mm,因此对于防火要求相对低的建筑物也要设一定的消防水池。那么,几乎所有的设消防给水系统的建筑物均需建消防水池。
  根据规范条文说明第8.6.3条:设置常高压给水系统(即设有高位水池或区域高压给水系统)的建筑物,可不设消防水箱。现今的市政给水压力只能满足一至三层建筑物的消防用水压力要求,绝大多数的建筑物的给水系统达不到常高压给水系统的要求,属于临时高压给水系统,均需设消防水箱。按现今实际状况,为防止水箱中水质变坏,消防水箱均为生活消防合用水箱。
  综上所述,我们可以说,几乎所有的设有消防给水系统的建筑物都需设置一套完整的包括消防水池、二次加压泵、消防管道、高位水箱各部分的消防给水系统就为有效灭火提供了设备与技术上的保证。但问题在于能否有效完整地执行下去,执行下去以后,能否有合格的管理以保证在火灾时系统能够正常运转起来。
  首先在设计施工过程中,在我这些年的设计经历中,常常遇到建设单位为节省投资增大产出而千方百计地与设计单位在消防给水系统,特别是消防水池的问题上反复争论的情况。一方面,这确实需要一定的资金投入及以后的日常管理维修费用,虽然其占整个投资的比例并不大。另一方面,它占去了一定的建筑面积或需要相当的室外空地。双方争论的结果,往往是以建设单位意见为准进行设计,最后报主管部门批准。建设过程中还有个别的建设施工单位擅自更改设计的现象。所以,最后交付的工程中有相当部分的消防给水系统在使用之初就存在着各种问题。这种问题的出现是由于我国现有的经济水平、法律规定的执行水平所导致的。
  然后是工程交付使用后,消防给水系统的日常维护保养及检修就十分重要了,这也是令开发单位十分头疼的问题。对于建筑物来说,它的消防给水系统的使用概率是很低的,在长时间不用的情况下容易造成管道、阀门、水泵等设备的腐蚀,但设备必须时刻保持在最佳工作状态,随时准备投入使用。因此,维修管理人员应该了解设备的状况,并随时对有问题的设备进行维护调整,使设备永远处于最佳的状态。随着消防灭火水平的提高,系统越来越复杂,对维修管理人员的要求也越越高。他们不但要保证设备的完好运行,还要对系统有着准确全面的了解。在日常试验中对系统的状况作出正确判断,在发生火灾时对各种情况作出正确的反映,以充分发挥系统的灭火作用。这对于那些档次高、管理水平高的建筑物来说,象恒基中心、东方广场他们的管理维修人员是能够达到要求的。但对于大多数的建筑物,其管理维修人员都达不到这样的要求。因此,我们在选择确定消防给水系统时,不但要考虑符合规范要求,还应该考虑实施的可能性及管理单位的管理水平。并且,上述独立消防给水系统还存在着下列一些难以解决的问题:
  (1)为避免消防水池中的水常年不用而成为死水,一般是将生活、消防水池合用。但由于一般建筑的消防储水量大于生活储水量,使得生活用水在水池中更新的时间较长,超出24h的最长允许时间,导致生活水水质下降,达不到饮用水标准,影响了人们的身体健康。近年来,二次水污染的问题越来越突出,人们也更加重视这个问题。管理跟不上也是导致水质变坏的一个原因。
  (2)规范要求的双电源或双回路供电大多建筑无法满足,规范第8.5.5条规定:设有备用泵的消防泵站或泵房,应设备用动力。若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。在工作实践中,我发现许多工程应设内燃机而因各种原因达不到规范要求,这就为灭火埋下了隐患。
  (3)大量地分散设置水也必然造成水的浪费。为保证水质,要对消防水池进行清洗,造成水资源的浪费。消防水也越多,则水资源浪费越多。
  对于一定区域来说,采用独立的消防给水系统要建数量众多的消防水池,其储存着大量的消防用水,在清洗水池的时候要被排放掉,浪费数量之大是极其可观的。以北京复兴门金融街为例:有大约10幢高层建筑,按每幢的消防水池储水1300m3计算,共储水1300m3。如果每年清洗一次,则浪费水13000m3/a 如果每年清洗两次,浪费26000m3/a。如果建集中消防水池,只储存消防水约800m3,(包括室外消防用水),其水质可不按生活水水质要求,通过加氯等措施,可长期保存。
  针对以上问题,笔者认为可采用区域集中消防给水系统加以解决。所谓区域消防给水系统就是用一个消防给水泵房及消防水池,满足一定范围内的多个建筑物的消防给水要求。分为区域集中高压给水系统和区域集中临时高压消防给水系统。这两种系统的区别在于临时高压给水系统在发生火灾时需启动消防泵,而高压给水系统则不需要。
现今出现了许多住宅小区,由开发商统一建设、管理。小区的规模不等,既有建筑面积上百万平米的大型小区,也有几万平方米小型小区。这样的小区多采用区域集中给水系统。这样的区域集中消防给水系统的设备档次、管理水平也取决于开发单位对消防工作的认识程度和物业管理单位的水平。
  基于以上所论,笔者建议应建立隶属于消防部门、并由其直接管理的区域集中消防给水泵房及消防水池。打破区域集中消防给水系统只应用于一个开发单位所建项目内的界限。对于任何一个消防给水系统,其中消防水泵房相当于人的心脏,消防水池则是系统生命之源。因此说,它们是整个系统中作用最重要、技术最复杂的部分,也是对设备和管理要求最高的,当然也是最容易出现问题的地方。根据现在的实际情况,在一定范围内由消防局建立高质量、高档次、系统完善、专业化管理的消防给水泵房和消防水池。消防泵在水量、水压上应满足本范围内要求最高的建筑。通过管道与此范围内的各建筑中的室内消防给水管道相接。各建筑物内的消防控制信号直接接至消防泵房,控制消防泵的动作。各建筑对消防泵不同的水压要求可通过在本建筑消防接大管上设减压阀调整解决。对水量的不同要求可通过下列几种方式解决:
  (1)根据室内消防用水量最大的建筑物确定水泵数量,通过电气设备将水泵分成不同流量的组合。室内消防流量不同的建筑物内消防按钮启动不同的水泵组合,以获得相应的符合规范的消防用水量。比如,根据规范在某一区域内,各建筑物的室内消防用水量包括10L/S、30L/S、40L几个等级。我们可按最高的40L/S确定水泵组的总流量,根据上述几个流量,选用流量10L/S的水泵5台,1台备用。将水泵分成2台、3台、4台3种组合,不同组合的控制线接至相应建筑的消防箱内。
  (2)将区域内不同室内消防用水量按流量大小分成几组,设置满足不同流量的几组水泵,某一流量的水泵机组由相应消防流量的建筑物内的消防控制信号控制启动。
  (3)如果区域内备建筑的室内消防用水量相差不大,可按最大的用水量选泵,不必再进行分组。
  根据以上对区域消防给水系统的设想,相比于独立的消防给水系统,其具有以下优点:
  (1)保证水泵房、消防水池的设备质量、设施完备。
  (2)管理维修的水平高,能够保证设备的使用。
  (3)减少设备数量,降低了总的设备投资及管理费用。
  (4)减少了水资源的浪费。
  (5)避免了二次水的污染。
  取消了各个单体建筑的消防水池,各个单体建筑为满足生活水的要求,只需建一个较小的生活水储水池,对于较小的单体建筑则建一吸水池即可,甚至有的建筑根本不用建水池。市政水的压力和流量就可满足生活水的要求。这样,就加快了水池中水的更换速度,降低了停留时间,减少了水中余氯的损失,从而保证了生活水的水质。
  (6)为开发建设单位节约了投资、增加了效益。在整个项目中减少了水池和水泵房,相当于给开发建设单位增加了开发面积,会受到广大开发单位的欢迎。
  综上所述笔者认为,建立高标准的区域消防给水系统能够解决现今消防给水系统在应用中所存在的两个最主要的问题,并且具有在保证水质、节约水资源、减少投资等方面的优点。
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单项选择题我国目前普遍采用的消防给水系统为()。
A.独立消防给水系统
B.区域集中消防给水系统
C.消火栓给水系统
D.自动喷水灭火系统
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区域性供水模式的研究
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  1、问题的提出  在八十年代初,在城市供水水源的调研基础上,于 1982年2月四川省给水排水情报网年会期间,第一次提出重力流供水的方案,在研究重力流供水的范围过程中我们引伸出区域性供水的思路,并进一步讨论区域性集中供水系统和区域性供水集中管理系统模式的区别、联系及其实用价值。  2、区域性供水的模式区域性供水系统的主要特征  不仅为中心城市供水,还同时向作为城市、场镇及广大农村集居点供水,按照水源水系、地理环境特征或一定的行政区划确定供水区域,供水面积小至数十平方公里,大至数千平方公里。它把一个区域内的若干个净水厂及其配套企业联合为一体,统一开发、分配水资源,水费的收取办法又因输配水距离及高差而有所差异的新型网络供水系统。我们认为,区域性供水的模式主要有两种,即区域性供水集中管理的模式和区域性集中供水的模式。  2.1 区域性供水集中管理的模式  2.l.l 区域性供水集中管理是所辖区域的供水及其配套服务企业实行统一管理,但管网系统不一定连成一体,即水源和管网都可能是分散的。例如,台湾有两个水公司,一个台北市自来水公司,另一个是台湾自来水公司,后者就是区域性供水管理型的企业。另悉,山东省济宁市已将该市下属各县镇自来水公司统一联合成立济宁市供水集团总公司。  2.l.2 区域性供水集中管理系统是一个跨行政管理辖区概念的系统,跨地区的供水企业可以浓缩一定数量的技术人才、管理人才,为整个区域经济服务,从而有利于人才素质的提高与效能的发挥。  2.1.3 区域性供水管理型的企业,可以不受一城一镇的限制,较合理地综合考虑水资源的有效利用,借助集团化的优势,可以开拓为此服务的诸多工业项目,特别是水工业项目,组织社会化生产,确保原材料、消耗材料的合理调配,减少流动资金的占用。整个企业的运转可以更为有效,求得较好的经济效益与社会效益。  2.2 区域性集中供水的模式  2.2.1 区域性集中供水是水源相对集中、管网连成一片的供水系统,较多地实行长距离输配水,水费的收取办法又因输配水距离及高差而有所差异,这种多水源、多水厂并网的区域集中供水系统,比原先分散的、独自的、小规模的供水系统,提高了系统的专业性、合理性、可靠性与经济性。这样的系统在经济发达的国家里是较多的。在日本于1986年已有166个,在英国、美国、法国等发达国家亦很多,譬如华盛顿北方水厂的供水范围已达2849km2,供水区域内的地面高差达274m,由两个水厂(一个取湖水、一个取河水)并网供水。  2.2.2 区域性集中供水系统是一个多水源合并管网的管理系统,多水源统一的供水环状管网系统的建立,极大提高了供水的安全可靠性。通过强化调度功能,协调供需关系,使系统处于合理、经济的运行状态。  2.3 两种区域性供水模式的密切联系  2.3.1 我们在探讨区域性供水的同时,提出了区域性集中供水模式与区域性供水集中管理模式两个既有区别又有密切联系的概念,二者同属区域性供水范畴。我们认为作这样的区分是有特别意义的。区域性集中供水是区域性供水的高级形式,区域性供水管理系统也可能过渡为区域性集中供水系统。在一定时 间、空间或经济发展程度条件下,即使不能进行区域性集中供水,仅仅通过采用区域性供水集中管理,对其管辖范围内的供水部门和相关企业实现人才和资源的合理配置,对于提高水质和供水普及率(水量),提高供水整体服务水平都具有不可估量的作用。  2.3.2 在可能实行区域性集中供水的地方,首先实行区域性供水集中管理是必要的,可以避免各自为政和各种短期行为,造成长期分散重复小规模建设投资,从而对一定区域统一分配水资源、提高供水基础设施服务能力、发挥区域性供水企业的规模效益起着促进作用。  3、区域性供水研究的意义  3.1 社会发展的趋向数千年来的文明历史表明,社会生产力的提高,经济的发展,促使了城镇的形成与发展,特别是近两个世纪以来,科技的进步,大型工业、集团化经济的崛起,人们更加速了向城市迁移。以大城市为核心的区域性经济带逐步形成,以当今经济发达的国家为例,日本有1/3人口集中在东京的周围地区。就是象我国这样的发展中国家,城市人口的数量增长很快,城市的规模在扩大,以大城市为核心的经济带正在形成,这也许是社会发展的必然趋向。  3.2 水资源的合理分配自古至今,凡是有人群起居的地方必然有水源,凡是现代化的城市必然有相应的集中供水事业。工农业的发展,人口的增加,水作为一种无法替代的资源是有限的,就全世界而言,已有不少专家预测下世纪的主要危机是水危机。而我国的水资源相对而言是不丰富的,平均年水资源总量约为28000多亿 m3 ,居世界第六位,但人均水资源量只有2730m3/人,仅为世界人均值的l/4.总之,淡水资源已成为制约我国经济发展的主要因素之一,对于淡水资源科学开发、合理分配、区域性综合规划管理是至关重要的。1&&&
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中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010- 传 真:010-导读:拟定的给水系统方案见下图:地下水源,qq输水管4q00,答:①进出每一节点的流量总和等于零,即满足连续性方程qi??qij?0②每环各管段的水头损失代数和为零,即满足能量方程?sijqij?0③各水源供水至分界线处的水压应相同,就是说从各水源到分界线上控制点的沿线水头损失之差应等于水源的水压差。11.树状网计算的步骤怎样。答:①求出答:①进出每一节点的流量总和等于零,即满足连续性方程qi??qij?0②每环各管段的水头损失代数和为零,即满足能量方程?sijqij?0③各水源供水至分界线处的水压应相同,就是说从各水源到分界线上控制点的沿线水头损失之差应等于水源的水压差。 11. 树状网计算的步骤怎样。 答:①求出总用水量;②求出管线总长度;③求出比流量;④求出沿线流量;⑤求出节点流量;⑥选取控制点;⑦计算干管各支管接出处节点的水压标高;⑧求水塔高度和水泵扬程。 12. 试述哈代-克罗斯解环方程组的步骤
答:①根据城镇的供水情况,拟定环状网各管段的水流方向,按每一节点满足qi??qij?0的条件,并考虑供水可靠性要求分配流量,得初步分配的管段流量qij。②由qij计算各管段的摩阻系数sij(?aijlij)和水头损失hij(0)(0)(0)n?sij(qij)。③假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,(0)(0)2逆时针方向管段中的水头损失为负,计算该环内各管段的水头损失代数和?hij。④计算每环内各管(0)(0)段的sijqij及其总和?sijqij,按式求出校正流量。⑤设校正流量?qi符号以顺时针方向为正,逆时针方向为负,凡是流向和校正流量方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量,据此调整各管段的流量,得第一次校正的管段流量: qij?qij??qs(1)(0)(0)(0)??qn。
按此流量再行计算,如闭合差尚未达到允许的精度,再从第②不起按每次调正后的流量反复计算,直到每环的闭合差达到要求。 13. 某城最高日用水量为6000m3/d,拟定的给水系统方案见下图:地下水源,无需处理,设对置水塔(图中1一泵站;2输水管;3清水池;4二泵站;5输水管;6管网;7输水管;8对置水塔)。用水量变化规律和二级泵站供水线见下图所示。已知清水池调节容积占最高日用水量的12.5%,水塔调节容积占最高日用水量的6.55%。试求图中各组成部分的计算流量(清水池、水塔只需算出调节容积即可)。
解:由题意可得Qd=6000m/d, 由图可知:Qh=0 m3/h
QIImax=0 m3/h
QI=Qd/T= m3/h 清水池调节容积V1=%=750 m3 水塔调节容积V2=%=393 m各组成部分的计算流量见下图 (Qd:最高日用水量 Qh:最高日最高时用水量 QI:最高日平均时流量) 3 3
14. 试求某城市的最高日用水量。居住区计划人口30万,用水普及率为85%。本市为三区的中小城市。城市内有两工业企业,须由管网供应全部用水。甲厂有职工6000人,分三班工作,每班2000人,其中500人在高温车间工作,分班淋浴人数除高温车间500人之外,分有一般车间1000人。乙厂有9000人,分两班,每班4500人,每班下班后有3500人淋浴,包括高温车间的900人。生产用水量为:甲厂年产值为5亿元,万元产值用水量为254m3,重复利用率为30%,乙厂每日15000m3,均匀用水。(用水量定额q=130L/d?人,居住区生活用水量未计及的浇洒道路和绿化用水据调查为650 m3/d) Q1=qnf=130*30*/m/d Q2???25Na1?35Na2?40Nb1?60Na①=250,②=250,③=750,④=300,⑤=300,⑥=360,⑦=60,⑧=60 325*?40**3?25*?40*m/d Q3=650 m/d
Q4=qB(1-n)=254*5*108/104*(1-30%)=/d 3 Qd=1.25*( Q1+Q2 +Q3 +Q4)=? m/d
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“建规”与“高规”消防给水系统分类不同之讨论
关键词:消防给水系统 常高压制 临时高压制 低压制 稳高压制
简介:本文以规范为依据讨论了消防给水系统的分类及一些歧义,说明了准确分类的意义,并对分类提出了一些建议
随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统的分类,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,因为规范对不同的消防给水系统的设计提出了不同的要求,这些要求使我们不得不推究一些新技术(如恒压变频技术)属于何种系统?有何要求?怎样应用?等亟欲明确的问题,或者说系统的分类问题变得极为重要,然而,由于现实中规范之间的不统一、规范与出版物之间的不统一,什么是“高压消防给水系统”与“临时高压消防给水系统”间的区别常令设计人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,认识现有资料的冲突,认识冲突的危害性,探讨合理的消防给水系统的分类依据、最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急,希望本文能起到抛砖引玉的作用。
一、各出版物之间对消防给水系统分类的不同。
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)(下简称“建规”)关于消防给水系统的分类,笔者整理了一下,主要有三处,即8.1.3条、8.1.3条条文说明、8.6.3条条文说明。
在8.1.3条中,“建规”给出了三种系统,即高压制、临时高压制和低压制,规范说:“如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。”
8.1.3条条文说明中对高压、临时高压、低压共三种给水系统的解释分别是这样的(低压略):
1、高压系统:“管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。”
2、临时高压系统:“在临时高压给水管道内,平时水压不高,在水泵站(房)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵开动后,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。”
再看8.6.3条文说明对常高压给水系统的解释:“即设有高位水池或区域高压给水系统”。
以上是“建规”对消防给水系统分类的一些内容,下面看看《高层民用建筑设计防火规范》(GB01年版)(下简称“高规”)中对于消防给水系统分类的一些内容,主要有7.1.3条,7.1.3条条文说明。
“高规”第7.1.3条说:“室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。”
第7.1.3条条文说明中解释说:
“一、消防给水系统按压力分类有:
1、高压消防给水系统指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。
2、临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。
3、低压消防给水系统(略)
还有一种情况,目前较广泛应用于消防给水系统,即管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证。在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求,此情况也叫临时高压给水系统。
二、消防给水系统按范围分类有:
1、 独立高压(或临时高压)消防给水系统,每幢高层建筑设置独立的消防给水系统。
2、 区域或集中高压(或临时高压)消防给水系统,即两幢或峡两幢以上高层建筑共用一个泵房的消防给水系统。”
从这两规范的内容,我们可以注意到,从条文来看,“建规”8.1.3条与“高规”7.1.3条并不相违,但从条文说明,我们可以看出几点不同:
1、“建规”8.1.3条文说明对分类只谈压力,不谈流量(连流量的字眼也没有);而“高规”7.1.3条条文说明一,虽然说是“按压力分类”,但表述中其1和2点却都加进了流量。
2、“建规” 8.1.3条条文说明说高压制是在“火场上”而且是不需使用“消防车或其他移动式水泵”加压;而“高规”则说 “不需启动消防水泵加压” ,意思是无论何时何地启动什么类型的泵。
3、“建规”8.6.3条条文说明的常高压给水系统包括了“高位水池”和“区域高压给水系统”二种,8.1.3条条文说明2也提到了“高位水池”和“集中高压水泵房”二种概念;而“高规”7.1.3条条文说明则认为区域或集中高压与临时高压消防给水系统是一回事,这观点可从该条文说明二之2中加括号,及对应于后面“即……”的共同解释可以得出,也可从该条文说明一之1中“不需启动消防水泵加压”而得到。
4、“建规”将稳压泵稳压系统及变频稳压系统划入了高压系统,因为该系统“管网内经常保持足够的压力”,而且“火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而
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一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
一篇文章分成两部分,细枝末节的后半部分被大量阅读,而主要部分的前半部分却被阅寥寥,从这点上,旧版恐怕更好一点罢。
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