消防水池的总蓄水有效容积消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。
消防水池有效容积计算、要求、连续补
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消防水池的总蓄水有效容积
消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。
消防水池有效容积计算、要求、连续补水及设置为两座独立水池要求
提示:
1.两座或两格消防水池可设置水泵共用吸水管。
2.两座水池每座应有独立的池壁,不可共用池壁。当为装配水池时,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作。
3.当有效水位穿水池壁的吸水管中心线时,应加设连通管。
混凝土配和比技术控制措施
混凝土配和比技术控制措施如下:
(1)混凝土入模坍落度≥110mm(可控制在160~210㎜);
(2)在满足混凝土强度及施工要求的前提下,尽可能地降低混凝土水灰比,污水处理厂混凝土水灰比≤0.45;
(3)使用低碱水泥、低碱外加剂,水泥中碱含量≤0.6%,混凝土中外加剂含量<1kg;
(4)精选混凝土中粗细集料,避免使用碱活性集料。
(5)控制孔隙中溶液的PH值,控制流行性二氧化硅的数量,控制碱浓度,控制水分和改变碱性二氧化硅、胶体措施入手,使全部混凝土配合比的单方碱含量控制在<3.0kg/m3,防止碱-集料反应,提高混凝土的耐久性。

砼的运输及浇筑砼在运输要保持其匀质性
砼的运输及浇筑
砼在运输要保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。输送到浇灌地点时,要具有要求的坍落度,如有离析须进行二次搅拌方可入模。砼运输采用泵送。
(1)浇筑之前将模板下口用海绵条封堵密实,并用砂浆封堵模板根部,防止漏浆。
(2)混凝土接缝处采用配合比砂浆。(3)竖向结构混凝土浇筑流向以角部为起点,先在根部浇筑5-10cm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆,用铁锹均匀入模,注意不能用泵管直接倾入模板内,以免砂浆溅到模板上凝固,导致拆模后混凝土表面形成小斑点;砂浆不得铺的太早或太开,以免在砂浆和混凝土之间形成冷缝,影响观感,应随铺砂浆随下料。(4)砂浆投放点与混凝土浇筑点距离控制在3m左右为宜。(5)浇筑时采用标尺杆控制分层厚度(夜间施工时用手把灯照亮模板内壁),分层下料、分层振捣,每层混凝土浇筑厚度严格控制在30~40cm,振捣时注意快插慢拔,并使振捣棒在振捣过程中上下略有抽动,上下混凝土振动均匀,使混凝土中的气泡充分上浮消散。(6)振捣棒移动间距为40cm,在钢筋较密的情况下移动间距可控制在30cm左右。浇筑过程中可用小锤敲击模板侧面检查,振捣时注意钢筋密集及洞口部位不得出现漏振、欠振或过振。(7)为保证混凝土密实,底层混凝土振捣时间控制在50秒,上层混凝土表面应以出现翻浆、不再有显著下沉、不再有大量气泡上冒为准。(8)为使上下层混凝土结合成整体,上层混凝土振捣要在下层混凝土初凝之前进行,并要求振捣棒插入下层混凝土5~10cm。
(9)沾在水平钢筋上的砂浆用振动棒轻轻碰落,不能让其长时间滞留,也不能用振动棒振动上部钢筋传递振动振落。
(10)为保证竖向混凝土无冷缝,竖向结构浇筑完毕之后,紧跟着浇筑水平结构,浇筑方向从四周向中心平行推进,并在浇筑前先搭设人行栈道。

消防水池有效容量应根据有关技术标准经计算确定
在市政给水管道、进水管道、天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有1条进水管且室内外消防用水量之和大于20L/s或在建筑高度大于50m的建(构)筑物,应设消防水池。
不同建(构)筑物设置的消防水池,其有效容量应根据有关技术标准经计算确定。具体要求共八个方面:
1、当市政管网能保证室外给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物内消防用水量的要求。
2、当市政管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。

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