Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Расчет установок водяного автоматического пожаротушения

2021-11-25 48
Расчет установок водяного автоматического пожаротушения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

Расчет установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности производится на основании данных табл. 1 и 2.

Диаметры трубопроводов установок следует определять гидравлическим рас­четом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в трубо­проводах должна составлять не более 10 м/с.

Диаметры всасывающих трубопроводов установок следует определять гид­равлическим расчетом, при этом скорость движения воды в трубопроводах долж­на составлять не более 2,8 м/с.

Гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять при условии водо­снабжения этих установок только от основного водопитателя.

Давление узла управления должно быть не более 1,0 МПа.

Расчетный расход воды раствора пенообразователя (Qd  л×с-1 через ороситель (генератор) следует определять по формуле

формула                                         (1)

где к — коэффициент производительности оросителя (генератора), принимае­мый по технической документации на изделие; Н — свободный напор перед оро­сителем (генератором), м вод. ст.

Минимальный свободный напор для оросителей (спринклерных, дренчер­ных) с условным диаметром выходного отверстия:

dу = 8... 12 мм — 5 м вод. ст.,

    dу = 15...20 мм — 10 м вод. ст.

Максимальный допустимый напор для оросителей (спринклерных, дренчер­ных) — 100 м вод. ст.

Потери напора на расчетном участке трубопроводов Н, м, определяются по формуле

 

                                                   Формула                                                              (2)

где Q — расход воды, раствора пенообразователя на расчетном участке трубопро­вода, л×с-1; В — характеристика трубопровода, определяется по формуле

формула                                         (3)

где к1 — коэффициент, принимается по табл. 1; l —длина расчетного участка тру­бопровода, м.

Потери напора в узлах управления установок Н2, м, определяются по фор­муле

Н2 = е – Q 2,                                        (4)

где е — коэффициент потерь напора в узле управления, принимается по техниче­ской документации на клапаны; Q — расчетный расход воды, раствора пенообра­зователя через узлы управления, л×с-1.

Объем раствора пенообразователя V1; м3, при объемном пожаротушении оп­ределяется по формуле

                                            Формула                                               (5)

 где к2 коэффициент разрушения пены, принимается по табл. 1; V— геометри­ческий объем защищаемого помещения, м3; к3 — кратность пены.

Таблица 1

Горючие материалы защищаемого производства Коэффициент разрушения пены, к2 Продолжительность работы установки, мин
Твердые 3 25
Жидкие 4 15

 

Число одновременно работающих генераторов пены n 1 определяется по фор­муле

                                 Формула                                                           (6)

где Qd производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м3×мин-1;     t — продолжительность работы установки с пеной средней кратности, мин, принимается по табл. 1.

Таблица 2

Группа

помещений

Интенсивность орошения, л/(с×м2), не менее

Максимальная площадь, контро­лируемая одним спринклерным оросителем или тепловым замком побудительной системы, м2

Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразовате­ля, м2

Продолжитель­ность работы установок во­дяного пожа­ротушения, мин

Максимальное расстояние меж­ду спринклерны­ми оросителями или легкоплав­кими замками, м

водой раствором пенообра­зователя
1 0,08 12 120 30 4
2 0,12 0,08 12 240 60 4
3 0,24 0,12 12 240 60 4
4.1 0,3 0,15 12 360 60 4
4.2 0,17 9 360 60 3
5

9 180 60 3
6

9 180 60 3
7

9 180 3

 

 

Таблица 3. Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожаров в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов

Группа помещений Перечень характерных помещений, производств, технологических процессов
1 Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц
2 Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного, текстиль­но-галантерейного, табачного, обувного, кожевенного, мехового, целлюлозно-бу­мажного и печатного производств; окрасочных, пропиточных, малярных, смесе­приготовительных, обезжиривания, консервации и расконсервации, промывки деталей с применением ЛВЖ и ПК; производства ваты, искусственных и пленоч­ных материалов; швейной промышленности; производств с применением резино­технических изделий; предприятий по обслуживанию автомобилей; гаражи и сто­янки, помещения категории ВЗ (пожарная нагрузка 181—1400 МДж/м2)
3 Помещения для производства резинотехнических изделий
4.1 Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окра­сочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и сушки; краскоприготови­тельных, лакоприготовителъных, клееприготовительных производств с применением ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В2 (пожарная нагрузка 1400—2200 МДж/м2)
4.2 Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации, гидрирования, экстракции и помещения других производств, перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В1 (пожарная нагрузка более 2200 МДж/м2)
5 Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке. Склады трудносгораемых материалов
6 Склады твердых сгораемых материалов, в том числе резины, РТИ, каучука, смолы
7 Склады лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ

 


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.