ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.08.2024
Просмотров: 843
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
5 Водяные и пенные установки пожаротушения
5.4 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой
5.5 Спринклерные ауп с принудительным пуском
5.6 Спринклерно-дренчерные ауп
5.9 Водоснабжение установок и подготовка пенного раствора
6 Установки пожаротушения высокократной пеной
7 Роботизированный пожарный комплекс
7.2 Требования к установке пожарной сигнализации рпк
8 Установки газового пожаротушения
8.2 Классификация и состав установок
8.5 Установки объемного пожаротушения
8.6 Количество газового огнетушащего вещества
8.8 Сосуды для газового огнетушащего вещества
8.13 Устройства местного пуска
8.14 Требования к защищаемым помещениям
8.15 Установки локального пожаротушения по объему
9 Установки порошкового пожаротушения модульного типа
9.3 Требования к защищаемым помещениям
10 Установки аэрозольного пожаротушения
10.3 Требования к защищаемым помещениям
11 Автономные установки пожаротушения
12 Аппаратура управления установок пожаротушения
12.1 Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
12.2 Общие требования к сигнализации
13 Системы пожарной сигнализации
13.1 Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта
13.2 Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации
13.3 Размещение пожарных извещателей
13.4. Точечные дымовые пожарные извещатели
13.5 Линейные дымовые пожарные извещатели
13.6 Точечные тепловые пожарные извещатели
13.7 Линейные тепловые пожарные извещатели
13.9 Извещатели пожарные аспирационные дымовые
13.10 Газовые пожарные извещатели
13.11 Автономные пожарные извещатели
13.12 Проточные пожарные извещатели
13.13 Ручные пожарные извещатели
13.15 Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики
14 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов
15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения
16 Защитное заземление и зануление. Требования безопасности
17 Общие положения, учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики
Методика расчета параметров ауп при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности
Методика расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной
Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ
Методика гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления
Общие положения по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа
Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения
Методика расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение
Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений
Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее устранения
Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя
В.3.4 Поскольку давление у каждого оросителя различно (самое низкое давление у диктующего оросителя), необходимо учитывать расход каждого из общего количества N оросителей.
В.3.5 Общий расход дренчерной АУП подсчитывают из условия расстановки необходимого количества оросителей на защищаемой площади.
В.3.6 Суммарный расход воды дренчерной АУП рассчитывают последовательным суммированием расходов каждого из оросителей, расположенных в защищаемой зоне:
где Qд - расчетный расход дренчерной АУП, л/с;
qn - расход n-го оросителя, л/с;
n - количество оросителей, расположенных в орошаемой зоне.
В.3.7 Расход QАУП спринклерной АУП с водяной завесой
QАУП=Qс+Qз,
где Qс - расход спринклерной АУП;
Qз - расход водяной завесы.
В.3.8 Для совмещенных противопожарных водопроводов (внутреннего противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения) допустима установка одной группы насосов при условии обеспечения этой группой расхода Q, равного сумме потребности каждого водопровода:
Q=QАУП+QВПВ,
где QАУП, QВПВ - расходы соответственно водопровода АУП и внутреннего противопожарного водопровода.
В.3.9 Расход пожарных кранов принимается по [2] (таблицы 1-2).
В.3.10 В общем случае требуемое давление пожарного насоса складывается из следующих составляющих:
Рн=Рг+Рв+∑Рм+Руу+Рд+Z-Pвх=Pтр-Pвх,
где Рн - требуемое давление пожарного насоса, МПа;
Рг - потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ, МПа;
Рв - потери давления на вертикальном участке трубопровода БД, МПа;
Рм - потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д), МПа;
Руу - местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах), МПа;
Рд - давление у диктующего оросителя, МПа;
Z - пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью пожарного насоса), МПа; Z=Н/100;
Pвх - давление на входе пожарного насоса, МПа,
Pтр - давление требуемое, МПа.
1 - водопитатель; 2 - ороситель; 3 - узел управления; 4 - подводящий трубопровод; Рг - потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ; Pв - потери давления на вертикальном участке трубопровода БД; Рм - потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д); Руу - местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах); Ро - давление у диктующего оросителя; Z – пьезометрическое давление; Pтр - давление требуемое
Расчетная схема установки водяного пожаротушения
Рисунок В.2
В.3.11 От точки n (рисунок В.1, секции А и Б) или от точки m (рисунок В.1, секции В и Г) до пожарного насоса (или иного водопитателя) вычисляют потери давления в трубах по длине с учетом местных сопротивлений, в том числе в узлах управления (сигнальных клапанах, задвижках, затворах).
В.3.12 Гидравлические потери давления в диктующем питающем трубопроводе определяют суммированием гидравлических потерь на отдельных участках трубопровода по формулам:
где ΔРi - гидравлические потери давления на участке Li, МПа;
Q - расход ОТВ, л/с;
Kт - удельная характеристика трубопровода на участке Li, л6/с2;
А - удельное сопротивление трубопровода на участке Li, зависящее от диаметра и шероховатости стенок, с2/л6.
В.3.13 Потери давления в узлах управления установок РУУ, м, определяются по формуле
- в спринклерном
РУУс=ξУУсγQ2=(ξкс+ξз)γQ2;
- в дренчерном
РУУд=ξУУдγQ2=(ξкд+2ξз)γQ2,
где ξУУс, ξУУд, ξкс, ξкд, ξз - коэффициенты потерь давления соответственно в спринклерном и дренчерном узле управления, в спринклерном и дренчерном сигнальном клапане и в запорном устройстве (принимается по технической документации на узел управления в целом или на каждый сигнальный клапан, затвор или задвижку индивидуально);
γ - плотность воды, кг/м3;
Q - расчетный расход воды или раствора пенообразователя через узел управ-
ления, м3/ч.
В.3.14 В приближенных расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь в узле управления) принимают равными 20% сопротивления сети трубопроводов; в пенных АУП при концентрации пенообразователя до 10% вязкость раствора не учитывают.
В.3.15 Расчет ведут таким образом, чтобы давление у узла управления не превышало 1 МПа, если иное не оговорено в технических условиях.
В.3.16 С учетом выбранной группы объекта защиты (приложение Б настоящего СП) по таблице 5.1 принимают продолжительность подачи огнетушащего вещества.
В.3.17 Продолжительность работы внутреннего противопожарного водопровода, совмещенного с АУП, следует принимать равной времени работы АУП.
Приложение г
(рекомендуемое)
Методика расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной
Г.1 Определяется расчетный объем V, м3, защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. Расчетный объем помещения определяется произведением площади пола на высоту заполнения помещения пеной, за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты и т. д.).
Г.2 Выбираются тип и марка генератора высокократной пены и устанавливается его производительность по раствору пенообразователя q, дм3/мин.
Г.3 Определяется расчетное количество генераторов высокократной пены
(Г.1)
где а - коэффициент разрушения пены;
τ - максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин;
К - кратность пены.
Значение коэффициента а рассчитывается по формуле
а=К1К2К3, (Г.2)
где К1 - коэффициент, учитывающий усадку пены, принимается равным 1,2 при высоте помещения до 4 м и 1,5 - при высоте помещения до 10 м, при высоте помещения свыше 10 м определяется экспериментально;
К2 - учитывает утечки пены, при отсутствии открытых проемов принимается равным 1,2, при наличии открытых проемов определяется экспериментально;
К3 - учитывает влияние дымовых газов на разрушение пены, для учета влияния продуктов горения углеводородных жидкостей значение коэффициента принимается равным 1,5, для других видов пожарной нагрузки определяется экспериментально. Максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения принимается не более 10 мин.
Г.4 Определяется производительность системы по раствору пенообразователя, м3с-1:
(Г.3)
Г.5 По технической документации устанавливается объемная концентрация пенообразователя в растворе с, %.
Г.6 Определяется расчетное количество пенообразователя, м3:
Vпен=cQτ·10-2·60. (Г.4)
Приложение д
(обязательное)
Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ
Д.1 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного азота (N2). Плотность газа при Р=101,3 кПа и Т=20°С составляет 1,17 кг/м3.
Таблица Д.1
Наименование горючего материала |
ГОСТ, ТУ, ОСТ |
Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.) |
Н-гептан |
ГОСТ 25823 |
34,6 |
Этанол |
|
36,0 |
Бензин А-76 |
|
33,8 |
Масло машинное |
|
27,8 |
Д.2 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного аргона (Ar). Плотность газа при Р=101,3 кПа и Т=20°С составляет 1,66 кг/м3.
Таблица Д.2
Наименование горючего материала |
ГОСТ, ТУ, ОСТ |
Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.) |
Н-гептан |
ГОСТ 25823 |
39,0 |
Этанол |
|
46,8 |
Бензин А-76 |
|
44,3 |
Масло машинное |
|
36,1 |