Б.2 Методика расчета параметров установок объемного пожаротушения пеной высокой и средней кратности



 

Б.2.1 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.).

Б.2.2 Выбираются тип и марка генератора пены высокой или средней кратности и устанавливается его производительность по раствору пенообразователя q, м3/мин.

Б.2.3 Расчет параметров установки объемного пожаротушения пеной высокой кратности

Б.2.3.1 Определяется расчетное количество генераторов пенывысокой кратности

                                           n = aV/qτK,                                                (Б.32)

где a — коэффициент разрушения пены;

τ — максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин;

K — кратность пены.

Значение коэффициента a рассчитывается по формуле

                                             a = K1K2K3,                                              (Б.33)

где K1 — 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;

K2 — учитывает утечки пены, при отсутствии открытых проемов принимается равным 1,2, при наличии открытых проемов определяется экспериментально;

K3 — 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.

П р и м е ч а н и е — При заборе генераторами пены воздуха снаружи защищаемого помещения коэффициент К3 допускается принимать равным 1.

Б.2.3.2 Производительность системы по раствору пенообразователя, м3 · мин–1, определяется по формуле

                                           Q = nq .                                                     (Б.34)

Б.2.3.3 По технической документации устанавливается объемная концентрация пенообразователя в растворе c, %.

Б.2.3.4 Расчетное количествопенообразователя, м3, определяется по формуле

                                      V = cQτ · 10–2.                                              (Б.35)

Б.2.4 Расчет параметров установки объемного пожаротушения пеной средней кратности

Б.2.4.1 Объем раствора пенообразователя V1, м3, определяется по формуле

                                     V1 = V(k/К),                                                 (Б.36)

где k — коэффициент разрушения пены, принимается по таблице Б.5.

Таблица Б.5 — Коэффициент разрушения пены

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

 

Число одновременно работающих генераторов пены n определяется по формуле

                                          n = V1/qτ.                                                  (Б.37)

Б.2.4.2 Продолжительность работы внутренних пожарных кранов, оборудованных ручными пенными пожарными стволами и подсоединенных к питающим трубопроводам установки, следует принимать равной времени работы установки.

Продолжительность работы пожарных кранов с пенными пожарными стволами, питаемых от самостоятельных вводов, следует принимать 1 ч.


Приложение В

(справочное)

Методика оценки возможности использования спринклерной АУП

Принятые обозначения:

Н – высота помещения, м;

Нкр – критическая высота расположения оросителя, выше которой не может быть достигнута температура термического разрушения колбы спринклерного оросителя, м;

K – коэффициент тепловой инерционности колбы, (с·м)0,5;

kS , k Т , kf , kθ , X – условные параметры;

L – максимальное расстояние между смежными спринклерными оросителями, м;

l - коэффициент, учитывающий расположение оросителей;

q – тепловая мощность, выделяемая при горении с 1 м2 пожарной нагрузки, кВт/м2;

r – расстояние между осью оросителя и осью конвективной колонки, м;

Sлик – защищаемаяспринклерным оросителем круговая площадь, в пределах которой обеспечивается нормативная интенсивность орошения и гарантируется ликвидация пожара (соответствует паспортным данным оросителя), м2;

Sп – площадь пожара, м2;

Т0 – температура в помещении до пожара, 0С;

Тг – температура газа в зоне расположения спринклерного оросителя, 0С;

Ткол – текущее значение температуры колбы, 0С; 

Tпасп – паспортное значение номинальной температуры срабатывания спринклерного оросителя с колбой по ГОСТ Р 51043, 0С;

qпасп – паспортное значение (или минимальное расчетное) скорости роста температуры газа в зоне расположения ДТПИ, достаточное для его срабатывания, 0С/с;

t – текущее время, отсчитываемое с момента начала пожара, с;

tакт.изв – время активации спринклерного оросителя от ДТПИ, с;

tакт.орос– время активации спринклерного оросителя с колбой под воздействием температуры газа в зоне его расположения, с;

tлик – время, соответствующее развитию пожара на площади Sлик, с;

tупр – время задержки передачи управляющего сигнала с ДТПИ через приборы и каналы связи на спринклерный ороситель с управляемым пуском, с;

tупр.орос – время активации спринклерного оросителя с управляемым пуском под воздействием управляющего сигнала с ДТПИ, с;

V – скорость распространения пламени по горизонтальной проекции пожарной нагрузки , м/с;

ДТПИ – дифференциальный тепловой пожарный извещатель.

 


Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 526; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!