Гидравлический расчет сети

Для дальнейшего расчета нам необходимо обратится к СНБ 2.02.05-04 «Пожарная автоматика. Тушение будем производить раствором пенообразователя I=0,08 л/(с*м2). Произведя трассировку согласно того, что площадь тушения ГПС-600 равна 75 м2.

Трассировку произведем согласно полученному количеству пеногенераторов и площади тушения ГПС-600.

В связи с тем, что нам необходимо 22 ГПС-600, то расстояние между ними по длине составит 5 м.

1. Расход и напор в точке 1:

2.

Q1 = 6 л/c;

Н1 = 40 м;

 

 - коэффициент производительности генератора.

 

Определим диаметр трубопровода на участке 1 – А:

 

=0,028 = 28

 

 - скорость движения раствора;  = 10 м/с.

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 32 мм, k 1 = 13,97

 

 

Так как потери напора велики, то увеличим диаметр трубопровода до 40мм. k=28,7

 

 

Определяем напор в точке А:

 

 

Находим расход воды в точке А. Так как схема расположения

пенных оросителей симметрична, то расход в точке А определяем по

формуле:

 

 

Для расчета попадает ветвь А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л.

 

Участок А-Б

 

=56


По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 65 мм, k= 572

Определяем потери напора на участке А-Б:

 

 

Определяем напор в точке Б:

 

 

Введем коэффициент y:

 

 

Находим расход воды в точке Б:

 

 

Участок Б-В

 

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 65 мм, k= 572 Определяем потери напора на участке Б-В:

 


Т.к. потери напора велики, то увеличим диаметр трубопровода до 80мм. k= 1429

 

 

Так как потери напора велики, то увеличим диаметр трубопровода до 100мм. k= 5872

 

 

Определяем напор в точке В:

 

 

Находим расход воды в точке В:

 

 

Участок В-Г

 

99

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 100 мм, k= 5872. Определяем потери напора на участке В-Г:

 


Определяем напор в точке Г:

 

 

Находим расход воды в точке Г:

 

 

Участок Г-Д

 

116

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 125 мм, k= 18070

Определяем потери напора на участке Г-Д:

 

 

Определяем напор в точке Д:

 

 

Находим расход воды в точке Д:

 

 

Участок Д-Е


130

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 150 мм, k= 36920

Определяем потери напора на участке Д-Е:

 

 

Определяем напор в точке Д-Е:

 

 

Находим расход воды в точке Д:

 

 

Участок Е-Ж

 

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 150 мм, k= 36920

Определяем потери напора на участке Е-Ж:

 


Определяем напор в точке Е-Ж:

 

 

Находим расход воды в точке Ж:

 

 

Участок Ж-З

 

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 200 мм, k= 209900

 

Определяем потери напора на участке Д-Е:

 

 

Определяем напор в точке Ж-З:

 

 

Находим расход воды в точке З:

 


Участок З-И

 

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 200 мм, k= 209900

Определяем потери напора на участке З-И:

 

 

Определяем напор в точке З-И:

 

 

Находим расход воды в точке И:

 

 

Участок И-К

 

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 200 мм, k= 209900. Определяем потери напора на участке И-К:

 


Определяем напор в точке И-К:

 

 

Находим расход воды в точке К:

 

 

Участок К-Л

 

 

По таблице Б.1 [СНБ 2.02.05-04] принимаем диаметр трубопровода равным 200 мм, k= 209900

Определяем потери напора на участке К-Л:

 

 

Определяем напор в точке К-Л:

 

 

Находим расход воды в точке Л:

 

 

Потери напора в узле управления:


, где

-для клапана БКМ-200(прил.6 табл.4[СНиП 2.04.09 – 84])

 

м

 

Общий напор, который должен создать насос:

 

м

 

Требуемый расход пенообразователя:

 

Найдем диаметр дозирующей шайбы:

 

 = м,

 

где qПО – расход пенообразователя;

 - разность напоров(120-94,53=25,47);

 - коэффициент расхода.

Исходя из расчетов, необходимо подобрать насос, который обеспечит напор 101,12м и расход 349,1л/с. Выбираем насос 14Д-6 с рабочими характеристиками Н = 90-120 м и Q = 240-472 л/с. Соответственно резервный насос принимаем также 14Д-6.

По каталогу выбираем насос-дозатор для подачи пенообразователя марки Д-320-70 с рабочими характеристиками 20-50 л/с, 70-80 м.

 











Проектирование СПС

 

Согласно приложению П СНБ 2.02.05-04 «Пожарная автоматика» для помещения цеха выбирается тепловой пожарный извещатель. Исходя из условий эксплуатации (температура в помещении +17 0С, относительная влажность воздуха – 80%) и экономических соображений принимаем тепловой пожарный извещатель – ИП – 105.

Проводя трассировку сети пожарной сигнализации необходимо обратить внимание на следующее:

1. Так как установка пожарной сигнализации предназначена для управления АУП, каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее, чем 2-мя автоматическими пожарными извещателями, т.е. запуск АУП будет осуществляться только по сигналу, поступающему от двух пожарных извещателей, подключенных к различным шлейфам (п.13.37). ИП–105 устанавливаем на 4 шлейфах прибора приемно-контрольного «Спектрон П-01».

2. Поскольку высота помещения 4 м, то по таблице 6 [2], площадь контролируемая одним извещателем S=до 70 м2. Максимальное расстояние между извещателями, по табл. 6 [2], должно быть 8,5 м, а максимальное расстояние от извещателя до стены 4 м.

Рассчитаем требуемое количество пожарных извещателей:

Согласно п. 4.1.[3], каждую точку защищаемой поверхности следует контролировать не менее, чем двумя извещателями.

 

извещателей.




Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: