Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчеты ч 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
5.84 Mб
Скачать

1.3. Гидравлический расчет

Задачей гидравлического расчета является установление потребного расхода (Q, л/с) и напора (Н. м) волы.

По расчётным расходу и напору воды выбираются пожарные насосы и вспомогательное обору­дование. В холе гидравлического расчета устанавливаются диаметры трубопроводов.

Рис. 1.4. Расчётная схема:

1,2,3…- оросители; А,Б,В – рядки; КСК – контрольный сигнальный клапан, Н – насос

Гидравлический расчет удобно вести, пользуясь расчетной схемой (см рис. 1.4)

При построении расчетной схемы необходимо учесть следующее:

1) вследствие высокой эффективности спринклерных установок при пожаре вскрывается лишь небольшая часть оросителей. Например, для второй группы помещений максимальное число одновре-менно вскрывающихся оросителей не превышает 20 (см. табл. 1.1);

2) при принятом (см рис. 13) расположении трубопроводов и оросителей целесообразно рассмотреть вариант одновременного вскрытия 24 оросителей (четырех рядков). При этом расход воды будет установлен с небольшим запасом;

3) для правильного расчета потребного напора воды необходимо рассмотреть вариант, когда вскрываются оросители наиболее удаленные от насоса.

Предлагаемый метод гидравлического расчета трубопроводов спринклерной установки основан на последовательном определении расхода воды и потери напора на участках.

Расчет начинают от наиболее удаленного от насоса оросителя (на расчетной схеме первый ороситель) и продолжают в направлении насоса.

Расход воды через первый ороситель (Q1, л/с ) определять по формуле:

где k - коэффициент расхода оросителя; принимать по табл. 1.4;

H1 - минимальный свободный напор воды перед оросителем, м,; принимать по табл. 1.4

Потерю напора на участке 1-2 определять по формуле:

10

где Q1-2 - расход воды на участке 1-2, л/с; Q1-2=Q1,

Вт - характеристика трубопровода.

Вт определять по формуле:

где K1 - коэффициент, зависящий от диаметра трубопровода;

К1 определять по табл 3; l-длина расчетного участка, м.

Если потеря напора на участке 1-2, имеющем длину не более 4м превышает 5 м, необходимо увеличить диаметр участка трубопровода и расчет повторить. Свободный напор перед вторым оросителем определять по формуле

Расход воды через второй ороситель определять:

Расход воды на участке 2-3:

Потеря напора на участке 2-3:

Свободный напор перед третьим оросителем:

Расход воды через третий ороситель:

Расход воды на участке 3-А:

Потеря напора на участке 3-А

Свободный напор в точке А (перед рядком А):

Расход воды через весь рядок А:

QA=2Q3-A (рядок симметричен относительно т. А)

11

Потеря напора на участке А-Б:

Свободный напор перед рядком Б:

Расход воды через рядок Б определяется из соотношения:

откуда

Дальнейший ход вычислений аналогичен приведенному.

Расход воды на всю спринклерную установку определять:

Полная потеря напора в трубопроводах и узлах установки:

где НГ - свободный напор волы перед рядком Г, м

НГ-насос – потеря напора на участке магистрального трубопровода от рядка Г до насоса, м;

Нкск – потеря напора в узле управления, м;

Нпод – высота подъёма воды от насоса до оросителей, м

Потерю напора в узле управления определять по формуле:

где e – коэффициент потерь в узле управления; принимать по таблице 1.5.

Таблица 1.5

Коэффициент потери напора в узле управления

Узлы управления

Тип клапана

Диаметр клапана, мм

Коэффициент потерь напора, е

Спринклерной установки водозаполненой

ВС

100

150

3,02*10-3

8,68*10-4

По расчётным QН и НН выбрать насос [2]

12