
- •Окна Таблица №2
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1. Анализ пожарной опасности
- •1.1. Характеристика техногенного процесса производства
- •Характеристика пожарной опасности
- •1.2. Анализ пожароопасных свойств веществ, образующихся в процессе
- •1.5.2. Возможные пути распространения пожара снаружи технологического оборудования
- •1.6. Нормирование помещений зданий и других зон размещения технологического оборудования по взрывопожарной и пожарной опасности
- •1.6.1. Категорирование помещений здания
- •Категорирование здания
- •1.6.2. Экспертиза строительных конструкций зданий
- •Экспертиза огнестойкости здания
- •1.6.3. Экспертиза конструктивно-планировочных решений в здании
- •1.6.4. Экспертиза решений по противодымной и противовзрывной защите зданий
- •1.6.5. Экспертиза эвакуационных путей и выходов
- •Расчет эвакуационных путей
- •1.6.6. Экспертиза освещения компрессорной
- •2.3. Мероприятия, направленные на предотвращение образования горючей среды и занесение в нее источников зажигания
- •2.5.2. Мероприятия, разработанные на основе экспертизы конструктивно-планировочных решений в здании
- •2.5.3. Мероприятия, разработанные на основе экспертизы решения по противодымной и противовзрывной защите зданий
- •2.5.4. Мероприятия, разработанные на основе экспертизы эвакуационных путей и выходов
- •2.5.5. Мероприятия, разработанные на основе экспертизы освещенности компрессорной
- •2.5.6.Рекомендации к устройству и размещению инженерных систем здания (отопление, вентиляция)
- •2.5.7. Рекомендации к размещению в помещении производства первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь)
- •Определение первичных средств пожаротушения
- •Определение количества гидрантов и напора воды
- •Внутреннее пожаротушение
- •Определение количества первичных средств пожаротушения
- •Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
- •Библиографический список
2.5.7. Рекомендации к размещению в помещении производства первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь)
Важнейшими элементами расчета противопожарного водоснабжения является определение потребного для пожаротушения расхода воды, а также напора и диаметра противопожарного водопровода.
Общий расчетный расход воды складывается из расходов на наружное пожаротушение от гидрантов, внутреннее – от пожарных кранов, а также от стационарных установок пожаротушения.
Расход воды на наружное пожаротушение от гидрантов в производственных зданиях выбирают в зависимости от объема здания, стен и огнестойкости его строительных конструкций, а также категории пожарной опасности производства, размещенного в здании.
Определение первичных средств пожаротушения
К первичным средствам пожаротушения в проектируемом объекте относятся:
наружное пожаротушение от гидрантов;
внутреннее пожаротушение от пожарных кранов;
огнетушители.
Определение количества гидрантов и напора воды
Определим
объем здания.
м3.
Принимаем 1 гидрант со стороны компрессорной. По таблице №2.2 определим расход воды от гидрантов.
Таблица №2.2
-
Степень огнестойкости зданий
Категории зданий по пожарной опасности
Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий шириной до 60 м на один пожар, л/с при объемах зданий, тыс.м3
До 3
3-5
5-20
20-50
50-200
200-400
400-600
I и II
Г, Д
10
10
10
10
15
20
25
I и II
А, Б, В
10
10
15
20
30
35
40
III
Г, Д
10
10
15
25
35
-
-
III
В
10
15
20
30
40
-
-
IV и V
Г, Д
10
15
20
30
-
-
-
IV и V
В
15
20
25
40
-
-
-
Принимаем Qн = 10 л/с, так как степень огнестойкости I, а категория здания по пожарной опасности А и объем здания 1791 м3.
Требуемый напор в гидранте определяется по формуле:
,
где
Нтр – потеря напора в трубах, м;
hрук – потеря напора в рукаве, м;
h – потери напора в гидранте и стендере (принимают равными 2 м);
Т – геометрическая высота наиболее высокой точки здания предприятия, м.
Диаметр труб наружного противопожарного водопровода определяют исходя из условий подачи к месту пожара полного расхода воды. Диаметр не должен быть менее 100 мм.
,
где
Qн – расход воды по линии, м3/с;
d – диаметр трубы, м;
υ – скорость движения воды (принимается 1,5 ÷ 2,5 м/с).
Принимаем d = 100 мм.
Потеря напора в трубах определяется по формуле:
,
где
Ау – коэффициент, учитывающий потери напора от шероховатости труб в зависимости от диаметра, определяется по таблице № 10;
Qн – расчетный расход воды, л/с;
Lтр – длина труб, м.
Таблица № 2.3
Диаметр условного прохода трубы, мм |
Коэффициент Ау |
Диаметр условного прохода трубы, мм |
Коэффициент Ау |
10 |
32,95 |
50 |
0,01108 |
15 |
8,809 |
70 |
0,002893 |
20 |
1,643 |
80 |
0,001168 |
25 |
0,4367 |
100 |
0,000267 |
32 |
0,09386 |
125 |
0,00008623 |
40 |
0,04453 |
150 |
0,00003395 |
Принимаем Ау = 0,000267.
Принимаем длину труб Lтр = 60 м.
Определяем потерю напора в трубах:
.
Потеря напора в пожарных рукавах:
,
где
q – производительность пожарной струи, л/с;
k – коэффициент, определяемый по таблице № 2.4;
lр – длина рукавов, м.
Рукава возьмем прорезиненные, длину рукавов примем 40 м.
Таблица № 2.4
Рукава |
Диаметр рукава, м |
||
50 |
65 |
77 |
|
прорезиненные |
0,0075 |
0,00175 |
0,00075 |
непрорезиненные |
0,015 |
0,0035 |
0,0015 |
Примем диаметр рукава 65 м, тогда k = 0,00175.
Определим потерю напора в пожарных рукавах:
м.
Геометрическая высота наиболее высокой точки здания Т =6 м.
Определяем требуемый напор в гидранте:
м.