- •Содержание
- •Перечень принятых сокращений. Аппз- автоматические установки противопожарной защиты.
- •Введение
- •1 Обоснование необходимости применения и вида аппз
- •2 Краткий анализ пожарной опасности помещения, защищаемого
- •3 Выбор типа установок пожаротушения
- •3.1 Выбор вида огнетушащего вещества
- •3.2 Выбор метода тушения и побудительной системы
- •4 Проектирование установок Гидравлический расчет
- •Потери напора в сети
- •Подбираем насос дозатор для «по-1» и рассчитываем диаметр дозирующейшайбы Определяем требуемый расход по
- •Из приложения а[7] выбираем насос дозатор типа цв- 5/110 который при расходе 6 л/с обеспечивает напор 110 м
- •Определяем разность напоров между основным насосом и насосом-дозатором
- •Определяем диаметр дозирующей шайбы
- •5 Проектирование основных узлов системы аупт и описание работы установки
- •Устройство и работа спринклерных установок
- •Требования к сетям спринклерных установок
- •Спринклерные оросители
- •Требования к оросителям
- •Требования предъявляемые к установкам водяного пожаротушения
- •Выбор приёмно-контрольного прибора
- •Технические характеристики
- •Комплектность
- •3.1 Комплектность поставки систем соответствует таблицам 2.1 - 2.2.
- •Устройство и принцип работы
- •6 Краткая инструкция по эксплуатации установок аппз объекта
- •Инструкция по эксплуатации упа для оперативного персонала
- •Порядок приема дежурства
- •7 Вывод
- •8 Литература:
Потери напора в сети
Задаемся расходом в сети равным 10,20,30,40,50,60,70,80л/с и определяем потери напора в сети по формуле:
Таблица 1. Потери напора в сети
Qi (л/с) |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
100 |
400 |
900 |
1600 |
2500 |
3600 |
4900 |
6400 |
|
0,2 |
0,8 |
1,8 |
3,2 |
5 |
7,2 |
9,8 |
12,8 |
Необходимый запас пенообразователя для одноразового тушения
Vпо=Q
C
τ=132
0,03
60
60=14256
л.
С=0,03- %-е содержание ПО в растворе
Подбираем насос дозатор для «по-1» и рассчитываем диаметр дозирующейшайбы Определяем требуемый расход по
На совмещенном строим дополнительную ось расхода пенообразователя (QПО) рабочей точки (РТ) опускаем перпендикуляр до пересечения с осями расхода. При этом точка пересечения с осью (Qпо) будет соответствовать расходу ПО .
Отрезок оси (Qпо) от нуля в точке пересечения разделим в масштабе расхода ПО, длина отрезка будет равна 1л/с
На
оси
откладываем от 0 отрезки, равные 66,66мм=2
л/с; 133,32мм=4 л/с;
Из приложения а[7] выбираем насос дозатор типа цв- 5/110 который при расходе 6 л/с обеспечивает напор 110 м
Q1=2л/с Н1=270 м
Q2=4 л/с Н2=160 м
Q3=6 л/с Н3=80 м
Пользуясь осями координат Н и QПО совмещёного наносим точки согласия Q-Н характеристики насоса-дозатора и соединяем плавной линией. Данная кривая и будет являться Q-Н характеристикой насоса-дозатора. Далее из точки РТ проводим прямую вертикально вверх до пересечения с Q-Н характеристикой насоса-дозатора, из точки пересечения проводим перпендикуляр на ось напоров (Н). (смотри приложение 3 курсовой работы)
Определяем разность напоров между основным насосом и насосом-дозатором
Определяем диаметр дозирующей шайбы
(коэффициент
расхода для дозирующей шайбы)
g-9,8 (скорость свободного падения тела)
Принимаем:
Согласно гидравлического расчета все полученные данные используются в установке пенного пожаротушения.
5 Проектирование основных узлов системы аупт и описание работы установки
В помещении цеха по производству вискозного волокна спроектировать спринклерную водяную установку локального тушения пожаров и возгораний. Ниже приведено устройство, принцип работы, требования к размещению, требования к эксплуатации данной АУПТ.
Устройство и работа спринклерных установок
Установка работает следующим образом. При возникновении пожара вскрывается легкоплавкий замок спринклера. Вода из распределительной сети подается в очаг пожара. Давление в распределительном и магистральном трубопроводах падает, после чего открывается клапан контрольно-пускового узла с клапаном КЗУ, пропуская воду в сеть к вскрывшемуся спринклеру. Вода в этот период поступает к КПУ с открытым клапаном от автоматического водопитателя (пневмобака). Одновременно с началом тушения пожара вода от КПУ по кольцевой выточке клапана КЗУ и трубопроводу поступает к сигнализатору давления. Импульс от сигнализатора давления подается по электропроводам к сигнальному устройству, которое при помощи звукового сигнала сообщает о возникновении и начале тушения пожара, а световое табло информирует о месте его возникновения. Продолжительность подачи воды от автоматического водопитателя на тушение пожара зависит от его вместимости, а также числа вскрывшихся спринклеров.
При падении давления в автоматическом водопитателе (пневмобаке или импульсном устройстве) ниже расчетного замыкаются контакты электроконтактного манометра (ЭКМ), импульс от которого подается по проводам к электрощиту, на котором срабатывает пусковое устройство, и запускает электродвигатель, приводящий в действие пожарный насос. Вода от источника водоснабжения подается насосом по питательному трубопроводу к КПУ секции, оросители которой подают ее в очаг пожара. В это время функционирование пневмобака с помощью обратного клапана прекращается. В случае необходимости к щиту может быть подключена станция пожарной сигнализации. Работа установки прекращается перекрытием задвижки в КПУ и остановкой электродвигателя с насосом. С окончанием работ по ликвидации последствий пожара восстанавливают работоспособность установки. Для этой цели заменяют вскрывшиеся спринклеры на новые, заполняют водой пневмобак или импульсное устройство, открывают задвижку КПУ.
В том случае когда распределительная сеть (от КПУ до спринклеров) заполнена воздухом, при вскрытии спринклера из сети выходит воздух, давление в сети падает, а далее работа установки протекает так, как описано выше.
