Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Автоматические установки пожаротушения.rtf
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
9 Мб
Скачать
☆

3.2 Определение критической продолжительности развития пожара

Для проведения оценки времени распространения пожара на всю площадь помещения воспользуемся упрощенной моделью расчета площади пожара.

Найдем отношение максимального линейного размера помещения в плане, определяемого в соответствии с исходными данными, к линейной скорости распространения фронта пламени;

Поскольку полученное отношение составляет более 600, то воспользуемся первым уравнением из системы;

Время распространения пожара на всю площадь помещения составляет с.

Принимаем наихудший вариант возникновения пожара, а именно: очаг пожара находится в геометрическом центре помещения в плане. В этом случае пожар будет распространятся по круговой форме. Определим коэффициент А, принимая во внимание условие, что в начальный период развития пожара (приблизительно 10 мин) линейная скорость фронта пламени составляет половину от своего значения.

Определим величину свободного объема помещения. В случае отсутствия сведений о фактической величине допускается его принимать равным 80% от геометрического объема помещения. Определим свободный объем защищаемого помещения путем умножения геометрических размеров на коэффициент 0,8:

Рассчитаем комплекс В по формуле:

Определим коэффициент, учитывающий неравномерность распределения опасных факторов пожара, на предполагаемой высоте размещения горючей нагрузки:

Определим время достижения температуры самовоспламенения горючей нагрузки, подставляя исходные данные и полученные раннее коэффициенты:

Время достижения температуры самовоспламенения пожарной нагрузки составляет примерно 1431 с.

Сравнивая полученное значение с расчетным временим распространения пожара на все помещение ( с. ), можно сделать вывод, что критическое время развития пожара будет составлять 1431 с.

3.3 Вывод о рекомендуемом виде аувп

Подведем предварительный итог проведенных расчетов:

– время до момента подачи огнетушащих веществ спринклерной установкой пожаротушения составляет с.

– время до момента подачи огнетушащих веществ дренчерной установкой пожаротушения составляет с.

– критическая продолжительность пожара составляет 1431 с.

Подставляя расчетные значения в систему неравенств получим:

Поскольку оба неравенства выполняются, следовательно, для рассматриваемого объекта целесообразно проектировать спринклерную установку пожаротушения.

4. Расчет параметров аувп

4.1 Определение диаметра оросителя

1. Размещение оросителей на плане защищаемого помещения и трассировка трубопроводов

Рисунок 4.1 Размещение оросителей на плане защищаемого помещения и трассировка трубопроводов

2. Определение условного диаметра входного отверстия и требуемого давления у диктующего оросителя

Тип оросителя выбирается в соответствии с его расходом, интенсивности орошения, защищаемой им площадью, предельно допустимой рабочей температуры окружающей среды в зоне его расположения и монтажного положения, а также архитектурно-планировочными решениями защищаемого объекта. Выбор диаметра оросителя производится на основании сравнительного анализа требуемого и расчетного расхода через диктующий ороситель. По формуле определим минимально требуемый расход диктующего оросителя необходимый для обеспечения нормативной интенсивности:

  1. Критерием выбора оросителя, является обязательное выполнение условия , где q1определяется с учетом коэффициента производительности оросителя К и давления перед диктующим оросителем Р1, принимаемого, как правило, в диапазоне от 0,1 до 0,3 МПа.

  2. Определим минимально необходимый коэффициент производительности оросителя и давления перед диктующим оросителем. Для определения К и Р1 воспользуемся диаграммой определения минимального коэффициента производительности оросителя. Так как площадь, защищаемая оросителем составляет 12 м2, а Iн =0,3 л/(с*м2), то расход диктующего оросителя, равный 3,6 л/с, будет обеспечен при давлении 0,3 МПа и минимальном значении К=0,65

  3. Подбираем ороситель с большим или равным коэффициентом производительности К=0,77. Выбираем ороситель СВО0-РНО(д)0,77-R1/2 P79 B3-“СВН-15” с коэффициентом производительности К=0,77.

  4. Определяем расчетный расход воды через диктующий ороситель (наиболее высоко расположенный и удаленный от узла управления):

  1. Проверка условия:

, условие выполняется.

  1. Определение площади для расчета расхода воды

Определим количество оросителей, принимающих участие в гидравлическом расчете АУВП:

В гидравлическом расчете принимаем, что при пожаре вода на тушение будет подаваться через 27 оросителей и площадь для расчета расхода воды составит: