Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности

..pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
13.29 Mб
Скачать

ru.pstu.elib

Низкоскоростной

Схема агрегата АЭ2-12 для отсоса и

туманоуловитель Н-2000:

очистки масляного тумана:

 

1 – прямоугольный корпус; 2

1 – сливной кран; 2 – патроны; 3 – вход

устройство для крепления

воздуха; 4 – поролоновый фильтр-

патронов в решетке; 3 – решетка;

шумогаситель; 5 – выход воздуха; 6

4 – патрон; 5 – кассета

вентилятор; 7 – корпус

171

ru.pstu.elib

Тема№

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА

Учебные вопросы:

1.Общие принципы защиты от пожара.

Методика проектирования систем пожарной сигнализации.

2.Расчет и проектирование автоматических систем пожаротушения.

3.Расчет и проектирование систем газового и порошкового пожаротушения.

Литература:

СП

5.13130.2009.

Установки пожарной сигнализации и

 

 

 

пожаротушения автоматические Нормы и правила

 

проектирования.М.,2009.

.

172

ru.pstu.elib

Пожарнеконтролируемое горениевеществ в присутствии окислителя

Общиепринципы защитыот пожара

Не допустить возникновения пожара те соединения в одной точке

Горючего вещества

Окислителя

Источника зажигания

173

ru.pstu.elib

Следовательно защита от пожара ZT должна предусматривать

ZTϕ недопущение соединения горючего вещества окислителя и источника зажигания

ZTρ недопущение распространения пожара

ZTτ своевременноеудаление людей из зоны

пожара своевременное тушение пожара

174

ru.pstu.elib

Горючиевещества характеризуются

температурой вспышки ВСПº

температурой самовоспламенения СВº

нижнимконцентрационным пределом воспламененияНКПВ

верхнимконцентрационным пределом воспламененияВКПВ

175

ru.pstu.elib

Химические

М

Характеристика

tвсп, °C

tсв, °C

НКПВ,

ВКПВ,

вещества

 

пожаровзры-

 

 

%

%

 

воопасности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акролеин

56,06

ЛВЖ

-26

234

2,8

31

 

 

 

 

 

 

 

Амилбензол

148,25

ГЖ

-18

273

1,49

8,7

 

 

 

 

 

 

 

Аммиак

17,03

ГГ

650

15

28

 

 

 

 

 

 

 

Ацетилен

26,04

ВГ и ГГ

335

2,5

81

 

 

 

 

 

 

 

Бутан

58,12

ГГ

-69

405

1,8

8,5

 

 

 

 

 

 

 

Гексан

86,177

ЛВЖ

-23

243

1,24

6,9

 

 

 

 

 

 

 

Глицерин

92,1

ГЖ

198

400

2,6

11,3

 

 

 

 

 

 

 

Метан

16,04

ГГ

-181

537

5,28

14,1

 

 

 

 

 

 

 

Пропан

44,096

ГГ

470

2,3

9,4

 

 

 

 

 

 

 

176

ru.pstu.elib

 

 

 

 

 

 

Горючее вещество

НКПВ, г/м3

W , мДж

t , °C

P

, кПа

 

 

 

 

min

св

 

max

 

Смола формальдегидная

55

10

420

 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

Полистирол

25

15

488

 

720

 

 

 

 

 

 

 

 

Полиэтилен

12

30

440

 

560

 

 

 

 

 

 

 

 

Магний

25

10

490

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Алюминий

10

0,025

470

 

660

 

 

 

 

 

 

 

 

Железо восстановленное

66

80

475

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосфор красный

14

0,05

305

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

Сера

17

190

 

460

 

 

 

 

 

 

 

 

Казеин

45

60

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

Люминофор зеленый

103

385

 

800

 

 

 

 

 

 

 

Wmin – минимальная энергия зажигания;

Pmax – максимальной давление взрыва горючих пылей.

177

ru.pstu.elib

Различные технологическиепроцессы немогутне использоватьгорючиевещества Поэтому техноло

пожаровзрывоопасные,

взрывоопасные,

пожаробезопасные.

178

ru.pstu.elib

Взависимости от соответствующих сред все помещения производственные ие

повышенной взрывопожароопасности – А;

взрывопожароопасности –

пожароопасности

умеренной пожароопасности –

пониженной пожароопасности –

179

ru.pstu.elib

Реализация ZTρ производится при проектировании оборудования и технологического процесса

Для реализации ZTρ необходимо проектировать противопожарные преграды Их проектирование основывается на знании пределов огнестойкости конструкций те того что в течение определенного времени при стандартных испытаниях не наступит следующего события потери несущей способности конструкции потери целостности Е

потери теплоизолирующей способности достижения предельной величины теплового потока

на нормируемом расстоянии за преградой

180