
- •Содержание
- •Введение
- •1. Водопроводные системы и сооружения
- •1.1. Схемы водопроводов
- •1.2. Классификация водопроводов
- •1.3. Нормы расхода воды водопроводной сети
- •1.3.1. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населенных пунктов
- •1.3.2. Расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды промышленных объектов
- •1.3.3. Расход воды на пожаротушение
- •Контрольные вопросы
- •2. Расчет гидравлических сопротивлений водопроводных систем
- •2.1. Потери энергии по длине трубопровода
- •2.2 Потери энергии на местные сопротивления
- •2.3. Гидравлический расчет водопроводной сети первого этапа (от водозабора до напорной башни согласно рисунку 1)
- •2.4. Гидравлический расчет водопроводной сети второго этапа (от напорной башни до населенного пункта и промышленных объектов)
- •Контрольные вопросы
- •3. Противопожарные насосно-рукавные системы
- •3.1. Классификация насосов и их применение в пожаротушении
- •3.2. Основные рабочие параметры насосов
- •3.3. Характеристики центробежных насосов
- •3.4. Работа насоса на сеть
- •3.5. Упрощенные формулы для определения потерь напора в трубах
- •3.6. Расчет рукавных систем
- •Определение напора насоса
- •Контрольные вопросы
- •4. Истечение жидкости из пожарных стволов
- •4.1. Пожарные струи
- •4.2. Сплошные водяные струи
- •4.3. Вертикальные струи
- •4.4. Наклонные струи
- •Контрольные вопросы
- •5. Наружные и внутренние противопожарные сети
- •5.1. Нормы напора воды гидранта и пожарного крана для пожаротушения
- •5.2. Перекачка воды автонасосами
- •Контрольные вопросы
- •Приложение I Табличные данные по определению различных параметров в зависимости от определенных условий
- •1. Пример расчета воды на хозяйственно-бытовые нужды населенных пунктов, q1. (расчет производится по исходным данным варианта 20).
- •2. Пример расчета воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды промышленных предприятий, q2 (уравнение 3).
- •3. Пример расчета воды на пожаротушение, q3 (уравнение 5).
- •Пример 2. Гидравлический расчет трубопроводов противопожарного водоснабжения
- •1. Гидравлический расчет трубопровода I этапа (согласно рис.1)
- •2. Гидравлический расчет трубопровода II этапа от водонапорной башни
- •Пример 3. Расчет пожарорукавных систем
- •1. Определение расхода воды, подаваемой насосом по пожарным руковам
- •2. Определение потерь напора в рукавных линиях при последовательном соединении (рис. 9а)
- •3. Определение потерь напора в рукавных линиях при параллельном соединении (рис. 9б)
- •4. Определение потерь напора в рукавных линиях при смешанном соединении (рис. 9в)
- •5. Расчет совместной работы насосно-рукавных систем с помощью таблиц
- •Пример 4. Расчет пожарных струй
- •1. Расчет сплошной струи.
- •2. Расчет вертикальной струи
- •3. Расчет наклонных струй
- •Пример 5. Расчет наружных и внутренних противопожарных систем
- •1. Область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины и определения
- •4. Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению
- •5. Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение
- •6. Расчетное количество одновременных пожаров
- •7. Требования пожарной безопасности к насосным станциям
- •8. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них
- •9. Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения
- •10. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров
- •11. Требования пожарной безопасности к системам противопожарного водоснабжения в особых природных и климатических условиях
- •Библиография
- •Содержание
- •1. Общие положения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины и определения
- •4. Технические требования
- •4.1 Системы противопожарного водопровода
- •4.2 Насосные установки
- •670013, Г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в
Пример 4. Расчет пожарных струй
1. Расчет сплошной струи.
где Н =38 м – напор воды у пожарного ствола (табл. 4);
Θ=450 – угол наклона ствола к горизонту (табл. 4);
К=0,0011 – коэффициент сопротивления трению в воздухе (табл. 4);
d=28 мм – диаметр пожарного ствола (табл. 4).
2. Расчет вертикальной струи
Свободная
водяная струя при истечении из вертикально
направленного ствола со скоростью u
теоретически поднимается на высоту Н=
,
так как в насадке вся потенциальная
энергия переходит в кинетическую. Однако
при движении струи часть энергии
расходуется на преодоления трения струи
о воздух.
м,
где φ = 0,005 - коэффициент сопротивления пожарного ствола (приложение 1, табл. 9);
Н=38 м - напор у пажарного ствола (табл. 4).
3. Расчет наклонных струй
При тушении пожара необходимо иметь компактную струю, которая определяется по следующей формуле:
Нк=f·Hв =0,7 ∙ 31,8 = 22,26 м – высота компактной струи,
где f – коэффициент, учитывающий компактность струи (приложение 1, табл. 10.2).
Расчет наклонных струй ведут по отношению к данным, полученным для вертикальных струй.
Rp = β·Нв=1,12 · 31,8 =35,62 м,
где Rp – радиус действия раздробленной струи,
β – коэффициент, учитывающий радиус действия наклонной струи (приложение 1, таблица 9.1);
Нв=31,8 м – высота вертикальной струи.
60
Таблица 4
Варианты |
Напор у насадки, Н м в.ст. |
Диаметр ствола (насадки), dств (dнас), мм |
Угол наклона ствола, θ |
Угол наклона струи, α |
K∙103 |
1 |
35 |
13 |
30 |
15 |
2,1 |
2 |
37 |
16 |
31 |
30 |
2,2 |
3 |
38 |
19 |
32 |
45 |
2,3 |
4 |
39 |
22 |
33 |
60 |
1,9 |
5 |
40 |
25 |
34 |
15 |
1,8 |
6 |
35 |
13 |
35 |
30 |
1,7 |
7 |
37 |
16 |
36 |
45 |
2,2 |
8 |
38 |
19 |
37 |
60 |
2,1 |
9 |
39 |
22 |
38 |
45 |
2,3 |
10 |
40 |
25 |
39 |
30 |
2,0 |
11 |
35 |
28 |
40 |
15 |
1,9 |
12 |
36 |
25 |
30 |
30 |
1,8 |
13 |
37 |
22 |
31 |
45 |
2,0 |
14 |
38 |
19 |
32 |
60 |
2,1 |
15 |
39 |
16 |
33 |
15 |
2,2 |
16 |
40 |
13 |
34 |
30 |
2,3 |
17 |
35 |
16 |
35 |
45 |
1,9 |
18 |
36 |
19 |
36 |
60 |
1,8 |
19 |
37 |
22 |
37 |
30 |
2,0 |
20 |
38 |
28 |
38 |
45 |
1,1 |
61