Главная Контакты В избранное
  • Контрольная работа По дисциплине: «Противопожарное оборудование зданий и сооружений» На тему: Расчёт спринклерных оросителей.

    АвторАвтор: student  Опубликовано: 4-12-2020, 21:24  Комментариев: (0)

    Скачать: raschet_moy.zip [50,7 Kb] (cкачиваний: 2)  

     

     

    Контрольная работа

    По дисциплине: «Противопожарное оборудование зданий и сооружений»

    На тему: Расчёт спринклерных оросителей.


    Исходные данные:

    Тип помещения: производство горючих текстильных волокон;

    Группа помещения: 4.1;

    Высота помещения: 9 м;

    Размеры помещения: 16*24 м.

    Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка

    спринклерного оросителя до плоскости перекрытия принимаем 0,1 м.

    Расстояние между спринклерными оросителями принимаем равным 4 м.

    Расстояние между спринклерными оросителями и стенами принимаем равным 2 м (половина расстояния между спринклерными оросителями).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Расчет распределительной сети

    Расчетный расход воды (раствора пенообразователя) , л/с через диктующий

    ороситель:

    где K – коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации на изделие, л/(с·МПа0,5); K=0,77 л/(с·МПа0,5);

    – давление перед оросителем 1, МПа; =0,1 МПа.

    Расход первого диктующего оросителя 1 является расчетным значением на участке между первым и вторым оросителями.

    Диаметр трубопровода , мм на участке 1–2:

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Диаметр округляется до ближайшего номинального значения 32 мм.

    Потери давления , МПа на участке 1–2:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =13.79 л6/с2

    Давление у оросителя 2 (МПа):

    Расход оросителя 2 составит (л/с):

    Расчетный расход на участке 2-3 равен:

    Диаметр трубопровода , мм на участке 2-3:

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Диаметр округляется до ближайшего номинального значения 50 мм.

    Потери давления , МПа на участке 2-3:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =110 л6/с2

    Давление у оросителя 3 (МПа):

    Расход оросителя 3составит (л/с):

    Расчетный расход на участке 3-a равен:

    Диаметр трубопровода , мм на участке 3-a:

     

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Потери давления , МПа на участке 3-a:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =572 л6/с2

    Давление в точке a (МПа):

    Расчетный расход рядка I ( равен:

    Диаметр трубопровода , мм на участке a-b:

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Диаметр округляется до ближайшего номинального значения 80 мм.

    Обобщенная характеристика рядка I:

    Потери давления , МПа на участке a-b:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =1429 л6/с2

     

     

    Давление в точке b (МПа):

    Расчетный расход воды из рядка II:

    Расчетный расход на участке b-n равен:

    Диаметр трубопровода , мм на участке b-n:

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Диаметр округляется до ближайшего номинального значения 125 мм.

    Обобщенная характеристика рядка II:

    Потери давления , МПа на участке b-n:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =13530 л6/с2

    Давление в точке b (МПа):

    Расчетный расход воды из рядка III:

    Расчетный расход на участке n-m равен:

    Диаметр трубопровода , мм на участке n-m:

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Диаметр округляется до ближайшего номинального значения 100 мм.

    Обобщенная характеристика рядка III:

    Потери давления , МПа на участке n-m:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =28690 л6/с2

    Давление в точке m (МПа):

    Расчетный расход воды из рядка IV:

    Расчетный расход на участке n-m равен:

    Диаметр трубопровода , мм на участке n-m:

    где – расход, л/с;

    υ – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).

    Диаметр округляется до ближайшего номинального значения 200 мм.

    Обобщенная характеристика рядкаIV:

    Потери давления , МПа на участке n-m:

    где – удельная характеристика трубопровода, л6/с2; =209900 л6/с2

    Давление в точке m (МПа):


    Гидравлический расчет АУП

    Расчет спринклерных АУП проводится из условия:

    где – нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1…5.3 СП; ;

    – фактический расход спринклерной АУП; .

    – расчет выполнен верно.

    Количество оросителей, обеспечивающих фактический расход спринклерной АУП должно быть не менее:

    где N –количество спринклерных оросителей;N=24 шт;

    S – условная расчетная площадь согласно таблице 5.1 СП; S=180 м2;

    Ω – условная расчетная площадь, защищаемая одним оросителем:

    где L – расстояние между оросителями; L=4 м;

    условие выполняется.

    В общем случае требуемое давление пожарного насоса Pн, МПа:

    где Z – пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью пожарного насоса), МПа:

    Z=H/100=9/100=0.09 м;

    – потери давления на горизонтальном участке трубопровода а-б, МПа;

    – потери давления на вертикальном участке трубопровода, МПа;

    Расчет проведен таким образом, что давление не превышает 1 МПа.

    С учетом заданной группы объекта защиты по таблице 5.1 принимают продолжительность подачи огнетушащего вещества (воды) равной 60 мин.

    Продолжительность работы внутреннего противопожарного водопровода, совмещенного с АУП, следует принимать равной времени работы АУП.

     

     

     

     

     

     

     

     

    скачать dle 10.6фильмы бесплатно