Здавалка
Главная | Обратная связь

Определяем число рукавов магистральной линии.



Nр = 1,2L /(20) = 1,2-280/(20) = 17 рукавов.

2. Определяем потери напора в магистральной линии пользуясь формулой (4.9):

Hм.р.л= NPS Q2= 17 ´ 0,015 (3,7 ´ 3)2 = 31,4 м.

Подачу воды к приборам тушения осуществляют насосами по­жарных машин, установленных на водоисточники. При этом необ­ходимо знать, какой напор должен быть на насосе, чтобы обеспе­чить нормальную работу приборов, поданных на тушение пожара, а также предельное расстояние до водоисточника, с которого можно подавать воду без перекачки. Предельное расстояние по подаче огнетушащих средств определяют по формуле (3.9), а напор на насосе по формуле

H Н = NPS Q2 ± ZM ± ZПР + НПР (4.11)

где Нн — напор на насосе, м; SQ2 — потери напора в одном рукаве магист­ральной линии (см. табл. 4.8), м; Z м — геометрическая высота подъема ( + ) или спуска местности (—), м; Znp—наибольшая высота подъема ( + ) или глубина (—) подачи стволов (генераторов), м; Zпр — напор у приборов ту­шения, м. При подаче стволов от разветвлений вместо HПР принимают на­пор у разветвлений на 10м больше напора у стволов (Нр ст+10).

Пример 2. Определить напор на насосе, если расстояние от мес­та пожара до водоисточника 220 м, подъем местности 8 м, рукава прорезиненные диаметром 77 мм, на тушение поданы три ствола Б с диаметром насадка 13 мм, максимальный подъем стволов состав­ляет 7 м.

Решение.

Определяем число рукавов в магистральной линии

NП = 1,2L/20 = 1,2 ´ 220 / 20 = 13 рукавов,

Определяем напор на насосе

H Н = NPS Q2 + ZM + ZСТ + НР = 13 ´ 1,9 + 8 + 7 + 50 = 89,7 м

SQ2= 1,9 м — принято по табл. 4.8. Нр — напор у разветвления принят на 10 м больше, чем у стволов.

Пример 3. Определить напор на насосе, если расстояние от во­доисточника до места пожара равно 160 м, рукава прорезиненные диаметром 77 мм, на тушение подается лафетный ствол с диамет­ром насадка 32 мм с напором 60 м. Воду к стволу подают по двум магистральным линиям.

Решение.

1. Определяем число рукавов в одной магистральной линии

NП = 1.2L/20 = 1,2 ´ 160 / 20 = 10 рукавов,

для одной магистральной линии и 20 — для двух.

Определяем напор на насосе

H Н = NPS Q2 + ZM + ZПР + НСТ = 10 ´ 0 ´ 0,15 (28 /2)2 + 0 + 0 + 60 = 89,4 м,

принимаем 90 м.

Расход воды из лафетного ствола с диаметром насадка 32 мм при напоре 60 м равен 28 л/с (см. табл. 3.25). Поскольку вода пода­ется по двум магистральным линиям, то расход ее в расчете принят в 2 раза меньше. В практических расчетах напоры на насосах в условиях тушения пожаров определяют по табл. 4.10 ... 4.15.

ТАБЛИЦА 4.10. НАПОРЫ НА НАСОСЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ БОЕВОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ДЛИНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ РУКАВНЫХ ЛИНИЙ, м

Длина магистральной рукавной линии Число рукавов, шт. Число стволов с диаметром насадка
два Б - 13 мм три Б -13 мм два Б - 13 мм и один ствол А 19 мм четыре Б - 13 мм и один ствол A 19 мм два А - 19 мм* шесть Б -13 мм*
Напор на насосе, м, при диаметре магистральных линий, мм
-
-
-
-  
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -   - - - - - -
- -   - - - - - -
                                     

Примечания: 1. Звездочка обозначает, что в этих случаях прокладывают две магистральные линии. 2. При расчете расход воды из стволов принят: для стволов Б с диаметром насадка: 13 мм — 3,5 л/с, для Ас 19 мм — 7,0 л/с. 3. Длина рабочих линий принята 60 м.

ТАБЛИЦА 4.11. НАПОР НА НАСОСАХ ПН-40 И ПН-30КФ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ 89 мм И СХЕМЫ БОЕВОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Длина ма­гистральной линии, м Число рукавов в магистральной линии, шт. Число стволов А с диаметром насадка
два — 19 мм три —19 мм четыре —19 мм
Напор на насосе, м
Л
-
-
-
-
-
-
-

Примечания: 1. Расход воды из стволов с диаметром насадка 19 мм принят равным 7,0 л/с. 2. Длина рабочих линий после разветвления принята 60 м.

Следует помнить, что напоры, указанные в этих таблицах, не учитывают подъем или спуск местности и подъем приборов тушения на месте пожара, поэтому при определении фактического напора на насосе необходимо к табличным показателям прибавить подъем ме­стности и подъем приборов на пожаре в метрах.

Пример 4.Определить напор на насосе при подаче воды по одной магистральной линии из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм к трем стволам Б с диаметром насадка 13 мм, если расстоя­ние от водоисточника до места пожара 200 м, подъем местности со­ставляет 8 м, а максимальный подъем стволов 7 м.

Решение.

1. Определяем число рукавов в магистральной линии

NР = 1,2L/20 = 1,2 ´ 200 / 20 = 12 рукавов,

2. Определяем напор на насосе без учета подъема местности и подъема стволов по табл. 4.10, он составит 60 м.

3. Определяем напор на насосе с учетом подъема местности и подъема стволов на пожаре. Он будет равен:

Нн = 60 + 8 + 7=75 м.

Пример5. Определить напор на насосе при подаче двух ГПС-600 по двум магистральным Линиям из прорезиненных рукавов диамет­ром 77 мм через пеноподъемник для тушения ЛВЖ в вертикальном стальном резервуаре, если расстояние до водоисточника 150 м, а подъем местности 7 м.

Решение.

1. Определяем число рукавов в одной магистральной рукавной линии

NП = 1.2L/20 = 1,2 ´ 150 / 20 = 9 рукавов,

ТАБЛИЦА 4.12. НАПОР НА НАСОСЕ И ДЛИНА РУКАВНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ПОДАЧЕ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ

Длина линии,       Число магистральных линии,     Число стволов при диаметре насадка
один—26 мм по одной рукавной линии один—28 мм по одной ру­кавной линии один—25 мм по двум рукавным линиям один—28 мм по двум рукавным линиям один—32 мм по двум рукавным линиям два—25 мм по двум рукавным линиям .
Напор на насосе, м, при диаметре рукавных магистральных линий, мм
И
.56
.28
                                   

Примечания: 1. Для обеспечения работы стволов приняты пожарные машины с насосными установками ПН-30, ПН-30КФ и ПН-40. 2. Напор у насадков лафетных стволов принят 50 м, а расходы воды из стволов с диаметром насадка 25 мм — 15 л/с, 28 мм — 19 л/с и 32 мм — 25 л/с.

ТАБЛИЦА 4.13. НАПОР НА НАСОСЕ ПНС-110 ПРИ ПОДАЧЕ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИИ ИЗ РУКАВОВ d-150 мм И СХЕМЫ БОЕВОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Длина ма­гистральной линии, м   Число рука­вов, шт.   Число стволов при диаметре насада
Два— 28 мм три— 25 мм четыре— 25 мм три— 28 мм два— 32 мм два— 38 мм два— 40 мм два— 38 мм* четыре— 28 мм* два— 40 мм* шесть— 25 мм*
напор на насосе:, м

Примечания: 1. Звездочка обозначает, что в этих случаях прокладывают две магистральные линии d-150 мм. 2. Напор у лафетного ствола 50 м а расходы воды из стволов с диаметром насадка: 25 мм — 15 л/с, 28 мм — 19 л/с, 32 мм — 25 л/с, 38 мм— 35 л/с и 40 мм — 40 л/с. 3. Вода к стволам с диаметром насадка 25 и 28 мм подается по одной рукавной линии диаметром 77 мм, а к стволам с диаметром насадка 32, 38 и 40 мм — по двум рукавным линиям диаметром 77 мм и длиной 60 м.

ТАБЛИЦА 4.14. НАПОР НА ГОЛОВНОМ НАСОСЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ РУКАВНЫХ ЛИНИЙ И СХЕМЫБОЕВОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ГПС

Длина рукавной линии, м     № схемы
Напор на головном насосе, м, при диаметре рукава магистральной линии, мм
Л
                                       

Примечания: 1. Напор у ГПС принят 60 м. 2. В схемах 2 и 3 от разветвления до ГПС—по два рукава диаметром 66 мм. 3. Схемы подачи пены генераторами ГПС приведены на рис. 4.3

ТАБЛИЦА 4.15. НАПОР НА НАСОСЕ АВТОЦИСТЕРНЫ, ПОДАЮЩЕЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ

Схема по- дачи пено­образова­теля Показатели   ГПС-600 ГПС -2000
Число пеногенераторев
Схема № 1 на рис. 4.4 Напор на насосе цистерны с пенообразователем при работе головного насоса от водоема, м 5/10 15/25 20/50 30/90 35/60
Схема № 2 на рис. 4.4 Разность напора на насосе ци­стерны с ПО и приемным па­трубком головного насоса, по­дающего раствор, при работе от гидранта или при перекачке воды из насоса в насос, м
Схема № 3 на рис. 4.4 Разность напора пенообразова­теля и воды у вставки на на­порной линии, м

Примечания: 1. Принята концентрация ПО-1, ПО-1Д в растворе — 6 %. а ПО-IC—12% по объему. 2. В числителе указан напор на насосе цистерны с ПО-1, ПО-1А и ПО-1Д, а в знаменателе с ПО-1С. 3. Схемы подачи пенооб­разователя приведены на рис. 4.4.

2. По рис. 4.3 (см. табл. 4.14) определяем номер схемы подачи пены — нашему условию соответствует схема № 4.

3. По табл. 4.14 для схемы № 4 определяем напор на насосе без учета подъема местности — он составит 78 м.

4. Определяем полный напор на насосе Нн = 78 + 7 = 85 м.

5 Определяем напор на насосе автоцистерны, подающей пено­образователь ПО-1 по схеме 4 (при заборе воды из водоема). На рис 44 к табл. 4.15 определяем схему подачи пенообразователя через вставки. Нашему условию будет соответствовать схема Mb 1. По табл. 4.15 находим, что при подаче двух ГПС-600 напор на насосе автоцистерны, подающей пенообразователь, должен быть не менее 15 м.

По табл. 4.10 … 4.14 можно определить предельное расстояние при подаче средств тушения по избранной схеме боевого разверты­вания. Для этой цели определяют рабочий напор на насосе, в за­висимости от тактико-технической характеристики пожарной машины, из него вычитают подъем местности и максимальный подъем приборов тушения на месте пожара. Полученный напор отыскивают по соответствующей таблице для данной схемы боевого разверты­вания, а по первой и второй колонкам определяют предельную дли­ну и число рукавов при подаче огнетушащих средств.

 

Пример 6. Определить предельное расстояние при подаче двух стволов Б с диаметром насадка 13 мм и одного ствола А с диамет­ром насадка 19 мм от АН-40(130)64А, установленного на водоисточ­ник. Вода подается по одной магистральной линии из прорезинен­ных рукавов диаметром 77 мм, подъем местности составляет 8 м, а максимальный подъем стволов 5 м.

Решение. Согласно тактико-технической характеристике (см. табл. 3.5), рабочий напор на насосе АН-40(130Е)64А составляет 90 м. От этого напора вычитаем подъем местности и подъем ство­лов, получим напор, который будет израсходован на преодоление сопротивления в рукавной магистральной линии 90—8—5 =77 м. На­ходим этот номер в соответствующей графе схемы боевого развер­тывания табл. 4.10 и в графе первой определяем предельное расстоя­ние, которое равно 240 м. Аналогично устанавливают предельные расстояния и по другим таблицам.

В условиях пожара для быстрого расчета параметров работы рукавных систем при подаче огнетушащих средств можно использо­вать графики, указанные на рис. 4.5. С их помощью можно легко определить необходимый напор на насосе, предельное расстояние при подаче воды для тушения пожаров при различных схемах бое­вого развертывания.

Для выявления напора на насосе необходимо выбрать схему боевого развертывания (см. рис. 4 5). Затем определяют расстояние, подъем местности от водоисточников до места пожара, подъем ство­лов, тип, диаметр и число рукавов для магистральной линии. На оси абсцисс находят точку, соответствующую расчетному числу ру­кавов, и проводят линию, параллельную оси ординат до пересечения

 

с графиком сопротивления, принятой схемы боевого развертывания. Точку их пересечения переносят на ось ординат и находят потери напора в магистральной рукавной линии в метрах. К этому напору прибавляют подъем местности и подъем стволов в метрах, а также напор у разветвления, который принимают на 10 м больше, чем напор у стволов, и получают необходимый напор на насосе. Полу­ченный суммарный напор не должен превышать максимальный ра­бочий напор на насосе пожарной машины. Если суммарный напор превышает максимальный рабочий напор на насосе, то такая рукав­ная система работать не может. В данном случае необходимо вы­брать схему боевого развертывания с меньшим числом стволов или уменьшить их диаметры насадков.

Пример 7. Определить необходимый напор на насосе АН-40(130)63А, установленном на водоисточник в 250 м от места пожара, если магистральная линия из прорезиненных рукавов диа­метром 77 мм, подъем местности 8 м. На тушение пожара необхо­димо подать три ствола Б с диаметром насадка 13 мм, максимальная высота их подъема 4 м.

Решение.

1. Определяем число рукавов магистральной линии

NР = 1,2L/20 = 1,2-250/20 = 15 рукавов.

2. По графику (см. рис. 4.5) определяем потери напора в маги­стральной линии при подаче от нее трех стволов Б. На оси абсцисс находим точку, соответствующую 15 рукавам. Из этой точки прово­дим линию, параллельную оси ординат до пересечения с графиком 4, точку пересечения переносим на ось ординат и получаем потери на­пора в магистральной линии, равные 28 м.

3. Определяем необходимый напор на насосе

HH = HP.M + ZM + ZCT + НР = 28 +8 + 4 + 50 = 90 м.

По графикам потерь напора в магистральных рукавных линиях для избранной схемы боевого развертывания можно определить пре­дельное расстояние при подаче огнетушащих средств. Для этой цели по тактико-технической характеристике пожарной машины оп­ределяют максимальный рабочий напор на насосе. Из этой величины вычитают напор у разветвления, подъем местности и максимальный подъем стволов на месте пожара в метрах.

Полученный напор находят на оси ординат и из этой точки про­водят линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с графиком сопротивления магистральной линии принятой схемы боевого развер­тывания. Точку их пересечения переносят на ось абсцисс и получают число рукавов в магистральной линии при предельном расстоянии подачи огнетушащих средств, а затем определяют фактическое пре­дельное расстояние на местности с учетом коэффициента 1,2 по фор­муле (4.10).

Пример 8. Определить предельное расстояние, на которое мож­но подать три ствола Б с диаметром насадка 13 мм от АНР-40(130)127, установленном на водоисточник, если подъем ме­стности равен 12 м, а максимальный подъем стволов на месте пожа­ра 6 м.

Решение.

1. Согласно тактико-технической характеристике АН-40(130) 127, максимальный рабочий напор принимаем равным 100 м.

2. Определяем напор для преодоления сопротивления в маги­стральной рукавной линии

HP.M = 100 — 50— 12 — 6 = 32 м.

3. Определяем предельное расстояние подачи стволов в рукавах. Для этой цели на оси ординат графика (см. рис. 4.5) находим точку, соответствующую напору на насосе 32 м, и проводим линию, па­раллельную оси абсцисс, до пересечения с графиком сопротивления принятой схемы боевого развертывания. Точку их пересечения пере­носим на ось абсцисс и получаем предельное расстояние, равное длине 17 рукавов.

4. Определяем предельное расстояние на местности

L = Nр 20/1,2= 17 ´ 20/1,2 = 283 м.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.