СНиП 2.04.09-84 · Пожарная автоматика зданий и сооружений

Раздел 05 5 из 6

Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ, ПЕНОЙ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ

 

1. Исходными данными для расчета установок являются параметры, приведенные в п. 4.2.

2. В зоне приемки, упаковки и отправки грузов складских помещений с высотным стеллажным хранением при высоте помещения от 10 до 20 м значения интенсивности и площади для расчета расхода воды, раствора пенообразователя по группам 5, 6 и 7, приведенные в п. 4.2, должны быть увеличены из расчета 10 % на каждые 2 м высоты.

3. Диаметры трубопроводов установок следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в трубопроводах должна составлять не более 10 м/с.

Диаметры всасывающих трубопроводов установок следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды в трубопроводах должна составлять не более 2,8 м/с.

4. Гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять при условии водоснабжения этих установок только от основного водопитателя.

5. Давление у узла управления должно быть не более 1,0 МПа.

6. Расчетный расход воды, раствора пенообразователя , л × с-1, через ороситель (генератор) следует определять по формуле

, (1)

где - коэффициент производительности оросителя (генератора), принимаемый по технической документации на изделие; - свободный напор перед оросителем (генератором), м вод. ст.

7. Минимальный свободный напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) с условным диаметром выходного отверстия:

dy = 8...12 мм - 5 м вод. ст.,

dy = 15...20 мм - 10 м вод. ст.

8. Максимальный допустимый напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) 100 м вод. ст.

9. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, (см. таблицы 1-3, раздел 4).

Расход воды на внутренний противопожарный водопровод должен суммироваться с расходом воды на автоматическую установку пожаротушения.

Необходимость суммирования расходов воды, раствора пенообразователя спринклерной и дренчерной установок определяется технологическими требованиями.

 

Таблица 1

 

Трубы

Диаметр условного прохода, мм

Диаметр наружный, мм

Толщина стенки, мм

Значение k1

Cтальные электросварные

(ГОСТ 10704-91)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

100

100

100

125

125

125

150

150

150

200

250

300

350

18

25

32

40

45

57

76

89

108

108

114

114*

133

133*

140

152

159

159*

219*

273*

325*

377*

2,0

2,0

2,2

2,2

2,2

2,5

2,8

2,8

2,8

3,0

2,8

3,0*

3,2

3,5*

3,2

3,2

3,2

4,0*

4,0*

4,0*

4,0*

5,0*

0,0755

0,75

3,44

13,97

28,7

110

572

1429

4322

4231

5872

5757

13530

13190

18070

28690

36920

34880

209900

711300

1856000

4062000

Стальные водогазопроводные

(ГОСТ 3262-75)

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

21,3

26,8

33,5

42,3

48

60

75,5

88,5

101

114

140

165

2,5

2,5

2,8

2,8

3,0

3,0

3,2

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

0,18

0,926

3,65

16,5

34,5

135

517

1262

2725

5205

16940

43000

 

Примечание. Трубы с параметрами, отмеченными знаком *, применяются в сетях наружного водоснабжения.

 

10. Потери напора на расчетном участке трубопроводов , м, определяются по формуле

, (2)

где - расход воды, раствора пенообразователя на расчетном участке трубопровода, л × с-1; - характеристика трубопровода, определяется по формуле

, (3)

где - коэффициент, принимается по таблице 1; - длина расчетного участка трубопровода, м.

Потери напора в узлах управления установок , м, определяются по формуле

, (4)

где - коэффициент потерь напора в узле управления, принимается по технической документации на клапаны; - расчетный расход воды, раствора пенообразователя через узлы управления, л × с-1.

11. Объем раствора пенообразователя , м3, при объемном пожаротушении определяется по формуле

, (5)

где - коэффициент разрушения пены, принимается по таблице 2; - расчетный объем защищаемого помещения, м3; - кратность пены.

 

Таблица 2

 

Горючие материалы защищаемого производства

Коэффициент разрушения пены

Продолжительность работы установки, мин

Твердые

Жидкие

3

4

25

15

 

Число одновременно работающих генераторов пены n1 определяется по формуле

, (6)

где - производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м3 × мин-1;

- продолжительность работы установки с пеной средней кратности, мин, принимается по таблице 2.

12. Продолжительность работы внутренних пожарных кранов, оборудованных ручными водяными или пенными пожарными стволами и подсоединенных к питающим трубопроводам спринклерной установки, следует принимать равной времени работы спринклерной установки. Продолжительность работы пожарных кранов с пенными пожарными стволами, питаемых от самостоятельных вводов, следует принимать равной 1 ч.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

 

Методика расчета параметров установок пожаротушения

высокократной пеной

1. Определяется расчетный объем V3) защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. Расчетный объем помещения определяется произведением площади пола на высоту заполнения помещения пеной, за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты и т. д.).

2. Выбирается тип и марка генератора высокократной пены и устанавливается его производительность по раствору пенообразователя q (дм3 ×мин-1).

3. Определяется расчетное количество генераторов высокократной пены

, (1)

где a - коэффициент разрушения пены; t - максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин; K - кратность пены.

Значение коэффициента а рассчитывается по формуле:

а = К1×К2×К3 (2),

где К1 - коэффициент учитывающий усадку пены, принимается равным 1,2 при высоте помещения до 4 м и 1,5 - при высоте помещения до 10 м. При высоте помещения свыше 10 м определяется экспериментально.

К2 - учитывает утечки пены; при отсутствии открытых проемов принимается равным 1,2. При наличии открытых проемов определяется экспериментально.

К3 - учитывает влияние дымовых газов на разрушение пены. Для учета влияния продуктов сгорания углеводородных жидкостей значение коэффициента принимается равным -1,5. Для других видов пожарной нагрузки определяется экспериментально.

Максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения принимается не более 10 мин.

4. Определяется производительность системы по раствору пенообразователя, м3 ×с-1:

. (3)

5. По технической документации устанавливается объемная концентрация пенообразователя в растворе c, (%).

6. Определяется расчетное количество пенообразователя, м3:

. (4)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Измененная редакция, Изм. № 1)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Исключено, Изм. № 1)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА МАССЫ ГАЗОВЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного азота (N2).

Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,17 кг × м-3.

 

Таблица 1

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

34,6

Этанол

 

36,0

Бензин А-76

 

33,8

Масло машинное

 

27,8

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного аргона (Ar).

Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,66 кг × м-3 .

 

Таблица 2

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

39,0

Этанол

 

46,8

Бензин А-76

 

44,3

Масло машинное

 

36,1

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси углерода (СО2).

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,88 кг × м-3.

 

Таблица 3

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823- 83

34,9

Спирт этиловый

ГОСТ 18300-87

35,7

Ацетон технический

ГОСТ 2768-84

33,7

Толуол

ГОСТ 5789-78

30,9

Спирт изобутиловый

ГОСТ 6016-77

33,2

Керосин осветительный КО-25

ТУ 38401-58-10-90

32,6

Растворитель 646

ГОСТ 18188-72

32,1

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация шестифтористой серы (SF6).

Плотность паров при P = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 6,474 кг × м-3.

 

Таблица 4

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

10,0

Этанол

ГОСТ 18300-72

14,4

Ацетон

 

10,8

Трансформаторное масло

 

7,2

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 23 (CF3H).

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 2,93 кг × м-3 .

 

Таблица 5

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ , ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

14,6

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 125 (C2F5H).

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 5,208 кг × м-3.

 

Таблица 6

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

9,8

Этанол

ГОСТ 18300-72

11,7

Вакуумное масло

 

9,5

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 218 (C3F8) .

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 7,85 кг × м-3.

 

Таблица 7

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

7,2

Толуол

 

5,4

Бензин А-76

 

6,7

Растворитель 647

 

6,1

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 227еа (C3F7H).

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 7,28 кг × м-3.

 

Таблица 8

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

7,2

Толуол

 

6,0

Бензин А-76

 

7,3

Растворитель 647

 

7,3

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318 Ц (C4F).

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 8,438 кг × м-3.

 

Таблица 9

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

7,8

Этанол

ГОСТ 18300-72

7,8

Ацетон

 

7,2

Керосин

 

7,2

Толуол

 

5,5

 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава "Инерген" (азот (N2) - 52 % (об.); аргон (Ar) - 40 % (об.); двуокись углерода (СО2) - 8 % (об.)).

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,42 кг × м-3.

 

Таблица 10

 

Наименование горючего материала

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)

Н-гептан

ГОСТ 25823-83

36,5

Этанол

ГОСТ 18300-72

36,0

Масло машинное

 

28,3

Ацетон технический

ГОСТ 2768-84

37,2

 

Примечание. Нормативную объемную огнетушащую концентрацию перечисленных выше газовых ОТВ для тушения пожара класса А2 следует принимать равной нормативной объемной огнетушащей концентрации для тушения н-гептана.

Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения защищаемого объекта относительно уровня моря.

 

Полное оглавление