СНиП 2.04.09-84 · Пожарная автоматика зданий и сооружений

Раздел 06 6 из 6

Таблица 11

Таблица 11

 

Высота, м

Поправочный коэффициент К3

0,0

1,00

300

0,96

600

0,93

900

0,89

1200

0,86

1500

0,82

1800

0,78

2100

0,75

 

Значения параметра негерметичности в зависимости от объема защищаемого помещения

 

 

 

Таблица 12

 

Параметр негерметичности, не более

Объем защищаемого помещения

0,044 м-1

до 10 м3

0,033 м-1

от 10 до 20 м3

0,028 м-1

от 20 до 30 м3

0,022 м-1

от 30 до 50 м3

0,018 м-1

от 50 до 75 м3

0,016 м-1

от 75 до 100 м3

0,014 м-1

от 100 до 150 м3

0,012 м-1

от 150 до 200 м3

0,011 м-1

от 200 до 250 м3

0,010 м-1

от 250 до 300 м3

0,009 м-1

от 300 до 400 м3

0,008 м-1

от 400 до 500 м3

0,007 м-1

от 500 до 750 м3

0,006 м-1

от 750 до 1000 м3

0,005 м-1

от 1000 до 1500 м3

0,0045 м-1

от 1500 до 2000 м3

0,0040 м-1

от 2000 до 2500 м3

0,0037 м-1

от 2500 до 3000 м3

0,0033 м-1

от 3000 до 4000 м3

0,0030 м-1

от 4000 до 5000 м3

0,0025 м-1

от 5000 до 7500 м3

0,0022 м-1

от 7500 до 10000 м3

0,001 м-1

свыше 10000 м3 (только для АУГП)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАССЫ ГАЗОВОГО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ ТУШЕНИИ ОБЪЕМНЫМ СПОСОБОМ

 

1. Расчетная масса ГОТВ , которая должна храниться в установке, определяется по формуле

, (1)

где - масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха, определяется по формулам:

для ГОТВ - сжиженных газов, за исключением двуокиси углерода

; (2)

для ГОТВ - сжатых газов и двуокиси углерода

, (3)

где - расчетный объем защищаемого помещения, м3. В расчетный объем помещения включается его внутренний геометрический объем, в том числе объем системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления (до герметичных клапанов или заслонок). Объем оборудования, находящегося в помещении, из него не вычитается, за исключением объема сплошных (непроницаемых) строительных элементов (колонны, балки, фундаменты под оборудование и т. д.); - коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов; - коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения; - плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении , кг × м-3, определяется по формуле

, (4)

где - плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре = 293 К (20 °С) и атмосферном давлении 101,3 кПа; - минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, К; - поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря, значения которого приведены в таблице 11 приложения 5; - нормативная объемная концентрация, % (об.).

Значения нормативных огнетушащих концентраций приведены в приложении 5.

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах , кг, определяется по формуле

, (5)

где - объем всей трубопроводной разводки установки, м3 ; - плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения массы газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение; - произведение остатка ГОТВ в модуле (Мб), который принимается по ТД на модуль, кг, на количество модулей в установке .

Примечание. Для жидких горючих веществ, не приведенных в приложении 5, нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ, все компоненты которых при нормальных условиях находятся в газовой фазе, может быть определена как произведение минимальной объемной огнетушащей концентрации на коэффициент безопасности, равный 1,2 для всех ГОТВ, за исключением двуокиси углерода. Для СО2 коэффициент безопасности равен 1,7.

Для ГОТВ, находящихся при нормальных условиях в жидкой фазе, а также смесей ГОТВ, хотя бы один из компонентов которых при нормальных условиях находится в жидкой фазе, нормативную огнетушащую концентрацию определяют умножением объемной огнетушащей концентрации на коэффициент безопасности 1,2.

 

Методики определения минимальной объемной огнетушащей концентрации и огнетушащей концентрации изложены в НПБ 51-96*».

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

1.1. Коэффициенты уравнения (1) определяются следующим образом.

1.1.1. Коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов:

.

1.1.2. Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

, (6)

где - параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения, м0,5 × с -1 .

Численные значения параметра выбираются следующим образом:

= 0, 65 - при расположении проемов одновременно в нижней (0 - 0,2) и верхней зоне помещения (0, 8 - 1,0) или одновременно на потолке и на полу помещения, причем площади проемов в нижней и верхней части примерно равны и составляют половину суммарной площади проемов; = 0,1 - при расположении проемов только в верхней зоне (0,8 - 1,0) защищаемого помещения (или на потолке); = 0,25 - при расположении проемов только в нижней зоне (0 - 0,2) защищаемого помещения (или на полу); = 0,25 - при расположении проемов только в нижней зоне (0 - 0,2) = 0,4 - при примерно равномерном распределении площади проемов по всей высоте защищаемого помещения и во всех остальных случаях;

- параметр негерметичности помещения, м-1,

где - суммарная площадь проемов, м2 , - высота помещения, м;

- нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, с.

1.1.3. Тушение пожаров подкласса А1 (кроме тлеющих материалов, указанных в п. 7.1) следует осуществлять в помещениях с параметром негерметичности не более 0,001 м-1.

Значение массы Мр для тушения пожаров подкласса А1 определяется по формуле

Мр = К4. Мр-гепт,

где Мр-гепт - значение массы Мр для нормативной объемной концентрации СН при тушении н-гептана, вычисляется по формулам 2 или 3;

К4 - коэффициент, учитывающий вид горючего материала. Значения коэффициента К4 принимается равными: 2,25 - для тушения бумаги, гофрированной бумаги, картона, тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках; 1,5 - для других пожаров подкласса А1.

Далее расчетная масса ГОТВ вычисляется по формуле 1.

Время подачи расчетной массы ГОТВ может быть увеличено в: 2,25 - для тушения бумаги, гофрированной бумаги, картона, тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках; 1,5 - для других пожаров подкласса А1.

Не следует вскрывать защищаемое помещение или нарушать его герметичность другим способом в течение не менее 20 минут (или до приезда подразделений пожарной охраны).

При вскрытии помещений должны быть в наличии первичные средства пожаротушения.

Для помещений, в которые исключен доступ пожарных подразделений после окончания работы АУГП, следует использовать в качестве огнетушащего вещества СО2 с коэффициентом 2,25.

 

(Введен дополнительно, Изм. № 1)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 

МЕТОДИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА УСТАНОВКИ УГЛЕКИСЛОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

 

1. Среднее за время подачи двуокиси углерода давление в изотермическом резервуаре , МПа, определяется по формуле

, (1)

где - давление в резервуаре при хранении двуокиси углерода, МПа; p2 - давление в резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода, МПа, определяется по рисунку.

2. Средний расход двуокиси углерода , кг × с-1, определяется по формуле

, (2)

где - расчетное количество двуокиси углерода, кг; - нормативное время подачи двуокиси углерода, с.

3. Внутренний диаметр питающего (магистрального) трубопровода , м, определяется по формуле

, (3)

где k4 - множитель, определяется по таблице; l1 - длина питающего (магистрального) трубопровода по проекту, м.

 

, МПа

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,4

Множитель k4

0,68

0,79

0,85

0,92

1,0

1,09

 

4. Среднее давление в питающем (магистральном) трубопроводе в точке ввода его в защищаемое помещение рассчитываются из уравнения

, (4)

где l2 - эквивалентная длина трубопроводов от изотермического резервуара до точки, в которой определяется давление, м:

, (5)

где - сумма коэффициентов сопротивления фасонных частей трубопроводов.

5. Среднее давление составляет

, (6)

где р3 - давление в точке ввода питающего (магистрального) трубопровода в защищаемое помещение, МПа; р4 - давление в конце питающего (магистрального) трубопровода, МПа.

6. Средний расход через насадок Q¢m, кг × с-1, определяется по формуле

Q'm= 4,1 ×103 × m k5 × A3 × , (7)

где - коэффициент расхода через насадок; A3 - площадь выпускного отверстия насадка, м2; k5 - коэффициент, определяемый по формуле

. (8)

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

7. Количество насадков определяется по формуле x1 = Qm/Q'm.

8. Внутренний диаметр распределительного трубопровода , м, рассчитывается из условия

, (9)

где - диаметр выпускного отверстия насадка, м.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

 


 

График для определения давления в изотермическом резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода


Примечание. Относительная масса двуокиси углерода определяется по формуле , где - начальная масса двуокиси углерода, кг.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемое

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДЛЯ СБРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАЩИЩАЕМЫХ УСТАНОВКАМИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

 

Площадь проема для сброса избыточного давления , м2, определяется по формуле

,

где - предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, МПа; - атмосферное давление, МПа; - атмосферное давление, МПа; - плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, кг ×- атмосферное давление, МПа; м-3- атмосферное давление, МПа; ; - атмосферное давление, МПа; - атмосферное давление, МПа; - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2; - коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче; - атмосферное давление, МПа; - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2; - время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета, с; - атмосферное давление, МПа; - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2; - площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения, м2.- атмосферное давление, МПа; - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2;

Значения величин , , определяются в соответствии с приложением 6.

Для ГОТВ - сжиженных газов коэффициент К3 = 1.

Для ГОТВ - сжатых газов коэффициент К3 принимается равным:

для азота - 2,4;

для аргона - 2,66;

для состава “Инерген” - 2,44.

Если значение правой части неравенства меньше или равно нулю, то проем (устройство) для сброса избыточного давления не требуется.

Примечание. Значение площади проема рассчитано без учета охлаждающего воздействия ГОТВ - сжиженного газа, которое может привести к некоторому уменьшению площади проема.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Рекомендуемое

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА

 

1. Исходными данными для расчета и проектирования установок являются:

геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота);

площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях;

рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;

тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;

наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

характеристика и расстановка технологического оборудования;

категория помещений по НПБ 105-95 и классы зон по ПУЭ;

наличие людей и пути их эвакуации.

техническая документация на модули.

2. Расчет установки включает определение:

количества модулей, предназначенных для тушения пожара;

времени эвакуации персонала при его наличии;

времени работы установки;

необходимого запаса порошка, модулей, комплектующих;

типа и необходимого количества извещателей (при необходимости) для обеспечения срабатывания установки, сигнально-пусковых устройств, источников питания для запуска установки (для случаев по п. 8.5).

 

Методика расчета количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения

 

1. Тушение защищаемого объема

 

1.1. Тушение всего защищаемого объема

Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле

, (1)

где - количество модулей, необходимое для защиты помещения, шт.; - объем защищаемого помещения, м3; - объем, защищаемый одним модулем выбранного типа, определяется по технической документации (далее по тексту приложения - документация) на модуль, м3 (с учетом геометрии распыла - формы и размеров защищаемого объема, заявленного производителем); = 1...1,2 - коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении насадков-распылителей на границе максимально допустимой (по документации на модуль) высоты к1 = 1,2 или определяется по документации на модуль; - коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения площади, затененной оборудованием , к защищаемой площади Sу, и определяется как при , - площадь затенения - определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка-распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции.

При рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2принимается равным 1;

- коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнении с бензином А-76. Определяется по таблице. При отсутствии данных определяется экспериментально по методикам ВНИИПО;

- коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. = 1 + В × Fнег , где Fнег = F/ Fпом - отношение суммарной площади негерметичности (проемов, щелей) F к общей поверхности помещения Fпом, коэффициент В определяется по рисунку.

Fнег - площадь негерметичности в нижней части помещения; Fв - площадь негерметичности в верхней части помещения, F - суммарная площадь негерметичностей (проемов, щелей).

Для установок импульсного пожаротушения коэффициент В может определяться по документации на модули.

1.2. Локальное пожаротушение по объему

Расчет ведется аналогично, как и при тушении по всему объему с учетом пп. 8.12-8.14. Локальный объем Vн, защищаемый одним модулем, определяется по документации на модули (с учетом геометрии распыла - формы и размеров локального защищаемого объема, заявленного производителем), а защищаемый объем Vз определяется как объем объекта, увеличенный на 15%.

При локальном тушении по объему принимается = 1,3, допускается принимать другие значения , приведенные в документации на модуль.

 

График для определения коэффициента В при расчете коэффициента

 

2. Пожаротушение по площади

 

2.1. Тушение по всей площади

Количество модулей, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения, определяется по формуле

, (2)

где - количество модулей, шт.; - площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2; - площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль, м2 (с учетом геометрии распыла - размеров защищаемой площади, заявленной производителем).

Значения коэффициентов определяются в соответствии с разделом 1, значение коэффициента принимается равным 1,2; допускается принимать другие значения , приведенные в документации на модуль.

2.2. Локальное пожаротушение по площади

Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади с учетом требований пп. 8.13, 8.14. При этом принимается: - локальная площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль (с учетом геометрии распыла - формы и размеров локальной защищаемой площади, заявленной производителем), а защищаемая площадь определяется как площадь объекта, увеличенная на 10 %.

При локальном тушении по площади принимается = 1,3; допускается принимать другие значения k4, приведенные в документации на модуль или обоснованные в проекте.

В качестве SН может приниматься площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данным модулем (определяется по документации на модуль, м2).

Примечание. В случае получения при расчете количества модулей дробных чисел за окончательное число принимается следующее по порядку большее целое число.

При защите по площади, с учетом конструктивных и технологических особенностей защищаемого объекта (с обоснованием в проекте), допускается запуск модулей по алгоритмам, обеспечивающим позонную защиту. В этом случае за защищаемую зону принимается часть площади, выделенной проектными (проезды и т. п) или конструктивными (негорючие стены, перегородки и т. п.) решениями. Работа установки при этом должна обеспечивать нераспространение пожара за пределы защищаемой зоны, рассчитываемой с учетом инерционности установки и скоростей распространения пожара (для конкретного вида горючих материалов).

 

 

 

 

 

 

Коэффициент сравнительной эффективности огнетушащих порошков при тушении различных веществ

 

п/п

Горючее вещество

Порошки для тушения пожаров класса А, В, С

Порошки для тушения пожаров класса В, С

1

Бензин А-76

1

0,9

2

Дизельное топливо

0,9

0,8

3

Трансформаторное масло

0,8

0,8

4

Бензол

1,1

1

5

Изопропанол

1,2

1,1

6

Древесина

1,0(2,0)

-

7

Резина

1,0(1,5)

-

 

В таблице в скобках указаны значения коэффициента для установок по пп. 8.5, 8.6 и установок только с ручным пуском.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

 

1. Расчет массы заряда

 

1.1. Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле

МАОС =К1 × К2 × К3 × К4 × qн × V, кг, (1)

где V - объем защищаемого помещения, м3; qн - нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qн должна быть указана в технической документации на генератор), кг × м-3; К1 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения; К2 - коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения; К3 - коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации; К4 - коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве.

1.2. Коэффициенты уравнения (1) определяются следующим образом:

1.2.1. Коэффициент К1 принимается равным:

К1 = 1,0 при высоте помещения не более 3,0 м;

К1 = 1,15 при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м;

К1 = 1,25 при высоте помещения от 5,0 до 8,0 м;

К1 = 1,4 при высоте помещения от 8,0 до 10 м.

1.2.2. Коэффициент К2 определяется по формуле

К2 = 1 + U* × tл , (2)

где U* - определенное по таблице значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности d и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения y, с-1; tл - размерный коэффициент, с.

Значение tл принимается равным 6 с; - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого помещения , , м-1; y - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения, , %.

1.2.3. Коэффициент К3 принимается равным:

К3 = 1,5 - для кабельных сооружений;

К3 = 1,0 - для других сооружений.

1.2.4. Коэффициент К4 принимается равным:

К4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);

К4 = 1,0 - в остальных случаях.

1.3. При определении расчетного объема защищаемого помещения V объем оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитается.

1.4. При наличии данных натурных испытаний в защищаемом помещении по тушению горючих материалов конкретными типами генераторов, проведенных по методике, согласованной с ФГУ ВНИИПО МВД России, суммарная масса зарядов аэрозолеобразующий состав (АОС) для защиты заданного объема помещения может определяться с учетом результатов указанных испытаний.

 

2. Определение необходимого общего количества генераторов в установке

 

2.1. Общее количество генераторов N должно определяться следующим условием:

сумма масс зарядов АОС всех генераторов, входящих в установку, должна быть не меньше суммарной массы зарядов АОС, вычисленной по формуле (1):

, (3)

где - масса заряда АОС в одном генераторе, кг.

2.2. При наличии в АУАП однотипных генераторов, общее количество ГОА должно определяться по формуле

, шт. (4)

Полученное дробное значение N округляется в большую сторону до целого числа.

2.3. Рекомендуется общее количество генераторов N откорректировать в сторону увеличения с учетом вероятности срабатывания применяемых генераторов для обеспечения заданной заказчиком надежности установки.

 

3. Определение алгоритма пуска генераторов

 

3.1. Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой) или, с целью снижения избыточного давления в помещении, несколькими группами без перерывов в подаче огнетушащего аэрозоля.

Количество генераторов в группе n определяется из условия соблюдения требований пп. 3.2 и 3.3.

3.2. Во время работы каждой группы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию

U ³ U* (см. п. 1.1.2 приложения 10),

где U - относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа генераторов, U = I/qн ), с-1 ; I - интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее работы и объему защищаемого помещения), кг × м-3 × с-1.

3.3. Избыточное давление в течение всего времени работы установки (см. приложение 11) не должно превышать предельно допустимого давления в помещении (с учетом остекления).

Если требования пп. 3.2 и 3.3 выполнить не представляется возможным, то применение установки аэрозольного пожаротушения в данном случае запрещается.

Количество групп генераторов j определяется из условия, чтобы общее количество их в установке было не меньше определенного в пп.2.1-2.3.

 

4. Определение уточненных параметров установки

 

4.1. Параметры установки после определения количества групп генераторов j и количества генераторов в группе n подлежат уточнению по формулам:

; (5)

; (6)

, (7)

где - время работы установки (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора), с; - время работы группы генераторов (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора этой группы), с.

4.2. Во избежание превышения давления в помещении выше предельно допустимого необходимо провести поверочный расчет давления при использовании установки с уточненными параметрами на избыточное давление в помещении в соответствии с приложением 11 к настоящим нормам. Если полученное в результате поверочного расчета давление превысит предельно допустимое, то необходимо увеличить время работы установки, что может быть достигнуто увеличением количества групп генераторов J при соответствующем уменьшении количества генераторов в группе n и (или) применением генераторов с более длительным временем работы. Далее необходимо провести расчет уточненных параметров установки, начиная с п. 1 приложения 10 настоящих норм.

 

5. Определение запаса генераторов

 

Установка, кроме расчетного количества генераторов, должны иметь 100 % запас (по каждому типу ГОА).

При наличии на объекте нескольких установок аэрозольного пожаротушения запас генераторов предусматривается в количестве, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.

Генераторы должны храниться на складе объекта или на складе организации, осуществляющей сервисное обслуживание установки.

 

Параметр негерме-

тичности

Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U*, с-1, при параметре распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения y, %

d, м-1

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

0,016

0,017

0,018

0,019

0,020

0,021

0,022

0,0050

0,0056

0,0063

0,0069

0,0076

0,0082

0,0089

0,0095

0,0101

0,0108

0,0114

0,0120

0,0127

0,0133

0,0139

0,0146

0,0152

0,0158

0,0165

0,0171

0,0177

0,0183

0,0190

0,0050

0,0061

0,0073

0,0084

0,0095

0,0106

0,0117

0,0128

0,0139

0,0150

0,0161

0,0172

0,0183

0,0194

0,0205

0,0216

0,0227

0,0237

0,0248

0,0259

0,0269

0,0280

0,0291

0,0050

0,0073

0,0096

0,0119

0,0142

0,0164

0,0187

0,0209

0,0231

0,0254

0,0275

0,0297

0,0319

0,0340

0,0362

0,0383

0,0404

0,0425

0,0446

0,0467

0,0487

0,0508

0,0528

0,0050

0,0098

0,0146

0,0193

0,0240

0,0286

0,0331

0,0376

0,0420

0,0463

0,0506

0,0549

0,0591

0,0632

0,0673

0,0713

0,0753

0,0792

0,0831

0,0870

0,0908

0,0945

0,0982

0,0050

0,0123

0,0195

0,0265

0,0334

0,0402

0,0468

0,0532

0,0596

0,0658

0,0719

0,0779

0,0838

0,0896

0,0952

0,1008

0,1062

0,1116

0,1169

0,1220

0,1271

0,1321

0,1370

0,0050

0,0149

0,0244

0,0337

0,0428

0,0516

0,0602

0,0685

0,0767

0,0846

0,0923

0,0999

0,1072

0,1144

0,1214

0,1282

0,1349

0,1414

0,1477

0,1540

0,1600

0,1660

0,1718

0,0050

0,0173

0,0291

0,0406

0,0516

0,0623

0,0726

0,0826

0,0923

0,1016

0,1107

0,1195

0,1281

0,1363

0,1444

0,1522

0,1598

0,1672

0,1744

0,1814

0,1882

0,1948

0,2012

0,0050

0,0177

0,0299

0,0416

0,0530

0,0639

0,0745

0,0847

0,0946

0,1042

0,1135

0,1224

0,1311

0,1396

0,1477

0,1557

0,1634

0,1709

0,1781

0,1852

0,1921

0,1988

0,2053

0,0050

0,0177

0,0299

0,0416

0,0530

0,0639

0,0745

0,0847

0,0946

0,1042

0,1135

0,1224

0,1311

0,1396

0,1477

0,1557

0,1634

0,1709

0,1781

0,1852

0,1921

0,1988

0,2053

0,0050

0,0148

0,0244

0,0336

0,0426

0,0513

0,0597

0,0679

0,0759

0,0837

0,0912

0,0985

0,1057

0,1126

0,1194

0,1260

0,1324

0,1386

0,1448

0,1507

0,1565

0,1622

0,1677

0,0050

0,0114

0,0176

0,0237

0,0297

0,0355

0,0413

0,0469

0,0523

0,0577

0,0630

0,0681

0,0732

0,0781

0,0830

0,0878

0,0924

0,0970

0,1015

0,1059

0,1103

0,1145

0,1187

0,0050

0,0091

0,0132

0,0172

0,0211

0,0250

0,0288

0,0326

0,0362

0,0399

0,0434

0,0470

0,0504

0,0538

0,0572

0,0605

0,0638

0,0670

0,0702

0,0733

0,0764

0,0794

0,0824

0,023

0,024

0,025

0,026

0,027

0,028

0,029

0,030

0,031

0,032

0,033

0,034

0,035

0,036

0,037

0,038

0,039

0,040

0,0196

0,0202

0,0208

0,0214

0,0221

0,0227

0,0233

0,0239

0,0245

0,0251

0,0258

0,0264

0,0270

0,0276

0,0282

0,0288

0,0294

0,0300

0,0301

0,0312

0,0322

0,0333

0,0343

0,0354

0,0364

0,0375

0,0385

0,0395

0,0406

0,0416

0,0426

0,0436

0,0446

0,0457

0,0467

0,0477

0,0549

0,0569

0,0589

0,0609

0,0629

0,0648

0,0668

0,0687

0,0707

0,0726

0,0745

0,0764

0,0783

0,0802

0,0820

0,0839

0,0857

0,0876

0,1019

0,1055

0,1091

0,1126

0,1161

0,1195

0,1229

0,1263

0,1296

0,1329

0,1362

0,1394

0,1426

0,1458

0,1489

0,1520

0,1550

0,1580

0,1418

0,1465

0,1512

0,1558

0,1603

0,1647

0,1691

0,1734

0,1776

0,1817

0,1858

0,1898

0,1938

0,1977

0,2015

0,2053

0,2090

0,2127

0,1775

0,1830

0,1885

0,1938

0,1990

0,2041

0,2092

0,2141

0,2189

0,2236

0,2282

0,2327

0,2372

0,2415

0,2458

0,2500

0,2541

0,2582

0,2075

0,2136

0,2196

0,2254

0,2311

0,2366

0,2420

0,2473

0,2525

0,2575

0,2625

0,2673

0,2720

0,2766

0,2811

0,2855

0,2898

0,2940

0,2116

0,2178

0,2238

0,2297

0,2354

0,2410

0,2464

0,2517

0,2569

0,2619

0,2669

0,2717

0,2764

0,2810

0,2855

0,2899

0,2943

0,2985

0,2116

0,2178

0,2238

0,2297

0,2354

0,2410

0,2464

0,2517

0,2569

0,2619

0,2669

0,2717

0,2764

0,2810

0,2855

0,2899

0,2943

0,2985

0,1731

0,1784

0,1836

0,1886

0,1935

0,1984

0,2031

0,2077

0,2122

0,2166

0,2210

0,2252

0,2294

0,2334

0,2374

0,2413

0,2451

0,2489

0,1228

0,1268

0,1308

0,1347

0,1385

0,1423

0,1459

0,1496

0,1531

0,1567

0,1601

0,1635

0,1668

0,1701

0,1734

0,1766

0,1797

0,1828

0,0854

0,0883

0,0911

0,0940

0,0968

0,0995

0,1022

0,1049

0,1075

0,1102

0,1127

0,1153

0,1178

0,1203

0,1227

0,1251

0,1275

0,1298

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Обязательное

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ В ПОМЕЩЕНИЕ

 

1. Расчет величины избыточного давления Рm при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение d = 0 определяется по формуле

, кПа, (1)

где - удельное тепловыделение при работе генераторов (количество теплоты, выделяемое при работе генераторов в защищаемое помещение, отнесенное к единице массы АОС, указывается в технической документации на генератор), Дж × кг-1; S - суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма площадей поверхности стен, пола и потолка защищаемого помещения), м2.

2. Избыточное давление в негерметичных помещениях определяется по формуле

Рm = k ×Аn, (2)

где А - безразмерный параметр, описываемый выражением

;

k, n - коэффициенты, составляющие:

при 0,01 £ А £ 1,2 k = 20 кПА, n = 1,7;

при А > 1,2 k = 32 кПА, n = 0,2.

Если параметр А< 0,01, расчет давления не проводится и считается, что установка удовлетворяет условию Рm <Pпред .

Значения величин , , , , определяются в соответствии с приложением 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Рекомендуемое

 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки

 

Перечень характерных помещений производств, технологических процессов

Вид пожарного извещателя

1. Производственные здания:

1.1. С производством и хранением:

изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка

Дымовой, тепловой, пламени

лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции

Тепловой, пламени

щелочных металлов, металлических порошков

Пламени

муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли

Тепловой, пламени

1.2. С производством:

бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции

Дымовой, тепловой, пламени

1.3. С хранением:

негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов

Дымовой, тепловой, пламени

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС

Дымовой

2. Специальные сооружения:

2.1.Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и распределительных устройств, электрощитовые

Дымовой, тепловой

2.2. Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами

Пламени, тепловой

 

2.3. Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей

Дымовой, тепловой, пламени

3. Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:

Помещения, перечисленные в п.1.3* НПБ 110-99*, при применении автоматической пожарной сигнализации, следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

3.1.Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц-залы, кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, архивы, пространства за подвесными потолками

Дымовой

3.2. Артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино- и светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории

Дымовой, тепловой, пламени

3.3 Административно-хозяйственные помещения, машиносчетные станции, пульты управления, жилые помещения

Дымовой, тепловой

 

3.4. Больничные палаты, помещения предприятий торговли, общественного питания, служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий

Дымовой, тепловой

 

3.5. Помещения музеев и выставок

Дымовой, тепловой, пламени


ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Рекомендуемое

 

Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений

 

Перечень характерных помещений

Место установки

1. Производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады и т. п.):

 

1.1. Одноэтажные

Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов из цехов, складов

1.2. Многоэтажные

То же, а также на лестничных площадках каждого этажа

2. Кабельные сооружения (туннели, этажи и т.п.)

У входа в туннель, на этаж, у аварийных выходов из туннеля, у разветвления туннелей

3. Административно-бытовые и общественные здания

В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания

 

 

Полное оглавление