Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2013 в 14:41, курсовая работа

Краткое описание

В данной курсовой работе применяется спринклерная установка водяного пожаротушения, которая предназначена для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, а также защиты от пожара людей и материальных ценностей.
Пожарная автоматика в системе пожарной безопасности страны является важным звеном обеспечения социального спокойствия, нормального функционирования экономики, сохранения национального богатства и предотвращения пожаров.

Содержание

Введение...................................................................................................................3
1. Краткий анализ пожарной опасности защищаемого помещения.......................4
2. Обоснования необходимости вида автоматической противопожарной защиты помещения..............................................................................................................5
3. Выбор автоматической установки пожаротушения............................................6
4. Гидравлический расчет водяной спринклерной установки пожаротушения......................................................................................................7
4.1. Выбор нормативных данных для расчета и выбор оросителей………..….7
4.2. Размещение оросителей в плане защищаемого помещения……….…...…7
4.3. Трассировка трубопроводов…………………………………………….…..8
4.4. Гидравлический расчет сети…………………………………………….…..8
5. Выбор оборудования установки и описание принципа работы основных узлов……………………………………………………………………………..13
6. Принцип работы установки в дежурном режиме и при пожаре……………...2
7. Рекомендации по организации надзора за установкой на защищаемом объекте…………………………………………………………………………..28
9. Список использованной литературы…………………………………………...32
Графическая часть

Прикрепленные файлы: 1 файл

ППА.doc

— 863.50 Кб (Скачать документ)

11. Расчетный расход на участке между 3 и точкой а будет равен:

.

12. Для левой ветви рядка I (рисунок 1, секция А) требуется обеспечить расход при давлении . Правая ветвь рядка симметрична левой, поэтому расход для этой ветви тоже будет равен , а следовательно, и давление в точке а будет равно .

13. Расход воды для ветви I составит:

14. Рассчитаем коэффициент ветви по формуле:

15. Диаметр трубопровода на участке Lа-в составит:

 принимаем 100 мм,
.

16. Обобщенная характеристика  ветви I определяется из выражения:

17. Потери давления Ра-в на участке Lа-в составят:

18. Давление в точке в составит:

19. Расход воды из ветви II определяют по формуле:

20. Расход воды из ветви III определяют по формуле:

 принимаем 100 мм,
.

21. Расход воды из ветви IV определяют по формуле:

 принимаем 100 мм,
.

22. Рассчитаем коэффициент рядка по формуле:

23. Рассчитаем расход по формуле:

24. Проверка условия: 

 условие выполняется.

25. Определяется требуемое  давление пожарного насоса по  формуле:

где – требуемое давление пожарного насоса, ;

– потери давления на горизонтальных участках трубопровода, ;

– потери давления на горизонтальном участке трубопровода d - cт, ;

– потери давления на вертикальном участке трубопровода БД, ;

– потери давления в местных сопротивлениях

(фасонных деталях Б и Д), ;

– местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах), ;

– давление у диктующего оросителя, ;

– пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью пожарного насоса), ;

;

– давление на входе пожарного насоса, ;

– давление требуемое, .

26. Потери давления  на горизонтальном участке трубопровода d - cт составят:

27. Потери давления  на горизонтальном участке трубопровода АБ составят:

где – расстояние до насосной станции пожаротушения, ;

28. Потери давления  на горизонтальном участке трубопровода БД составят:

где , ;

29. Потери давления  на горизонтальных участках трубопровода  составят:

30. Местные сопротивления  в узле управления составят:

31. Местные сопротивления  в узле управления (сигнальном  клапане, задвижках, затворах) определяется  по формуле:

где – коэффициент потерь давления соответственно в спринклерном узле управления, (принимается индивидуально по технической документации на узел управления в целом);

– расход воды через узел управления, .

32. Местное сопротивление  в узле управления составит:

Выбираем узел управления спринклерный водозаполненный – УУ-С100/1,2В-ВФ.О4-01 с коэффициентом потерь напора 0,004.

33. Требуемое давление  пожарного насоса составит:

34. Требуемый напор  пожарного насоса составит:

35. Проверка условия:

 условие не выполняется, т.е. требуется установка дополнительного резервуара.

36. Согласно получившихся  данных подбираем насос для  АУПТ – консольный моноблочный  насос серии КМ 100-65-200, с мощностью электродвигателя 30 кВт.

37.Определяем запас  воды в резервуаре:

где  Qнас – расход насоса, л/с;

Qвод.сети – расход водопроводной сети, л/с;  

 

Расчет автоматического  водопитателя

 

Минимальный напор в  автоматическом водопитателе:

Нав1+Z+15

где Н1-напор у диктующего оросителя, м.в.с.;

Z-геометрическая высота от оси насоса, до уровня оросителей, м;

Z= 5м (высота помещения) + 2 м (уровень пола насосной ниже) = 7м;

15-запас на работу  установки до включения резервного насоса.

Нав=10+7+15=32 м.в.с.

Для поддержания давления автоматического водопитателя выбираем жокей-насос CR 3-7 c напором 32,8 м.в.с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выбор оборудования  установки и описание принципа  работы основных узлов

Автоматизация системы водяного пожаротушения

Наименование оборудования, изделия и материалов

Тип, марка

Единица измерения

Кол-во,

1.

2.

3.

4.

5.

 

1. Технологическая часть

1.

Ороситель спринклерный водяной

СВО0 – РВо(д)0,47 – R1/2/Р57.В3 – «СВВ – 12»

шт

192

2.

Трубопроводы водогазопроводные

ГОСТ 3262 – 75

м

704

м

114

3.

Узел управления спринклерный водозаполненный

УУ-С100/1,2В-ВФ.О4-01

шт

1

4.

Жокей – насос 

CR 3 – 7

шт

1

5.

Консольные моноблочные насосы

КМ 100 – 65 – 200

шт

1

6.

Дренажный насос

AR 12.40.06.1

шт

1

 

2.Электротехническая  часть

1.

Комплект устройств для управления оборудованием системы автоматического  водяного пожаротушения "СПРУТ-2":

     

2.

Прибор управления

ПУ

шт

1

3.

Шкаф аппаратуры коммуникации (ШАК)

ШАК

шт

1

4.

Прибор индикации

ПИ

шт

1

5.

Центральный прибор индикации

ЦПИ

шт

1

6.

Прибор интеграции

ПИН

шт

1

7.

ЭКМ

ТМ - 610

шт

5

8.

СДУ

СДУ – М (мембранный)

шт

2


 

 

 

 

 

 

 

 

Электроконтактный манометр ТМ-610


Манометры с электрической  сигнализацией предназначены для автоматической подачи сигнала, а в некоторых случаях для автоматического регулирования давления или блокировки.

Этот прибор обладает преимуществом перед манометром с контрольной стрелкой, что сразу  после нарушения режима работы об этом дается сигнал на регулирующее устройство или обслуживающему персоналу.

По принципу действия этот прибор аналогичен техническим  манометрам с пружиной, и такому прибору как счетчик газа, с  той лишь разницей, что к нему добавлены специальные электрические  контакты. Они могут быть установлены на любые деления шкалы. Некоторые конструкции приборов снабжены только одним контактом. Рабочая стрелка при помощи штифта ведет за собой рычажок с контактом, который, соприкасаясь с неподвижным контактом, замыкает электрическую цепь сигнального или регулирующего устройства.

Контактное устройство манометров рассчитано на питание, как  от переменного, так и от постоянного  тока. Наибольшее применяемое напряжение 380 В. Контакты рассчитаны на разрывную  мощность до 10В.

Назначение:

Электроконтактные манометрические  приборы типа ТМ-610 предназначены  для измерения избыточного или  вакуумметрического давления и дискретного  управления электрическими цепями вспомогательных  и регулирующих устройств.

Принцип действия:

Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора и при превышении номинального (порогового), значения происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи.

Конструкция:

Электроконтактная приставка  выполнена в виде пластиковой прозрачной оболочки, в которой размещена электроконтактная группа. Электроконтактная группа снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение установки).

Электроконтактная приставка монтируется на манометр вместо штатного стекла. Для центровки электроконтактной приставки относительно манометра в шкале манометра сделаны прорези.

Для более прочного электрического соединения в приставке используются контакты с магнитным поджатием. Магниты придают системе контактов скачковую характеристику, что обеспечивает надежную защиту контактов от воздействия электрической дуги и, соответственно, увеличивает максимальную разрывную мощность контактов.

 

 

 

Сигнализатор  давления универсальный СДУ-М

(мембранный)


Мембранный универсальный  сигнализатор давления предназначен для  выдачи сигналов о поступлении огнетушащих  веществ в питающие трубопроводы установок водяного, пенного или  газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств.

Может применяться как "тревожный" и управляющий выключатель  давления водяного потока. Исполнение сигнализатора обеспечивает его  пожарную безопасность в аварийном  режиме работы и при нарушении  правил эксплуатации. Имеет большой  запас работоспособности – не менее 1000 циклов срабатывания. Корпус и вкладыш сигнализатора имеют антикоррозионное покрытие. Устойчив к воздействию окружающей среды с относительной влажностью до 98% при температуре 35oС.

Давление срабатывания сигнализатора в пределах 0,02 – 0,06 (0,2 – 0,6) МПа (кгс/см2).

Монтаж следует производить  с применением уплотнительного  материала (анаэробный герметик, лента  ФУМ и т.п.).

Время срабатывания сигнализатора  – не более 2 с.

Назначенный срок службы не менее 10 лет.

 

Также при проектировании и установке оборудования автоматического водяного пожаротушения используются:

 

       Клапаны типа КЗС-65/100/150 прямоточный предназначен для запирания  трубопроводов и пропуска воды к оросителям и оповещению о начале работы спринклерных, смешанных, а также дренчерных систем автоматического тушения пожара, устанавливается как вертикально, так и горизонтально.

       Герметичность камеры управления, образованной крышкой и клапаном, обеспечивается мембраной.

        В крышке клапана имеются два отверстия с трубной резьбой: одно из них служит для соединения камеры управления с побудительной системой, а второе, заглушенное пробкой, для спуска воздуха из камеры при пуске системы пожаротушения.

        В корпусе клапана, в целях присоединения сигнального устройства, выполнено два отверстия с трубной резьбой, одно из которых заглушается пробкой. А также на входной части корпуса клапана имеется два отверстия с трубной резьбой для спуска воды из системы.

        Для соединения с трубопроводами систем пожаротушения на корпусе клапана выполнены фланцы. Открытие клапана происходит автоматически (от побудительной системы) или вручную. Клапан позволяет приводить в действие системы пожаротушения из любого места, где имеется пусковое устройство.

        Закрытие клапана достигается за счет разности площадей клапана и мембраны со стороны камеры управления и питающей камеры, давление в которых одинаково, поскольку они сообщаются между собой. Камера управления, кроме того, соединяется с побудительным трубопроводом, на котором устанавливаются оросители, краны ручного пуска или побудительные клапаны, которые удерживаются в закрытом положении тросовой системой.

Информация о работе Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения