Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2013 в 14:41, курсовая работа
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.
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
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:
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:
21. Расход воды из ветви IV определяют по формуле:
22. Рассчитаем коэффициент рядка по формуле:
23. Рассчитаем расход по формуле:
24. Проверка условия:
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
27. Потери давления
на горизонтальном участке
где – расстояние до насосной станции пожаротушения, ;
28. Потери давления
на горизонтальном участке
где , ;
29. Потери давления
на горизонтальных участках
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:
Нав=Н1+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
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 |
|||
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
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