-Витрати розчину з другого рядка:
-Витрати розчину на ділянці “Б-В”:
.Приймаємо трубопровід з
.,- Напір у вузловій точці “В”.
-Витрати розчину з третього рядка
- Витрати розчину на ділянці “В-Г”
- Діаметр трубопроводу на дільниці “В-Г”.
Приймаємо трубопровід з
- Напір у вузловій точці “Г”.
- Витрати розчину з четвертого рядка
- Діаметр трубопроводу на дільниці “Г-Д”
Приймаємо трубопровід з
- Напір у вузловій точці “Д”.
- Витрати розчину з п’ятого рядка
- Витрати розчину на ділянці “Д-Е”
- Діаметр трубопроводу на дільниці “Д-Е”
Приймаємо трубопровід з
мм,- Напір у вузловій точці “Ж”.
- Необхідний напір у водоживлювача
де Нg=15 м. – напір у першого (диктуючого) зрошувача;
1,2 – коефіцієнт враховуючий місцеві втрати напору мережі;
- сумарні лінійні втрати в розподільчих трубопроводах; - втрати напору в вузлі управління;z – різниця відміток “диктуючого” зрошувача і вісі насоса.
- Сумарні лінійні втрати напору в мережі.
де: hл – лінійні втрати в розподільчих трубопроводах, м.
hСТ – втрати напору в стояку, м.
де 6 м – висота стояка.
втрати напору в магістральному трубопроводі, м. мде 30 м – відстань від захищаємого приміщення до станції ПГ.
- Визначаємо втрати напору в вузлі управління.
Виходячи з діаметрів трубопроводів і витрат, застосовую в якості вузла управління клапан типу ВС-100.
.де
коефіцієнт втрати напору, м. (табл.4, додат. 6[6])- Визначаємо напір у водоживлювача
.Таким чином насос повинен забезпечити:
, .По каталогу додатку 6[3], підбираємо марку насоса – Д-200-95
Технічні дані відцентрового насоса Д-200-95
- кількість обертів 2950 об/хв.
- діаметр робочого колеса 265 мм.
- витрати 60 л/с
- напір 80 м.
- потужність двигуна 75 кВт
- Визначаємо секундні витрати піноутворювача
де
- загальні витрати розчину для гасіння пожежі на протязі розрахункового часу.де
- секундні витрати піноутворювача =15 хв. – час роботи установки, п.14, додаток 6[6]- Необхідний запас піноутворювача з врахуванням резерву:
де
- коефіцієнт запасу піноутворювача, п.2.47.2.48 [6]Розрахунок дозуючого пристрою.
Згідно рекомендацій [15] приймаємо довжину напірного трубопроводу – 2,0 м., подання піноутворювача – 1,5 м. На напірному трубопроводі встановлюємо арматуру: запірний вентиль, регулюючий кран, водомір, 2 відводу. На трубі подання піноутворювача встановлюємо 1 відвід і запірний вентиль.
Мал. 1. Залежність площі розвитку пожежі від часу.
Мал. 2. Залежність середньооб’ємної температури в приміщенні від часу.
- Діаметр напірного трубопроводу і труби для подання ПУ
де: QПУ=2,7 л/с – секундні витрати піноутворювача;
vp=5 м/с – швидкість подання піноутворювача.
По ГОСТу “Труби стальні електросварні” (табл. 3, додат.6 [6]) приймаємо трубу з внутрішнім діаметром
мм іде:
- питома характеристика тертя трубопроводу мм.- Фактична швидкість руху піноутворювача в трубопроводі.
де: 0,785
- площа поперечного перерізу трубопроводу.Приймаємо водомір марки ВК=4 [16].
-Лінійні втрати напору (в напорному трубопроводі).
де: l=2 м – довжина напорного трубопроводу.
QПУ=2,7 л/с – секундні витрати піноутворювача.
- Місцеві втрати напору.
де:
- додаток коефіцієнтів місцевих опорів при русі рідини: =8 – запірного вентиля; - регулюючого крана шиберного типу; - відводу.g=9,8 – прискорення земного тяжіння;
S=1,3 – коефіцієнт місцевого опору водоміра;
QПУ=2,7 л/с – секундні витрати піноутворювача.
- Втрати напору в напорному трубопроводі.
Число Рейнольдса
де:
кв. м/с – кінематична густина піноутворювача при температурі 200 С.Мал. 3. Схема дозуючого пристрою з трубкою Вентурі.
При
режим руху піноутворювача ламінарний. В цьому випадку коефіцієнт опору тертя визначається по формулі Пуазейля.- Втрати напору в всмоктуючому трубопроводі.