Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СП 5.13130.2009 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Наименование горючего

 

ГОСТ, ТУ, ОСТ

 

Нормативная объемная

материала

 

 

 

огнетушащая концентрация,

 

 

 

 

% (об.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-гептан

 

ГОСТ 25823*

 

9,5

 

 

 

 

 

________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать ГОСТ 25828, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Д.12 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона

.

 

 

 

 

 

Плотность паров при

 

101,3 кПа и

20 °С составляет 13,6 кг/м .

Таблица Д.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование горючего

 

ГОСТ, ТУ, ОСТ

 

Нормативная объемная

 

материала

 

 

 

огнетушащая концентрация, %

 

 

 

 

 

(об.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-гептан

 

ГОСТ 25823

 

4,2

 

 

 

 

 

 

Д.13 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 217J1 ( ).

Плотность паров при 101,3 кПа и 20 °С составляет 12,3 кг/м . Таблица Д.13

Наименование горючего

 

ГОСТ, ТУ, ОСТ

 

Нормативная объемная

материала

 

 

 

огнетушащая концентрация, %

 

 

 

 

(об.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-гептан

 

ГОСТ 25823

 

2,5

 

 

 

 

 

Д.14 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона .

Плотность паров при 101,3 кПа и 20 °С составляет 8,16 кг/м . Таблица Д.14

Наименование горючего

 

ГОСТ, ТУ, ОСТ

 

Нормативная объемная

материала

 

 

 

огнетушащая концентрация, %

 

 

 

 

(об.)

 

 

 

 

 

Н-гептан

 

ГОСТ 25823

 

4,6

 

 

 

 

 

Д.15 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава

"Аргонит" (азот () - 50% (об.); аргон () - 50% (об.).

Плотность паров при 101,3 кПа и 20 °С составляет 1,4 кг/м . Таблица Д.15

Наименование горючего

 

ГОСТ, ТУ, ОСТ

 

Нормативная объемная

материала

 

 

 

огнетушащая концентрация, %

 

 

 

 

(об.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-гептан

 

ГОСТ 25823

 

36,8

 

 

 

 

 

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.

Д.11-Д.15 (Введены дополнительно, Изм. N 1).

Д.16 Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения защищаемого объекта относительно уровня моря.

Таблица Д.16

Высота над уровнем моря, м

Поправочный коэффициент

 

От 0 до 1000

 

1,000

 

 

 

 

 

Более 1000 до 1500

 

0,885

 

 

 

 

 

Более 1500 до 2000

 

0,830

 

 

 

 

 

Более 2000 до 2500

 

0,785

 

 

 

 

 

Более 2500 до 3000

 

0,735

 

 

 

 

 

Более 3000 до 3500

 

0,690

 

 

 

 

 

Более 3500 до 4000

 

0,650

 

 

 

 

 

Более 4000 до 4500

 

0,610

 

 

 

 

 

Более 4500

 

0,565

 

 

 

 

 

Д.17 Значения параметра негерметичности в зависимости от объема защищаемого помещения.

Таблица Д.17

Параметр негерметичности, не более

0,044 м

0,033 м

0,028 м

0,022 м

0,018 м

0,016 м

0,014 м

0,012 м

0,011 м

0,010 м

0,009 м

0,008 м

0,007 м

0,006 м

0,005 м

0,0045 м

Объем защищаемого помещения

до 10 м

от 10 до 20 м

от 20 до 30 м

от 30 до 50 м

от 50 до 75 м

от 75 до 100 м

от 100 до 150 м

от 150 до 200 м

от 200 до 250 м

от 250 до 300 м

от 300 до 400 м

от 400 до 500 м

от 500 до 750 м

от 750 до 1000 м

от 1000 до 1500 м

от 1500 до 2000 м

0,0040 м

0,0037 м

0,0033 м

0,0030 м

0,0025 м

0,0022 м

0,001 м

от 2000 до 2500 м

от 2500 до 3000 м

от 3000 до 4000 м

от 4000 до 5000 м

от 5000 до 7500 м

от 7500 до 10000 м

свыше 10000 м (только для АУГП)

Д.16, Д.17 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение Е (рекомендуемое). Методика расчета массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом

Приложение Е (рекомендуемое)

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

,

(Е.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:

;

(E.2)

- для ГОТВ - сжатых газов и двуокиси углерода

,

(Е.3)

здесь - расчетный объем защищаемого помещения, м . 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 , определяется по формуле

 

,

(Е.4)

здесь - 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 Д.11 приложения Д;

- нормативная объемная концентрация, % (об.).

Значения нормативных огнетушащих

концентраций

приведены в

приложении Д.

 

 

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах

, кг, определяется по формуле

,

 

(Е.5)

где - объем всей трубопроводной разводки установки, м;

- плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения массы газового огнетушащего

вещества

в защищаемое помещение;

 

 

- произведение остатка ГОТВ в модуле

, который принимается

по ТД на модуль, кг, на количество модулей в установке .

Примечание - Для жидких горючих веществ, не приведенных в приложении Д, 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 СО 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 ГОСТ Р 53280.3.

Е.2 Коэффициенты уравнения (Е.1) определяются следующим образом.

Е.2.1 Коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов 1,05.

Е.2.2 Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

 

 

,

(Е.6)

г д е

- параметр, учитывающий

расположение проемов по высоте

защищаемого помещения, м ·с .

 

 

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); 0,4 - при примерно равномерном распределении площади проемов по всей высоте защищаемого помещения и во всех остальных случаях;

- параметр негерметичности помещения, м,

где - суммарная площадь проемов, м;

- высота помещения, м; - нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, с.

Е.3 Тушение пожаров подкласса A (кроме тлеющих материалов, указанных в 8.1.1) следует осуществлять в помещениях с параметром негерметичности не

более 0,001 м .

 

 

Значение массы

для тушения пожаров подкласса A

определяется по

формуле

 

 

 

,

(Е.7)

где - значение массы для нормативной объемной концентрации

при тушении н-гептана, вычисляется по формулам (2) или (3);

- коэффициент, учитывающий вид горючего материала.

Значения коэффициента принимаются равными: 1,3 - для тушения бумаги, гофрированной бумаги, картона, тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках; 2,25 - для помещений с этими же материалами, в которые доступ пожарных после окончания работы АУГП исключен. Для остальных пожаров

подкласса A , кроме указанных в 8.1.1, значение принимается равным 1,2. Далее расчетная масса ГОТВ вычисляется по формуле (Е.1).

При этом допускается увеличивать нормативное время подачи ГОТВ в раз.

В случае, если расчетное количество ГОТВ определено с использованием

коэффициента

2,25, резерв ГОТВ может быть уменьшен и определен

расчетом с применением коэффициента

1,3.

Не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны).

Приложение Ж (рекомендуемое). Методика гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления

Приложение Ж (рекомендуемое)

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

,

(Ж.1)

где - давление в резервуаре при хранении двуокиси углерода, МПа;

- давление в резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода, МПа, определяется по рисунку Ж.1.

Ж.2 Средний расход двуокиси углерода , кг/с, определяется по формуле

.

(Ж.2)

где - расчетное количество двуокиси углерода, кг;

 

- нормативное время подачи двуокиси углерода, с.

 

 

 

 

 

 

Ж.3 Внутренний диаметр питающего (магистрального) трубопровода

, м,

определяется по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

(Ж.3)

где - множитель, определяется по таблице Ж.1;

 

 

 

 

 

 

 

 

- длина питающего (магистрального) трубопровода по проекту, м.

 

 

Таблица Ж.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, МПа

 

1,2

 

1,4

 

1,6

 

 

1,8

 

2,0

 

 

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множитель

 

0,68

 

0,79

 

0,85

 

 

0,92

 

1,0

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

,

(Ж.4)

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

 

,

(Ж.5)

г д е

- сумма коэффициентов сопротивления

фасонных частей

трубопроводов.

 

Ж.5 Среднее давление составляет

 

 

,

(Ж.6)

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

- давление в конце питающего (магистрального) трубопровода, МПа. Давление на насадках должно составлять не менее 1,0 МПа.

Ж.6 Средний расход через насадок , кг·с, определяется по формуле

,

(Ж.7)

где - коэффициент расхода через насадок;

- площадь выпускного отверстия насадка, м; - коэффициент, определяемый по формуле:

,

(Ж.8)

Ж.7 Количество насадков определяется по формуле

.

(Ж.9)

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

,

(Ж.10)

где - диаметр выпускного отверстия насадка, м.

Рисунок Ж.1 - Зависимость давления в изотермическом резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода от относительной массы двуокиси углерода

1 - при 2,4 МПа; 2 - при 2,1 МПа; 3 - при 1,8 МПа; 4 - при 1,6

МПа; 5 - при 1,4 МПа; 6 - при 1,2 МПа