hСТ – втрати напору в стояку, м.
де 6 м – висота стояка.
втрати напору в магістральному трубопроводі, м.
м
де 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 і
де: - 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.
де: - додаток коефіцієнтів місцевих опорів при русі рідини;
- запірного вентиля;
- відводу (в проекті їх два);
l=1,5 м – довжина трубопроводу для подання піноутворювача.
м
Умовно приймаємо втрати напору в пористій діафрагмі – 0,5 м. додатні втрати напору в системі дозатора складуть:
м
Витратна характеристика дросельного пристрою.
де: л/с – загальні витрати розчину піноутворювача всієї установки.
м – діаметр отвору трубопроводу.
Отриманій витратній характеристиці відповідно табл. 14 [15], відповідає труба Вентурі з модулем т=0,2 (діаметр звуження мм). Значення т прийнято для менших характеристик по відношенню до розрахункового. Це дає деяке збільшення витрат піноутворювача, а також можливість регулювати витрати піноутворювача шляхом дроселювання регулюючим краном при пусковій доводці установки, а також в процесі експлуатації.