Hvordan gi den nødvendige vanningsintensiteten. Igjen, vanningsintensitet og minste flyt. Låsens termofølsomhet

I USSR var hovedprodusenten av sprinklere Odessa-fabrikken "Spetsavtomatika", som produserte tre typer sprinkler montert med en socket opp eller ned, med en nominell utløpsdiameter på 10; 12 og 15 mm.

Basert på resultatene fra omfattende tester, ble vanningsplott konstruert for disse irrigatorene i et bredt spekter av trykk og installasjonshøyder. I samsvar med de innhentede dataene ble standarder fastsatt i SNiP 2.04.09-84 for plassering (avhengig av brannbelastning) i en avstand på 3 eller 4 m fra hverandre. Disse standardene er uten endringer i NPB 88-2001.

For tiden kommer hoveddelen av irrigatorer fra utlandet, siden russiske produsenter av Spets-Avtomatika-programvaren (Biysk) og Ropotek CJSC (Moskva) ikke er i stand til å tilfredsstille behovet for innenlandsk forbrukere.

I prospekter til utenlandske irrigatorer er det som regel ingen data om de fleste av de tekniske parametrene regulert av nasjonale standarder. I denne forbindelse er det ikke mulig å foreta en sammenlignende vurdering av kvalitetsindikatorene for en-type produkter produsert av forskjellige firmaer.

Sertifiseringstester gir ikke en uttømmende sjekk av de innledende hydrauliske parametere som er nødvendige for å utforme for eksempel diagrammer over vanningsintensitet i det beskyttede området, avhengig av sprinkleranleggets trykk og høyde. Som regel er disse dataene også fraværende i den tekniske dokumentasjonen, men uten denne informasjonen er det ikke mulig å utføre designarbeid på AUP på riktig måte.

Spesielt den viktigste vanningsparameteren som er nødvendig for å utforme en AUP, er vanningsintensiteten til det beskyttede området, avhengig av trykket og høyden til vanningsanlegget.

Avhengig av utformingen av vanningsanordningen, kan vanningsområdet forbli uendret, redusere eller øke med økende trykk.

For eksempel, vanningsplott for en universell sprinkler av CU / P-typen, installert opp ned, endrer praktisk talt lite fra forsyningstrykket i området 0,07–0,34 MPa (fig. IV. 1.1). Tvert imot, vanningsdiagrammer til vanningsanlegg av denne typen, installert med utløpet nede, endres mer intensivt når forsyningstrykket endres innenfor de samme grensene.

Hvis det irrigerte området til vanningsapparatet forblir uendret med en trykkendring, er innenfor det irrigerte området 12 m 2 (sirkel R ~ 2 m) det er mulig ved beregning å etablere trykket Pt  hvor den vanningsintensitet som kreves av prosjektet i m er gitt:

hvor R n  og i n - trykk og den tilsvarende verdien av intensiteten til vanning i henhold til GOST R 51043-94 og NPB 87-2000.

Verdiene til i n og R n  avhenger av diameteren på utløpet.

Hvis vanningsområdet avtar med økende trykk, øker vanningsintensiteten mer betydelig sammenlignet med ligning (IV. 1.1), men det må tas i betraktning at avstanden mellom sprinklerne også bør reduseres.

Hvis vanningsområdet øker med økende trykk, kan vanningsintensiteten øke noe, forbli uendret eller synke betydelig. I dette tilfellet er beregningsmetoden for å bestemme vanningsintensiteten avhengig av trykk uakseptabel, derfor kan avstanden mellom sprinklerne bestemmes ved kun å bruke vanningsdiagrammer.

Tilfellene med mangel på effektiv AU-slukkeeffektivitet som er notert i praksis er ofte et resultat av feil beregning av AUP hydrauliske kretsløp (utilstrekkelig vanningsintensitet).

Vanningsdiagrammene som er gitt i separate prospekt fra utenlandske selskaper, preger den synlige grensen til vanningssonen, og er ikke et numerisk kjennetegn på vanningsintensiteten, og bare villede spesialister fra designorganisasjoner. For eksempel på vanningsdiagrammer til en universell sprinkler av CU / P-typen er ikke grensene for vanningssonen angitt med numeriske verdier for vanningsintensiteten (se fig. IV.1.1).

En foreløpig vurdering av slike tomter kan gjøres som følger.

Etter planen q \u003d f (K, P)  (Fig. IV. 1.2) strømningshastigheten fra sprinkleren bestemmes ved en produktivitetsfaktor TIL,  spesifisert i teknisk dokumentasjon, og trykk på tilsvarende diagram.

For sprinkler kl TIL  \u003d 80 og P \u003d  0,07 MPa strømningshastighet er q p \u003d 007  ~ 67 l / min (1,1 l / s).

I henhold til GOST R 51043-94 og NPB 87-2000 ved et trykk på 0,05 MPa, bør konsentriske vanningsvannere med en utløpsdiameter på 10 til 12 mm gi en intensitet på minst 0,04 l / (cm 2).

Vi bestemmer strømningshastigheten fra sprinkleren ved et trykk på 0,05 MPa:

q p \u003d 0,05 \u003d 0,845 q p ≈ \u003d 0,93 l / s.   (IV. 1.2)

Forutsatt vanning innenfor det spesifiserte vanningsområdet for radius R≈3,1 m (se fig. IV. 1.1, a) uniform og alt slokkemiddel fordeles bare over det beskyttede området, vi bestemmer den gjennomsnittlige vanningsintensiteten:

Således tilsvarer ikke denne vanningsintensiteten innenfor det gitte plott den normative verdien (minst 0,04 l / (s * m 2) er nødvendig. For å avgjøre om denne utformingen av vanningsanordningen oppfyller kravene i GOST R 51043-94 og NPB 87- 2000 på et område på 12 m 2 (radius ~ 2 m), passende tester er nødvendige.

For den kvalifiserte utformingen av AUP, bør vanningsdiagrammer presenteres i den tekniske dokumentasjonen for irrigatorer avhengig av trykk og installasjonshøyde. Lignende tomter av en universell sprinkler av RPTK-typen er vist på fig. IV. 1.3, og sprinkler produsert av SP “Spetsavtomatika” (Biysk) - i vedlegg 6.

I henhold til de gitte vanningsdiagrammer for denne utformingen av irrigatorer, er det mulig å trekke passende konklusjoner om effekten av press på vanningsintensiteten.

For eksempel, hvis RPTK-sprinkleren er installert med utløpet opp ned, og med en installasjonshøyde på 2,5 m, er vanningsintensiteten praktisk talt uavhengig av trykk. Innenfor området med radius 1,5; Ved 2 og 2,5 m øker vanningsintensiteten med en trykkøkning på 2 ganger med 0,005 l / (s * m 2), dvs. med 4,3-6,7%, noe som indikerer en betydelig økning i vanningsområdet. Hvis irrigasjonsområdet vil forbli uendret med en økning i trykket med 2 ganger, bør vanningsintensiteten øke med 1,41 ganger.

Når RPTC-sprinkleren er installert med utløpet nede, øker vanningsintensiteten mer betydelig (med 25–40%), noe som indikerer en liten økning i vanningsområdet (med et konstant vanningsområde, bør intensiteten øke med 41%).



FEDERAL BUDGETTIG UTDANNINGSINSTITUSJON FOR HØYRE PROFESJONELL UTDANNING

"CHUVASH STATE PEDAGOGISK UNIVERSITET

dem. OG JEG. YAKOVLEVA »

Avdeling for brannsikkerhet

Laboratoriearbeid nr. 1

disiplin: "Brannslokkende automatisering"

om emnet: "Bestemmelse av intensiteten til vanning av vannslukningsanlegg."

Fullført: 5. års student i gruppe PB-5 spesialitet brannsikkerhet

fakultet for fysikk og matematikk

Sjekket: Sintsov S.I.

Cheboksary 2013

Bestemmelse av vanningsintensitet på vannslukkeanlegg

1. Formål med arbeidet:  å lære studentene metodikken for å bestemme den spesifiserte intensiteten for vanning med vann fra sprinklerne i et vannslukningsanlegg.

2. Kort teoretisk informasjon

Intensiteten av vanning er en av de viktigste indikatorene som kjennetegner effektiviteten til et vannbrannslukningsanlegg.

I følge GOST R 50680-94 “Automatiske brannslukkningsanlegg. Generelle tekniske krav. Testmetoder. " Tester bør utføres før enhetene tas i bruk og under drift minst en gang hvert femte år. Følgende metoder for å bestemme vanningsintensitet er tilgjengelige.

1. I henhold til GOST R 50680-94 bestemmes vanningsintensiteten   i det valgte området av installasjonen under drift av en sprinkler for sprinkler og fire sprinkler for fløyinstallasjoner ved konstruksjonstrykk. Valget av nettsteder for testing av sprinkler- og flominstallasjoner utføres av representanter for kunden og Gospozhnadzor på grunnlag av godkjent forskriftsdokumentasjon.

Under installasjonsstedet som er valgt for testing, bør metallpaller 0,5 * 0,5 m i størrelse og en sidehøyde på minst 0,2 m være installert på kontrollpunktene. Antall punkter som skal overvåkes skal være minst tre, som skal være plassert på det meste ugunstige steder for vanning. Vanningsintensiteten I l / (s * m 2) ved hvert kontrollpunkt bestemmes av formelen:

hvor W under er volumet av vann samlet i pannen under driften av installasjonen i jevn tilstand, l; τ er varigheten av installasjonen, s; F er pallens areal lik 0,25 m 2.

Vanningsintensiteten ved hvert kontrollpunkt skal ikke være lavere enn det normative (tabell 1-3 NPB 88-2001 *).

Denne metoden krever søl av vann over hele bosetningens område og i forhold til det eksisterende foretak.

2. Bestemmelse av vanningsintensitet ved bruk av en målingstank. Ved å bruke prosjekteringsdata (standard vanningsintensitet; faktisk areal okkupert av irrigatoren, diametre og lengder på rørledninger), blir det utformet et designdiagram og beregnet ønsket hode for sprinkleren og tilsvarende hode i tilførselsrøret på kontrollenheten. Så skifter sprinkler sprinkler til flom. Under sprinkleren er det installert en målingstank, koblet med en hylse til sprinkleren. Ventilen åpnes foran kontrollenhetens ventil, og ved hjelp av en trykkmåler som viser trykket i tilførselsrøret, settes det beregnede trykket. I jevn tilstand måles strømningshastigheten fra sprinkleren. Disse operasjonene gjentas for hver påfølgende sprinkler som skal testes. Vanningsintensiteten I l / (s * m 2) ved hvert kontrollpunkt bestemmes av formelen og skal ikke være lavere enn det normative:

hvor W under er volumet av vann i den målte kapasiteten, l, målt over tid τ, s; F– område beskyttet av irrigatoren (i henhold til prosjektet), m 2.

Etter mottak av utilfredsstillende resultater (minst en av irrigatorene), må årsakene identifiseres og elimineres, og deretter gjentas testene.

Rasjonering av vannforbruk for å slukke branner i høyhusstativer. UDC 614.844.2
L. Meshman, V. Bylinkin, R. Gubin, E. Romanova

Rasjonering av vannforbruk, for å slukke branner i høyhushyller. UDC B14.844.22

L. Meshman

V. Bylinkin

ph.D., ledende forsker,

R. Gubin

seniorforsker,

E. Romanova

forsker

For øyeblikket er de viktigste grunnlinjekarakteristikkene for beregning av vannstrømningshastigheten for automatiske brannslokkeanlegg (AUP) standardverdiene for vanningsintensiteten eller -trykket til den dikterende sprinkleren. Vanningsintensitet brukes i forskriftsdokumenter uavhengig av utforming av irrigatorer, og trykk brukes bare på en spesifikk type irrigator.

Vanningsintensiteter er gitt i SP 5.13130 \u200b\u200bfor alle grupper av lokaler, inkludert lagerbygg. Dette innebærer bruk av sprinkler AUP under dekselet til bygningen.

Imidlertid er de aksepterte verdiene for vanningsintensitet avhengig av gruppen av lokaler, lagringshøyde og type slukkemiddel gitt i tabell 5.2 i SP 5.13130 \u200b\u200bikke logisk. For eksempel, for en gruppe rom 5, med en økning i lagringshøyden fra 1 til 4 m (per meter høyde) og fra 4 til 5,5 m, øker intensiteten av vanning med vann proporsjonalt til 0,08 l / (s-m2).

Det ser ut til at en lignende tilnærming til rasjonering av tilførselen av slukkemiddel for slukking av brann bør omfatte andre grupper rom og for å slukke en brann med et skummiddel, men dette er ikke observert.

For eksempel for en gruppe rom 5, når du bruker en skummiddelløsning i en lagringshøyde på opptil 4 m, øker vanningsintensiteten med 0,04 l / (s-m2) for hver 1 m lagringshøyde, og når lagringshøyden er fra 4 til 5,5 m, øker intensiteten vanning øker 4 ganger, dvs. ved 0,16 l / (s-m2), og er 0,32 l / (s-m2).

For gruppen av rom 6 er økningen i intensiteten av vanning med vann 0,16 l / (s-m2) opp til 2 m, fra 2 til 3 m - bare 0,08 l / (s-m2), over 2 til 4 m - intensitet endres ikke, men med en lagringshøyde på mer enn 4-5,5 m, endres vanningsintensiteten med 0,1 l / (s-m2) og er 0,50 l / (s-m2). Samtidig, når du bruker en skummiddelløsning, er vanningsintensiteten opp til 1 m - 0,08 l / (s-m2), over 1-2 m endringer med 0,12 l / (s-m2), over 2-3 m - 0,04 l / (s-m2), og deretter mer enn 3 til 4 m og mer enn 4 til 5,5 m - 0,08 l / (s-m2) og er 0,40 l / (s- m2).

I rack-lagre lagres varer oftest i esker. I dette tilfellet, når slukking av en brann, påvirker ikke slukkemiddelstrålene direkte forbrenningssonen (unntaket er en brann på det høyeste nivået). En del av vannet spredt fra sprinkleren sprer seg over kassenes horisontale overflate og renner ned, resten, ikke faller på kassene, danner et vertikalt beskyttelsesgardin. Delvis skrå jetfly faller inn i det frie interne rackområdet og fukter varene som ikke er pakket i esker, eller sideoverflaten på boksene. Hvis avhengigheten av vanningsintensiteten av typen brannbelastning og dens spesifikke belastning ikke er i tvil, for åpne flater, er det derfor ikke noen tvil om avhengigheten av lagerhyller.

Likevel, hvis vi tillater en viss proporsjonalitet i økningen i vanningsintensitet avhengig av lagringshøyde og romhøyde, blir det mulig å bestemme vanningsintensiteten ikke gjennom diskrete verdier for lagringshøyde og romhøyde, som presentert i SP 5.13130, men gjennom en kontinuerlig funksjon uttrykt ligningen

der 1dikt er intensiteten til vanning av en dikterende sprinkler avhengig av lagringshøyden og høyden på rommet, l / (s-m2);

i55 - vanningsintensitet av en dikterende sprinkler i en lagringshøyde på 5,5 m og en romhøyde på ikke mer enn 10 m (i henhold til SP 5.13130), l / (s-m2);

Ф - variasjonskoeffisient for lagringshøyden, l / (s-m3); h er lagringshøyden til brannbelastningen, m; l er variasjonskoeffisienten til høyden på rommet.

For grupper av rom 5 er vanningsintensiteten på i5 5 0,4 l / (s-m2), og for grupper av rom b - 0,5 l / (s-m2).

Variasjonskoeffisienten for lagringshøyden f for grupper av rom 5 tas 20% mindre enn for grupper av rom b (analogt med SP 5.13130).

Verdien av variasjonskoeffisienten til romhøyden l er gitt i tabell 2.

Når du utfører hydrauliske beregninger av AUP-distribusjonsnettet, er det nødvendig å bestemme trykket til den dikterende sprinkleren i henhold til den beregnede eller standard intensiteten for vanning (i henhold til SP 5.13130). Trykket på sprinkleren som tilsvarer ønsket vanningsintensitet, kan bare bestemmes av familien av vanningsdiagrammer. Men produsenter av irrigatorer representerer som regel ikke vanningsplott.

Derfor er designere ukomfortable når de bestemmer seg for designtrykkverdien til en dikterende sprinkler. I tillegg er det ikke klart hvilken høyde som skal bestemme vanningsintensiteten som skal tas som beregnet: avstanden mellom sprinkleren og gulvet eller mellom sprinkleren og det øvre nivået på brannbelastningen. Det er også uklart hvordan du bestemmer vanningsintensiteten: på området av en sirkel med en diameter som er lik avstanden mellom irrigatorene, eller på hele området som er irrigert av irrigatoren, eller tar hensyn til gjensidig irrigasjon av tilstøtende irrigatorer.

For brannbeskyttelse av høyhusstativer blir sprinkler AUP nå mye brukt, der irrigatorene er plassert under lagerdekningen. En slik teknisk løsning krever en stor strøm av vann. For disse formål brukes spesielle sprinklere av både innenlandsk produksjon, for eksempel SOBR-17, SOBR-25 og utenlandske, for eksempel ESFR-17, ESFR-25, VK503, VK510 med en utløpsdiameter på 17 eller 25 mm.

I bensinstasjoner for SOBR-sprinklere, i prospekter for ESFR-sprinklere av Tyco og Viking firmaer, er hovedparameteren trykket til sprinkleren avhengig av dens type (SOBR-17, SOBR-25, ESFR-17, ESFR-25, VK503, VK510, etc. n.), avhengig av type lagret vare, lagringshøyde og romhøyde. Denne tilnærmingen er praktisk for designere, fordi eliminerer behovet for å søke etter informasjon om vanningsintensitet.

Er det samtidig mulig, uavhengig av den spesifikke utformingen av sprinkleren, å bruke en generalisert parameter for å vurdere muligheten for å bruke sprinklerutforminger utviklet i fremtiden? Det viser seg at du, hvis du bruker trykket eller strømningshastigheten til den dikterende sprinkleren som en nøkkelparameter, og som en tilleggsparameter, vanningsintensiteten over et gitt område i en standardhøyde på sprinkleren og standardtrykket (i henhold til GOST R 51043). For eksempel kan du bruke verdien av vanningsintensitet oppnådd uten å mislykkes under sertifiseringstester av spesielle formål irrigatorer: området som vanningsintensiteten bestemmes for generelle irrigatorer er 12 m2 (diameter ~ 4 m), for spesielle irrigatorer - 9, b m2 ( diameter ~ 3,5 m), sprinklerinstallasjonshøyde 2,5 m, trykk 0,1 og 0,3 MPa. Dessuten må informasjon om intensiteten av vanning av hver type irrigator oppnådd i løpet av sertifiseringsprøven være angitt i passet for hver type irrigator. Med de spesifiserte innledende parametrene for høyhusoppbevaring, bør vanningsintensiteten være ikke mindre enn den som er gitt i tabell 3.

Den sanne intensiteten av AUP-vanning under samspillet med tilstøtende sprinkler, avhengig av deres type og avstanden mellom dem, kan overstige intensiteten til vanning av den dikterende sprinkleren med 1,5-2,0 ganger.

I forhold til lagerhøyde (med en lagringshøyde på mer enn 5,5 m), kan to grunnbetingelser aksepteres for å beregne den normative verdien av strømmen til en dikterende sprinkler:

1. Med en lagringshøyde på 5,5 m og en romhøyde på b, 5 moh.

2. Med en lagringshøyde på 12,2 m og en romhøyde på 13,7 m. Det første referansepunktet (minimum) er fastsatt på grunnlag av dataene i SP 5.131301 for vanningsintensitet og total strømningshastighet for vann AUP. For en gruppe lokaler er vanningsintensiteten minst 0,5 l / (s-m2) og den totale strømningshastigheten er minst 90 l / s. Strømningshastigheten til en dikterende vanndrivende vanning ifølge standardene i SP 5.13130 \u200b\u200bved en slik vanningsintensitet er minst b, 5 l / s.

Det andre referansepunktet (maksimalt) etableres på grunnlag av dataene som er gitt i den tekniske dokumentasjonen for vanningsanleggene SOBR og ESFR.

Med tilnærmet like strømningshastighet for irrigatorene SOBR-17, ESFR-17, VK503 og SOBR-25, ESFR-25, VK510, for identiske egenskaper ved lageret, krever SOBR-17, ESFR-17, VK503 høyere trykk. I henhold til alle typer ESFR (unntatt ESFR-25), med en lagringshøyde på mer enn 10,7 m og en romhøyde på mer enn 12,2 m, kreves et ekstra nivå av sprinkler inne i stativene, noe som krever et ekstra forbruk av slukkemiddel. Derfor anbefales det å fokusere på de hydrauliske parametrene til sprinklerne SOBR-25, ESFR-25, VK510.

For grupper av rom 5 og b (i samsvar med SP 5.13130) av høyhyllelager, foreslås det å beregne ligningen for beregning av strømningshastigheten til en dikterende vannsprinkler AUP

Tabell 1

tabell 2

Tabell 3

Med en lagringshøyde på 12,2 m og en romhøyde på 13,7 m, må trykket på doseringssprinkleren ESFR-25 være minst: i henhold til NFPA-13 0,28 MPa, i henhold til FM 8-9 og FM 2-2 0,34 MPa. Derfor blir strømningshastigheten til den dikterende sprinkleren for gruppen av rom 6 tatt under hensyntagen til trykket på FM, dvs. 0,34 MPa:


hvor qЕSFR er strømningshastigheten til sprinkleren ESFR-25, l / s;

КРФ - produktivitetskoeffisient i dimensjon i henhold til GOST R 51043, l / (s-m vann.st.0.5);

KISO - produktivitetskoeffisient i dimensjon i henhold til ISO 6182-7, l / (min-bar0.5); p - trykk ved irrigatoren, MPa.

Strømningshastigheten for den dikterende sprinkleren for gruppen av rom 5 blir tatt på samme måte i henhold til formelen (2) under hensyntagen til trykket i henhold til NFPA, dvs. 0,28 MPa - strømningshastighet \u003d 10 l / s.

For romgrupper 5 er strømningshastigheten til den dikterende sprinkleren q55 \u003d 5,3 l / s, og for romgruppene 6 - q55 \u003d 6,5 l / s.

Verdien av variasjonskoeffisienten til lagringshøyden er vist i tabell 4.

Verdien av variasjonskoeffisienten til romhøyden b er gitt i tabell 5.

Forholdene mellom trykkene gitt i, med strømningshastigheten beregnet ved disse trykk for sprinklerne ESFR-25 og SOBR-25, er presentert i tabell 6. Beregningen av strømningshastigheten for gruppene 5 og 6 utføres i henhold til formel (3).

Som følger av tabell 7, er strømningshastigheten for den dikterende sprinkleren for romgrupper 5 og 6, beregnet med formelen (3), ganske bra korrelert med strømningshastigheten til sprinklerne ESFR-25, beregnet med formelen (2).

Med ganske tilfredsstillende nøyaktighet kan vi ta forskjellen i strømningshastighet mellom grupper av rom 6 og 5 lik ~ (1,1-1,2) l / s.

Dermed kan de innledende parametrene til normative dokumenter for å bestemme det totale forbruket av AUP som brukes på høyhusstativer hvor sprinkler er plassert under dekselet være:

■ vanningsintensitet;

■ trykk fra den dikterende sprinkleren;

■ strøm av dikterende sprinkler.

Den mest akseptable, etter vår mening, er strømningshastigheten til en dikterende sprinkler, praktisk for designere og ikke avhengig av den spesifikke typen sprinkler.

Bruk av "strømningshastighet for den diktende sprinkleren" som den dominerende parameteren er også lurt å inngå i alle forskriftsdokumenter, der vanningsintensiteten brukes som den viktigste hydrauliske parameteren.

Tabell 4

Tabell 5

Tabell 6

Lagringshøyde / romhøyde

parametere

SOBR-25

Estimert strømningshastighet, l / s, med formelen (3)

gruppe 5

gruppe 6

Press, MPa

Forbruk, l / s

Press, MPa

Forbruk, l / s

Press, MPa

Forbruk, l / s

Press, MPa

Forbruk, l / s

Press, MPa

Forbruk, l / s

Forbruk, l / s

LITTERATUR:

1. SP 5.13130.2009 “Brannsikringssystemer. Automatisk brannalarm og brannslukkningsanlegg. Normer og designregler. "

2. STO 7.3-02-2009. Organisasjonens standard for design av automatiske vannslukkeanlegg ved å bruke SOBR-sprinkler i lagerhøyde. Generelle tekniske krav. Biysk, CJSC PO Special Automation, 2009.

3. Modell ESFR-25. Tidlig undertrykkelse Fast Response Pendent Sprinklers 25 K-factor / Fire & Building Products - TFP 312 / Tyco, 2004 - 8 pp.

4. ESFR Pendent Shrinkler VK510 (K25.2). Viking / tekniske data, skjema F100102, 2007 - 6 s.

5. GOST R 51043-2002 “Automatiske brannslokkeanlegg for vann og skum. Sprinkleranlegg. Generelle tekniske krav. Testmetoder. "

6. NFPA 13. Standard for installasjon av sprinkleranlegg.

7. FM 2-2. FM Global Installasjonsregler for undertrykkingsmodus automatiske sprinkler.

8. Forebygging av FM-tap 8-9 Tilbyr alternative brannbeskyttelsesmetoder.

9. Meshman L.M., Tsarichenko S.G., Bylinkin V.A., Aleshin V.V., Gubin R.Yu. Sprinkler for vann og skum automatisk brannslukkingssystem. Læringshjelp. M .: VNIIPO, 2002, 314 s.

10. ISO 6182-7 Krav og testmetoder for ESFR-sprinkler (Earle Suppression Fast Response).

  Gjentatte ganger diskutert, si? Og som om alt er klart? Hvilke tanker vil være om denne lille studien:
  Den viktigste motsetningen som ikke er løst av standardene i dag, er mellom det sirkulære kartet over sprinkler irrigasjon (tomt) og det firkantede (overveldende flertall) arrangementet av sprinkler i et beskyttet (anslått til SP5) område.
1. For eksempel må vi slukke et bestemt rom med et areal på 120 m2 med en intensitet på 0,21 l / s * m2. Fra SVN-15-sprinkler med k \u003d 0,77 (Biysk) ved et trykk på tre atmosfærer (0,3 MPa), q \u003d 10 * 0,77 * SQRT (0,3) \u003d 4,22 l / s mens du er på passområdet 12 m2, vil intensiteten (i henhold til passet til sprinkleren) i \u003d 0,215 l / s * m2 være sikret. Siden det er en henvisning i passet om at denne sprinkleren oppfyller kravene i GOST R 51043-2002, i henhold til pkt. 8.23 \u200b\u200b(kontroll av intensitet og beskyttet område), bør vi vurdere disse 12 m2 (i henhold til passet som det beskyttede området) som en sirkel med en radius av R \u003d 1,95 m. Forresten, 0,215 * 12 \u003d 2,58 (l / s) vil helle over et slikt område, som bare er 2,58 / 4,22 \u003d 0,61 av det totale sprinklerforbruket, d.v.s. nesten 40% av det tilførte vannet renner utenfor det normative verneområdet.
  SP5 (tabell 5.1 og 5.2) krever å sikre den normative intensiteten på det standardiserte verneområdet (og der, som regel, er minst 10 sprinklere lokalisert på en kvadratisk hekkende måte), i samsvar med punkt B.3.2 SP5:
  er det betingede estimerte området beskyttet av en sprinkler: Ω \u003d L2, her er L avstanden mellom sprinklerne (dvs. siden av plassen i hjørnene der sprinklerne er).
  Og med en klar forståelse av at alt vannet som strømmer ut fra sprinkleren vil forbli på det beskyttede området når sprinklerne våre er på hjørnene av de betingede rutene, vurderer vi bare intensiteten som AUP gir på det standard beskyttede området: hele strømningshastigheten (og ikke 61%) gjennom diktere sprinkler (gjennom den resterende strømningen vil være mer per definisjon) delt på kvadratområdet med en side som er lik avstanden til sprinklerne. Det er nøyaktig det samme som våre utenlandske kolleger tror (spesielt for ESFR), det vil si virkelig for 4 sprinklere plassert i hjørnene på et torg med en side på 3,46 m (S \u003d 12 m2).
  Samtidig vil den beregnede intensiteten på det normative verneområdet være 4,22 / 12 \u003d 0,35 l / s * m2 - alt vannet vil strømme ut på bålet!
  De. for å beskytte området, kan vi begge redusere forbruket med 0,35 / 0,215 \u003d 1,63 ganger (til slutt, byggekostnader), og få den intensiteten som kreves av standardene, vi trenger ikke 0,35 l / s * m2, 0,215 er nok l / s * m2. Og for hele standardarealet på 120 m2 trenger vi (forenklet) de estimerte 0,215 (l / s * m2) * 120 (m2) \u003d 25,8 (l / s).
  Men her, foran hele planeten, kravlet ut utviklet og introdusert i 1994. Teknisk komité TC 274 “Brannsikkerhet” GOST R 50680-94, nemlig et slikt poeng:
7.21 Vanningsintensiteten bestemmes i det valgte området under drift av en sprinkler for sprinkler ... sprinkler ved et konstruksjonstrykk. - (i dette tilfellet er sprinkler-vanningskartet for metoden for intensitetsmåling vedtatt i denne GOST en sirkel).
  Her seilte vi, fordi vi bokstavelig talt for å forstå avsnitt 7.21 i GOST R 50680-94 (slukke med ett stykke) i forbindelse med avsnitt B.3.2 i SP5 (vi beskytter området), må vi sikre den normative intensiteten på plassen som er påskrevet i en sirkel på 12 m2, fordi dette (runde!) beskyttede området er satt i passet for sprinkleren, og intensiteten vil være mindre utenfor grensen til denne sirkelen.
   Siden av en slik firkant (sprinklerplasseringstrinn) er 2,75 m, og dens areal er ikke 12m2, men 7,6 m2. I dette tilfellet, når du slukker på et standardområde (når flere sprinklere jobber), vil den faktiske vanningsintensiteten være 4,22 / 7,6 \u003d 0,56 (l / s * m2). Og i dette tilfellet vil vi trenge 0,56 (l / s * m2) * 120 (m2) \u003d 67,2 (l / s) for hele det normative området. Dette er 67,2 (l / s) / 25,8 (l / s) \u003d 2,6 ganger mer enn når du beregner med 4 sprinkler (kvadrat)! Og hvor mye øker dette kostnadene for rør, pumper, tanker osv.?