rumah - iklim
Pengiraan contoh pemadam api gas. Metodologi untuk mengira jisim agen pemadam api gas untuk pemasangan pemadam api gas apabila pemadaman menggunakan kaedah volumetrik. Bagaimana kita akan mengira?

Pereka bentuk sentiasa bertanggungjawab untuk memasang sistem pemadam api gas. Untuk kerja yang berjaya Ia adalah perlu, pertama sekali, untuk membuat pengiraan dengan betul. Pengiraan hidraulik disediakan oleh pengilang secara percuma atas permintaan. Bagi operasi lain, pereka bentuk melaksanakannya secara bebas. Untuk kerja yang lebih berjaya, kami akan membentangkan formula yang diperlukan untuk pengiraan dan mendedahkan kandungannya


Ketua jabatan reka bentuk Pozhtekhnika LLC

Pertama, mari kita lihat kawasan penggunaan pemadam api gas.

Pertama sekali, pemadam api gas adalah pemadam api mengikut volum, iaitu, kita boleh memadamkan volum tertutup. Pemadaman api tempatan juga boleh dilakukan, tetapi hanya dengan karbon dioksida.

Pengiraan jisim gas

Langkah pertama ialah memilih ejen pemadam api gas (seperti yang kita sedia maklum, pilihan ejen pemadam api adalah hak prerogatif pereka bentuk). Lajur kami di No. 2 majalah untuk tahun 2010 dikhaskan untuk topik ini, jadi mari kita fikirkan di fasa ini Kami tidak akan melakukan apa-apa kerja.

Memandangkan pemadam api gas adalah volumetrik, data awal utama untuk pengiraannya ialah panjang, lebar dan ketinggian bilik. Mengetahui isipadu bilik yang tepat, anda boleh mengira jisim gas agen pemadam api diperlukan untuk memadamkan volum ini. Jisim gas yang mesti disimpan dalam pemasangan dikira menggunakan formula:

di mana Mρ ialah jisim bahan pemadam api yang bertujuan untuk mewujudkan kepekatan pemadam api dalam isipadu bilik tanpa ketiadaan pengudaraan buatan udara. Ditentukan oleh formula:

Untuk GFFS - gas cecair, kecuali karbon dioksida:


Untuk GFFS - gas termampat dan karbon dioksida:


dengan Vр ialah anggaran isipadu bilik terlindung, m3. Jumlah pengiraan bilik termasuk isipadu geometri dalamannya, termasuk isipadu pengudaraan, sistem penghawa dingin, pemanasan udara(sehingga injap tertutup atau peredam). Isipadu peralatan yang terletak di dalam bilik tidak ditolak daripadanya, dengan pengecualian isipadu pepejal (tidak dapat ditembusi) elemen binaan(lajur, rasuk, asas untuk peralatan, dsb.);

K 1 - pekali dengan mengambil kira kebocoran agen pemadam gas dari kapal;
K 2 – pekali mengambil kira kehilangan agen pemadam api gas melalui bukaan bilik;
ρ 1 – ketumpatan agen pemadam api gas, dengan mengambil kira ketinggian objek yang dilindungi berbanding paras laut untuk suhu bilik minimum Tm, kg/m 3, ditentukan oleh formula:


R o - ketumpatan wap agen pemadam api gas pada suhu Kepada = 293 K (20 °C) dan tekanan atmosfera 101.3 kPa;
To ialah suhu udara minimum di dalam bilik terlindung, K;
K 3 - faktor pembetulan dengan mengambil kira ketinggian objek berbanding paras laut, nilai yang diberikan dalam Lampiran D (SP 5.13130.2009);
Cn - kepekatan isipadu piawai, % (vol.)

Nilai kepekatan pemadam api standard Cn diberikan dalam Lampiran D (SP 5.13130.2009); Jisim baki GFFS dalam saluran paip Mtr, kg, ditentukan oleh formula:


dengan Vtr ialah isipadu keseluruhan paip pemasangan, m 3 ;
p GFFS - ketumpatan sisa GFFS pada tekanan yang wujud dalam saluran paip selepas tamat aliran keluar jisim agen pemadam api gas Mp ke dalam bilik yang dilindungi;
Mbn ialah produk baki GFFS dalam modul Mb, yang diterima oleh TD setiap modul, kg, mengikut bilangan modul dalam pemasangan n.

Hasilnya

Pada pandangan pertama nampaknya terdapat terlalu banyak formula, pautan, dan lain-lain, tetapi pada hakikatnya semuanya tidak begitu rumit. Adalah perlu untuk mengira dan menambah tiga kuantiti: jisim agen pemadam api yang diperlukan untuk mewujudkan kepekatan pemadam api dalam isipadu, jisim bahan pemadam kebakaran yang tinggal dalam saluran paip, dan jisim bahan pemadam api yang tinggal dalam silinder itu. Kami mendarabkan jumlah yang terhasil dengan pekali kebocoran GFFS dari silinder (biasanya 1.05) dan mendapatkan jisim tepat GFFS yang diperlukan untuk melindungi isipadu tertentu Jangan lupa bahawa untuk GFFS, yang berada dalam fasa cecair dalam keadaan normal, juga sebagai campuran GFSF, sekurang-kurangnya satu daripada komponen yang dalam keadaan normal berada dalam fasa cecair, kepekatan pemadam api piawai ditentukan dengan mendarabkan kepekatan pemadam api isipadu dengan faktor keselamatan 1.2

Melegakan tekanan berlebihan

Lain sangat perkara penting- ini adalah pengiraan kawasan pembukaan untuk melegakan tekanan berlebihan. Luas bukaan Fc, m2, ditentukan oleh formula:


di mana Ppr ialah tekanan berlebihan maksimum yang dibenarkan, yang ditentukan daripada syarat pemeliharaan dan kekuatan struktur bangunan premis atau peralatan yang dilindungi yang terletak di dalamnya, MPa; Pa - tekanan atmosfera, MPa;
R
c - ketumpatan udara di bawah keadaan operasi premis yang dilindungi, kg/m3;
K 2 - faktor keselamatan, diambil bersamaan dengan 1.2;
K 3 - pekali dengan mengambil kira perubahan tekanan apabila ia dibekalkan;
τ di bawah - masa bekalan GFSF, ditentukan daripada pengiraan hidraulik, s;
F - kawasan bukaan terbuka secara kekal (kecuali bukaan pelepasan) dalam struktur tertutup bilik, m 2 Nilai Mp, K 1, R 1 ditentukan berdasarkan pengiraan jisim GFFS Untuk GFFS - gas cecair, pekali K 3 = 1. Untuk GFFS - gas termampat, pekali K 3 diambil sama dengan.

  • untuk nitrogen - 2.4;
  • untuk argon - 2.66;
  • untuk komposisi "Inergen" - 2.44

Jika nilai bahagian kanan ketaksamaan adalah kurang daripada atau sama dengan sifar, maka bukaan (peranti) untuk melegakan tekanan berlebihan tidak diperlukan.

Untuk mengira kawasan bukaan, kami perlu mendapatkan daripada data pelanggan mengenai kawasan bukaan terbuka secara kekal di premis yang dilindungi. Sudah tentu boleh jadi lubang kecil dalam saluran kabel, pengudaraan, dsb. Tetapi perlu difahami bahawa lubang-lubang ini boleh dimeteraikan pada masa akan datang, dan oleh itu untuk operasi yang boleh dipercayai pemasangan (jika tiada bukaan terbuka yang kelihatan), adalah lebih baik untuk mengambil nilai penunjuk ∑F = 0. Memasang sistem pemadam api gas tanpa injap pelega tekanan berlebihan hanya boleh merosakkan pemadam yang berkesan, dan dalam beberapa kes, membawa kepada kematian manusia, contohnya, apabila membuka pintu bilik.

Pemilihan modul pemadam api

Kami telah menyusun jisim dan kawasan bukaan untuk melepaskan tekanan berlebihan, kini anda perlu memilih modul pemadam api gas. Bergantung kepada pengeluar modul, serta fizikal dan sifat kimia daripada GFFS yang dipilih, pekali pengisian modul ditentukan. Dalam kebanyakan kes, nilainya berada dalam julat dari 0.7 hingga 1.2 kg/l. Jika anda mendapat beberapa modul (bateri modul), maka jangan lupa tentang klausa 8.8.5 SP 5.13130: "Apabila menyambungkan dua atau lebih modul ke manifold (talian paip), modul dengan saiz standard yang sama harus digunakan:

  • dengan pengisian GFFS dan tekanan gas propelan yang sama, jika gas cecair digunakan sebagai GFFS;
  • dengan tekanan GFSF yang sama, jika GFSF digunakan gas mampat;
  • dengan pengisian GFFS yang sama, jika gas cecair tanpa gas propelan digunakan sebagai GFFS.”

Lokasi modul

Sebaik sahaja anda telah memutuskan bilangan dan jenis modul, anda perlu bersetuju dengan pelanggan mengenai lokasi mereka. Anehnya, soalan yang kelihatan mudah sedemikian boleh menyebabkan banyak masalah reka bentuk. Dalam kebanyakan kes, pembinaan bilik pelayan, bilik elektrik dan bilik lain yang serupa dijalankan dalam masa yang singkat, jadi beberapa perubahan dalam seni bina bangunan mungkin berlaku, yang memberi kesan negatif kepada reka bentuk, terutamanya di lokasi kebakaran gas. modul pemadaman. Walau bagaimanapun, apabila memilih lokasi untuk meletakkan modul, anda mesti dipandu oleh satu set peraturan (SP 5.13130.2009): “Modul boleh diletakkan di dalam bilik yang dilindungi itu sendiri dan di luarnya, berdekatan dengannya untuk memanaskan sumber (alat pemanas dsb.) mestilah sekurang-kurangnya 1 m. Modul hendaklah diletakkan sedekat mungkin dengan premis yang dilindungi Walau bagaimanapun, ia tidak boleh diletakkan di tempat yang mungkin terdedah kepada kebakaran berbahaya (letupan). faktor, mekanikal, kimia atau kerosakan lain, pendedahan langsung kepada cahaya matahari."

Paip

Selepas menentukan lokasi modul pemadam api gas, adalah perlu untuk menarik paip. Ia mestilah simetri yang mungkin: setiap muncung mestilah sama jarak dari saluran paip utama. Nozel hendaklah disusun mengikut julat tindakannya.

Setiap pengeluar mempunyai sekatan tertentu pada penempatan muncung: jarak minimum dari dinding, ketinggian pemasangan, saiz muncung, dsb., yang juga perlu diambil kira semasa mereka bentuk.

Pengiraan hidraulik

Hanya selepas mengira jisim agen pemadam api, memilih lokasi modul, melukis lakaran paip dan mengatur muncung boleh kita memulakan pengiraan hidraulik pemasangan pemadam api gas. Nama kuat "pengiraan hidraulik" menyembunyikan penentuan parameter berikut:

  • pengiraan diameter saluran paip sepanjang keseluruhan pengagihan paip;
  • pengiraan masa keluar GFFE dari modul;
  • pengiraan luas bukaan alur keluar muncung.

Untuk pengiraan hidraulik, kami sekali lagi beralih kepada pengeluar sistem pemadam api gas. Terdapat kaedah pengiraan hidraulik yang dibangunkan untuk pengilang tertentu modul dengan pengisian komposisi pemadam api gas tertentu. Tetapi dalam Kebelakangan ini semakin berleluasa perisian, yang membolehkan anda bukan sahaja mengira parameter yang diterangkan di atas, tetapi juga untuk melukis kerja paip dalam antara muka mesra pengguna grafik, mengira tekanan dalam saluran paip dan pada muncung, dan juga menunjukkan diameter gerudi yang perlu digerudi ke dalam muncung.

Sudah tentu, program ini membuat semua pengiraan berdasarkan data yang anda masukkan: dari dimensi geometri bilik hingga ketinggian objek di atas paras laut. Kebanyakan pengeluar menyediakan pengiraan hidraulik percuma, atas permintaan. Ia adalah mungkin untuk membeli program pengiraan hidraulik, menjalani latihan dan tidak lagi bergantung kepada pengeluar tertentu.

Selesai

Nah, semua peringkat telah selesai. Yang tinggal hanyalah mengeluarkan dokumentasi projek sesuai dengan kehendak semasa dokumen peraturan dan menyelaraskan projek dengan pelanggan.

E.1 Anggaran jisim GFFS, yang mesti disimpan dalam pemasangan, ditentukan oleh formula

di manakah jisim agen pemadam api bertujuan untuk mewujudkan kepekatan pemadam api dalam isipadu bilik jika tiada pengudaraan udara buatan, ditentukan oleh formula:

Untuk GFFS - gas cecair, kecuali karbon dioksida:

Untuk GFFS - gas termampat dan karbon dioksida

di sini - isipadu dikira bilik yang dilindungi, m Isipadu yang dikira bilik termasuk isipadu geometri dalamannya, termasuk isipadu pengudaraan, penghawa dingin, sistem pemanasan udara (sehingga injap atau peredam). Jumlah peralatan yang terletak di dalam bilik tidak ditolak daripadanya, dengan pengecualian jumlah unsur bangunan pepejal (tidak dapat ditembusi) (lajur, rasuk, asas untuk peralatan, dll.);

Pekali mengambil kira kebocoran agen pemadam gas dari kapal;

Pekali yang mengambil kira kehilangan agen pemadam gas melalui bukaan bilik;

Ketumpatan agen pemadam api gas, dengan mengambil kira ketinggian objek yang dilindungi berbanding dengan paras laut untuk suhu bilik minimum, kg/m, ditentukan oleh formula

berikut ialah ketumpatan wap agen pemadam api gas pada suhu 293 K (20 °C) dan tekanan atmosfera 101.3 kPa;

Suhu udara minimum di dalam bilik terlindung, K;

Faktor pembetulan yang mengambil kira ketinggian objek berbanding paras laut, yang nilainya diberikan dalam Jadual E.11 Lampiran E;

Kepekatan isipadu piawai, % (jld.).

Nilai kepekatan pemadam api piawai diberikan dalam Lampiran D.

Jisim sisa GFFS dalam saluran paip, kg, ditentukan oleh formula

di manakah isipadu keseluruhan paip pemasangan, m;

Ketumpatan sisa ejen pemadam api pada tekanan yang wujud dalam saluran paip selepas tamat aliran jisim agen pemadam api gas ke dalam bilik terlindung;

Produk baki GFFS dalam modul, yang diterima mengikut TD setiap modul, kg, mengikut bilangan modul dalam pemasangan.

Nota - Untuk bahan cecair mudah terbakar yang tidak disenaraikan dalam Lampiran E, kepekatan pemadam api isipadu standard GFFS, yang kesemua komponennya berada dalam fasa gas di bawah keadaan biasa, boleh ditentukan sebagai hasil daripada kepekatan pemadam api isipadu minimum oleh keselamatan. faktor sama dengan 1.2 untuk semua GFFS , kecuali karbon dioksida. Untuk SO, faktor keselamatan ialah 1.7.

Untuk GFFS yang berada dalam fasa cecair dalam keadaan biasa, serta campuran GFFS, sekurang-kurangnya satu daripada komponennya berada dalam fasa cecair dalam keadaan normal, kepekatan pemadam api standard ditentukan dengan mendarabkan kepekatan pemadam api isipadu. dengan faktor keselamatan 1.2.

Kaedah untuk menentukan kepekatan pemadam api isipadu minimum dan kepekatan pemadam api ditetapkan dalam GOST R 53280.3.

E.2 Pekali persamaan (E.1) ditentukan seperti berikut.

E.2.1 Pekali mengambil kira kebocoran agen pemadam gas daripada vesel 1.05.

E.2.2 Pekali mengambil kira kehilangan agen pemadam gas melalui bukaan bilik:

di manakah parameter yang mengambil kira lokasi bukaan di sepanjang ketinggian bilik yang dilindungi, m s.

Nilai berangka parameter dipilih seperti berikut:

0.65 - apabila bukaan terletak serentak di zon bawah (0-0.2) dan atas bilik (0.8-1.0) atau serentak di siling dan lantai bilik, dan kawasan bukaan di bahagian bawah dan atas adalah kira-kira sama dan membentuk separuh daripada jumlah kawasan bukaan; hanya di zon bawah (0-0, 2) bilik terlindung (atau di atas lantai);

Parameter kebocoran bilik, m,

di mana jumlah kawasan bukaan, m;

Ketinggian bilik, m;

Masa standard untuk membekalkan GFFS ke premis yang dilindungi, s.

E.3 Memadam api subkelas A (kecuali bahan membara yang dinyatakan dalam 8.1.1) hendaklah dilakukan di dalam bilik dengan parameter kebocoran tidak lebih daripada 0.001 m.

Nilai jisim untuk memadamkan api subkelas A ditentukan oleh formula

di manakah nilai jisim untuk kepekatan isipadu piawai apabila memadamkan n-heptana, dikira menggunakan formula (2) atau (3);

Pekali yang mengambil kira jenis bahan mudah terbakar.

Nilai pekali diambil sama dengan: 1.3 - untuk memadamkan kertas, kertas beralun, kadbod, fabrik, dll. dalam bal, gulung atau folder; 2.25 - untuk premis dengan bahan yang sama, di mana akses untuk anggota bomba selepas tamat operasi AUGP dikecualikan. Untuk kebakaran lain subkelas A, kecuali yang dinyatakan dalam 8.1.1, nilai diandaikan sebagai 1.2.

Dalam kes ini, ia dibenarkan untuk meningkatkan masa standard untuk membekalkan GFFS mengikut faktor.

Jika anggaran kuantiti GFFS ditentukan menggunakan faktor 2.25, rizab GFFS boleh dikurangkan dan ditentukan dengan pengiraan menggunakan faktor 1.3.

Anda tidak boleh membuka bilik terlindung yang aksesnya dibenarkan, atau memecahkan kekejangannya dengan cara lain dalam masa 20 minit selepas pengaktifan AUGP (atau sehingga jabatan bomba tiba).

Lampiran G

Tidak perlu tergesa-gesa membuat kesimpulan!
Formula ini hanya menunjukkan penggunaan dalam nombor.
Mari berehat dari "pembungkus gula-gula" dan perhatikan "gula-gula" dan "pengisiannya". Dan "gula-gula" ialah formula A.16. Apa yang dia gambarkan? Kerugian pada bahagian saluran paip dengan mengambil kira penggunaan muncung. Mari kita lihat, atau lebih tepatnya, apa yang ada dalam kurungan. Bahagian kiri menerangkan pendawaian bahagian utama saluran paip dan proses dalam silinder atau stesen pemadam api gas itu tidak menarik minat kami sekarang, sebagai sejenis pemalar untuk pendawaian, tetapi yang betul adalah kepentingan tertentu! Ini semua semangat dengan tanda jumlah! Untuk memudahkan tatatanda, mari kita ubah bahagian paling kanan dalam ruang kurungan: (n^2*L)/D^5.25 ke dalam bentuk ini: n^2*X. Katakan anda mempunyai enam muncung pada bahagian saluran paip. Di sepanjang bahagian pertama ke muncung pertama (mengira dari sisi silinder), anda mempunyai GFFE yang mengalir ke semua enam muncung, maka kerugian di bahagian itu adalah kerugian sebelum muncung ditambah apa yang bocor lebih jauh di sepanjang saluran paip, tekanan akan kurang daripada jika terdapat palam selepas muncung. Kemudian bahagian kanan akan kelihatan seperti: 6^2*X1 dan kami akan mendapat parameter "A" untuk muncung pertama. Seterusnya, kita datang ke muncung kedua dan apa yang kita lihat? Dan hakikat bahawa sebahagian daripada gas dimakan oleh muncung pertama, ditambah dengan apa yang hilang dalam paip dalam perjalanan ke muncung, dan apa yang akan bocor lagi (dengan mengambil kira kadar aliran pada muncung ini). Sekarang bahagian kanan sudah pun mengambil bentuk: 6^2*X1+5^2*X2 dan kami akan mendapat parameter "A" pada muncung kedua. Dan sebagainya. Jadi anda mempunyai perbelanjaan untuk setiap muncung. Dengan merumuskan kos ini, anda akan menerima penggunaan pemasangan anda dan masa keluaran GFFE. Mengapa semuanya begitu rumit? Sangat ringkas. Mari kita anggap bahawa pendawaian mempunyai enam muncung dan cawangan yang sama (mari kita anggap bahawa lengan kanan mempunyai dua muncung, dan yang kiri mempunyai 4), maka kita akan menerangkan bahagian:
1) GFFE mengalir melaluinya ke semua muncung: 6^2*X1;
2) ia mengalir di sepanjangnya ke dua muncung di bahu kanan 6^2*X1+2^2*X2 – Parameter “A” untuk muncung pertama;
3) Parameter “A” untuk muncung kedua pada bahu kanan 6^2*X1+2^2*X2+1^2*X3;
4) Parameter "A" untuk muncung paip ketiga atau muncung pertama pada bahu kiri: 6^2*X1+4^2*X4;
5) dan seterusnya "mengikut teks".
Saya sengaja "mengoyakkan sekeping" saluran paip utama ke bahagian pertama untuk kebolehbacaan yang lebih baik. Dalam bahagian pertama, kadar alir adalah untuk semua muncung, dan dalam bahagian kedua dan keempat hanya untuk dua di bahu kanan dan empat di sebelah kiri, masing-masing.
Sekarang anda melihat dalam angka bahawa penggunaan pada 20 muncung sentiasa lebih besar daripada pada satu dengan parameter yang sama seperti 20.
Di samping itu, mata kasar dapat melihat perbezaan antara kos antara muncung "menentukan", iaitu muncung yang terletak di tempat yang paling berfaedah dalam pengedaran paip (di mana terdapat kerugian paling sedikit dan kadar aliran tertinggi) dan naib sebaliknya.
Itu sahaja!

1. Anggaran jisim GFSF M_g, yang mesti disimpan dalam pemasangan, ditentukan oleh formula

M = K, (1)

di mana M ialah jisim GFFS yang bertujuan untuk mencipta dalam jumlah

premis kepekatan pemadam api tanpa ketiadaan tiruan

pengudaraan udara ditentukan oleh formula:

untuk GFFS - gas cecair, dengan pengecualian karbon dioksida

M = V x po x (1 + K) x ──────────; (2)

р р 1 2 100 - C

untuk GOTV - gas termampat dan karbon dioksida

M = V x po x (1 + K) x ln ──────────, (3)

р р 1 2 100 - C

di mana V ialah anggaran isipadu bilik terlindung, m3.

Isipadu bilik yang dikira termasuk isipadu geometri dalamannya, termasuk isipadu pengudaraan, penyaman udara dan sistem pemanasan udara (sehingga injap atau peredam bertutup). Jumlah peralatan yang terletak di dalam bilik tidak ditolak daripadanya, dengan pengecualian jumlah unsur bangunan pepejal (tidak dapat ditembusi) (lajur, rasuk, asas untuk peralatan, dll.); K_1 - pekali dengan mengambil kira kebocoran agen pemadam gas dari kapal; K_2 - pekali mengambil kira kehilangan agen pemadam gas melalui bukaan bilik; ro_1 - ketumpatan agen pemadam api gas, dengan mengambil kira ketinggian objek yang dilindungi berbanding dengan paras laut untuk suhu bilik minimum T_m, kg x m(-3), ditentukan oleh formula

rho = rho x ──── x K, (4)

di mana po_0 ialah ketumpatan wap agen pemadam api gas pada suhu T_0 = 293 K (20°C) dan tekanan atmosfera 101.3 kPa; T_m - suhu udara minimum di dalam bilik terlindung, K; K_3 - faktor pembetulan dengan mengambil kira ketinggian objek berbanding paras laut, nilai yang diberikan dalam jadual 11 lampiran 5; S_n - kepekatan isipadu piawai, % (jld.).

Nilai kepekatan pemadam api piawai С_н diberikan dalam Lampiran 5.

Jisim baki GFFS dalam saluran paip M_tr, kg, ditentukan oleh formula

M = V x ro, (5)

tr tr GOTV

di mana V ialah isipadu keseluruhan paip pemasangan, m3;

po ialah ketumpatan sisa GFFS pada tekanan yang wujud dalam

saluran paip selepas tamat tempoh jisim agen pemadam api gas

bahan M ke dalam kawasan terlindung; M x n - hasil darab baki GFSR dalam

modul (M), yang diterima mengikut TD setiap modul, kg, setiap kuantiti

Terdapat n modul dalam pemasangan.

Catatan. Untuk cecair bahan mudah terbakar yang tidak disenaraikan dalam Lampiran 5, kepekatan pemadam api isipadu standard GFFS, yang kesemua komponennya berada dalam fasa gas di bawah keadaan biasa, boleh ditentukan sebagai hasil darab kepekatan pemadam api isipadu minimum dengan faktor keselamatan bersamaan dengan 1.2 untuk semua GFFS, kecuali daripada karbon dioksida. Untuk CO2, faktor keselamatan ialah 1.7.

Untuk GFFS yang berada dalam fasa cecair dalam keadaan biasa, serta campuran GFFS, sekurang-kurangnya satu daripada komponennya berada dalam fasa cecair dalam keadaan normal, kepekatan pemadam api standard ditentukan dengan mendarabkan kepekatan pemadam api isipadu. dengan faktor keselamatan 1.2.

Kaedah untuk menentukan kepekatan pemadam api isipadu minimum dan kepekatan pemadam api dinyatakan dalam NPB 51-96*.

1.1. Pekali persamaan (1) ditakrifkan seperti berikut.

1.1.1. Pekali mengambil kira kebocoran agen pemadam gas dari kapal:

1.1.2. Pekali mengambil kira kehilangan agen pemadam gas melalui bukaan bilik:

K = P x delta x tau x punca kuasa dua (H), (6)

di mana P ialah parameter yang mengambil kira lokasi bukaan di sepanjang ketinggian bilik terlindung, m(0.5) x s(-1).

Nilai berangka parameter P dipilih seperti berikut:

P = 0.65 - apabila bukaan terletak serentak di bahagian bawah (0-0.2) N dan zon atas bilik (0.8-1.0) N atau serentak di siling dan di lantai bilik, dan kawasan bukaan di bahagian bawah dan atas adalah lebih kurang sama dan membentuk separuh daripada jumlah luas bukaan; P = 0.1 - apabila bukaan terletak hanya di zon atas (0.8-1.0) N bilik terlindung (atau di siling); P = 0.25 - apabila bukaan terletak hanya di zon bawah (0-0.2) N bilik terlindung (atau di atas lantai); P = 0.4 - dengan pengagihan kira-kira seragam kawasan bukaan di seluruh ketinggian bilik yang dilindungi dan dalam semua kes lain;

delta = ───────── - parameter kebocoran bilik, m(-1),

di mana jumlah F_H ialah jumlah luas bukaan, m2, H ialah ketinggian bilik, m; tau_pod - masa standard untuk membekalkan GFFS ke premis yang dilindungi, s.

1.1.3. Memadamkan api subkelas A_1 (kecuali bahan yang membara yang dinyatakan dalam fasal 7.1) hendaklah dijalankan di dalam bilik dengan parameter kebocoran tidak lebih daripada 0.001 m(-1).

Nilai jisim М_р untuk memadamkan api subkelas A_i ditentukan oleh formula

r 4 r-hept

di mana M ialah nilai jisim M untuk kepekatan isipadu piawai C

r-hept r n

apabila memadamkan n-heptana, dikira dengan formula (2) atau (3) ;

K ialah pekali yang mengambil kira jenis bahan mudah terbakar.

Nilai pekali K_4 diambil sama dengan: 1.3 - untuk memadamkan kertas, kertas beralun, kadbod, kain, dll. dalam bal, gulung atau folder; 2.25 - untuk premis dengan bahan yang sama, di mana akses pemadam kebakaran dikecualikan selepas tamat operasi AUGP, manakala stok rizab dikira pada nilai K_4 1.3.

Masa bekalan stok utama GFFS dengan nilai K_4 2.25 boleh ditingkatkan sebanyak 2.25 kali ganda. Untuk kebakaran lain subkelas A_1, nilai K_4 diambil bersamaan dengan 1.2.

Anda tidak boleh membuka bilik terlindung yang aksesnya dibenarkan, atau memecahkan kekejangannya dengan cara lain dalam masa 20 minit selepas pengaktifan AUGP (atau sehingga jabatan bomba tiba).



 


Baca:



Kek keju dari keju kotej dalam kuali - resipi klasik untuk kek keju gebu Kek keju dari 500 g keju kotej

Kek keju dari keju kotej dalam kuali - resipi klasik untuk kek keju gebu Kek keju dari 500 g keju kotej

Bahan-bahan: (4 hidangan) 500 gr. keju kotej 1/2 cawan tepung 1 telur 3 sudu besar. l. gula 50 gr. kismis (pilihan) secubit garam baking soda...

Salad mutiara hitam dengan prun Salad mutiara hitam dengan prun

salad

Hari yang baik kepada semua mereka yang berusaha untuk variasi dalam diet harian mereka. Jika anda bosan dengan hidangan yang membosankan dan ingin menyenangkan...

Lecho dengan resipi pes tomato

Lecho dengan resipi pes tomato

Lecho yang sangat lazat dengan pes tomato, seperti lecho Bulgaria, disediakan untuk musim sejuk. Beginilah cara kami memproses (dan makan!) 1 beg lada dalam keluarga kami. Dan siapa yang akan saya...

Kata-kata mutiara dan petikan tentang bunuh diri

Kata-kata mutiara dan petikan tentang bunuh diri

Berikut adalah petikan, kata-kata mutiara dan kata-kata lucu tentang bunuh diri. Ini adalah pilihan yang agak menarik dan luar biasa bagi "mutiara...

imej suapan RSS