ev - İklim
Gazlı yangın söndürme örneğinin hesaplanması. Hacimsel yöntemle söndürme sırasında gazlı söndürme tesisatları için bir gazlı söndürme maddesinin kütlesini hesaplama metodolojisi. nasıl sayacağız

Gazlı yangın söndürme sisteminin kurulumundan her zaman tasarımcı sorumludur. Başarılı bir çalışma için öncelikle hesaplamaları doğru yapmak gerekir. Hidrolik hesaplamalar, talep üzerine üreticiler tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Diğer işlemlere gelince, tasarımcı bunları bağımsız olarak gerçekleştirir. Daha başarılı çalışmalar için hesaplamalar için gerekli formülleri sunuyor ve içeriklerini ortaya koyuyoruz.


Pozhtekhnika LLC'nin tasarım departmanı başkanı

Öncelikle gazlı yangın söndürmenin uygulama alanlarına bakalım.

Öncelikle gazlı yangın söndürme hacme göre yangın söndürmedir yani kapalı bir hacmi söndürebiliriz. Yerel yangın söndürme de mümkündür, ancak yalnızca karbondioksit ile.

Gaz kütlesi hesaplaması

İlk adım, bir gaz söndürme maddesi seçmektir (zaten bildiğimiz gibi, GFFS seçimi tasarımcının ayrıcalığıdır). Bu konu, 2010 yılı dergimizin 2 No'lu bölümündeki bölümümüzün konusuydu, bu nedenle çalışmanın bu aşaması üzerinde durmayacağız.

Gazlı yangın söndürme hacimsel olduğundan, hesaplanması için ana ilk veriler odanın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği olacaktır. Odanın tam hacmini bilerek, bu hacmi söndürmek için gereken gazlı söndürme maddesinin kütlesini hesaplayabilirsiniz. Tesisatta depolanması gereken gaz kütlesinin hesaplanması aşağıdaki formüle göre yapılır:

burada Мρ, suni havalandırma olmadığında odanın hacminde bir yangın söndürme konsantrasyonu yaratmayı amaçlayan GFFS'nin kütlesidir. Formüllerle belirlenir:

GFFS için - karbon dioksit hariç sıvılaştırılmış gazlar:


GFFS için - sıkıştırılmış gazlar ve karbondioksit:


burada Vр, korunan binaların tahmini hacmidir, m3. Odanın hesaplanan hacmi, havalandırma, klima, hava ısıtma sistemi (hermetik valflere veya damperlere kadar) dahil olmak üzere iç geometrik hacmini içerir. Katı (geçirimsiz) yapı elemanlarının (kolonlar, kirişler, ekipman temelleri vb.) Hacmi hariç, odadaki ekipmanın hacmi ondan düşülmez;

K 1 - gaz söndürme maddesinin gemilerden sızıntılarını dikkate alan katsayı;
K 2 - odanın açıklıklarından gaz halindeki söndürme maddesinin kaybını dikkate alan katsayı;
ρ 1 - odadaki minimum sıcaklık için korunan nesnenin deniz seviyesine göre yüksekliği dikkate alınarak gazlı söndürme maddesinin yoğunluğu Tm, kg / m3, aşağıdaki formülle belirlenir:


r o, T® = 293 K (20 ° C) sıcaklıkta ve 101,3 kPa atmosfer basıncında gaz halindeki yangın söndürme maddesinin buharlarının yoğunluğudur;
T®, korunan odadaki minimum hava sıcaklığıdır, K;
K 3, değerleri Ek D'de (SP 5.13130.2009) verilen cismin deniz seviyesine göre yüksekliğini dikkate alan bir düzeltme faktörüdür;
Cн - normatif hacimsel konsantrasyon,% (hacim)

Standart yangın söndürme konsantrasyonları Cn değerleri Ek D'de verilmiştir (SP 5.13130.2009); Mtr boru hatlarındaki GFFS kalıntısının kütlesi, kg, aşağıdaki formülle belirlenir:


burada Vtr, tesisatın tüm boru hattı dağılımının hacmidir, m 3;
p GFFS, gaz halindeki yangın söndürme maddesi Mp kütlesinin korunan odaya çıkışının sona ermesinden sonra boru hattında var olan basınçtaki GFFS kalıntısının yoğunluğudur;
Mbn, modül başına TD tarafından alınan MB modülündeki GEF'in geri kalanının ürünüdür, kg, kurulumdaki modül sayısı n.

Sonuç

İlk bakışta, çok fazla formül, referans vb. Var gibi görünebilir, ancak gerçekte her şey o kadar karmaşık değildir. Üç miktarın hesaplanması ve toplanması gereklidir: hacimde bir yangın söndürme konsantrasyonu oluşturmak için gereken GFFS kütlesi, boru hattındaki GFFS kalıntılarının kütlesi ve silindirdeki GFFS kalıntılarının kütlesi. Elde edilen toplam, silindirlerden GFFS sızıntı oranı (genellikle 1.05) ile çarpılır ve belirli bir hacmi korumak için gerekli olan tam GFFS kütlesini elde ederiz. konsantrasyon, hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunun 1,2 güvenlik faktörü ile çarpılmasıyla belirlenir.

Aşırı basınç tahliyesi

Bir diğer çok önemli nokta, aşırı basıncı tahliye etmek için açılan alanın hesaplanmasıdır. Açılış alanı Fc, m2, aşağıdaki formülle belirlenir:


burada Pпр, korunan binaların veya içinde bulunan ekipmanın bina yapılarının korunma ve mukavemet durumundan belirlenen izin verilen maksimum aşırı basınç, MPa; Pa - atmosferik basınç, MPa;
r
c - korunan binaların çalışma koşulları altında hava yoğunluğu, kg / m3;
K 2 - 1.2'ye eşit alınan güvenlik faktörü;
K 3 - tedarik edildiğinde basınçtaki değişikliği dikkate alan katsayı;
τ altında - hidrolik hesaplamadan belirlenen GFFS tedarik süresi, s;
F, odanın kapalı yapılarında sürekli açık olan açıklıkların (boşaltma açıklığı hariç) alanıdır, m 2 Değerlerinin değerleri Mp, K 1, r 1, GFFS kütlesinin hesaplanmasına göre belirlenir GFFS - sıvılaştırılmış gazlar için K 3 = 1 katsayısı. GFFS - sıkıştırılmış gazlar için K 3 katsayısı eşit alınır.

  • nitrojen için - 2.4;
  • argon için - 2.66;
  • Inergen treni için - 2.44

Eşitsizliğin sağ tarafının değeri sıfırdan küçük veya sıfıra eşitse, fazla basıncı boşaltmak için açıklığa (cihaza) gerek yoktur.

Açıklıkların alanını hesaplamak için, korunan odadaki sürekli açık açıklıkların alanına ilişkin müşteri verilerinden almamız gerekir. Tabii bunlar kablo kanallarında, havalandırmada vs. küçük delikler olabilir. Ancak bu açıklıkların gelecekte kapatılabileceği anlaşılmalıdır ve bu nedenle tesisatın güvenilir bir şekilde çalışması için (görünür açık açıklıklar yoksa), ∑F = 0 değerini almak daha iyidir. aşırı basınç tahliye vanaları olmadan yangın söndürme sadece etkili söndürmeye zarar verebilir ve bazı durumlarda - örneğin odanın kapısını açarken insan kayıplarına yol açabilir.

Yangın söndürme modülü seçimi

Aşırı basıncı gidermek için açıklığın kütlesini ve alanını bulduk, şimdi bir gaz yangın söndürme modülü seçmeniz gerekiyor. Modülün üreticisine ve ayrıca seçilen GFFS'nin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak modülün doldurma faktörü belirlenir. Çoğu durumda, değerleri 0,7 ila 1,2 kg / l arasındadır. Birkaç modül (bir modül pili) alırsanız, SP 5.13130'un 8.8.5 maddesini unutmayın: "İki veya daha fazla modülü bir toplayıcıya (boru hattı) bağlarken, aynı standart boyuttaki modüller kullanılmalıdır:

  • GFFS olarak sıvılaştırılmış gaz kullanılıyorsa, aynı GFFS dolumu ve itici gaz basıncı ile;
  • GFFS olarak sıkıştırılmış gaz kullanılıyorsa, aynı GFFS basıncıyla;
  • aynı GFFS dolgusu ile, GFFS olarak itici gaz içermeyen sıvılaştırılmış gaz kullanılıyorsa ".

Modüllerin yeri

Modül sayısı ve tipine karar verildikten sonra müşteri ile lokasyonu konusunda anlaşmak gerekir. İşin garibi, bu kadar kolay görünen bir soru birçok tasarım sorununa neden olabilir. Çoğu durumda, sunucu odaları, elektrik kontrol odaları ve diğer benzeri binaların inşaatı kısa sürede gerçekleştirilir, bu nedenle, özellikle binanın bulunduğu yerde tasarımı olumsuz yönde etkileyen binanın mimarisinde bazı değişiklikler mümkündür. gazlı yangın söndürme modülleri. Bununla birlikte, modüllerin yerini seçerken, bir dizi kurala göre yönlendirilmelidir (SP 5.13130.2009): "Modüller hem korunan odanın içinde hem de onun dışında, hemen yakınında yer alabilir. Gemilerden ısı kaynaklarına (ısıtma cihazları vb.) olan mesafe en az 1 m olmalıdır.hasar, doğrudan güneş ışığına maruz kalma".

Boru yönlendirme

Gazlı yangın söndürme modüllerinin yeri belirlendikten sonra boru tesisatının çizilmesi gerekir. Mümkün olduğu kadar simetrik olmalıdır: Her bir nozülün ana boru hattından eşit uzaklıkta olması gerekir. Ekleri eylem aralıklarına göre düzenleyin.

Her üreticinin memelerin yerleştirilmesiyle ilgili belirli kısıtlamaları vardır: duvardan minimum mesafe, montaj yüksekliği, memelerin boyutu, vb. tasarım sırasında da dikkate alınmalıdır.

Hidrolik hesaplama

Sadece yangın söndürme maddesinin kütlesini hesapladıktan, modüllerin yerini seçtikten, boru güzergahının taslağını çizdikten ve nozulları yerleştirdikten sonra gazlı yangın söndürme tesisatının hidrolik hesaplamasına geçebiliriz. Yüksek sesle "hidrolik hesaplama" adı, aşağıdaki parametrelerin tanımını gizler:

  • boru dağıtımının tüm uzunluğu boyunca boru hatlarının çapının hesaplanması;
  • modülden GEF çıkış süresinin hesaplanması;
  • nozulların çıkış alanının hesaplanması.

Hidrolik hesaplama için tekrar gazlı yangın söndürme sistemleri üreticisine dönüyoruz. Belirli bir gaz söndürme maddesi dolgulu belirli bir modül üreticisi için geliştirilmiş hidrolik hesaplama yöntemleri vardır. Ancak son zamanlarda, yazılım giderek daha yaygın hale geldi, bu da yalnızca yukarıdaki parametreleri hesaplamaya değil, aynı zamanda grafiksel kullanıcı dostu bir arayüzde boru güzergahı çizmeye, boru hattındaki ve memedeki basıncı hesaplamaya ve hatta nozullarda delik açması gereken matkabın çapı.

Elbette program tüm hesaplamaları girdiğiniz verilere göre yapar: odanın geometrik boyutlarından cismin deniz seviyesinden yüksekliğine kadar. Çoğu üretici, istek üzerine hidrolik hesaplamaları ücretsiz olarak sağlar. Bir hidrolik hesaplama programı satın almak, eğitim almak ve artık belirli bir üreticiye bağlı olmamak mümkündür.

bitiş

Neyse ki tüm aşamalar geçildi. Sadece proje belgelerini mevcut düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygun olarak hazırlamak ve projeyi müşteri ile koordine etmek kalır.

F.1 Tesisatta depolanması gereken GFFS'nin tahmini kütlesi formül ile belirlenir.

suni havalandırma olmadığında odanın hacminde bir yangın söndürme konsantrasyonu yaratması amaçlanan GFFS kütlesi nerede, formüllerle belirlenir:

GFFS için - karbon dioksit hariç sıvılaştırılmış gazlar:

GFFS için - sıkıştırılmış gazlar ve karbondioksit

burada - korunan odanın tahmini hacmi, m Odanın hesaplanan hacmi, havalandırma hacmi, klima, hava ısıtma sistemi (hermetik valflere veya damperlere kadar) dahil olmak üzere iç geometrik hacmini içerir. Katı (geçirimsiz) yapı elemanlarının (kolonlar, kirişler, ekipman temelleri vb.) Hacmi hariç, odadaki ekipmanın hacmi ondan düşülmez;

Gemilerden gazlı söndürme maddesi sızıntılarını dikkate alan katsayı;

Odanın açıklıklarından gaz halindeki söndürme maddesinin kaybını dikkate alan katsayı;

Odadaki minimum sıcaklık için deniz seviyesine göre korunan nesnenin yüksekliği dikkate alınarak gazlı söndürme maddesinin yoğunluğu, kg / m, formülle belirlenir.

burada 293 K (20 ° C) sıcaklıkta ve 101,3 kPa atmosfer basıncında gazlı söndürme maddesinin buhar yoğunluğu;

Korunan alandaki minimum hava sıcaklığı, K;

Değerleri Ek D Tablo E.11'de verilen cismin deniz seviyesine göre yüksekliğini dikkate alan düzeltme faktörü;

Standart hacimsel konsantrasyon, % (hacim).

Standart yangın söndürme konsantrasyonlarının değerleri Ek D'de verilmiştir.

Boru hatlarındaki GFFS'nin geri kalanının kütlesi, kg, formülle belirlenir.

tesisatın tüm boru hattı dağılımının hacmi nerede, m;

Gaz halindeki yangın söndürme maddesi kütlesinin korunan odaya sona ermesinden sonra boru hattında var olan basınçta GFFS kalıntısının yoğunluğu;

Modül başına TD tarafından kabul edilen modüldeki GFFS'nin geri kalanının ürünü, kg, kurulumdaki modül sayısı.

Not - Ek D'de listelenmeyen sıvı yanıcı maddeler için, normal şartlar altında tüm bileşenleri gaz fazında olan GFFS'nin standart hacimsel yangın söndürme konsantrasyonu, bir emniyet tarafından minimum hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunun ürünü olarak tanımlanabilir. karbon dioksit hariç tüm GFFS için 1,2'ye eşit faktör. CO için güvenlik faktörü 1,7'dir.

Normal şartlar altında sıvı fazda olan GFFS için ve normal şartlarda bileşenlerinden en az biri sıvı fazda olan GFFS karışımları için, standart yangın söndürme konsantrasyonu, hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunun çarpılmasıyla belirlenir. 1.2 güvenlik faktörü ile.

Minimum hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunu ve yangın söndürme konsantrasyonunu belirleme yöntemleri GOST R 53280.3'te belirtilmiştir.

E.2 (E.1) denkleminin katsayıları aşağıdaki gibi belirlenir.

E.2.1 Kaplardan gazlı söndürme maddesi sızıntılarını hesaba katan katsayı 1.05.

E.2.2 Odanın açıklıklarından gaz halindeki söndürme maddesinin kaybını hesaba katan katsayı:

korunan odanın yüksekliği boyunca açıklıkların konumunu dikkate alan bir parametre nerede, m · s.

Parametrenin sayısal değerleri aşağıdaki gibi seçilir:

0.65 - açıklıklar aynı anda odanın alt (0-0.2) ve üst bölgelerine (0.8-1.0) veya aynı anda odanın tavanına ve zeminine ve alt ve alt kısımdaki açıklıkların alanlarına yerleştirildiğinde üst kısımlar yaklaşık olarak eşittir ve toplam açıklık alanının yarısını oluşturur; 0.1 - açıklıklar korunan odanın (veya tavanın) sadece üst bölgesinde (0.8-1.0) bulunduğunda; 0.25 - açıklıklar olduğunda sadece alt bölgede (0-0, 2) korunan oda (veya zeminde); 0.4 - açıklıkların alanının korunan odanın tüm yüksekliği boyunca ve diğer tüm alanlarda yaklaşık olarak eşit dağılımı ile vakalar;

Oda kaçağı parametresi, m,

toplam açıklık alanı nerede, m;

Oda yüksekliği, m;

GFFS'nin korunan tesislere tedarik edilmesi için standart süre, s.

F.3 Alt sınıf A'nın yangın söndürme işlemi (8.1.1'de belirtilen için için yanan malzemeler hariç), sızıntı parametresi 0,001 m'den fazla olmayan odalarda gerçekleştirilmelidir.

A alt sınıfı yangınların söndürülmesi için kütle değeri aşağıdaki formülle belirlenir.

formül (2) veya (3) ile hesaplanan, n-heptanın söndürülmesi sırasında standart hacimsel konsantrasyon için kütle değeri;

Yanıcı malzemenin türünü dikkate alan katsayı.

Katsayının değerleri eşit alınır: 1.3 - söndürme kağıdı, oluklu kağıt, karton, kumaş vb. balyalar, rulolar veya klasörler halinde; 2.25 - AUGP'nin çalışmasının bitiminden sonra itfaiyecilerin erişiminin hariç tutulduğu aynı malzemelere sahip tesisler için. 8.1.1'de belirtilenler dışındaki alt sınıf A'nın diğer yangınları için değerin 1.2 olduğu varsayılır.

Aynı zamanda, GFFS tedariği için standart sürenin zamanla artmasına izin verilir.

Tahmini GFFS miktarı 2,25 katsayısı kullanılarak belirlenirse, GFFS rezervi 1,3 katsayısı kullanılarak hesaplanarak azaltılabilir ve belirlenebilir.

AUGP'nin tetiklenmesinden sonra (veya itfaiyenin gelmesinden önce) 20 dakika içinde, girişe izin verilen korumalı odayı açmamalı veya sızdırmazlığını başka bir şekilde kırmamalısınız.

Ek G

Sonuçlara atlamayın!
Bu formüller tüketimi yalnızca rakamlarla gösterir.
"Şeker sarmalayıcılarından" uzaklaşalım ve "şeker" ve "doldurma" konusuna dikkat edelim. Ve "şeker" formül A.16'dır. Neyi tarif ediyor? Nozulların akış hızı dikkate alınarak boru hattı bölümündeki kayıplar. Buna, daha doğrusu parantez içinde ne olduğuna bakalım. Sol kısım, boru hattının ana kısmının kablolamasını ve tüp veya gazlı yangın söndürme istasyonundaki süreçleri açıklar, kablolama için bir tür sabit olarak şu anda bizim için çok az ilgi çekicidir, doğru olanı özellikle ilgi çekicidir! Toplam işaretiyle öne çıkanlar bu! Notasyonu basitleştirmek için, parantez içindeki en sağdaki kısmı (n ^ 2 * L) / D ^ 5.25 şu forma dönüştürelim: n ^ 2 * X. Diyelim ki boru hattı bölümünde altı adet memeniz var. İlk nozüle kadar olan ilk bölüm boyunca (silindirin yanından sayılır), altı nozülün tümüne akan GFFS'ye sahip olursunuz, o zaman bölümdeki kayıplar, nozülden önceki kayıplara ek olarak boru hattı boyunca daha fazla akacak olan şey olacaktır. basınç, memeden sonra bir tıkaç olması durumundan daha az olacaktır. Sonra sağ taraf şöyle görünecek: 6 ^ 2 * X1 ve ilk meme için "A" parametresini alacağız. Sonra ikinci memeye geliyoruz ve ne görüyoruz? Ve gazın bir kısmının ilk nozül tarafından tüketilmesi artı nozüle giden yolda boruda kaybolan ve daha fazla sızacak olan (bu nozüldeki akış hızı dikkate alınarak). Şimdi sağ taraf zaten şu şekli alacak: 6 ^ 2 * X1 + 5 ^ 2 * X2 ve ikinci memede "A" parametresini alacağız. Vesaire. Yani her bir memenin maliyetine sahipsiniz. Bu maliyetleri özetlersek, kurulumunuzun tüketimini ve GFFS'nin yayın süresini alacaksınız. Neden her şey bu kadar karmaşık? Çok basit. Diyelim ki kablolama aynı altı nozüle ve bir dallanmaya sahip (diyelim ki sağ omuzun iki nozulu ve sol omuzun 4'ü var), sonra bölümleri açıklayacağız:
1) GOTV, içinden tüm nozullara akar: 6 ^ 2 * X1;
2) içinden sağ omuzdaki iki memeye akar 6 ^ 2 * X1 + 2 ^ 2 * X2 - İlk meme için "A" parametresi;
3) Sağ omuzdaki ikinci meme için "A" parametresi 6 ^ 2 * X1 + 2 ^ 2 * X2 + 1 ^ 2 * X3;
4) Üçüncü boru nozulu veya sol omuzdaki ilk nozül için "A" parametresi: 6 ^ 2 * X1 + 4 ^ 2 * X4;
5) ve benzeri "metne göre".
Daha iyi okunabilirlik için ana boru hattını kasıtlı olarak ilk bölüme ayırdım. İlk bölümde, akış hızı tüm nozullar içindir ve ikinci ve dördüncü bölümde sırasıyla sağ omuzda iki ve solda dört adettir.
Artık sayılarda 20 nozuldaki akış hızının 20'deki ile aynı parametrelerle her zaman birden fazla olduğunu görebilirsiniz.
Ayrıca çıplak gözle "dikte eden" nozullar yani boru dağıtımının en avantajlı yerinde (en düşük kayıpların ve en yüksek debinin olduğu) yer alan nozullar arasındaki maliyet farkının ne kadar olduğunu görebilirsiniz. ) ve ciro başına.
Bu kadar!

1. Kurulumda saklanması gereken tahmini GFFS M_g kütlesi formül ile belirlenir.

M = K, (1)

burada M, hacim olarak oluşturulması amaçlanan GFFS kütlesidir

yapay yokluğunda yangın söndürme konsantrasyonuna sahip tesisler

havanın havalandırılması, aşağıdaki formüllerle belirlenir:

GFFS için - karbon dioksit hariç sıvılaştırılmış gazlar

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

p p 1 2 100 - C

GFFS için - sıkıştırılmış gazlar ve karbondioksit

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

p p 1 2 100 - C

burada V, korunan binaların tahmini hacmidir, m3.

Odanın hesaplanan hacmi, havalandırma, klima, hava ısıtma sistemi (hermetik valflere veya damperlere kadar) dahil olmak üzere iç geometrik hacmini içerir. Katı (geçirimsiz) yapı elemanlarının (kolonlar, kirişler, ekipman temelleri vb.) Hacmi hariç, odadaki ekipmanın hacmi ondan düşülmez; К_1 - gemilerden gaz söndürme maddesi sızıntılarını dikkate alan katsayı; K_2 - odanın açıklıklarından gazlı söndürme maddesinin kaybını dikkate alan katsayı; ro_1, odadaki minimum sıcaklık için korunan nesnenin deniz seviyesine göre yüksekliği dikkate alınarak gazlı söndürme maddesinin yoğunluğudur T_m, kg x m (-3), formülle belirlenir

ro = ro x ──── x K, (4)

burada ro_0, T_0 = 293 K (20 °C) sıcaklıkta ve 101,3 kPa atmosfer basıncında gazlı söndürme maddesinin buhar yoğunluğudur; T_m, korunan odadaki minimum hava sıcaklığıdır, K; K_3, değerleri aşağıda verilen deniz seviyesine göre nesnenin yüksekliğini dikkate alan bir düzeltme faktörüdür. Tablo 11 ek 5; С_н - normatif hacimsel konsantrasyon,% (hacim).

Standart yangın söndürme konsantrasyonları C_n değerleri Ek 5'te verilmiştir.

M_tr boru hatlarındaki GFFS'nin geri kalanının kütlesi, kg, formülle belirlenir.

M = V x ro, (5)

TR TR GOTV

burada V, tesisatın tüm boru hattı dağılımının hacmidir, m3;

ro, mevcut basınçta GFFS kalıntısının yoğunluğudur.

gaz yangın söndürme kütlesinin sona ermesinden sonra boru hattı

korunan alana M maddesi; M x n, GOTV'nin geri kalanının ürünüdür.

TD tarafından modül başına kabul edilen modül (M), miktar başına kg

kurulumdaki modüller

Not. Listelenmeyen sıvı yanıcı maddeler için Ek 5, normal şartlar altında tüm bileşenleri gaz fazında olan GFFS'nin normatif hacimsel yangın söndürme konsantrasyonu, karbon hariç tüm GFFS için 1.2'ye eşit bir güvenlik faktörü ile minimum hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunun ürünü olarak tanımlanabilir. dioksit. CO2 için güvenlik faktörü 1,7'dir.

Normal şartlar altında sıvı fazda olan GFFS için ve normal şartlarda bileşenlerinden en az biri sıvı fazda olan GFFS karışımları için, standart yangın söndürme konsantrasyonu, hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunun çarpılmasıyla belirlenir. 1.2 güvenlik faktörü ile.

Minimum hacimsel yangın söndürme konsantrasyonunu ve yangın söndürme konsantrasyonunu belirleme yöntemleri NPB 51-96 *'da belirtilmiştir.

1.1. denklem katsayıları (1) aşağıdaki gibi tanımlanır.

1.1.1. Gemilerden gazlı söndürme maddesi sızıntılarını dikkate alan katsayı:

1.1.2. Odanın açıklıklarından gaz halindeki yangın söndürme maddesinin kaybını dikkate alan katsayı:

K = P x delta x tau x karekök (H), (6)

burada P, korunan odanın yüksekliği boyunca açıklıkların konumunu dikkate alan bir parametredir, m (0,5) x s (-1).

P parametresinin sayısal değerleri aşağıdaki gibi seçilir:

P = 0.65 - açıklıklar aynı anda odanın alt (0-0.2) N ve üst bölgesine (0.8-1.0) N veya aynı anda tavana ve odanın zeminine ve odanın alanına yerleştirildiğinde alt ve üst kısımlardaki açıklıklar yaklaşık olarak eşittir ve açıklıkların toplam alanının yarısını oluşturur; P = 0.1 - açıklıklar korunan odanın (veya tavanın) sadece üst bölgesinde (0.8-1.0) N olduğunda; P = 0.25 - açıklıklar korunan odanın (veya zeminin) sadece alt bölgesinde (0-0.2) N olduğunda; P = 0.4 - açıklıkların alanının korunan odanın tüm yüksekliği boyunca ve diğer tüm durumlarda yaklaşık olarak eşit dağılımı ile;

delta = ───────── - oda kaçağı parametresi, m (-1),

F_H toplamı, açıklıkların toplam alanıdır, m2, H, odanın yüksekliğidir, m; tau_pod, GFFS'nin korunan tesislere teslimi için standart zamandır, s.

1.1.3. A_1 alt sınıfı yangınların söndürülmesi (bölümde belirtilen için için yanan malzemeler hariç) madde 7.1) kaçak parametresi 0,001 m'den (-1) fazla olmayan odalarda yapılmalıdır.

A_i alt sınıfının yangınlarını söndürmek için M_p kütlesinin değeri, formülle belirlenir.

p 4 p-hept

burada M, standart hacimsel konsantrasyon C için kütle M'nin değeridir.

p-hept p n

n-heptan söndürüldüğünde, hesaplanan formüller (2) veya (3) ;

K, yanıcı malzemenin türünü dikkate alan bir katsayıdır.

K_4 katsayısının değerleri eşit alınır: 1.3 - söndürme kağıdı, oluklu kağıt, karton, kumaş vb. balyalar, rulolar veya klasörler halinde; 2.25 - AUGP'nin çalışmasının bitiminden sonra itfaiyecilerin erişiminin hariç tutulduğu aynı malzemelere sahip tesisler için, güvenlik stoğu K_4 değeri 1.3'e eşit olarak hesaplanır.

GFFS'nin ana stokunun 2,25'e eşit K_4 değerine sahip tedarik süresi 2,25 kat artırılabilir. A_1 alt sınıfının diğer yangınları için K_4'ün değeri 1.2 olarak alınır.

AUGP'nin tetiklenmesinden sonra (veya itfaiyenin gelmesinden önce) 20 dakika içinde, girişe izin verilen korumalı odayı açmamalı veya sızdırmazlığını başka bir şekilde kırmamalısınız.



 


Okumak:



Bir boksörün en güçlü yumruğu

Bir boksörün en güçlü yumruğu

1. yer. Mayk taysın . Bazıları dövüşün ilk turunda bile birçok boksörü nakavt etti. Bu atlet hayatı boyunca...

Alexander Ustinov dövüşten önce okumayı sever Organizatör değişikliği, yeni zaferler

Alexander Ustinov dövüşten önce okumayı sever Organizatör değişikliği, yeni zaferler

7 Aralık 1976, köyde. Pautovo (Altay Bölgesi), "Büyük" lakaplı popüler kickboksçu, boksör ve dövüşçü Alexander Ustinov'da doğdu ....

Biyografi Meni Pacquiao'nun son dövüşü ne zamandı?

Biyografi Meni Pacquiao'nun son dövüşü ne zamandı?

Kayıtları birinin yenmesi mümkün olmayan, ancak en azından tekrar etmesi muhtemel olmayan profesyonel boksörler arasında, şüphesiz en iyi boksör öne çıkıyor ...

Manny Pacquiao Pacquiao biyografi dövüş istatistikleri

Manny Pacquiao Pacquiao biyografi dövüş istatistikleri

Emmanuel (Manny) Pacquiao, 17 Aralık 1978'de Filipin şehri Kibawa'da doğdu. On bir yaşındayken Mike Tyson'ın dövüştüğünü gördü ve...

besleme görüntüsü TL