КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Определение максимально допустимых расстояний между пожарными извещателями
1. Максимально допустимые расстояния между точечными тепловыми пожарными извещателями максимального действия определяются по табл.1-8 в зависимости от следующих параметров · предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд; · темпа развития пожара; · высоты помещения; · температуры срабатывания извещателя Тср; · температуры воздуха в помещении То ; · индекса инерционности извещателя RTI. 2. Максимально допустимые расстояния между точечными тепловыми пожарными извещателями дифференциального действия определяют по табл. 9,10 в зависимости от следующих параметров: · предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд; · темпа развития пожара; · высоты помещения; · индекса инерционности извещателя RTI. 3. Индекс инерционности RTI (м.с)0,5, является мерой чувствительности теплового пожарного извещателя к динамическому нагреву. Индекс инерционности определяют путем проведения испытаний тепловых извещателей на тепловое воздействие потока воздуха с заданными значениями температуры и скорости. Для тепловых извещателей ИП 105-2/1 и ИП 104-1 значения RTI могут быть приняты равными 16,9 и 18,7 (м.с)0,5 соответственно. Для зарубежных тепловых пожарных извещателей значения RTI допускается принимать в соответствии с паспортными данными на эти извещатели. 4. Максимально допустимые расстояния между точечными дымовыми пожарными извещателями определяют по номограммам, представленным на рис.1-3, в зависимости от следующих параметров: · темпа развития пожара; · предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд; · высоты помещения. 5. Для промежуточных значений исходных параметров, не указанных в таблицах и номограммах, значения максимально допустимых расстояний между пожарными извещателями определяют путем линейной интерполяции. 6. Данные, представленные в табл.1-10 и на рис.1-3, соответствуют квадратной сетке размещения пожарных извещателей.
Основа построения таблиц и номограмм. 1. Табличные значения максимально допустимых расстояний между точечными тепловыми пожарными извещателями максимального и дифференциального действия получены расчетом при помощи разработанных во ВНИИПО МЧС России программ, основанных на решении дифференциального уравнения теплового баланса чувствительного элемента извещателя в условиях теплового воздействия припотолочной струи продуктов горения dTэл/dt = √U(T-Tэл)/RTI (7) где Тэл – температура чувствительного элемента ТПИ, К; t - время, с; U - скорость газового потока, м/с; Т - температура газового потока, воздействующего на чувствительный элемент К; RTI – индекс инерционности теплового извещателя, (м . с)0,5. Физический смысл индекса инерционности теплового извещателя характеризуется выражением: RTI =τ√U, (8) где τ – постоянная времени теплового извещателя, с: τ=mc/(αF), где m – масса чувствительного элемента извещателя, кг; c - удельная теплоемкость элемента, Дж/(кг. К); α - коэффициент теплоотдачи от нагретого газа к элементу, Вт/(м2. К); F - площадь тепловоспринимающей поверхности элемента, м2. Температура и скорость припотолочной струи продуктов горения рассчитываются по эмпирическим соотношениям в зависимости от тепловой мощности очага пожара, высоты помещения и расстояния между извещателем и осью очага. Указанные соотношения получены в результате обработки данных крупномасштабных экспериментов по сжиганию штабелей из деревянных брусков при различных высотах помещения. 2. При проведении расчетов приняты следующие основные допущения: · возникновение пожара совпадает по времени с началом пламенного горения; · тепловая мощность при горении штабелей из твердых горючих материалов изменяется пропорционально квадрату времени с момента возникновения горения; · расчетные эмпирические зависимости, полученные для случаев горения штабелей, справедливы для случаев кругового распространения пламени по горизонтально расположенному горючему материалу; · при проведении расчетов используется полная тепловая мощность очага горения, а не ее конвективная составляющая; · влияние рециркуляции газового потока и припотолочного слоя нагретых продуктов горения на параметры радиальной струи не учитывается; · начальная температурная стратификация воздуха в помещении не учитывается; · локальная скорость газа в радиальной струе связана заданным соотношением с избыточной локальной температурой независимо от темпа и времени развития пожара; · очаг пожара находится на полу помещения; · потолок помещения представляет собой плоскую горизонтальную поверхность без выступов; · чувствительный элемент пожарных извещателей находится на расстоянии 0,12 м от потолка помещения; · чувствительный элемент тепловых пожарных извещателей рассматривается в виде точки с заданной массой и удельной теплоемкостью, температура которой однородна по объему. 3. Номограммы для определения максимально допустимых расстояний между точечными дымовыми пожарными извещателями получены в результате обработки данных, представленных в приложении В NFPA, и основаны на допущении о том, что точечные дымовые пожарные извещатели рассматриваются как точечные тепловые безинерционные извещатели, срабатывающие при заданном значении избыточной температуры среды, связанной с оптической плотностью дыма соотношением, полученным на основе предположения о подобии полей избыточной температуры и концентрации дыма. Номограммы используются для помещений высотой менее 12 м.
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 768; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |