Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Капельные водяные струи

    Для тушения пожаров горючих жидкостей применяют в основном распыленную воду в виде капельных водяных струй. [c.60]

    Горючие жидкости, которые можно охладить распыленной водой ниже температуры воспламенения (дизельное масло, газойль, керосин, трансформаторное масло, смазочные масла и т. п.), также могут быть потушены капельными водяными струями (с диаметром капель не более 0,8 мм). [c.60]


    Область применения воды в пожарном деле весьма разнообразна. Воду используют для тушения пожаров в виде сплошных и капельных водяных струй. Подавать воду в очаг горения может оператор (как правило, при использовании передвижных технических средств подачи) или стационарно установленные оросители. В то же время вода может подаваться в оросители на начальной стадии возникновения пожара (автоматической быстродействующей системой обнаружения пожара и включения системы подачи воды) и по истечении определенного времени с момента возникновения пожара (если подачу воды включает оператор по сигналу). [c.84]

    Орошение несущих строительных конструкций пожароопасных технологических установок и аппаратов капельными водяными струями позволяет сохранить их пожарную безопасность в условиях по- [c.84]

    Для прекращения процесса горения количество тепла для развития пожара уменьшают, вводя в очаг горения капельные водяные струи. [c.96]

    Однако не вся вода используется в процессе тушения пожара, лишь часть ее испаряется и нагревается, а другая часть не участвует в процессе и вытекает из зоны горения. Количество тепла, отбираемое при тушении пожара капельными водяными струями, моншо выразить формулой [c.97]

Рис. 5.2. Схема процесса восприятия тепла при тушении пожара водой й — эпюра температур — пламени i — обугленного слоя — сгораемого материала б —схема подачи капельных водяных струй в очаг горения / — капли воды 2 пламя 3 — обугленный слой 4 — сгораемый материал в —изменение интенсивности подачи воды I — общая (из оросителя) /в — с учетом потерь в результате испарения 2 — зависимость температуры охлаждаемой поверхности t от продолжительности орошения т (кривая 1) зависимости интенсивности орошения от продол- Рис. 5.2. <a href="/info/24358">Схема процесса</a> восприятия тепла при <a href="/info/400294">тушении пожара водой</a> й — эпюра температур — пламени i — обугленного слоя — <a href="/info/806492">сгораемого материала</a> б —<a href="/info/402293">схема подачи</a> капельных водяных струй в <a href="/info/96049">очаг горения</a> / — <a href="/info/382551">капли воды</a> 2 пламя 3 — обугленный слой 4 — <a href="/info/806492">сгораемый материал</a> в —изменение <a href="/info/935686">интенсивности подачи воды</a> I — общая (из оросителя) /в — с <a href="/info/1004112">учетом потерь</a> в результате испарения 2 — <a href="/info/12832">зависимость температуры</a> охлаждаемой поверхности t от продолжительности орошения т (кривая 1) <a href="/info/71530">зависимости интенсивности</a> орошения от продол-
    Уравнение теплового баланса при тушении пожара капельными водяными струями в элементарном виде можно представить следующим образом  [c.163]

    Определение интенсивности водяного орошения связано с решением сложной задачи тепло- и массопереноса, тепло- и массообмена и нестационарной теплопроводности конструкций при внешней нелинейной теплопередаче. Решение такой задачи в аналитическом виде представляет большие трудности. Поэтому уравнения, описывающие процессы поглощения тепла капельными водяными струями, приводятся в общем виде с целью выявления основных факторов, характеризующих эффективность во- [c.189]


    Водяная спринклерная система (рис. У-2) состоит из постоянно заполненных водой Матистральньис 1, питательных и распределительных трубопроводов 5. На распределительных трубопроводах устанавливают закрытые оросители (спринклеры) 6, которые открываются- при повышении температуры во время пожара. Вода из просителей поступает на очаг пожара в виде капельных водяных струй. [c.172]

    Для создания распыленных водяных струй используют комбинированные ручные стволы, в которых конический насадок заменен водораспылителем (рис. 35). Водораспылитель устроен та-< КИМ образом, что поступающий в ствол поток воды дробится на мелкие капли и выходит наружу в виде мелкораздробленной капельной водяной струи. Для тушения пожаров применяются такие стволы-распылители, которые создают равномерно заполненный факел струи. В пожарной охране используются различные конструкции стволов-распылителей В частности, стволы-распылители, способные создавать водяные завесы в виде плоского водяного веера (см рис. 35). Эти стволы применяют для защиты пожарных и пожарной техники от опасного теплового излучения. Большое распространение в практике тушения пожаров нашли комбинированные ручные стволы, которые имеют устройство, позволяющее включать и ВЫКЛЮ- чать подачу сплошных водяных струй и регулировать угол раскрытия потока распыленных струй без остановки пожарного насоса. [c.114]

    Орошение несущих строительных конструкций пожароопас ных технологических установок и аппаратов капельными водяными струями позволяет сохранить их пожарную безопасность в условиях пожара. Основным параметром, определяющим конструкцию системы водоорошения, является интенсивность подачи воды для поглощения тепла, воспринимаемого конструкцией, установкой или аппаратом во время пожара. [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Капельные водяные струи: [c.190]    [c.97]   
Расчет и проектирование систем пожарной защиты (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Струя



© 2025 chem21.info Реклама на сайте