Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы пожарного водоснабжения определение

    Многофункциональные системы водоснабжения, используемые для пожарных целей, рассчитывают и проектируют в соответствии с действующими строительными нормами и правилами [2.9] на расход воды, представляющий собой сумму максимального расхода воды всеми потребителями (на хозяйственно-питьевые, бытовые, общественные, производственные, пожарные и другие нужды) в часы и сутки максимального потребления воды. В связи с этим ответственным этапом расчета многофункциональных систем водоснабжения является определение параметров, характеризующих режимы водопотребления при отборе воды на пожарные нужды, и законов их изменения во времени. Завышение расчетных параметров приводит к снижению эффективности капиталовложений, занижение — к уве- [c.198]


    Радиус действия компактной части струи в системе внутреннего пожарного водоснабжения выбирают в зависимости от расстояния между пожарными кранами, напора в водопроводной сети и высоты здания. Расчетная схема для определения расстояния между внутренними пожарными кранами показана на рис. 8.15. Расстояние между пожарными кранами можно определить по предложенной автором формуле [5.8] [c.298]

    Основная функция резервуаров в распределительной водопроводной системе заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность процесса обработки воды и равномерный режим работы насосов, подающих воду в распределительную систему. Образуемый в резервуаре запас воды расходуется для удовлетворения повышенных нужд, которые могут возникнуть в одном или нескольких местах системы. Важнейшие преимущества систем водоснабжения с резервуарами сводятся к тому, что-уровень требований, предъявляемых к водным источникам, очистным установкам, водоводам и распределительной сети одной системы, становится почти одинаковым, что позволяет уменьшить размеры и емкость-необходимых сооружений напор воды в сети стабилизируется в пределах всей обслуживаемой зоны на случай экстренных ситуаций создаются резервные запасы, необходимые, например, при пожарах и выходе из строя силовых подстанций. При определении необходимого количества воды в резервуарах следует учитывать как объем, используемый для компенсации колебаний в потреблении воды, так и объем, который нужно зарезервировать для экстремальных ситуаций. Резервный объем, необходимый для выравнивания расходов воды, подаваемой в систему, и расхода воды, потребляемой в системе, определяют исходя из часовых колебаний водопотребления в день максимального использования воды. Резерв воды на случай пожара вычисляют на основе требуемого пожарного расхода и расчетной продолжительности пожара. В первом приближении объем воды, необходимый для сбалансирования подачи и потребления, составляет примерно 15—20% среднего суточного потребления, В системах водоснабжения среднего размера это количество составляет 30—40% всего объема, необходимого для сбалансирования подачи и потребления воды и для противопожарных нужд. [c.152]

    Работа системы пожарного водоснабжения характеризуется своеобразными случайными процессами, связанными с переходами этой системы из одного состояния в другие подача заданного расхода воды при тушении пожара в течение определенного времени, а затем восстановление израсходованных запасов воды и освобождение системы (состояние готовности и ожидания перед очередным включением на пожарные нужды). Функционирование системы водоснабжения при тушении пожара характеризует поток требований, который определяют следующие показатели [2.7] потребность в воде (расход) Q продолжительность отбора воды т частота отборов V одновременное число отборов тп1 неравномерность частоты отборов к и характера водопотребления к . [c.18]


    Определение минимума приведенных затрат при расчете надежности системы пожарного водоснабжения [c.72]

    Потребление воды для тушения пожаров колеблется в зависимости от ряда факторов (площади пожара, категории пожарной опасности объекта, правильности использования техники для подачи воды и др.). Достоверное определение расходов воды для тушения пожаров является важнейшей задачей при расчете технических средств подачи воды и разработки требований бесперебойности водоснабжения во время тушения пожаров. Ввиду многообразия и малой достоверности информации о режимах пожарного водопотребления зачастую прибегают к субъективным решениям, что отрицательно отражается на надежности водоснабжения и эффективности капитальных вложений в системы пожарного водоснабжения. [c.84]

    Вместе с этим при решении общих задач, характерных для многих условий использования воды на пожарные нужды, необходимо выделить частные задачи, решение которых имеет специфические особенности. При решении задач технического достижения заданных режимов пожарного водообеспечения следует рассматривать входные и выходные параметры системы пожарного водоснабжения, которые могут быть управляемыми и неуправляемыми. На те и другие накладывают определенные технологические и экономические ограничения с точки зрения требуемой пожарной безопасности. В математическом описании необходимо учитывать ряд случайных факторов. [c.86]

    Системы пожарного водоснабжения проектируют таким образом, чтобы обеспечить подачу определенного количества воды не только при нормальных условиях, но и во время отказов в работе отдельных ее элементов. [c.215]

    Вероятность нормального функционирования системы пожарного водоснабжения зависит не только от правильного определения продолжительности отбора воды, но и от расчета продолжительности восстановления израсходованного количества воды при пожаре [c.222]

    Гидравлические параметры водопитателя рассчитывают для наиболее характерных условий его работы, например определяют продолжительность работы водопитателя, если задана его вместимость, начальный напор и характеристики его изменения в течение времени и, наоборот, определяют начальный напор водопитателя и гидравлическое сопротивление системы истечения по заданным вместимости и продолжительности работы. Возможны и поверочные расчеты для определения соответствия расчетных величин критическим или диктующим показателям работы элементов системы пожарного водоснабжения, которые определены нормами проектирования. Причем диктующие условия различны максимально (минимально) допустимый уровень давления водопитателя, максимальная (минимальная) продолжительность работы водопитателя максимальная (минимальная) вместимость ограничения технико-экономического [c.342]

    Пожарная защита в данной работе рассматривается как сложная система, имеющая определенную структуру и цель, процессы в которой характеризуются параметрами, анализируемыми методами теории вероятностей. Построение математической модели функционирования системы пожарной охраны, охватывающей все аспекты ее деятельности, невозможно в объеме данной книги. Поэтому в ней описаны методы построения частных моделей функционирования на примере систем пожарного водоснабжения, которые являются наиболее сложными и дорогостоящими в цепи технических систем пожарной защиты. Изложенные в монографии методы оценки проектных решений помогут проектировщикам сопоставить их сильные и слабые стороны, а следовательно, критически оценить полученные в ходе анализа результаты. Это позволит грамотно воплощать в проекте сложные технические решения и давать обоснованный ответ на вопрос, во имя чего эти решения приняты, какой полезный эффект они обещают и каких затрат требуют для реализации. [c.9]

    Например, в качестве комплексного показателя качества пожарного водообеспечения, учитывающего и бесперебойность и качество водоснабжения, можно рассматривать математическое ожидание потребного количества воды, подаваемой системой в соответствии с требованиями, отвечающими определенному уровню пожарной безопасности. Этот показатель зависит от надежности системы и обусловлен характеристиками качества функционирования. Рассмотрим эти характеристики. [c.31]

    Первый этап — постановка задачи и уточнение целей, поставленных перед системой противопожарной защиты. Эффективность капитальных вложений в противопожарную защиту оценивают по снижению уровня ущербов от возможных пожаров после ввода ее в действие. Поэтому решения, принимаемые в проекте системы противопожарной защиты, экономически обосновывают с учетом будущей эксплуатации. Общая цель обоснования технического решения всегда одна отыскание наиболее рационального использования объективно ограниченных ресурсов или повышение эффективности общественного труда. Конкретные же цели анализа могут быть весьма разнообразными, например обоснование целесообразного соотношения между параметрами системы оповещения о пожаре и системы его тушения определение оптимальной интенсивности подачи средств тушения пожаров определение оптимального режима подачи воды для расчета элементов системы пожарного водоснабжения обоснование целесообразности замены оборудования водоорошения другим оборудованием, обеспечивающим увеличение площади орошения защищаемой поверхности. [c.96]


    Работа системы противопожарного водоснабжения характеризуется своеобразными случайными процессами, связанными с переходами этой системы из одного состояния в другие подача заданного расхода воды потребителю (передвижной пожарной технике, устройству водоорошения, стационарной установке пенотушения при ликвидации пожара в течение определенного времени), а затем восстановление израсходованного запаса воды и приведение системы в состояние готовности (ожидание перед очередным включением в работу). [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы пожарного водоснабжения определение: [c.328]    [c.46]    [c.342]   
Расчет и проектирование систем пожарной защиты (1977) -- [ c.46 , c.47 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Пожарное водоснабжение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте