Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Струи пожарные напор

    Пожарный напор был утвержден в таком размере, чтобы машины и городская сеть могли во всех пунктах города дать количество воды 100 ведер в минуту из двух ближайших к месту пожара пожарных кранов при среднем расстоянии в 60 погонных саж. между пожарными кранами, причем свободный напор на конце брандспойта должен был составлять 12 саж. высоты выбрасываемой струи, при условии прекращения водоразбора на сети труб для хозяйственных нужд. 30 декабря 1898 г. Постановлением водопроводной комиссии было определено установить на городской сети труб 4 бочечных водоразборных крана и 20 ручных водоразбора. [c.14]


    Зависимость высоты компактной части струи от напора и производительности пожарного ствола [c.825]

Таблица 3.33 Значение напора (Н) н расхода жидкости (0 в зависимости от радиуса компактной части струи пожарного ствола (К ) Таблица 3.33 Значение напора (Н) н <a href="/info/30236">расхода жидкости</a> (0 в зависимости от радиуса <a href="/info/1764239">компактной части струи</a> пожарного ствола (К )
    Производительность пожарных струй и напор у пожарных кранов в зависимости от диаметра спрысков и радиуса действия компактной [c.258]

    Определение диаметра насадка пожарного ствола, если задан радиус компактной части струи и напор в водопроводе. Эффективность пожарных стволов характеризует радиус компактной части струи, исходя из которого по заданному напору определяют производительность ствола, а затем рассчитывают (или определяют по таблицам) требуемый диаметр его насадка. [c.153]

    Для определения высоты и дальности полета пожарных водяных струй измеряли координаты кривых, описываемых водяными стру-ялш при различных углах наклона и напорах, перед насадком ствола. Зависимость радиуса действия струи от напора выражали кривыми. На основании этих исследований построены не только траектории, [c.178]

    Количество стационарных лафетных стволов принимается из расчета орошения наиболее удаленной точки колонны двумя компактными струями. Для расчета расстояний между стволами используют огибающие кривые компактных струй из лафетных стволов (рис. 24). Расчетный расход пожарного водопровода, подающего воду в лафетные стволы, определяют из условия одновременной работы двух стволов. Производительность лафетных стволов зависит от расчетного напора в водопроводе и типа ствола. В табл. 2.2 приведены расчетные расходы воды для пожарных водопроводов, подающих воду в лафетные стволы. [c.49]

    Напор в водопроводе высокого давления (при тушении пожаров ручными стволами) определяют из условия получения расхода воды 5 л/с и создания струи высотой не менее 10 м из ствола с диаметром насадка 19 мм, расположенного на уровне наивысшей точки ректификационной колонны. При этом принимают, что вода к стволу подается от пожарного гидранта по непрорезиненному пожарному рукаву = 66 мм и длиной 120 м. Напор в водопроводе высокого давления определяют по формуле [c.59]


    Расход воды и напор, требуемые для работы дренчерных установок, определяют гидравлическим расчетом в зависимости от числа установленных дренчеров. Интенсивность подачи воды для помещений обычной пожарной опасности составляет 0,1 л/(с-м ), для помещений повышенной пожарной опасности (при количестве сгораемых материалов 200 кг/м и более) — 0,3 л/(с-м ). Быстродействие таких установок обеспечивается мгновенной подачей большого количества воды на очаг пожара в течение сравнительно короткого промежутка времени, а эффективность действия — использованием распыленной и мелко распыленной (туманообразной) воды. Для создания распыленных и туманообразных водяных струй применяют оросители специальных конструкций, работающие под высоким давлением — до 1 МИа. Специальные установки водяного тушения используют для пожарной защиты резервуаров, технологического оборудования, трубопроводов с воспламеняющимися жидкостями и газами. [c.230]

    Напоры внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных струй, равных высоте помещения, но не менее 6 м для зданий высотой до 50 м и 16 м для зданий высотой более 50 м. [c.201]

    Высота компактной части струи или помещения, м Производительность пожарной струи, л/с Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м Производительность пожарной струи, л/с Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м Производительность пожарной струи, л/с Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м  [c.825]

    В сети противопожарного водопровода высокого давления свободный напор должен обеспечивать высоту струи не менее 10 м при полном пожарном расходе воды и расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. [c.855]

    При использовании гидравлического прочистного инструмента требуется создать напор воды, достаточный для получения необходимого прочищающего усилия и силы тяги. Инструмент может быть прикреплен к концу пожарного шланга или к специальному шлангу, который сматывается с барабана, установленного на автомобиле. В шланги подается вода под высоким давлением. Под действием направленных назад струй воды инструмент перемещается вперед и тянет за собой шланг. Мусор вымывается назад к впускному смотровому колодцу, откуда он может быть извлечен гидравлическим способом. [c.357]

    Необходимые напоры у внутренних пожарных кранов рассчитывают в зависимости от расчетного радиуса действия компактной части струи и диаметра насадка ствола. [c.73]

    Радиус действия компактной части струи от ствола, подключенного к внутреннему пожарному крану, выбирают в зависимости от расстановки пожарных кранов в здании, напора в наружной сети, системы водоснабжения и высоты здания. [c.73]

    Необходимый напор во внутреннем пожарном водопроводе определяют из условия подачи от внутренних пожарных кранов струй, радиус действия компактной части которых должен быть достаточным для обслуживания наиболее удаленной и возвышенной части здания, но не менее 6 м, [c.103]

    В противопожарных водопроводах высокого давления свободный напор в сети должен обеспечивать высоту компактной струи не менее Юм при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола (стволов) на уровне наивысшей точки самого высокого здания. [c.826]

    Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части [c.826]

    Сети противопожарных водопроводов делаются, как правило, кольцевыми, что увеличивает надежность их действия. Противопожарный водопровод может быть высокого или низкого давления. В водопроводах высокого давления (рис. 51) необходимый для тушения пожара напор воды создается стационарными пожарными насосами, включающимися не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о пожаре. Такой напор должен обеспечивать подачу компактной струи на высоту пе менее 10 м при максимальном пожарном расходе воды и расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания или сооружения. [c.290]

    Свободный напор в пожарном водопроводе низкого давления должен быть не менее 10 м. Пожарные краны располагаются на внутренних пожарных водопроводах таким образом, чтобы в каждое производственное помещение можно было подать не менее двух струй по 2,5 л/с от двух смежных кранов. [c.279]

    Из пожарных водопроводов высокого давления вода для тушения пожара забирается стационарными пожарными насосами при этом напор в водопроводе должен обеспечить получение компактной водяной струи высотой не менее 10 м на уровне наиболее высокой точки здания. При этом предполагается, что вода подается из [c.414]


    Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м, а в сети высокого давления — должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. [c.486]

    Постоянный свободный напор воды в трубопроводах у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемых или трудносгораемых конструкций помещения, при несгораемых конструкциях помещения — для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемого оборудования, материалов и изделий. Наименьшая высота компактной пожарной струи принимается равной 6 м. [c.255]

    Наибольший пропускной способностью обладают коноидальный (имеющий форму вытекающей струи) и конический сходящийся насадки. Они же дают наибольшую скорость истечения при заданном напоре. Поэтому, эти два вида насадков часто используются в качестве наконечников пожарных рукавов и гидромониторных стволов. [c.47]

    Постоянный свободный напор у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать получение компактной струи высотой, необходимой для обслуживания самой высокорасположенной и удаленной части здания, но не менее 0,6 МПа (6 кгс/см ). [c.361]

    Определение производительности пожарного ствола или оросителя, если задан диаметр насадка и радиус действия струи. По заданному радиусу действия струи определяют требуемый напор перед стволом или оросителем, а затем рассчитывают производительность в зависимости от найденного напора. [c.153]

    Средний напор потока распыленной струи определяют выражением ( 0 — реакция струи, — площадь поперечного сечения струи в плоскости). Реакции струй оросителей используемых в установках пожарной защиты, определены автором экспериментально. Ниже приведены реакции струй (в кН) (при давлении перед оросителем 500 кПа) и различном расходе (в л/с) [c.195]

    Для определения высоты и дальности полета пожарных водяных струй измеряли координаты кривых, описываемых водяными струями при различных углах наклона и напорах перед насадком ствола. Зависимость радиуса действия струи от напора выражали кривыми. Иа основании этих исследОьании построены не только траектории, которые описывают струи после вылета из насадка, но и огибающие кривые, представляющие собой границу орошения крайними каплями раздробленной части струи. Радиус-вектор этой кривой может быть принят как функция высоты вертикальной раздробленной струи [c.224]

    Из пожарных водопроводов высокого давления вода для ту-шения пожара забирается стационарными пожарными насосами при этом напор в водопроводе должен обеспечить получение компактной водяной струи высотой не менее 10 м на уровне наиболее высокой точки здания. При этом воду необходимо подавать из одного гидранта по рукавной линии диаметром 66 м 1м и длиной до 125 м через пожарный ствол с насадком диаметрозм 19 мм. [c.227]

    Вышки Обеспечивают беспрепятственное орошение водяными струями защищаемото объекта, а иногда поэволяют сократить требуемую, длину струи. Это стюообствует снижению расхода, напора и мощнсЗСпи пожарного водопровода. [c.216]

    НЫМИ насосами, которые должнр запускаться не позднее чем че-рез 5 мин после извещения о пожаре. Эти-насосы должны обеспечить в нужный момент повышение давления в водопроводной сети до величины, достаточной для создания пожарных струй от гидранта. Необходимый напор Я можно определить округленно в метрах водяного столба из соотношения [c.247]

    В гл. 10 описано устройство противопожарного водоснабжения. Пожарные водопроводы могут быть высокого и низкого давления. В водопроводах высокого давления необходимый напор воды создается стационарными пожарными насосами, включающимися не позже, чем через 5 мин после подачи сигнала о полсаре. Такой напор должен обеспечивать подачу компактной струи на высоту не менее 10 м на уровне наиболее высокой точки здания при максимальном расходе воды на другие нужды. В водопроводе низкого давления напор создается пожарными передвижными автонасосами и мотопомпами, забирающими воду из гидрантов напор должен быть больше потерь напора в системе гидрант— колонка — автонасос или равен им, но не менее 10 м. Гидранты располагают на расстоянии не более 100 м друг от друга вдоль дорог и не менее 5 м от стен здания. [c.195]

    В гл. 10 описано устройство противопожарного водоснабжения. Пожарные водопроводы могут быть высокого и низкого давления. В водопроводах высокого давления необходимый напор воды создается стационарными пожарными насосами, включающимися не позже чем через 5 мин после подачи сигнала о пожаре. Такой напор должен обеспечивать подачу компактной струи на высоту не менее 10 м на уровне наиболее высокой точки здания при максимальном расходе воды на другие нужды. В водопроводе низкого давления напор создается пожарными передвиж- [c.183]

    Хозяйственно - противопожарный водопровод. Необходимый напор на вводе водопровода в здание определяется из условия обеспечения требующегося напора у наиболее высокорасположенного пожарного крана и создания компакт-пой струи, необходимой для т тпения пожара в самой высокой точке трудно сгораемых конструкций корпуса. [c.52]

    Расчет пожарных струй выполняют на основе использования параметров, связанных гидравлическими закономерностями. От правильности определения этих параметров во многом зависит полезший эффект сплошных, капельных и распыленных струй при тушении пожаров, охлаждении нагреваемой поверхности, снижении те14пе-ратуры нагретых газов и др. Ввиду большого разнообразия использования пожарных струй рассматривают самостоятельные и характерные задачи расчета. Например, задачи определения напора и расхода, дальности полета струй, дисперсности дробления капель и т. п. Наряду с закономерностями классической гидро- и аэродинамики в расчетах используют зависимости, учитываюш ие характерные особенности пожарных струй, которые рассчитывают на подачу потребного количества воды. [c.14]

    Гидравлические параметры пожарных струй — производительность (расход), дальность полета, площадь орошения, дисперсность раздробленных (распыленных) капель, проникающая способность в очаг горения и др. определяют технические характеристики систем подачи и распределения жидкостей. В ряде случаев их нормируют и указывают в действующих нормах и правилах строительного проектирования, рекомендациях по расчету и проектированию систем пожарной защиты. Например, при расчете пожарных водяных струй нормируют радиус (высоту) компактной части струи [2.8], при проектировании спринклерно-дренчерного оборудования — величину свободного напора у наиболее удаленного и высоко расположенного дикт тощего оросителя [5.1, 6.9]. [c.151]

    При решении вопроса о выборе рабочей пожарной струи В. Г. Лобачевым [3.7] был использован метод экспертной оценки. Для этого оыли опрошены более десяти опытных пожарных работников (со стажем более 15 лет), каждый из которых указал наиболее приемлемый з(иаметр насадка и напор перед ним. Обработка этих данных показала, что мнения большей части опрошенных совпали. Это и послужило основанием для характеристики рабочих пожарных струй, которая приведена ниже  [c.183]


Смотреть страницы где упоминается термин Струи пожарные напор: [c.441]    [c.247]    [c.441]    [c.14]   
Расчет и проектирование систем противопожарной защиты (1990) -- [ c.206 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Напор

Струя



© 2024 chem21.info Реклама на сайте