Студопедия — Решение. 1. Принимаем схему забора воды гидроэлеватором по рис
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Решение. 1. Принимаем схему забора воды гидроэлеватором по рис






1. Принимаем схему забора воды гидроэлеватором по рис. 4 2.

2. Определяем число рукавов, проложенных к гидроэлеватору Г-600 с учетом неровности местности, используя формулу (4.10)

NP.СИСТ=l,2(L + ZB)/IP= 1,2 (50+10)/20=3,6.

Принимаем четыре рукава от автоцистерны к Г-600 и четыре рукава от Г-600 до автоцистерны.

3. Определяем объем воды для запуска гидроэлеваторной си­стемы в работу

VСИСТ = NpVp К = 8 ´ 90 ´ 2= 1440 л.

Запас воды в водобаке АЦ-40(130)63А составляет 2100 л. Сле­довательно, воды для запуска гидроэлеваторной системы достаточ­но, так как VВЦ = 2100 л > VСИСТ =1400 л.

4. Определяем возможность совместной работы гидроэлеватор­ной системы и насоса автоцистерны. По данным вывода на с. 131 находим, что Q1 = 9,1 л/с, a Q2 =10 л/с.

Тогда

И = QСИСТ / QH = (Q1 + Q2)/Qh = (9,1 + 10)/40 = I9,1 / 40 = 0,47.

Следовательно, работа гидроэлеваторной системы и насоса автоци­стерны будет устойчивой.

5. Определяем необходимый напор на насосе для забора веды из водоема с помощью Г-600. Поскольку длина рукавов к Г-600 превышает 30 м, определяем условную высоту подъема воды по формуле (4.8):

ZУСЛ = ZФ+NP hP = 10 + 2 ´ 4 = 18 м.

По табл. 4.7 определяем, что напор на насосе при условной высоте подъема воды 18 м будет равен 80 м.

6. Определяем предельное расстояние по подаче воды автоци­стерной к двум стволам Б, используя формулу (3.9)

IПР = [НН - (Hр + Z M + ZCT)] ´ 20 / SQ2= [80 - (50 + 10 + 5)] ´ 20/0,015´72= 400 м

Расстояние до места пожара 240 м, а предельное — 400 м. Следовательно, насос автоцистерны обеспечивает работу стволов.

7. Определяем необходимое число пожарных рукавов. Оно со­стоит из числа рукавов гидроэлеваторной системы и магистральной линии

Np = М р.сист + N р.м.л = N р.сист + 1,2 L / 20 = 8 + 1,2´240/20 = 22 рукава.

Таким образом, к месту тушения пожара необходимо доставить дополнительно 12 рукавов.

Определение напоров на насосе при подаче воды на тушение пожара

Напор на насосах пожарных машин расходуется на преодоле­ние сопротивления магистральной рукавной линии, подъема местно­сти и приборов тушения (стволов, генераторов), а также для соз­дания рабочего напора у приборов тушения. Напоры для работы приборов принимают в зависимости от требуемого расхода огнетушащих средств, а подъем местности и приборов тушения опреде­ляют в каждом конкретном случае. Потери напора в магистральных рукавных линиях зависят от типа рукавов, их диаметра и количе­ства (расхода) воды, проходящей через их поперечное сечение. По­тери напора рукавной линии определяют по прил. 2...3 и формуле

H М.Р.Л = NР S Q2,(4.9)

где Нм.р.л — потери напора в магистральной рукавной линии, м; Nр— чис­ло рукавов в магистральной линии, шт.; 5 — гидравлическое сопротивление одного напорного рукава длиной 20 м (см. табл. 4.5); Q— расход воды, л/с (определяют по суммарному расходу воды из пожарных стволов или гене­раторов, присоединенных к наиболее нагруженной магистральной рукавной линии).

При подаче воды к лафетному стволу по двум рукавным лини­ям расход ее для определения потерь напора принимают равным половине расхода воды из лафетного ствола. В практических рас­четах при определении потерь напора в магистральных рукавных линиях в зависимости от схемы подачи воды на пожаре можно поль­зоваться табл. 4.8...4.9. Число рукавов в одной магистральной линии с учетом неровности местности определяют по формуле

Np= 1,2L / 20,(4.10)

где Nр— число рукавов в магистральной линии, шт.; 1,2 — коэффициент, учитывающий неровности местности; L— расстояние от водоисточника до пожара, м,

 

ТАБЛИЦА 4.8. ПОТЕРИ НАПОРА В ОДНОМ ПОЖАРНОМ РУКАВЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДЛИНОЙ 20 м  
Диаметр рукава, мм
   
Схема боевого развертывания Потери напора в рукаве, м Схема боевого развертывания Потери напора в рукаве, м
прорезиненном непрорезиненном прорезиненном непрорезиненном
Один ствол Б 0,5 10,2 Один ствол Б 0,2 0,4
То же, А 1,9 4,2 То же, А 0,8 1,6
Два ствола Б 1,9 4,2 Два ствола Б 0,8 1,6
Три» Б 4,2 9,5 Три» Б. 1,9 3,8
Один ствол А и один ствол Б   4,2   9,5 Один ствол А и один ствол Б   1,9   3,8
Два ствола Б и один ствол А   7,8   17,6 Два ствола Б и один ствол А   3,3   6,6

Примечание. Показатели таблицы даны при напоре у ствола 40 м и расходе воды из ствола А с диаметром насадка 19 мм -7,4 л./с, а сдиаметром насадка 13 мм. – 3,7 л.с

ТАБЛИЦА 4.9. ПОТЕРИ НАПОРА В ОДНОМ РУКАВЕ ПРИ ПОЛНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОДЫ

Диаметр рукава, мм Расход воды, л/с     Потери напора в одном рукаве, м
прорезиненном непрорезиненном
  10,2 17,1 23,3 40,0 15,6 10,2 8,2 6,0 31,2 20,4 16,4 -

Пример 1. Определить потери напора в магистральной линии из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм, от которой поданы три ствола Б с диаметром насадков 13 мм, если расстояние от места пожара до водоисточника составляет 280 м.







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 2770. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия