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: 2769. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

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

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия