Т. „

Р1 = р о ' ' К з,

Тм

где ро - плотность паров ГОС при температуре Т0=293 К (20 ° С) и атмосферном давлении 0,1013 МПа;

Тм - минимальная эксплуатационная температура в защи­щаемом помещении, К;

Сн - объемная концентрация ГОС, % об.

Значения огнетушащих концентраций ГОС (Сн), для раз­личных видов горючих материалов приведены в приложении 4.

К 3 - поправочный коэффициент, учитывающий высоту рас­положения объекта относительно уровня моря (таблица 2 при­ложения Е);

Остаток ГОС в трубопроводах (Мтр) определяется для АУГП, у которых отверстия насадков расположены выше рас­пределительных трубопроводов.

M тр =V тр • р гос - остаток ГОС в трубопроводах, кг (5)

где Утр - объем трубопроводов АУГП от ближайшего к ус­тановке насадка до конечных насадков, м3;

р гос - плотность остатка ГОС при давлении, которое имеет­ся в трубопроводе после окончания истечения расчетной мас­сы ГОС в защищаемое помещение.

Мб • n - произведение остатка ГОС в батарее (модуле) (Мб) АУГП, который принимается по ТД на изделие, кг, на количест­во (n) батарей (модулей) в установке;

В помещениях, в которых при нормальном функционирова­нии возможны значительные колебания объема (склады, хра­нилища, гаражи) или температуры, необходимо в качестве рас­четного объема использовать максимально возможный объем с учетом минимальной температуры эксплуатации помещения.

Примечание - Значение Сндля горючих материалов, не приведенных в приложении Г, объемная огнетушащая концен­трация равна объемной минимальной огнетушащей концен­трации, умноженной на коэффициент безопасности 1,2.

  1. Коэффициенты формулы (1) определяются следующим образом.

    1. Коэффициент, учитывающий утечки ГОС из сосудов через неплотности в запорной арматуре и неравномерность распределения ГОС по объему защищаемого помещения:

К і =1,05

  1. Коэффициент, учитывающий потери ГОС через негерметичности помещения:

К2 =1,5- Ф(С„, g)• 8• t„од• (6)где Ф(СН, g) - функциональный коэффициент, зависящий от нормативной объемной концентрации - Сн и отношения молекулярных масс воздуха и ГОС - g, м0,5 • с-1. Коэффициент Ф(СН, g)определяется по формуле:

1,75, q0,5


Ф(СН , g ) = Т

[(1 + q)1/3 + (1 -, • q)


2/3


1,5


(7)



me

где g = - отношение молекулярных масс воздуха и ГОС;

m

q = 0,01 С^ g

zoc

относительная массовая концентрация ГОС;

- параметр негерметичности помещения, м-1,

где S F н - суммарная площадь негерметичности, м2 ;

Н - высота помещения, м.

Численные значения коэффициента Ф(СН, g) приведены в справочном приложении Ж, таблицы 3 - 6.

  1. Время выпуска в защищаемое помещение расчетной массы ГОС, предназначенной для тушения пожара, не должно превышать величину, равную:

t под < 10 с, для модульных АУГП, применяющих в качестве ГОС хладоны и шестифтористую серу;

tпод< 15 с, для централизованных АУГП, применяющих в качестве ГОС хладоны и шестифтористую серу;

t

(8)

под < 60 с, для АУГП, применяющих в качестве ГОС двуокись углерода.

1



Мг = К,- р,- (Q- tпод + Vр )• In(-100-)

100 — с н


(9)


где Q - объемный расход воздуха, удаляемый вентиляцией из помещения, м3 • с-1

4. Максимальное избыточное давление при подаче газовых составов с негерметичностью помещения:


Мг

S F н < . 0, 0,5

t под JC н


(10)


где j = 42 кг м-2• с-1 (% об.)-0,5 определяется по формуле:


f-С--)

1100 — С J X. н У


• Р

а или Р т = Ра + D Р т,

(11)


а с негерметичностью помещения:


У F > М

нtjС
t под JF

определяется по формуле:


(12)


D Рт = Ра


1 + 1

7 • РаРво


(

Мг


п 3,5


(13)



5. Время выпуска ГОС зависит от давления в баллоне, вида ГОС, геометрических размеров трубопроводов и насадков. Время выпуска определяется при проведении гидравлических расчетов установки и не должно превышать величины, указанной в пункте 2 приложения В.


Приложение Г

Таблица 1. Объемная огнетушащая концентрация хладона 125 (С 2F5 H) при t= 200 С и Р=0,1 МПа.

Наименование горючего материала

Огнетушащая концентрация, Сн объемная массовая % об. кг- м-3

Этанол

11,7

0,61

н - Гептан

9,7

0,50

Вакуумное масло

9,5

0,49

Хлопчатобумажная ткань

15,3

0,80

ПММА

10,1

0,52

Органопластик ТОПС-3

10,5

0,54

Текстолит В

6,9

0,36

Резина ИРП-1118

7,3

0,41

Ткань капроновая П - 56П

9,7

0,50

Целлюлоза (бумага, древесина)

14,4

0,78




Таблица 2. Объемная огнетушащая концентрация шестифтори­стой серы (SF 6) при t=200 С и Р=0,1 МПа.

Наименование горючего

Огнетушащая концентра-

материала

ция, Сн объемная массовая


% об кг- м-3

н - Гептан

10,0

6,50

Ацетон

10,8

0,70

Трансформаторное масло

7,2

0,47

ПММА

14,4

0,94

Этанол

14,4

0,94

Резина ИРП-1118

12,0

0,78

Хлопчатобумажная ткань

16,8

1,10

Текстолит В

6,0

0,38

Целлюлоза (бумага, древесина)

19,2

1,15



Таблица 3. Объемная огнетушащая концентрация двуокиси

углерода (СО 2) при t=200 С и Р=0,1 МПа.

Наименование горючего

Огнетушащая концентрация,

Материала

Сн объемная массовая % об


кг- м-3

н - Гептан

30,0

0,58

Этанол

33,0

0,60

Ацетон

29,0

0,53

Толуол

25,0

0,46

Керосин

30,0

0,55

ПММА

32,0

0,58

Резина ИРП-1118

28,0

0,53

Хлопчатобумажная ткань

40,0

0,73

Текстолит В

25,0

0,46

Целлюлоза (бумага, древесина)

39,0

0,71




Таблица 4. Объемная огнетушащая концентрация хладона 318Ц

4F8 Ц) при t=200 С и Р=0,1 МПа.

Наименование горючего материала

Нормативная огнетушащая концентрация, Сн объемная массовая % об кг- м-3

н - Гептан

7,5

0,64

Этанол

7,8

0,66

Ацетон

7,2

0,61

Керосин

7,2

0,61

Толуол

5,5

0,47

ПММА

7,8

0,66

Резина ИРП-1118

7,0

0,59

Целлюлоза (бумага, древесина)

9,0

0,76

Г етинакс

7,7

0,65

Пенополистирол

5,0

0,60

Приложение Д

Общие требования к установке локального пожаротушения

  1. Установки локального пожаротушения по объему при­меняются для тушения пожара отдельных агрегатов или обору­дования в тех случаях, когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически не­целесообразно.

  2. Расчетный объем локального пожаротушения опреде­ляется произведением площади основания защищаемого агре­гата или оборудования на их высоту. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на 1 м.

  3. При локальном пожаротушении по объему следует ис­пользовать двуокись углерода и хладоны.

  4. Массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет 6 кг/м3.

  5. Время подачи ГОС при локальном тушении не должно превышать 30 с.Приложение Е

Методика расчета диаметра трубопроводов и
количества насадков для установки низкого давления
с двуокисью углерода

  1. Среднее (за время подачи) давление в изотермической емкости р m, МПа, определяется по формуле:

р m = 0,5- (р 1 +р 2), (1)

где р 1 - давление в емкости при хранении двуокиси углерода, МПа;

р2 - давление в емкости в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода, МПа, определяется по рисунку 1.

  1. Средний расход двуокиси углерода Q m, кг/с, определя­ется по формуле:

Qm =- (2)

t где m - масса основного запаса двуокиси углерода, кг;

t - время подачи двуокиси углерода, с, принимается по пункту 2 приложения В.

  1. Внутренний диаметр магистрального трубопровода di, м, определяется по формуле:

di = 9,6- IO-3 • (k/2- Qm- li)0,19, (3)

где k 4- множитель, определяется по таблице 1;

11 - длина магистрального трубопровода по проекту, м.

Таблица 1

р m, МПа

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,4

Множитель k 4

0,68

0,79

0,85

0,92

1,0

1,09



  1. Среднее давление в магистральном трубопроводе в точке ввода его в защищаемое помещение:

р3 (р4) = 2 + 0,568- ln(1 - 2• 10. .•" • l2 ), (4)

di5,25k4

где 12- эквивалентная длина трубопроводов от изотерми­ческой емкости до точки, в которой определяется давление, м:



І2 = І1+69- di1'25 e 1, (5)

где e 1 - сумма коэффициентов сопротивления фасонных частей трубопроводов.

  1. Среднее давление:

р m = 0,5- (рз + р4), (6)

где р 3 - давление в точке ввода магистрального трубопро­вода в защищаемое помещение, МПа;

р 4 - давление в конце магистрального трубопровода, Мпа.

  1. Средний расход через насадок Q m, кг/с определяется по формуле:

Qm = 4,1- 1Q-3- m• k5 • Аз ;exp(1,76• Pm) (7),

где m - коэффициент расхода через насадок;

А3 - площадь выпускного отверстия насадка, м; k5 - коэффициент, определяемый по формуле:

k5= 0,93 +


0,3

1,025 - 0,5 • pm


(8)



  1. Количество насадков X 1 определяется по формуле:

(9)

  1. Внутренний диаметр распределительного трубопровода d’i, м, рассчитывается из условия:

... I—

d

(10)

i > 1,4- dTXT,

где d - диаметр выпускного отверстия насадка

.



Рисунок 1. График для определения давления в изотер­мической емкости в конце выпуска расчетного количества дву­окиси углерода



Примечание 7. Относительная масса двуокиси углерода т4 определяется по формуле:

т4 =

т 5

где т5 - начальная масса двуокиси углерода, кг.



Приложение Ж

Таблица 1. Основные теплофизические и термодинамические свойства хладона 125 (С2F5H), шестифтористой серы (SF6), двуокиси углерода (СО 2) и хладона 318Ц (С 4F8 Ц).

Наименование

Единица измерения

C2F5H

SF6

СО2

C4F8Ц

Молекулярная масса

а.е.м.

120,20

146,05

44,01

200,03

Плотность паров при Р=1 атм и t=200C

_ -3

кг- м 3

5,208

6,474

1,880

8,438

Температура кипе­ния при 0,1 МПа

0С

-48,50

-63,60

-78,50

6,00

Температура плавления

0С

-102,8


-56,40

-41,4

Критическая температура

0С

66,0

45,55

31,20

115,22

Критическое давление

МПа

3,59

3,81

7,28

2,7

Плотность жидкости при Ркри ^ко

_ -3

кг- м 3

571,0

725,0

468,0

616,0

Удельная теплоемкость жидкости

кДж- кг’- 0С-1 ккал- кг-1- 0С - і

1,260

0,301

0,578

0,138

1,30 0,311

1,099

0,263

Удельная тепло­емкость газа при Р=1 ат. и t=250C

кДж- кг-1- 0С -1 ккал- кг-1 ’ С -1

0,800

0,191

0,720

0,172

0,846

0,202

0,816

0,195

Скрытая теплота парообразования

кДж- кг ккал- кг

164,7

39,34

43,00

10,27

547,6

130,8

7,56

1,81

Коэффициент теплопровод­ности газа

Вт- м’10С-1 ккал- м’1- с-0С-1

0,0651

1,56- 10’

5

0,1164 2,78- 10 - 5

0,0140 3,35- 10­6

0,0118 2,78- 10­6

Динамическая вязкость газа

кг- м-1 • с-1


1,55- 10’5



Наименование

Единица измерения

C2F5H

SF6

СО2

C4F8Ц

Относительная диэлектрическая постоянная, при Р=1ат и t =250С

e' (eвзд)

0,955

2,60


1,0034

Парциальное давление паров

МПа

1,371

1,53


0,227

при t=200C