НПБ 26-2000 сторінка 3 з 4
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.
-
Коэффициенты формулы (1) определяются следующим образом.
-
Коэффициент, учитывающий утечки ГОС из сосудов через неплотности в запорной арматуре и неравномерность распределения ГОС по объему защищаемого помещения:
-
К і =1,05
-
Коэффициент, учитывающий потери ГОС через негерметичности помещения:
К2 =1,5- Ф(С„, g)• 8• t„од• 4н (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
zocотносительная 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.
-
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
нt • j • С
t под JF
определяется по формуле:
(12)
D Рт = Ра
1 + 1
7 • Ра • Рво
(
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
(С 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
-
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.
-
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.
-
При локальном пожаротушении по объему следует использовать двуокись углерода и хладоны.
-
Массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет 6 кг/м3.
-
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
-
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.
-
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.
-
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 |
-
Среднее давление в магистральном трубопроводе в точке ввода его в защищаемое помещение:
р3 (р4) = 2 + 0,568- ln(1 - 2• 10. .•" • l2 ), (4)
di5,25 • k4
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.
-
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.
-
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)
-
Количество насадков X 1 определяется по формуле:
(9)
-
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’1 ■ 0С-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 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?