УДК 614.84
Зырянов С.С.
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России (г. Санкт-Петербург, Россия)
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: системы пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях играют ключевую роль в обеспечении безопасности. Древесина, как легковоспламеняющийся материал, требует особого внимания к противопожарным мерам. Основными источниками пожара на таких предприятиях являются пыль, остатки древесины, а также процессы резки и сушки.
Ключевые слова: автоматическая система, пожаротушение, спринклерный ороситель, объект, проект.
ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» является крупнейшим предприятием деревообрабатывающей отрасли Свердловской области. Продукция комбината: фанера клееная и древесностружечные плиты, -пользуется широким спросом на внутреннем и международном рынках [3].
Наиболее крупными и пожароопасными корпусами является деревомодельный корпус (далее - ДМК). В здании МДК в качестве проектируемой конструкции был выбран спринклерный ороситель «Аквамастер-Горизонт» (рис. 2) [3].
1661
Рисунок 2. Спринклерный ороситель «Аквамастер-Горизонт»
Исходя из обзора конструкций и технических характеристик существующих подобных оросителей ТРВ, для установки и испытания было выбрано давление 0,5 МПа.
Исходя из критерия, заложенного в методе (значение фактической площади орошения соответствует данной конструкции модели, если R < 0,5 и N < 2) был сделан анализ полученных результатов, позволивший сделать следующие выводы:
- максимальная защищаемая площадь для рассматриваемых моделей не превосходит 9 м2,
- соотношение диаметров рабочей поверхности и выходного отверстия следует выбирать в следующем диапазоне Dр.п. = [О вых - 0,8, О вых -0,4],
- О вых^ = 7,2 мм при P = 0,5 Мпа [3],
- наилучшим вариантом с точки зрения соотношения расхода воды и значений критериев метода является Dвых = 5 мм при Dp.н. = (4,4, 4,6, 4,8).
В результате анализа особенностей конструкции оросителя были выбраны 3 соотношения параметров, представленные в табл. 1.
1662
Таблица 1. Параметры вариантов моделей оросителя.
№ варианта Э вых, мм Эр.н., мм Sзащ, м Э ср, мкм Р, МПа
1 5 4,5 9 105 0,5
2 6 5,5 9 115 0,5
3 7 6,0 9 120 0,8
Для разработки принимаем вариант № 3, так как для такой площади здания ДМК он наиболее эффективен и целесообразен, ввиду своих технических характеристик.
Расчет ведется с учетом работы всех оросителей на минимальной площади спринклерной АУП равной не менее 90 м2 (таблица 5.1 [2]).
Определяем требуемый расход воды через диктующий ороситель:
0Греб- = 1н • ¥с = 0,32 • 12 = 3,84 л/с где 1н - нормативная интенсивность орошения, л/(с • м2) (таблица 5.2
[2]),
¥с - проектная площадь орошения спринклером, м2. Расчетный расход воды через диктующий ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади, определяется по формуле:
= 10К^Р
где К - коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации на изделие, л/(с • МПа0,5), Р - давление перед оросителем, МПа.
Выбираем спринклерный ороситель «Аквамастер-горизонт» ё=20 мм. Определяем расход воды через диктующий ороситель:
1663
м2.
41
= 10 • 1,27-^0,25 = 6,35 л/с, = Q
факт. ор.
-гт /^треб.__пфакт.
Проверка условия: Цр < Цчр
О^р6' = 3,84 л/с < О0фр,кт' = 6,35 л/с => условие выполняется. Определяем число оросителей, участвующих в гидравлическом расчете:
_ Qзд _ 2850 _
пор. = ~7Шощ. = 13 7 = 208 шт.
1 ор . ,
где Qзд - площадь защищаемая, м2,
факт.
- площадь, защищаемая одним оросителем (паспортные данные)
Таким образом на защиту 1 этажа здания ДМЦ нам потребуется 208 оросителей «Аквамастер-горизонт».
Выбираем узел управления спринклерный воздушный - УУ-С 100(150)/1,2 Вз-ВФ с коэффициентом потерь напора 0,004.
Минимальный напор в автоматическом водопитателе:
Нав = Н1 + 7 + 15
где Н1-напор у диктующего оросителя, м.в.с., Ъ - геометрическая высота от оси насоса, до уровня оросителей, м, 7= 6м (высота помещения) + 2 м (уровень пола насосной ниже) = 8м, 15 - запас на работу установки до включения резервного насоса.
Нав = 25 + 8 + 15 = 48 м. в. с.
Для поддержания давления автоматического водопитателя выбираем жокей-насос CR 5-10 с напором 49,8 м.в.с.
1664
Согласно получившихся данных подбираем насос для автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой - центробежный насос Д, серии Д320-50, с мощностью электродвигателя 160 кВт. При расчете автоматической системы тушения тонкораспыленной водой получили что нам потребуется 208 оросителей «Аквамастер-Горизонт», узел управления спринклерный воздушный - УУ-С 100(150)/1,2 Вз-ВФ, центробежный насос Д, серии Д320-50.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
3. Система водяного пожаротушения /Шилова В.Е. // Издательство: «Пожарная наука». Москва. 2017. - 73 с
Kalyatsky P.N.
St. Petersburg State University of Ministry of Emergency Situations of Russia (St. Petersburg, Russia)
FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS OF WOODWORKING ENTERPRISES
Abstract: fire extinguishing systems in woodworking enterprises play a key role in ensuring safety. Wood, as a flammable material, requires special attention to fire protection measures. The main sources of fire in such enterprises are dust, wood residues, as well as cutting and drying processes.
Keywords: automatic system, fire extinguishing, sprinkler, object, project.
1665