Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Определение параметров водопитателей и дополнительных агрегатов. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
1. Определение параметров основного водопитателя. Выбор основного водопитателя осуществляется на основании сопоставления характеристик водопроводной сети ( ) и результатов гидравлического расчета распределительной сети ( ). Расход наружной водопроводной сети больше расчетного расхода установки, т.е. , 50 л/с > 46, 7л/с, исходя из этого пожарный резервуар не требуется. Давления наружной водопроводной сети недостаточно для расчетного давления основного водопитателя, поэтому требуется устройство насосной станции пожаротушения для повышения давления. На основании вышесказанного, функция основного водопитателя будет выполнять водопроводная сеть и пожарные насосы. 1. Потери давления в узле управления определим по формуле (2.30): На основании диаметра питающего трубопровода выбираем спринклерный водозаполненный узел управления УУ – С150/1.6 В– ВФ.04 «Прямоточный-150» с коэффициентом гидравлических потерь . 2. Пьезометрическое давление определим по формуле (2.31)[8]: 3. Требуемое давление основного водопитателя определим по формуле (2.29)[8]:
4. Расчетное давление насоса, определяется по формуле (2.32)[8]: Результаты расчетов и определение параметров основного водопитателя приведены в таблице 2. Параметры основного водопитателя Таблица 2.
Скорость движения воды во всасывающем трубопроводе определяем по формуле (2.33)[8]:
При DN 250 всасывающего трубопровода скорость движения воды не превышает допустимых значений. Перед насосом устанавливается переход DN250 – DN65. Скорость движения воды в напорном трубопроводе определяем по формуле (2.33):
При DN150 напорного трубопровода скорость движения воды не превышает допустимых значений. После насоса устанавливается переход DN150 – DN50. Диаметры трубопроводов и переходы обозначены на схеме приложения В. 3. Определение параметров автоматического водопитателя. Автоматический водопитатель – водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления[6]. Таким образом, автоматический водопитатель должен поддерживать необходимое давление в дежурном режиме в определенном диапазоне в целях защиты АУВП от ложного срабатывания (поступления сигналов «Пожар» дежурному персоналу, пуска пожарных насосов) при перепадах температур и незначительных утечках. 1. По формулам (2.35)[8] определим давление в дежурном режиме: Согласно получившимся расчетным данным выбираем в качестве автоматического водопитателя жокей – насос CR 3– 12 с напором 57, 1 м, мощностью электродвигателя 1, 1 кВт и мембранный бак NG 50, объемом 50 м³.
4. Определение параметров дренажного насоса. 1. Определим по исходным данным площадь насосной станции: S=5× 6=30 м². 2. Определим по формуле (2.36)[8] требуемую производительность дренажного насоса:
На правах проектировщика и расчета выбираем дренажный насос «ФН Джилекс 255/11» с производительностью 15, 3
Автоматизация АУВП Автоматизация выполняется на основании технических решений, принятых при разработке технологической части АУВП, и должна соответствовать аксонометрической схеме. Описание автоматизации АУВП представлена в таблице 3, а так же принцип работы установки, описанный в разделе 6, соответствует рассматриваемому выше варианту и дополнительно включат в себя автоматизацию и принцип работы устройств для поддержания давления воздуха в питающем трубопроводе ыоздушной спринклерной установки. Автоматизация выполнена с применением оборудования «Посейдон».
Описание автоматизации АУВП Таблица 3
Принцип работы АУВП Дежурный режим Питающий и распределительные трубопроводы в дежурном режиме заполнены воздухом под давлением 0, 25 МПа. Подводящий трубопровод заполнен водой под давлением 0, 6 МПа. Все задвижки и вентили на всасывающем, напорном, подводящем и питающем трубопроводах открыты и опломбированы (за исключением вентилей для слива воды). Всасывающие полости насосов заполнены водой. При падении давления воЗДУХА (при незначительных утечках) в питающем и распределительном трубопроводах на 0, 1 МПа (до 0, 15 МПа) контакты НМР № 7 замыкаются, сигнал поступает на ППУ «Посейдон-Н-СП-Г» № 2, затем на ШКП-4, который коммутирует напряжение питания на электродвигатель компрессора для повышения давления воздуха в питающем и распределительном трубопроводе. При достижении в системе давления 0, 25 МПа контакты НМР № 8 замыкаются, сигнал поступает на ППУ «Посейдон-Н-СП-Г» № 2, затем на ШКП-4, который отключает электропитание электродвигателя компрессора. При падении давления воды (при незначительных утечках) в подводящем трубопроводе на 0, 1 МПа (до 0, 5 МПа) контакты НМР № 3 замыкаются, сигнал поступает на ППУ, затем на ШКП-4, который коммутирует напряжение питания на электродвигатель жокей - насоса для повышения давления воды в подводящем трубопроводе. При достижении в системе давления 0, 6 МПа контакты НМР № 4 замыкаются, сигнал поступает на ППУ, затем на ШКП-4, который отключает электропитание электродвигателя жокей - насоса.
Рабочий режим При пожаре от теплового воздействия происходит разрушение теплового замка спринклерного оросителя. Воздух, находящийся под давлением выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверствие спринклерного оросителя, ороситель вскрывается. Давление в распределительном и питающем трубопроводе падает. При падении давления в питающем и распределительном трубопроводах до 0, 05 МПа за счёт разности давления в питающем трубопроводе и подводящем трубопроводах открывается клапан узла управления. При открытии клапана узла управления вода поступает в питающий и распределительный трубопроводы, а также в сигнальный трубопровод на котором расположен сигнализатор давления универсальный (СДУ). Контакты СДУ замыкаются, сигнал об открытии клапана УУ поступает на приемно-контрольный прибор «Посейдон-Н-ПДП8». В результате чего давление в питающем трубопроводе резко падает и при понижении давления до 0, 3 МПа контакты НМР № 1, 2 замыкаются, сигнал «пожар» поступает на ППУ, а затем на ШКП-110 который коммутирует напряжение питания на электродвигатель ОПН для обеспечения расхода и давления воды в рабочем режиме. Если ОПН запустился, то контакты НМР №5, размещенного на напорном трубопроводе ОПН, замыкаются, сигнал «ОПН работает» поступает на «Посейдон-Н-ПДП8». Если ОПН не запустился, то сигнал о запуске не поступает, ППУ «Посейдон-Н-ПДП8». передает сигнал на ШКП-110, который коммутирует напряжение питания на электродвигатель РПН для обеспечения расхода и давления воды в рабочем режиме. После пожара Осуществляется слив воды из распределительной сети, техническое обслуживание установки, замена спринклерных оросителей. Внештатные ситуации 1.Защита от сухого хода насосов: При падении давления в водопроводной сети ниже 0, 05 Мпа контакты НМР №6 замыкаются, сигнал поступает на«Посейдон-Н-СП-Г» №1, затем на ШКП-4, которые отключают электропитание электродвигателей насосов. 2. Для удаления воды из заглубленного помещения насосной станции пожаротушения при аварийном затоплении дренажный насос и датчики уровня установлены в дренажном приямке. При затоплении дренажного приямка и достижении верхнего уровня сигнал от датчика уровня поступает на ПКП, ППУ, ШКП-4, который коммутирует напряжение питания на электродвигатель дренажного насоса. При удалении воды уровень воды понижается и при достижении нижнего уровня сигнал от датчика уровня поступает на ПКП, ППУ, ШКП-4, который отключает электропитание электродвигателя дренажного насоса. 7. В случае затопления помещения насосной станции пожаротушения и достижения уровнем воды электродвигателей OПH и РПН сигнал от датчика уровня поступает на ППКП, ППУ, затем на ШКП-110, который отключает электропитание электродвигателей ОПН и РПН. 8. Перечень оборудования и материалов Перечень оборудования и материалов для проектируемой установки водяного пожаротушения представлен в таблице 4. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-22; Просмотров: 1238; Нарушение авторского права страницы