Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа

Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа




































Главная

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения

Обоснования необходимости автоматической противопожарной защиты помещения. Гидравлический расчет водяной спринклерной установки пожаротушения, трассировка трубопроводов, описание принципа работы основных узлов и рекомендации по организации надзора.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


по теме «Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения»
1. Краткий анализ пожарной опасности защищаемого помещения
2. Обоснования необходимости вида автоматической противопожарной защиты помещения
3. Выбор автоматической установки пожаротушения
4. Гидравлический расчет водяной спринклерной установки пожаротушения
4.1 Выбор нормативных данных для расчета и выбор оросителей
5. Выбор оборудования установки и описание принципа работы основных узлов
6. Принцип работы установки в дежурном режиме и при пожаре
7. Рекомендации по организации надзора за установкой на защищаемом объекте
автоматическая пожарная защита гидравлический
Установка автоматического пожаротушения предназначена для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, а также защиты от пожара людей и материальных ценностей.
В обязательном порядке системами автоматического пожаротушения оборудуются серверные комнаты, архивы и другие помещения для хранения и обработки информации, автостоянки закрытого типа (подземные и надземные при 2-х этажах и выше), а также складские помещения, торговые залы, ремонтные мастерские и другие, производственные и непроизводственные помещения, в зависимости от занимаемой ими площади и характера хранимых материалов.
В случае необходимости оснащения объекта системой автоматического пожаротушения заказчику (собственнику) предстоит сделать выбор фирмы-инсталлятора и конкретной автоматической установки пожаротушения (водяного пожаротушения, газового пожаротушения, порошкового пожаротушения и т.д.). Для того, чтобы совершить правильный выбор автоматической системы пожаротушения для своего объекта ему необходимо располагать элементарными представлениями об установках автоматического пожаротушения, их достоинствах, недостатках и ограничениях к применению на тех или иных объектах, а также о важности самого серьезного отношения к выбору фирмы-инсталлятора.
1. Краткий анализ пожарной опасности защищаемого помещения
Помещение представляет собой столярный цех, размеры которого 48Ч30Ч6 метров. Помещение столярного цеха (категория «В1») расположено в отдельном здании температурные пределы в нем более +5. Основным вид пожарной нагрузки является древесина.
Помещение столярного цеха (категория «В1») расположено в отдельном здании относится к классу пожароопасной зоны П-IIа (ПУЭ. 7.4.4).
Характерными признаками пожара будут являться: пламенное горение, быстрое повышение температуры в помещении, высокая плотность и токсичность дыма, быстрое заполнение объема помещения продуктами горения и быстрое распространение пламени.
Согласно СП 5.13130.2009 (Приложение Б) столярный цех относится ко 2 группе помещений по степени опасности развития пожара.
Согласно СП 3.13130.2009 (Таблица 1, 2) тип СОУЭ 1, столярный цех должен предусматривать тип систем оповещения - звуковой.
2. Обоснование необходимости вида автоматической противопожарной защиты помещения
СП 5.13130.2009. Приложение А «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» настоящий свод правил устанавливает основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализацией (АУПС).
Наряду с настоящим сводом правил необходимо руководствоваться стандартами, предусмотренными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности, предусмотренными статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и утвержденными в установленном порядке.
Согласно СП 5.13130.2009 (Таблица А.3 п.5) помещение столярного цеха подлежит защите АУПТ и АУПС.
Необходимость установки обуславливаются также тем, что пожар может привести к значительному материальному ущербу, большой удельной пожарной нагрузки в помещении.
3. Выбор автоматической установки пожаротушения
Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяются организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований приложения А «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (СП 5.13130.2009).
Таким образом на правах проектировщика в столярном цехе устанавливаем спринклерную установку водяного пожаротушения. В зависимости от температуры воздуха на складе электротоваров в сгораемой упаковке спринклерную установку водяного пожаротушения принимаем водонаполненную, так как температура воздуха в столярном цехе более + 5°С (п. 5.2.1. СП 5.13130.2009).
Огнетушащим веществом в спринклерной установке водяного пожаротушения будет являться вода (справочник Баратова А.Н.).
4. Гидравлический расчет водяной спринклерной установки пожаротушения
4.1 Выбор нормативных данных для расчета и выбор оросителей
Гидравлический расчет ведется с учетом работы всех оросителей на минимальной площади спринклерной АУП равной не менее 90 м 2 (таблица 5.1 (СП 5.13130.2009)).
Определяем требуемый расход воды через диктующий ороситель:
где - нормативная интенсивность орошения, (таблица 5.2 (СП 5.13130.2009));
- проектная площадь орошения спринклером, .
1. Расчетный расход воды через диктующий ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади, определяется по формуле:
где К - коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации на изделие, ;
На правах проектировщика выбираем спринклерный водяной ороситель модели ESFR d=20 мм.
Определяем расход воды через диктующий ороситель:
Определяем число оросителей, участвующих в гидравлическом расчете:
4.2 Размещение оросителей в плане защищаемого помещения
1. Диаметр трубопровода на участке L 1-2 назначает проектировщик или определяется по формуле:
- скорость движения воды в трубопроводе, .
По таблице В.2 приложения В «Методика расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности» (СП 5.13130.2009) принимаем номинальный диаметр трубопровода равный 50 мм, для стальных водогазопроводных труб (ГОСТ - 3262 - 75) удельная характеристика трубопровода равна .
1. Потери давления Р 1-2 на участке L 1-2 определяется по формуле:
где - суммарный расход ОТВ первого и второго оросителя, ;
- длина участка между 1 и 2 оросителем, ;
- удельная характеристика трубопровода, .
2. Давление у оросителя 2 определяется по формуле:
8. Диаметр трубопровода на участке L 2- а составит:
9. Потери давления Р 2 -а на участке L 2 -а составят:
11. Расчетный расход на участке между 2 и точкой а будет равен:
12. Для левой ветви рядка I (рисунок 1, секция А) требуется обеспечить расход при давлении . Правая ветвь рядка симметрична левой, поэтому расход для этой ветви тоже будет равен , а следовательно, и давление в точке а будет равно .
13. Расход воды для ветви I составит:
14. Рассчитаем коэффициент ветви по формуле:
15. Диаметр трубопровода на участке L а-в составит:
16. Обобщенная характеристика ветви I определяется из выражения:
17. Потери давления Р а-в на участке L а-в составят:
19. Расход воды из ветви II определяют по формуле:
20. Расход воды из ветви III определяют по формуле:
21. Расход воды из ветви IV определяют по формуле:
22. Рассчитаем коэффициент рядка по формуле:
25. Определяется требуемое давление пожарного насоса по формуле:
где - требуемое давление пожарного насоса, ;
- потери давления на горизонтальных участках трубопровода,;
- потери давления на горизонтальном участке трубопровода с - c т , ;
- потери давления на вертикальном участке трубопровода БД , ;
- потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д ), ;
- местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах), ;
- давление у диктующего оросителя, ;
- пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью пожарного насоса), ;
- давление на входе пожарного насоса, ;
26. Потери давления на горизонтальном участке трубопровода с - c т составят:
27. Потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ составят:
где - расстояние до насосной станции пожаротушения, ;
28. Потери давления на горизонтальном участке трубопровода БД составят:
29. Потери давления на горизонтальных участках трубопровода составят:
30. Местные сопротивления в узле управления составят:
31. Местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах) определяется по формуле:
где - коэффициент потерь давления соответственно в спринклерном узле управления, (принимается индивидуально по технической документации на узел управления в целом);
- расход воды через узел управления, .
32. Местное сопротивление в узле управления составит:
Выбираем узел управления спринклерный воздушный - УУ-С100/1,2Вз-ВФ.О4-01 ТУ4892-080-00226827-2006* с коэффициентом потерь напора 0,004.
33. Требуемое давление пожарного насоса составит:
34. Требуемый напор пожарного насоса составит:
условие не выполняется, т.е. требуется установка дополнительного резервуара.
36. Согласно получившихся данных подбираем насос для АУПТ - центробежный насос 1Д, серии 1Д250-125, с мощностью электродвигателя 152 кВт.
37.Определяем запас воды в резервуаре:
Q вод.сети - расход водопроводной сети, л/с;
Расчет автоматического водопитателя
Минимальный напор в автоматическом водопитателе:
где Н 1 -напор у диктующего оросителя, м.в.с.;
Z-геометрическая высота от оси насоса, до уровня оросителей, м;
Z= 6м (высота помещения) + 2 м (уровень пола насосной ниже) = 8м;
15-запас на работу установки до включения резервного насоса.
Для поддержания давления автоматического водопитателя выбираем жокей-насос CR 5-10 c напором 49,8 м.в.с.
5. Выбор оборудования установки и описание принципа работы основных узлов
Автоматизация системы водяного пожаротушения
Наименование оборудования, изделия и материалов
Узел управления спринклерный воздушный
Комплект устройств для управления оборудованием системы автоматического водяного пожаротушения "СПРУТ-2"
Манометры с электрической сигнализацией предназначены для автоматической подачи сигнала, а в некоторых случаях для автоматического регулирования давления или блокировки.
Этот прибор обладает преимуществом перед манометром с контрольной стрелкой, что сразу после нарушения режима работы об этом дается сигнал на регулирующее устройство или обслуживающему персоналу.
По принципу действия этот прибор аналогичен техническим манометрам с пружиной, и такому прибору как счетчик газа, с той лишь разницей, что к нему добавлены специальные электрические контакты. Они могут быть установлены на любые деления шкалы. Некоторые конструкции приборов снабжены только одним контактом. Рабочая стрелка при помощи штифта ведет за собой рычажок с контактом, который, соприкасаясь с неподвижным контактом, замыкает электрическую цепь сигнального или регулирующего устройства.
Контактное устройство манометров рассчитано на питание, как от переменного, так и от постоянного тока. Наибольшее применяемое напряжение 380 В. Контакты рассчитаны на разрывную мощность до 10В.
Электроконтактные манометрические приборы типа ТМ-610 предназначены для измерения избыточного или вакуумметрического давления и дискретного управления электрическими цепями вспомогательных и регулирующих устройств.
Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора и при превышении номинального (порогового), значения происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи.
Электроконтактная приставка выполнена в виде пластиковой прозрачной оболочки, в которой размещена электроконтактная группа. Электроконтактная группа снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение установки).
Электроконтактная приставка монтируется на манометр вместо штатного стекла. Для центровки электроконтактной приставки относительно манометра в шкале манометра сделаны прорези.
Для более прочного электрического соединения в приставке используются контакты с магнитным поджатием. Магниты придают системе контактов скачковую характеристику, что обеспечивает надежную защиту контактов от воздействия электрической дуги и, соответственно, увеличивает максимальную разрывную мощность контактов.
Сигнализатор давления универсальный СДУ-М (мембранный)
Мембранный универсальный сигнализатор давления предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащих веществ в питающие трубопроводы установок водяного, пенного или газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств.
Может применяться как "тревожный" и управляющий выключатель давления водяного потока. Исполнение сигнализатора обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации. Имеет большой запас работоспособности - не менее 1000 циклов срабатывания. Корпус и вкладыш сигнализатора имеют антикоррозионное покрытие. Устойчив к воздействию окружающей среды с относительной влажностью до 98% при температуре 35 o С.
Давление срабатывания сигнализатора в пределах 0,02 - 0,06 (0,2 - 0,6) МПа (кгс/см 2 ).
Монтаж следует производить с применением уплотнительного материала (анаэробный герметик, лента ФУМ и т.п.).
Время срабатывания сигнализатора - не более 2 с.
Назначенный срок службы не менее 10 лет.
Также при проектировании и установке оборудования автоматического водяного пожаротушения используются:
Клапаны типа КЗС-65/100/150 прямоточный предназначен для запирания трубопроводов и пропуска воды к оросителям и оповещению о начале работы спринклерных, смешанных, а также дренчерных систем автоматического тушения пожара, устанавливается как вертикально, так и горизонтально.
Герметичность камеры управления, образованной крышкой и клапаном, обеспечивается мембраной.
В крышке клапана имеются два отверстия с трубной резьбой: одно из них служит для соединения камеры управления с побудительной системой, а второе, заглушенное пробкой, для спуска воздуха из камеры при пуске системы пожаротушения.
В корпусе клапана, в целях присоединения сигнального устройства, выполнено два отверстия с трубной резьбой, одно из которых заглушается пробкой. А также на входной части корпуса клапана имеется два отверстия с трубной резьбой для спуска воды из системы.
Для соединения с трубопроводами систем пожаротушения на корпусе клапана выполнены фланцы. Открытие клапана происходит автоматически (от побудительной системы) или вручную. Клапан позволяет приводить в действие системы пожаротушения из любого места, где имеется пусковое устройство.
Закрытие клапана достигается за счет разности площадей клапана и мембраны со стороны камеры управления и питающей камеры, давление в которых одинаково, поскольку они сообщаются между собой. Камера управления, кроме того, соединяется с побудительным трубопроводом, на котором устанавливаются оросители, краны ручного пуска или побудительные клапаны, которые удерживаются в закрытом положении тросовой системой.
При пожаре легкоплавкие замки разрушаются, побудительный трубопровод открывается, падает давление в камере управления, и клапан открывается, обеспечивая проход воды к оросителям и сигнальному устройству.
Средняя наработка на отказ не менее (циклов)
Температура окружающего воздуха (влажность)
Водосигнальные клапаны ВС 100, ВС 150 используются в спринклерных системах автоматического тушения пожара и предназначены для пропуска воды в спринклерную сеть и для автоматического приведения в действие сигнального устройства.
Водосигнальные клапаны изготавливаются двух видов с условным проходом:
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 10
Узел управления УУ-С10 0/1,2Вз-ВФ. О4-01 ТУ4892-080-00226827-2006*:
Узел управления - это совокупность устройств (трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей их срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения, предназначенных для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики.
Узел управления спринклерной воздушный (УУ) с клапаном мембранным универсальным КСД типа КМУ с условным проходом 100, 150 мм, предназначен для комплектации установок пожаротушения, осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках, выдает управляющий импульс для сигнала о срабатывании УУ и включении пожарного насоса.
УУ является элементом системы автоматического водяного пожаротушения, предназначенной для защиты объектов с температурой не ниже 5°С.
УУ представляет собой сборную конструкцию, состоящую из клапана мембранного универсального КСД тип КМУ, кранов, манометров, сигнализаторов давления универсальных (СДУ), патрубков. Соединение патрубков выполнено прочным герметиком.
При срабатывании оросителя спринклерного водяного (пенного) от воздействия очага пожара, давление воды в распределительном трубопроводе УУ и выходной полости клапана снижается, а так как выходная полость клапана соединена через отверстие с побудительным трубопроводом, то давление снижается и в побудительной магистрали. Повышенным давлением жидкость из рабочей камеры клапана отжимает мембрану побудительной камеры и жидкость перетекает в сигнальное отверстие. Давление в рабочей камере снижается и открывает затвор. От сигнального отверстия отходит трубопровод на котором установлены СДУ. Повышение давления воздействует на толкатель СДУ, контакты размыкаются, выдается электросигнал и УУ переходит в рабочий режим.
Клапан (К) 1 сигнальный спринклерный «Класс» является основным элементом УУ спринклерной водозаполненной системы. Клапан - нормально закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества при срабатывании спринклерного оросителя и выдачи управляющего гидравлического импульса.
Клапан обратный (КО) 2 препятствует сбросу давления в распределительном трубопроводе при его уменьшении в подводящем трубопроводе.
Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2)3 предназначены для отключения манометров при техническом обслуживании и проверке. Два сигнализатора давления (НР1, НР2)4 предназначены для выдачи сигнала при срабатывании УУ. Манометр (МН2) 5 предназначен для контроля давления в распределительном трубопроводе. Манометр (МН1) 6 предназначен для контроля давления в подводящем трубопроводе.
Кран (КН2) 7 предназначен для контроля (проверки) сигнализаторов давления при техническом обслуживании.
Кран (КН3) 8 предназначен для слива жидкости в дренаж из клапана и распределительного трубопровода (в дежурном режиме закрыт).
Кран (КН1)9 предназначен для закрытия и открытия сигнального отверстия при установке УУ в дежурный режим.
Камера задержки (КЗ) 10 в исполнении 02 устанавливается на линии сигнализаторов давления и предназначена для сведения к минимуму вероятности выдачи ложных сигналов, вызываемых резкими колебаниями давления источника водоснабжения.
Спускная трубка (Т) 11 предназначена, для слива жидкости в дренаж из сигнального отверстия, имеет сужение диаметром 3мм.
Спускная трубка (Т1) 12 предназначена для сброса воздуха из камеры задержки, имеет сужение диаметром 3мм.
Фильтр (Ф) 13 предназначен для предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засорения посторонними предметами в дежурном режиме.
Пробка 14 закрывает отверстие, предназначенное для подсоединения звукового гидравлического оповещателя.
При срабатывании спринклерного оросителя давление в распределительном трубопроводе и в полости над затвором снижается, жидкость под избыточным давлением во входной полости клапана открывает затвор, начинает движение жидкости по распределительному трубопроводу к оросителю, и по кольцевой канавке седла жидкость поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу стекает в дренаж. На пути стока жидкости в трубопроводе имеется сужение (диаметром 3мм), создающее дополнительное сопротивление жидкости и обеспечивающее необходимое давление для срабатывания сигнализаторов давления 4 (НР1, НР2). Сигнализаторы давления выдают сигналы для управления насосом и на пульт центрального наблюдения, УУ переходит в рабочий режим.
Ороситель модели ESFR -20 с плоской розеткой
Ороситель модели ESFR-20 с плоской розеткой могут применяться для защиты аналогичных складов и зданий высотой до 12,2 без внутристеллажных оросителей или с высотой до 13,7м с одним уровнем внутристеллажных оросителей что и оросители с К-фактором 202 (14,0) кроме складирования рулонов тканей, горючих жидкостей, аэрозолей и пенопластов.
Максимальная защищаемая площадь - 9,3 м 2 , а минимальная - 7,4 м 2 . Максимальное расстояние между оросителями на делительном трубопроводе или между распределительными трубопроводами составляет 3,7 м для зданий до 9,1 м высотой; для зданий выше 9,1 м, но не более 13,7 м. Минимальное расстояние между оросителями на распределительном трубопроводе между распределительными трубопроводами - 2,4 м.
Расположение оросителей должно быть таким, чтобы розетка находилась на расстоянии 360мм и минимум 100мм от перекрытия.
Требования по продолжительности подачи воды: 60 минут.
Оросители модели ESFR с К-фактором 242 (16,8) можно применять в смежных помещениях, прилегающих к складским, другие помещения подлежат защите автоматическими установками пожаротушения.
Для обеспечения полноценного водоснабжения установки пожаротушения могут использоваться следующие виды насосов :
Центробежные вертикальные многоступенчатые насосы CR являются многоцелевыми насосами, пригодными для различных областей применения, в которых требуются надежные и экономичные системы водоснабжения. Область применения насосов CR подача воды на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды, повышение давления в системах холодного и горячего водоснабжения системы орошения, моечные установки, фонтаны, системы водоподготовки, перекачивание умеренно-агрессивных жидкостей Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов CR выполнены из нержавеющей стали.
Напряжение 380/220 В Мощность 1,5 кВт,
Рабочая среда питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений, а также жидкости, химически неагрессивные к нержавеющей стали и материалу уплотнений.
корпус насоса, рабочие колеса - нержавеющая сталь AISI 316
основание насоса, фланцы - чугун EN-GJL-200
уплотнительное кольцо круглого сечения - EPDM или KFM
торцовое уплотнение вала - картриджевое ТС/графит, EPDM иди другое
Площадь насосной станции: 4Ч6=24 м 2
При слое воды 0,5 м объем воды составит 24Ч0,5=12 м 3 , при откачке за 1 час требуется дренажный насос с производительностью 12 м 3 /ч
Выбираем дренажный насос AR 12.40.06.1 c производительностью 20 м 3 /ч
Насосы 1Д250-125 - это чугунное, одноступенчатое, горизонтальное насосное оборудование, с рабочим колесом двухстороннего входа. Представляют собой центробежные насосы для перекачивания воды и сходных с ней по вязкости 36 сСт и химической активности жидкостей, температурой до +85 Гр.С, содержащих твердые включения до 0,05% по массе, размером до 0,2 мм.
Привод в насосных агрегатах осуществляют асинхронные общепромышленного исполнения электродвигатели со степенью защиты IP54 и 23.
Насосы комплектуются приточной частью, изготовленный из чугуна. Уплотнение вала насоса - сальниковое. Гидравлический затвор сальника обеспечивается посредством подвода жидкости к кольцу сальника по каналу в крышку насоса.
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания до 5,5 м.
Диаметр рабочего колеса насоса без обточки составляет 590 мм.
Давление на входе 0,3 МПа. Насос без обточки рабочего колеса комплектуется с электродвигателями 400квт и 1450 об/мин.
Насос с1Д250-125 с электродвигателем 152 квт:
Состав комплекта «Спрут-2» использованных в проекте
Прибор управления - предназначен для приема информации от 20 шлейфов и управления 10-ю устройствами. Алгоритмы и тактика управления задаются непосредственно с клавиатуры на лицевой панели ПУ. ПУ позволяют производить трансляцию управления от одного ПУ другому по интерфейсу RS-485.
Шкаф аппаратуры коммуникации - предназначен для:
- коммуникации силовых цепей: пожарных, спринклерных, дренчерных насосов; насосов дозаторов; жокей насосов; электрозадвижек; компрессоров; вентиляторов; насосов холодного, горячего водоснабжения; насосов циркуляции и подпитки отопления; дренажных насосов; реле сигнализации и управления;
- электропитания одно- и трехфазных нагрузок;
- коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР).
Прибор индикации - предназначен для:
- индикации в виде световых (светодиодных) сигналов состояния конкретного ПУ и подключенного к нему оборудования;
- дистанционного формирования команд «включения/отключения автоматики» устройств ПУ и «сброс ПУ».
Центральный прибор индикации - предназначен для:
- индикации, протоколирования состояния комплекта «Спрут-2» и подключенного к нему оборудования;
- дистанционного управления любыми устройствами, любого ПУ;
- удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485.
Прибор интеграции - предназначен для интеграции комплекта «Спрут-2» с ПК и оборудованием сторонних производителей. ПИН имеет 3 интерфейса: RS-485, USB, RS-232.
Автоматизация системы водяного пожаротушения
При разработке электрической схемы автоматической установки пожаротушения в курсовом проекте применяем комплектные сертифицированные шкафы аппаратуры коммуникации «Спрут-2».
Включение АУП (пуск насосов) должно осуществляться при срабатывании ЭКМ в напорной полости АУПТ. Кроме того, при выборе типа аппаратуры следует учитывать использование жокей-насоса.
Схема электроуправления должна позволить осуществлять автоматический запуск пожарных насосов при возникновении пожара, проводить наладочные работы, осуществлять непрерывный контроль сигнального клапана и отдельного оборудования. При пожаре от теплового воздействия происходит разрушение замка спринклера. Огнетушащее вещество (вода), находящееся под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверстие и спринклер вскрывается. Вода из оросителя поступает в очаг горения. Давление в распределительном и магистральном трубопроводах падает, после чего открывается клапан узла управления, пропуская воду в сеть к вскрывшемуся спринклеру. При понижении давления в сети, установленный на КСК сигнализатор давления СДУ подает импульс на отключение приточно-вытяжной вентиляции и включение светового и звукового сигнала о возникновении пожара. Передача сигнала о пожаре осуществляется от блоков управления и сигнализации (ПУ-БП-БС) на пульт управления, устанавливаемый в помещении охраны.
При падении давления от ЭКМ подается импульс на включение рабочего насоса с электрическим приводом. Если же рабочий насос не включился или не создает необходимый напор, то подается команда на включение резервного насоса, от ЭКМ, установленного на напорном патрубке основного насоса.
Схемой электроуправления обеспечивается:
- автоматический пуск рабочего насоса;
- автоматический пуск резервного насоса;
- автоматический пуск и останов насоса подкачки при снижении давления в напорной сети и утечках в системе;
- управление пожарными насосами из насосной;
- автоматическое переключение цепей электроуправления с рабочего ввода на резервный, а также световой индикации о наличии напряжения на вводах;
- отключение автоматического пуска насосов;
- формирование командного импульса для отключения вентиляционного или технологического оборудования.
Поэтому электропитание шкафов управления пожарными насосами и сигнализации должно осуществляться фидером электропитания от шкафа АВР, переменным током напряжением 380/220 В.
Цепи управления автоматическими установками пожаротушения, а также цепи электропитания приемно-контрольных приборов следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями.
АУПТ должны относиться к потребителям электроэнергии 1 категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ. При отсутствии второго резервного ввода допускается использовать автономные источники питания, обеспечивающие работоспособность установки не менее 24 ч в дежурном режиме и в режиме пожара или неисправности в течение не менее 30 мин. (для водяных и пенных установок не менее 3 ч);
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок пожаротушения должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
6. Принцип работы установки в дежурном режиме и при пожаре
В дежурном режиме все узлы и трубопроводы заполненные водой и находится под давлением 49,8 м.в.ст.
При падении давления на 5 м.в.ст. (до 44,8 м.в.ст.) ЭКМ №1 подает сигнал на шкаф аппаратуры коммуникации, который передает сигнал о потери напора на насос-жокей, который включается для повышения давления в установки.
При дальнейшем падении давления до 39,8 м.в.ст. (еще на 5 м.в.ст.), ЭКМ №2 падает сигнал «Пожар» на шкаф аппаратуры коммуникации.
СДУ выдает сигнал об открытии узла управления.
Шкаф аппаратуры коммуникации включает основной насос и падает сигнал о пожаре и включении основного насоса.
Если нет сигнала с ЭКМ на напорном патрубке основного насоса, значит, запускается резервный нас
Разработка проекта автоматической установки водяного пожаротушения курсовая работа. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
Дипломная работа по теме Показники роботи залізничної станції
Курсовая работа по теме Биологические особенности бурого медведя
Организация Работы Над Сочинением На Уроке Литературы
Дипломная работа по теме Планирование деятельности предприятия автосервисных услуг
Контрольная работа по теме Учет и налогообложение валютных кредитов
Коучинг Как Форма Развивающего Обучения Курсовая
10 Каникулы Что Сделал Сочинение
Курсовая работа: Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Экспертиза ювелирных изделий
Реферат: Архиваторы для Windows 9x. Скачать бесплатно и без регистрации
Отчет по практике по теме Формирование орфографических умений младших школьников на уроках русского языка в процессе обучения правописанию
Отчет по практике по теме Управление банковскими услугами на примере филиала ОАО "Далькомбанк" Иркутский
Курсовая работа по теме Подходы к управлению проектами на современном этапе развития менеджмента
Исследование критериев эффективности групповой деятельности
Петербург В Творчестве Пушкина Реферат
Реферат по теме Слагаемые профессионального имиджа педагога
Реферат по теме Основатели русской философии просвещения
Дипломная работа по теме Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.
Сочинение На Тему Развитие Казахской Письменности
Доклад по теме Михайловский Николай Константинович
Эссе по теме Сравнение мнений двух и более социологов XX в. на одну научную проблему
Противодействие терроризму и экстремизму в общеобразовательных учреждениях - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда дипломная работа
Проблема влияния неблагоприятных природных факторов на здоровье населения - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда дипломная работа
Понятие "Безопасность жизнедеятельности" - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда контрольная работа


Report Page