электронный сборник нормативных документов по строительству
Обновления
25.09.2025 20:27
электронный сборник нормативных документов по строительству

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)


Федеральное государственное учреждение
«Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский: институт противопожарной обороны»
(ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ)

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ

Москва 2004

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАСПЫЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДЫ

1. Общие положения

2. Оборудование для проведения испытаний

3. Модельные очаги пожара

4. Порядок проведения испытаний

5. Фиксируемые параметры

6. Оформление результатов испытаний

7. Требования безопасности

Список литературы

Данное руководство определяет основные нормативные параметры автоматических установок пожаротушения тонкораспылённой водой. К основным параметрам, характеризующим их огнетушащую эффективность, относятся интенсивность и продолжительность подачи воды на тушение. Изложенная методика проведения огневых испытаний распиливающих устройств (распылителей) позволяет определять нормативную интенсивность и время подачи тонкораспыленной воды для всех типов распылителей.

Данное руководство предназначено для специалистов пожарной охраны и разработчиков автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой.

Руководство подготовлено сотрудниками ФГУ ВНИИПО МЧС России С.Г. Цариченко, В.А. Былинкиным, С.М. Дымовым, А.В. Первых, Л.И. Белоусовым, Д.В. Поляковым.

Утверждено начальником ФГУ ВНИИПО МЧС России 10 декабря 2002 г.

ВВЕДЕНИЕ

К основным нормативным параметрам устройств для подачи тонкораспылённой воды, характеризующим их огнетушащую эффективность, относятся интенсивность и продолжительность подачи воды на тушение. Интенсивность подачи тонкораспылённой воды должна быть достаточной для поглощения тепла, выделяющегося при пожаре. С увеличением интенсивности время тушения и, следовательно, требуемое время подачи распылённой воды будет сокращаться. В качестве нормативного значения интенсивности подачи Jн (г/(м2·с) распылённой воды принимают величину, близкую к критической интенсивности Jкр [1]. Нормативная интенсивность определяется зависимостью

Jн = KзJкр,      (1)

где Kз - коэффициент запаса, учитывающий особенности использования или хранения горючего материала или изделий из него в конкретных условиях, характер производства, его категорийность по пожаровзрывоопасности (Kз = 1,5-2) [1,2].

Значения Jкр для тушения каждого вида горючего материала должны определяться экспериментально, путём проведения огневых опытов. Важной характеристикой процесса тушения является время тушения пожара tт, зависящее от интенсивности подачи воды, tт = f(J).

Анализ зависимостей, приведённых в работе [3], показал, что на величину Jкр в наибольшей степени влияют среднеарифметические диаметры капель и массовые скорости выгорания горючих веществ. С увеличением диаметра капель уменьшается продолжительность их контакта с зоной горения топлива, скорость испарения и, соответственно, интенсивность теплообмена.

Скорость выгорания веществ не является физико-химической константой, она зависит от их природы, условий тепло- и массообмена в зоне пожара. При горении жидкостей (очаги пожара класса В) в условиях неограниченного пространства, например при горении в резервуаре на открытой местности, в реакционном сосуде в помещении большого объёма, скорость выгорания зависит от диаметра сосуда, уровня жидкости в нём, скорости ветра, температуры окружающего воздуха.

В работе [4] указано, что при увеличении диаметра сосуда, начиная с 1,3 м (площадь горения 1,33 м2), скорость выгорания перестаёт заметно изменяться. Так как реальные площади горения при пожарах на объектах обычно превышают 1,3 м2, можно считать, что в условиях пожара скорость выгорания жидкостей является постоянной. Таким образом, диаметры очагов, моделирующих условия реального пожара, должны быть не менее 1,3 м.

В работе [5] установлено, что разнообразие способов размещения твёрдых горючих материалов (плотность, высота, равномерность распределения и т. п.) и условий подачи воды (дисперсность, скорость и направление потока распылённой воды и др.) затрудняет создание универсальной модели для определения требуемых интенсивности и времени орошения, обеспечивающих успешное пожаротушение. Во ВНИИПО экспериментально было установлено, что увеличение в 2 раза высоты штабеля и плотности укладки древесины приводит к возрастанию Jкр в 2 и 4,6 раза соответственно и увеличению времени тушения в 3 раза. Указанные выше факторы при проведении экспериментов учесть очень трудно, поэтому испытания распыливающих устройств ТРВ необходимо проводить, заранее выбрав способы размещения твёрдых горючих материалов (ТГМ) и подачи воды, соответствующие реальным условиям на данном конкретном объекте.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАСПЫЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДЫ
1. Общие положения

Методика предназначена для определения нормативной интенсивности подачи тонкораспыленной воды на тушение проливов горючих жидкостей и твердых горючих материалов.

Методика не распространяется на горючие вещества и материалы, вступающие в химическое взаимодействие с водой, взрывоопасные и пирофорные вещества.

Испытаниям по данной методике подвергаются все распылители, для которых отсутствуют значения нормативной интенсивности подачи воды. Их должна проводить организация, аккредитованная на проведение испытаний данного типа

Перед проведением испытаний должны быть представлены:

• комплект рабочей конструкторской документации (РКД) на изделие в соответствии с нормативными документами;

• опытный образец изделия;

• сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество изделий, оборудования и материалов;

• гигиенические сертификаты на добавки к воде и газ-вытеснитель.

Огневые испытания распыливающих устройств ТРВ проводятся на модельных очагах пожаров. Горючие материалы и их размещение на испытательной площадке должны соответствовать реальным условиям их хранения на защищаемом объекте.

2. Оборудование для проведения испытаний

Испытания должны проводиться в замкнутом помещении — огневой камере при температуре окружающей среды не ниже 5 °С и относительной влажности от 30 до 90 %.

Огневая камера должна иметь проёмы для установки модельных очагов, доступа воздуха и удаления газов в процессе свободного горения очагов, принудительную вентиляцию, устройства для размещения модельных очагов. Испытательный стенд включает в себя оборудование для подачи огнетушащего вещества в зону тушения и контрольно-измерительные приборы для регистрации давления, расхода, температуры горючих материалов, объёма огнетушащего вещества, времени свободного горения и тушения. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях, должны пройти метрологическую поверку.

Схема стенда представлена на рис. 1.


1 -распылитель; 2 — отсекатель; 3 — противень; 4 — опора под горелку; 5 - поддон для слива; б - вентиль; 7 - манометр; 8 - водопитатель; 9 – тяга

Рис. 1. Схема испытательного стенда

3. Модельные очаги пожара

Модельный очаг пожара класса В должен представлять собой круглый противень из листовой стали с диаметром не менее 1,3 м и высотой стенки 230 мм. Предварительно в противень наливают слой воды высотой 30 мм, на который заливают испытываемую горючую жидкость в количестве не менее 40 л. Время свободного горения жидкости должно составлять 60 с. После каждого испытания противень охлаждают до температуры ниже температуры самовоспламенения горючего и доливают горючую жидкость до первоначального уровня. В случае тушения водой с добавками, образующими на поверхности топлива плёнку, горючую жидкость необходимо обновлять после каждого испытания. . ..

Для получения нормативных значений интенсивности подачи тонкораспыленной воды для тушения "стандартного" пожара [6] (при нагрузке 50 кг/м2 и высоте складирования до 1 м) и проливов горючих жидкостей, горение которых возможно только на уровне пола, применяют очаги, представленные на рис. 2.


1 - опора под горелку; 2 - поддон для слива воды; 3 - подставка под емкость размером 300x300x400мм; 4 -горелка диаметром 300мм; 5 - подставка размерам 300x300x150мм; 6-штабель (бруски30x30x300мм из дерева хвойных пород или материала, используемого в реальных условиях, в восемь рядов по четыре образца в каждом ряду); 7 - емкость диаметром 450 мм

Рис. 2. Модельные очаги для различных видов горючих материалов

Для зажигания штабеля применяют бензин объемом 700 см , который заливают в емкость 7 (рис. 2). Время свободного горения от момента зажигания до подачи воды на тушение принимают равным 8 мин. Очаг считается потушенным, если в штабеле отсутствуют светящиеся угли. После окончания тушения производят наблюдение за штабелем в течение 10 мин. Опыт считается положительным, если отсутствует открытое пламя.

Во всех остальных случаях, когда невозможно изготовить бруски размером 30×30×300 мм, модельные очаги из твёрдых горючих материалов или изделия из них (очаги пожара класса А) для огневых испытаний должны быть уложены так, как их хранят или используют в реальных условиях (в штабелях, в кипах, в рулонах, в насыпном виде и т.д.), и иметь сходные физические характеристики (плотность, влажность, температуру, состояние поверхности и т.д.), отличающиеся не более чем на 10 % от характеристик, наблюдаемых в реальных условиях.

Воспламенение испытываемого материала следует осуществлять со всех сторон по периметру уложенного очага или с помощью поддона с бензином, размещенного под очагом. После выгорания бензина поддон убирают из-под очага. Отсчёт времени свободного горения необходимо начинать с момента, когда открытым пламенем охвачено не менее половины наружной поверхности материала.

При необходимости проводят предварительные испытания по определению данных о линейной скорости распространения пламени по поверхности испытуемого материала.

4. Порядок проведения испытаний
Яндекс.Метрика