Главная страница

Диплом. Дипломная работа 20. 05. 01 Пожарная безопасность


Скачать 0.54 Mb.
НазваниеДипломная работа 20. 05. 01 Пожарная безопасность
АнкорДиплом
Дата18.06.2022
Размер0.54 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаdiplom_moy.docx
ТипДиплом
#602079
страница9 из 21
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Конструкторская разработка



    1. Определение категории помещения по пожароопасности




Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1-В4

Категория помещения

Удельная пожарная нагрузка на участке, МДж∙м-2

Способ размещения

В1

Более 2200

Не нормируется

В2

1401-2200

В соответствии с предельным расстоянием

В3

181-1400

В соответствии с предельным расстоянием

В4

1-180

На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10

м . Способ размещения участков пожарной

нагрузки определяется согласно предельного расстояния


При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле:


, (3.1)

где Gi количество i-того материала пожарной нагрузки, кг;


𝐻i
– низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж·кг-1.

По формуле (3.1) определяем данное значение:

Q=4000∙24,3=97200 МДж (3.1)

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м-2, определяется из соотношения:
, (3.2)
где S площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м).

Удельная пожарная нагрузка цеха производства поролона:

g=9 =140,3 МДж∙м-2

693

Исходя из удельной пожарной нагрузки, принимаем категорию помещения В4.

    1. Принцип работы автоматической системы пожаротушения. Предлагаемое техническое решение



Устройства пожарной сигнализации включают в себя технические средства для защиты персонала объекта, строительных конструкций, объемов помещений от пожара.

Цель автоматических систем пожаротушения (АСПТ) тушение и локализация очагов возгорания и сохранение человеческих жизней, а также движимого и недвижимого имущества. Наиболее эффективным средством борьбы с пожарами являются именно автоматические системы пожаротушения, которые, в отличие от систем сигнализации и ручных средств пожаротушения, создают все условия для оперативной и результативной локализации возгораний с минимальным риском для жизни и здоровья.

Автоматическая система модульно порошкового пожаротушения изображена на рисунке 3.1.


Рисунок 3.1 – Автоматическая система модульно порошкового пожаротушения Для построения системы пожарной сигнализации используется прибор

приемно-контрольный охранно-пожарный и управления «Ураган-1М»

Система имеет модульную структуру построения. Основой служит блок центральный процессорный, который является главным контроллером обработки информации и принятия решений.

В качестве средств пожарной сигнализации приняты дымовые пожарные извещатели ИП 212-45. Запуск системы оповещения осуществляется только при превышении заданного уровня тревоги.

С помощью датчиков непрерывно контролируется тепловое поле защищаемого помещения и в случае локального или распределенного, в пределах ограниченной площади, повышения температуры и связанного с этим изменением характеристик теплового поля выдается сигнал тревоги.

Датчики контроля теплового потока оборудованы средствами цифровой обработки и передачи информации по интерфейсу RS-485. Период опроса одного датчика составляет не более 100 мс. Принятие решения об обнаружении пожара осуществляется блоком центральным процессорным. Это позволяет

установить несколько различных уровней тревожных сообщений, что обеспечивает предупреждение дежурного диспетчера о возможном возникновении пожара на более ранней стадии его развития.

Каждый адресно-аналоговый датчик контроля теплового потока имеет свой индивидуальный адрес, полученные данные с каждого датчика, с помощью заложенного программного обеспечения, обрабатываются блоком центральным процессорным.

Датчик используется для непрерывного мониторинга уровня ИК- излучения в контролируемой зоне и передачи его в цифровом виде по запросу от блока центрального процессорного.

Датчик может эксплуатироваться в помещениях всех классов в условиях воздействия повышенной влажности и запыленности среды. Электрическое питание датчика осуществляется посредством двухпроводной электрической линии питания.

Позволяет обеспечивать непрерывное автоматическое тестирование работоспособности через заданный, программно, интервал времени в целях увеличения надежности обнаружения очага ИК-излучения и снижения эксплуатационных затрат, связанных с периодической проверкой работоспособности силами обслуживающего персонала.

Электрическая схема датчика имеет специальную защиту для исключения выхода датчика из строя при подаче напряжения питания обратной полярности.

Датчик представляет собой единую конструкцию, состоящую из корпуса и одной двухсторонней печатной платы, выполненной по SMD технологии, с габаритными размерами 45 х 95 мм. Масса п/платы датчика не более 0,1 кг.

Корпус представляет собой круглый металлический корпус из алюминия с защитным покрытием размером 540*117. На передней стенке датчика находится смотровое окно, защищенное кварцевым стеклом. На задней стенке датчика установлен 5-контактный разъем 4 типа «Series 763» . К печатной плате припаян фотоприемник и сигнальный светодиод.

Датчик представляет собой автоматическое оптико-электронное устройство, позволяющее регистрировать тепловой поток излучения углекислого газа в ИК-диапазоне. При этом световые помехи от источников естественного и искусственного освещения, проявляющиеся на более коротких волнах, оказывают слабое влияние на фотоприемник.

Датчик постоянно контролирует тепловой поток ИК-излучения, электронная схема производит обработку (фильтрацию и усиление сигнала), с последующим измерением его и выдачей в цифровом виде (интерфейс RS-485), на блок центральный процессорный по адресному запросу. Мигание светодиодного индикатора в смотровом окне сигнализирует о том, что идет опрос датчика блоком центральным процессорным.

Для определения чувствительности датчика используются специальные средства - тестовые очаги пожара ТП-5 и ТП-6 ГОСТ Р 50898-96.

В целях исключения возможного снижения чувствительности датчика не рекомендуется такая его установка, при которой может осуществляться солнечная засветка или засветка от люминесцентных ламп с освещенностью более 2500 лк.

На потолке защищаемых помещений смонтировать шлейфы пожарной сигнализации и осуществить их подключение к СКШС-01. На концах этих шлейфов ПС установить ограничительные резисторы. Извещатели пожарные ручные установить возле выходов (на путях эвакуации) на отм.1.500 от уровня пола защищаемых помещений.

Сигнал «Внимание» выдается при срабатывании одного автоматического дымового (теплового) пожарного извещателя. Сигнал «Пожар» выдается при срабатывании двух и более дымовых (тепловых) пожарных извещателей в шлейфе. Установку извещателей в защищаемых помещениях выполнить непосредственно на потолке (для дымовых и тепловых) защищаемых помещений.

Размещение извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, при этом расстояние от извещателя до

вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м, в соответствии с СП 5.13130.2009.

    1. 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


написать администратору сайта