Главная страница
Навигация по странице:

  • 1.7 Расчет балластной системы.

  • 1.8 Расчет противопожарной системы.

  • Курсовая работа Эксплуатация судовых энергетических установок. Курсовик. Охлаждения. 11


    Скачать 90.57 Kb.
    НазваниеОхлаждения. 11
    АнкорКурсовая работа Эксплуатация судовых энергетических установок
    Дата14.05.2023
    Размер90.57 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовик.docx
    ТипРеферат
    #1127985
    страница4 из 5
    1   2   3   4   5

    1.6 Расчет системы осушения.



    Диаметр приемного трубопровода, мм, определяемый по формуле

    Регистра
    (1.6.1)

    где L, B, H - основные размерения корпуса судна, м.
    В формулу D0 подставляются в м. Однако, независимо от полученного результата, диаметр должен приниматься не менее 40 мм и во всех случаях не менее диаметра приёмною патрубка насоса.

    Количество и типы насосов системы осушения регламентируется правилами Регистра.

    Для предотвращения загрязнения внутренних вод нефтепродуктами, выброс подсланевых вод из машинных, котельных, насосных и дизель-генераторных отделений за борт категорически запрещен и для их сбора на каждом самоходном судне должны быть предусмотрены соответствующие цистерны. Вместимость этих цистерн зависит от мощности установки и принимается равной:


    При Ne менее 290 кВт…………………………

    V = 4 м3

    При Ne = 290 ÷ 735 кВт……………………….

    V = 5 м3

    При Ne = 735 ÷ 1470 кВт……………………...

    V = 6 м3

    При Ne более 1470 кВт………………………..

    V = 8 м3


    Выдача этих вод производиться только в береговые очистительные станции или на специальные суда сборщики.
    Площадь сечения трубопровода, определяется по формуле:
    (1.6.2)


    Подачу осушительного насоса подсчитываем по уравнению расхода:
    (1.6.3)



    Устанавливается осушительный самовсасывающий насос НЦС-3.
    Насос НЦС-3

    Производительность 8

    Напор 21,7 бар

    Габариты 1120х385

    Мощность эл.двигателя 7,5 кВт

    Кол-во 1 шт

    1.7 Расчет балластной системы.



    Подача балластного насоса, м3, определяется по аналогичной формуле, что и для осушительного насоса, а внутренний диаметр трубопровода, мм, входящего в эту формулу, определяется по выражению Регистра:
    , (1.7.1)

    где V – вместимость наибольшей балластной цистерны, м3.
    Устанавливается центробежный балластный насос К45/55.
    Насос К45/55

    Производительность 45

    Напор 55 бар

    Габариты 1330х585

    Мощность эл.двигателя 15 кВт

    Кол-во 1 шт

    1.8 Расчет противопожарной системы.



    Система водотушения. Подача пожарного насоса подсчитывается из условия обеспечения одновременного действия 15% пожарных кранов от общего их количества, установленного на судне. Но при этом при мощности установки 220 кВт и более, количество одновременно действующих кранов должно быть не менее 3-х, а при меньшей мощности не менее 2-х кранов.
    Общая высота вертикальной струи, м. вод. См. определяется по формуле:

    SB0•Sк (1.8.1)


    где α0=1,2 – коэффициент, учитывающий раздробленную часть струи;

    Sк >10 м. вод. ст. – высота компактной части струи, принимаемой над уровнем палубы самой верхней надстройки или рубки, независимо от места установки пожарного крана;

    φ=0,023÷0,006 – коэффициент, зависящий от диаметра спрыска ствола, при этом меньшие значения его относятся к dc=25 мм, а большие к dc=10 мм.

    Общий напор у спрыска ствола может быть определен по формуле:
    , (1.8.2)


    Расход воды на один пожарный шланг определяется по уравнению истечения воды из спрыска:
    , (1.8.3)

    где μ=0,98÷1,0 – коэффициент истечения из спрыска пожарного ствола (брандспойта);

    fc – площадь сечения отверстия спрыска ствола диаметром dс, м2;

    g=9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести;

    Нc – напор воды у спрыска ствола, м. вод. ст.
    Диаметр спрыска ствола может быть равен dc = 10 ÷ 25 мм, а на судах мощностью более 220 кВт обычно принимают стволы с диаметром спрыска dc ≥ 16 мм.

    Определив таким образом расход воды на один шланг, проверяют оба вышеприведенные условия и по наибольшему результату устанавливают необходимую подачу пожарного насоса.

    Система воздушно-механического пенотушения. Общее количество эмульсии в литрах, необходимое для локализации пожара в том или ином помещении, определяется по выражению:

    Площадь, покрываемой пеной определяется по формуле:
    , (1.8.4)

    где F – площадь, покрываемая пеной, м2;

    q – интенсивность подачи эмульсии, л/(м2‧мин);

    τ – расчетное время непрерывной работы установки, мин.
    По правилам Регистра на судах применяется пена кратностью расширения 10:1, 100:1, 1000:1. Интенсивность подачи эмульсии для получения пены и расчетное время непрерывной работы в мин.

    Продолжительность работы должна быть достаточной для обеспечения пятикратного заполнения объема защищаемого помещения.

    Количество воды, литр, необходимой для образования эмульсии, равно:
    , (1.8.5)

    где Кпо – коэффициент, учитывающий процентное содержание

    пенообразователя в эмульсии.

    Для пены кратностью 100:1 Кпо=1,06
    Часовая подача насоса, м3, подающего воду в систему, будет равна:

    . (1.8.6)

    Количества пены, литр, поданной за период времени τ определяется как:
    , (1.8.7)

    где Крп = 10,100 или 1000 – коэффициент расширения пены.
    Расход пенообразователя равен:
    . (1.8.8)

    Вода в систему пенотушения может подаваться самостоятельным насосом с подачей равной QВ или пожарным насосом.
    Если системы водотушения и пенотушения будут питаться от одного насоса, то его подача должна удовлетворять одновременной работе двух пожарных кранов (стволов) при полном расходе воды на систему пенотушения т.е:

    . (1.8.9)

    По этой величине и подбирается соответствующий насос.

    Таким образом, определяется подача пожарного насоса, м3, должна удовлетворять двум требованиям:
    , (1.8.10)

    , (1.8.11)

    Устанавливается пожарный насос НЦС-1.
    Насос НЦС1

    Производительность 130

    Напор 8,3 бар

    Габариты 1265х274

    Мощность эл.двигателя 30 кВт

    Кол-во 1 шт

    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта