Используемые термины и определения
1. Общие положения
Настоящая методика регламентирует условия и порядок проведения гидравлических испытаний на водоотдачу наружных (низкого и высокого давлений) и внутренних сетей противопожарного водоснабжения.
Целью испытаний является определение фактических расходов воды, используемой для пожаротушения, и оценка их соответствия требуемым.#
Испытания на водоотдачу наружных водопроводных сетей проводятся перед приемкой их в эксплуатацию, по завершении ремонтных работ, а также не реже 1 раза в 5 лет при инвентаризации противопожарного водоснабжения.
Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны перед приемкой в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 мес. (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) подвергаются техническому осмотру и проверяются на работоспособность посредством пуска воды.
Конкретные сроки испытаний определяются приказом начальника территориального органа управления ГПС МЧС России исходя из местных условий (климатических, геологических, технического состояния водопроводных сетей и т.п.).
Испытания наружных водопроводных сетей низкого давления могут проводиться двух видов: полные и сокращенные.
Полные испытания производятся последовательной установкой на гидранты необходимого количества передвижных насосных установок, введением пожарных стволов по типовой рукавной схеме, определением фактического расхода воды или водоотдачи.
Содержание сокращенных испытаний заключается в установке на требуемое количество гидрантов измерительных комплектов, регистрации давления на пожарных стволах до и после подачи воды, определении сопротивлений системы, приведенных к точкам отбора воды, определении водоотдачи водопроводной сети.
2. Необходимое оборудование
Для испытаний должно применяться следующее оборудование:
- передвижная насосная установка с номинальной подачей не менее 40 ;
- пожарная колонка КП (ГОСТ 7499-71, НПБ 184-99);
- пожарные напорные рукава диаметром 51, 66 или 77 мм и длиной 4 м и 20 м (ГОСТ Р 51049-97, НПБ 152-00);
- пожарный напорно-всасывающий рукав диаметром 75 мм и длиной 4 м (ГОСТ 5398-76);
- рукавный водосборник ВС-125 (ГОСТ 14279-79*, НПБ 183-99);
- стволы пожарные ручные (с насадком диаметром 13 мм),
(с насадками диаметром 19 мм, 22 мм) (НПБ 177-99);
- переносной лафетный ствол со сменными насадками диаметром 25, 28 и 32 мм (ГОСТ Р 51115-97);
- головки напорные переходные ГП 70/50, 80/50, 80/70 (ГОСТ 28352-89);
- головки-заглушки напорные ГЗ (ГОСТ 28352-89);
- разветвления рукавные трехходовые РТ-70, РТ-80 (ГОСТ Р 50400-92);
- ключи для пожарной соединительной арматуры (ГОСТ 14286-69*);
- цилиндрические вставки (рис. 1) длиной 150 мм с манометром (диаметры вставок должны соответствовать размерам используемых стволов);
- показывающий манометр с пределом измерения до 10 (16) , класс точности не ниже 2,5; диаметр корпуса 60-160 мм. Манометры должны выбираться таким образом, чтобы при испытаниях значения давления находились в средней трети шкалы, а максимально возможное давление не превышало предела измерений.
3. Способы измерения расходов воды
3.1. Объемный способ
Расход воды объемным способом определяется по времени заполнения мерной емкости водой от устройства подачи воды (ствола, пожарной колонки и т.п.).
Для проведения испытаний требуется мерная емкость вместимостью не менее 500 л (в качестве мерной емкости можно использовать цистерну пожарного автомобиля).
Расход воды определяется по формуле:
,
, (1)
где W - вместимость мерной емкости, л;
- время заполнения мерной емкости водой, с.
3.2. С помощью стволов-водомеров
При подаче воды фиксируются показания манометра, установленного перед стволом. По таблице 1 в зависимости от диаметра насадка, установленного на ствол, определяется расход.
Таблица 1
Расходы из стволов ,
Напор у ствола, |
Диаметр насадка ствола, мм |
||||||
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
32 |
|
20 |
2,6 |
3,9 |
5,5 |
7,5 |
9,7 |
12,2 |
15,9 |
25 |
2,9 |
4,4 |
6,2 |
8,4 |
10,8 |
13,7 |
17,8 |
30 |
3,2 |
4,8 |
6,8 |
9,2 |
11,8 |
14,9 |
19,5 |
35 |
3,4 |
5,2 |
7,3 |
9,9 |
12,8 |
16,2 |
21,1 |
40 |
3,7 |
5,5 |
7,9 |
10,6 |
13,6 |
17,3 |
22,5 |
45 |
3,9 |
5,9 |
8,3 |
11,3 |
14,5 |
18,3 |
23,9 |
50 |
4,1 |
6,2 |
8,8 |
11,8 |
15,3 |
19,3 |
25,1 |
55 |
4,3 |
6,5 |
9,2 |
12,4 |
16,0 |
20,2 |
26,4 |
60 |
4,5 |
6,8 |
9,8 |
13,0 |
16,7 |
21,2 |
27,6 |
65 |
4,7 |
7,1 |
10,0 |
13,5 |
17,4 |
22,0 |
28,7 |
70 |
4,9 |
7,3 |
10,4 |
14,0 |
18,1 |
22,8 |
29,8 |
75 |
5,1 |
7,6 |
10,7 |
14,5 |
18,7 |
23,6 |
30,8 |
80 |
5,3 |
7,9 |
11,1 |
15,0 |
19,3 |
24,4 |
31,8 |
85 |
5,4 |
8,2 |
11,5 |
15,5 |
20,0 |
25,2 |
32,8 |
90 |
5,5 |
8,4 |
11,8 |
16,0 |
20,6 |
25,9 |
33,8 |
95 |
5,7 |
8,6 |
12,2 |
16,4 |
21,1 |
26,6 |
34,7 |
100 |
5,8 |
8,8 |
12,5 |
16,7 |
21,6 |
27,3 |
35,6 |
Примечание: промежуточные значения, по отношению к приведенным в таблице, определяются методом линейной интерполяции по соседним значениям |
4. Подготовка к испытаниям
При подготовке к испытаниям необходимо:
Изучить действующий проект водоснабжения населенного пункта (объекта, здания).
Определить по проекту (нормам) требуемый расход воды на пожарные нужды для данного объекта.
Ознакомиться с актами предыдущих проверок водопроводных сетей на водоотдачу и объемом выполненных работ по их результатам.
Определить время проведения испытания. Для противопожарного водопровода, объединенного с хозяйственно-питьевым или с промышленным, испытание необходимо производить в часы максимального водопотребления.
Определить место проведения испытания. Испытанию должны подвергаться в первую очередь участки водопроводной сети:
- с пониженным давлением,
- тупиковые линии;
- с малым диаметром труб (для городских наружных водопроводов 100 мм, для сельских - 75 мм);
- с большой протяженностью;
- наиболее удаленные от насосных станций;
- с большим водопотреблением;
- старые участки;
- участки у наиболее пожаровзрывоопасных объектов;
- вновь проложенные участки;
- участки, расположенные на возвышенных участках местности;
Как правило, для испытаний выбираются наиболее невыгодно расположенные пожарные гидранты или внутренние пожарные краны:
- максимально удаленные от вводов на объект (для наружного противопожарного водопровода);
- наиболее высоко расположенные и максимально удаленные от вводов в здание (для внутреннего противопожарного водопровода).
Время и место проведения испытаний согласовать с органами (организациями, лицами), ответственными за содержание водопроводных сетей населенного пункта (объекта).
5. Проведение испытаний
5.1. Наружный противопожарный водопровод
5.1.1. Наружный противопожарный водопровод низкого давления
5.1.1.1. Полные испытания
Полные испытания на водоотдачу водопроводов низкого давления производятся при помощи передвижных насосных установок в следующей последовательности.
Определяется требуемый расход воды на наружное пожаротушение населенного пункта (объекта) согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (см. Приложение 1), либо по специальным требованиям к объекту.
Определяется необходимое количество передвижных насосных установок для отбора из наружной сети требуемого расхода воды по формуле:
, (2)
где: - требуемый пожарный расход воды на наружное пожаротушение,
;
- производительность насоса,
.
Например:
, номинальная подача насоса марки ПН-40УВ
, тогда n = 2,5, т.е. для испытания потребуется 3 насоса.
Устанавливаются n передвижных насосных установок на наиболее невыгодно расположенные гидранты. При этом пожарная колонка соединяется с насосом с помощью одного напорно-всасывающего рукава диаметром 75 мм и одного напорного - диаметром 77 мм, длиной 4 м (чтобы контролировать создание разрежения в водопроводной сети и, тем самым, предотвратить загрязнение водопровода грунтовыми водами).
Прокладка рукавных линий для проведения испытаний на водоотдачу осуществляется по типовым схемам, приведенным на рис. 2. Выбор схемы осуществляется в зависимости от ожидаемой величины водоотдачи гидранта в соответствии с табл. 2. Для обеспечения большей производительности насосов следует выбирать ручные стволы с наибольшими диаметрами насадков или лафетный ствол.
Последовательно включаются в работу насосные установки. Подача каждой установки постепенно увеличивается до максимальной величины, при постоянном контроле по мановакуумметру на всасывающей линии насоса величины свободного напора, который должен быть не менее 10 м вод. ст.
Таблица 2
Определение расхода воды из гидранта по показаниям манометра на насосе для типовых схем прокладки рукавных линий, составленных из прорезиненных рукавов и представленных на рисунке 2
Напор на насосе, |
Расход воды |
||||
Схема N 1 |
Схема N 2 |
Схема N 3 |
Схема N 4 |
Схема N 5 |
|
20 |
5,2 |
11,0 |
11,2 |
14,8 |
12,07 |
25 |
5,8 |
12,2 |
12,4 |
16,6 |
13,5 |
30 |
6,2 |
13,4 |
13,6 |
18,0 |
14,79 |
35 |
6,8 |
14,6 |
14,6 |
19,4 |
16,0 |
40 |
7,2 |
15,6 |
15,8 |
20,8 |
17,08 |
45 |
7,8 |
16,6 |
16,8 |
22,0 |
18,11 |
50 |
8,2 |
17,4 |
17,6 |
23,2 |
19,09 |
55 |
8,6 |
18,2 |
18,4 |
24,4 |
20,02 |
60 |
9,0 |
19,0 |
19,2 |
25,4 |
20,91 |
65 |
9,2 |
19,8 |
20,0 |
26,6 |
21,77 |
70 |
9,6 |
20,6 |
20,8 |
27,6 |
22,59 |
75 |
10,0 |
21,2 |
21,4 |
28,8 |
23,38 |
80 |
10,2 |
22,0 |
22,2 |
29,4 |
24,15 |
85 |
10,6 |
22,6 |
22,8 |
30,4 |
24,89 |
90 |
11,0 |
23,2 |
23,5 |
31,2 |
25,61 |
95 |
11,2 |
23,8 |
24,1 |
32,0 |
26,32 |
100 |
11,4 |
24,6 |
24,8 |
32,8 |
27,00 |
105 |
11,6 |
25,2 |
25,4 |
33,8 |
27,67 |
Определяются расходы воды из каждого используемого ствола одним из способов указанных в разделе 3.
Подсчитывается суммарный фактический расход воды из гидранта:
,
, (3)
где - расход воды из гидранта,
,
- расход воды из ствола,
,
j = 1, ..., n - порядковый номер гидранта,
i - порядковый номер ствола,
k - количество стволов, проложенных от j-ого гидранта.
При полных испытаниях возможен также способ измерения расхода воды из гидранта по показаниям манометра установленного на напорном коллекторе насоса. Для типовых рукавных схем, представленных на рисунке 2, определить расход воды из гидранта по показаниям манометра на насосе можно по таблице 2. Таблица составлена для прорезиненных рукавов на основании расчета по формуле [1]:
,
(4)
где, - сопротивление насадка ствола,
(Приложение 2);
- сопротивление одного рукава длиной 20 м,
(Приложение 2);
- напор на насосе, м вод. ст.
Подсчитывается суммарный фактический расход воды из водопроводной сети (участка):
,
(5)
Водопроводная сеть соответствует нормам в случае, если:
, (6)
при этом свободный напор в сети противопожарного водопровода (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10 м.
При необходимости определить максимально возможный расход воды, отбираемый из водопроводной сети, устанавливается такое количество насосов, при котором свободный напор у наиболее невыгодно расположенных гидрантов при работе насосов станет равным 10 м.
5.1.1.2. Сокращенные испытания
Сокращенные испытания допускается проводить по согласованию с территориальными органами управления ГПС МЧС России. Испытания проводятся без использования пожарных насосов в следующей последовательности.
Определяется требуемый расход воды на наружное пожаротушение населенного пункта (объекта) согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (Приложение 1), либо по специальным требованиям к объекту.
Определяется необходимое количество гидрантов для отбора из наружной сети требуемого расхода воды по формуле:
, (7)
где: - требуемый пожарный расход воды на наружное пожаротушение,
;
- пропускная способность гидранта,
.
Например:
, пропускная способность гидранта пожарного подземного (московского образца) по ГОСТ 8220-85
, тогда n = 2,25, для испытаний потребуется задействовать 3 гидранта.
На каждый из n гидрантов устанавливается измерительный комплект с ручными пожарными стволами (рис. 3,а, б) или с гладким патрубком (рис. 3,в).
При ожидаемом расходе воды из гидранта более 20 следует использовать стволы с диаметром насадка не менее 19 мм.
Перекрываются запорные устройства подачи воды к стволам.
Открываются гидранты (пожарные колонки заполняются водой).
Открываются соответствующие вентили колонок подачи воды и определяется статический напор в каждом гидранте по показаниям манометров , м, (j - порядковый номер гидранта, j = 1, ..., n) исходя из соотношения величин:
атм = 1
= 10 м вод. ст.
В случае использования неперекрывных стволов, определение статического напора следует производить по дополнительному манометру, установленному либо на цилиндрической вставке (рис. 3,б), либо на головке-заглушке (см. рис. 3,в).
Далее одновременно на каждом гидранте при различных диаметрах насадков стволов:
1. Производится пуск воды из стволов и по манометрам определяется величина свободного напора перед стволом (патрубком) , м.
2. Определяются расходы воды из каждого гидранта ,
по таблице 1.
При использовании измерительного комплекта с гладким патрубком (рис. 3,в) величина , определяется по таблице 3 [2], составленной на основании расчета по формуле [1]:
,
. (8)
Таблица 3
Расходы воды из пожарной колонки с гладким патрубком
Напор, м |
Расход воды, |
Напор, м |
Расход воды, |
14 |
32 |
28 |
45 |
16 |
34 |
30 |
47 |
18 |
36 |
32 |
48 |
20 |
38 |
34 |
50 |
22 |
40 |
36 |
51 |
24 |
42 |
38 |
52 |
26 |
43 |
40 |
54 |
4. Определяется сопротивление системы, приведенное к точкам отбора воды, по формуле:
,
, (10)
или по таблице 4, составленной на основании расчетных данных по этой формуле.
Таблица 4
Значения сопротивления системы, приведенные к точке отбора воды
Потери напора, |
Расход воды |
||||||||||||||||||||||||||
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
||
40,0 |
10,00 |
6,40 |
4,44 |
3,25 |
2,50 |
1,60 |
1,111 |
0,80 |
0,625 |
0,480 |
0,400 |
0,276 |
0,204 |
0,156 |
0,123 |
0,100 |
0,083 |
0,069 |
0,059 |
0,051 |
0,044 |
0,039 |
0,036 |
0,032 |
0,028 |
0,025 |
|
35,0 |
8,75 |
5,60 |
3,89 |
2,84 |
2,21 |
1,40 |
0,971 |
0,70 |
0,547 |
0,420 |
0,350 |
0,242 |
0,179 |
0,137 |
0,108 |
0,088 |
0,072 |
0,061 |
0,052 |
0,045 |
0,039 |
0,034 |
0,032 |
0,028 |
0,025 |
0,022 |
|
30,0 |
7,50 |
4,80 |
3,33 |
2,43 |
1,88 |
1,20 |
0,833 |
0,60 |
0,469 |
0,360 |
0,300 |
0,207 |
0,153 |
0,117 |
0,093 |
0,072 |
0,062 |
0,052 |
0,044 |
0,038 |
0,033 |
0,029 |
0,027 |
0,024 |
0,021 |
0,019 |
|
25,0 |
6,25 |
4,00 |
2,775 |
2,02 |
1,56 |
1,00 |
0,694 |
0,50 |
0,391 |
0,300 |
0,250 |
0,173 |
0,128 |
0,098 |
0,077 |
0,060 |
0,052 |
0,043 |
0,037 |
0,032 |
0,028 |
0,024 |
0,022 |
0,020 |
0,018 |
0,015 |
|
20,0 |
5,00 |
3,20 |
2,22 |
1,62 |
1,25 |
0,80 |
0,556 |
0,40 |
0,313 |
0,240 |
0,200 |
0,138 |
0,102 |
0,078 |
0,062 |
0,052 |
0,041 |
0,035 |
0,030 |
0,026 |
0,022 |
0,020 |
0,018 |
0,016 |
0,014 |
0,013 |
|
15,0 |
3,75 |
2,40 |
1,665 |
1,22 |
0,938 |
0,60 |
0,417 |
0,30 |
0,234 |
0,180 |
0,150 |
0,104 |
0,077 |
0,059 |
0,046 |
0,036 |
0,031 |
0,026 |
0,022 |
0,019 |
0,017 |
0,015 |
0,014 |
0,012 |
0,011 |
0,009 |
|
10,0 |
2,50 |
1,60 |
1,11 |
0,81 |
0,625 |
0,40 |
0,278 |
0,20 |
0,156 |
0,120 |
0,100 |
0,069 |
0,051 |
0,039 |
0,031 |
0,024 |
0,021 |
0,017 |
0,015 |
0,013 |
0,011 |
0,010 |
0,009 |
0,008 |
0,007 |
0,006 |
|
5,0 |
1,25 |
0,80 |
0,556 |
0,405 |
0,313 |
0,20 |
0,139 |
0,10 |
0,078 |
0,060 |
0,050 |
0,035 |
0,026 |
0,020 |
0,015 |
0,012 |
0,010 |
0,009 |
0,007 |
0,0064 |
0,006 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1,0 |
0,25 |
0,16 |
0,111 |
0,081 |
0,063 |
0,040 |
0,028 |
0,020 |
0,016 |
0,012 |
0,010 |
0,007 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,5 |
0,125 |
0,08 |
0,056 |
0,041 |
0,032 |
0,020 |
0,014 |
0,010 |
0,008 |
0,006 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Определяется водоотдача каждого гидранта при сопротивлении и условии, что свободный напор в гидранте на уровне поверхности земли равен 10 м:
,
. (11)
6. Производится смена насадка ствола.
7. Повторяются операции 1-6 для каждого из используемых диаметров насадка ствола.
5.1.1.3. Графический способ определения водоотдачи сети
Графический способ определения водоотдачи сети относится к сокращенному виду испытаний, проводимых с помощью измерительных комплектов.
Для его реализации необходимо:
- установить измерительные комплекты на требуемое n (см. формулу (7)) количество гидрантов;
- произвести измерения статического напора в гидрантах;
- произвести пуск воды одновременно из всех задействованных гидрантов;
- последовательно провести замеры свободных напоров и определение расходов (таблицы 1, 3) из гидрантов при различных диаметрах насадков стволов (патрубке);
- для каждого гидранта построить график Q = f(H) (рисунок 4);
- определить по графикам водоотдачу каждого гидранта при напоре равном 10 м;
- определить водоотдачу сети по формуле (12).
Например: Для гидранта расположенного на объектовой тупиковой линии диаметром 150 мм были получены следующие результаты:
Характеристики |
Статический напор |
Диаметры насадков стволов, мм |
||
13 |
19 |
22 |
||
Напор, м |
43 |
36 |
27 |
16 |
Расход, |
0 |
3,5 |
6,6 |
6,8 |
Водоотдача гидранта составит примерно 8,3 (см. рис. 4)
При расходах воды из гидранта более 30 рекомендуется при построении графика использовать также результаты, полученные при испытаниях с использованием измерительного комплекта с гладким патрубком.
5.1.2. Наружный противопожарный водопровод высокого давления
Цель испытания: определить возможность получения требуемого расхода воды на пожаротушение при расположении стволов на уровне наивысшей точки самого высокого здания объекта и радиусе компактной части струй не менее 10 м.
Последовательность проведения испытаний следующая.
Определяется требуемый расход воды на наружное пожаротушение объекта согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (Приложение 1), либо по специальным требованиям к объекту.
Определяется количество рукавных линий (стволов) , которые необходимо проложить при испытании:
, (13)
где - расход воды из ствола с выбранным диаметром насадка при радиусе компактной части струи 10 м (табл. 5, [3]),
.
Для ствола с насадком диаметром 19 мм для получения радиуса компактной части струи не менее 10 м допускается принимать равным 5
.
При количестве рукавных линий равном 2, они прокладываются непосредственно от напорных патрубков колонки. Если число рукавных линий 3 и более, то при их прокладке от одного гидранта, для снижения общего сопротивления рукавной системы, разветвления необходимо устанавливать как можно ближе к гидранту (непосредственно на колонку), либо использовать при испытаниях несколько гидрантов в количестве, равном:
, (14)
где 2 - число рукавных линий, прокладываемых от одного гидранта.
Расчетом определяется величина необходимого давления в водопроводной сети (расчет выполняется на стадии подготовки к испытаниям):
, м (15)
где - давление на стволе, при котором радиус компактной части струи равен 10 м, м (определяется по табл. 5);
- потери напора в рукавных линиях, м;
Z - высота здания (высота подъема стволов), м.
Потери напора в рукавных линиях определяются из выражения:
, м, (16)
где - сопротивление рукавной системы,
.
Таблица 5
Зависимость величины компактной части струи , от напора перед насадком
и от расхода из насадка
Радиус действия компактной части струи |
Диаметр насадка ствола, мм |
|||||||||
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
||||||
H, м |
Q, л/с |
H, м |
Q, л/с |
H, м |
Q, л/с |
H, м |
Q, л/с |
H, м |
Q, л/с |
|
6 |
8,0 |
1,7 |
8,0 |
2,5 |
7,5 |
3,5 |
7,5 |
4,6 |
7,5 |
5,9 |
7 |
9,5 |
1,8 |
9,0 |
2,7 |
9,0 |
3,8 |
9,0 |
5,0 |
8,5 |
6,4 |
8 |
11,0 |
2,0 |
10,5 |
2,9 |
10,5 |
4,1 |
10,0 |
5,4 |
10,0 |
6,9 |
9 |
13,0 |
2,1 |
12,5 |
3,1 |
12,0 |
4,3 |
11,5 |
5,8 |
11,5 |
7,4 |
10 |
15,0 |
2,3 |
14,0 |
3,3 |
13,5 |
4,6 |
13,0 |
6,1 |
13,0 |
7,8 |
11 |
17,0 |
2,4 |
16,0 |
3,5 |
15,0 |
4,9 |
14,5 |
6,5 |
14,5 |
8,3 |
12 |
19,0 |
2,6 |
17,5 |
3,8 |
17,0 |
5,2 |
16,5 |
6,8 |
16,0 |
8,7 |
13 |
21,5 |
2,7 |
19,5 |
4,0 |
18,5 |
5,4 |
18,0 |
7,2 |
17,5 |
9,1 |
14 |
24,0 |
2,9 |
22,0 |
4,2 |
20,5 |
5,7 |
20,0 |
7,5 |
19,0 |
9,6 |
15 |
26,5 |
3,0 |
24,0 |
4,4 |
22,5 |
6,0 |
21,5 |
7,8 |
21,0 |
10,0 |
16 |
29,5 |
3,2 |
26,5 |
4,6 |
24,5 |
6,2 |
23,5 |
8,2 |
22,5 |
10,4 |
17 |
33,0 |
3,4 |
29,0 |
4,8 |
27,0 |
6,5 |
25,5 |
8,5 |
24,5 |
10,8 |
18 |
37,0 |
3,6 |
32,0 |
5,1 |
29,5 |
6,8 |
28,0 |
8,9 |
27,0 |
11,3 |
19 |
41,5 |
3,8 |
35,5 |
5,3 |
32,5 |
7,1 |
30,5 |
9,3 |
29,0 |
11,7 |
20 |
47,0 |
4,0 |
39,5 |
5,6 |
35,5 |
7,5 |
33,0 |
9,7 |
31,5 |
12,2 |
21 |
53,5 |
4,3 |
43,5 |
5,9 |
39,0 |
7,8 |
36,5 |
10,1 |
34,5 |
12,8 |
22 |
61,0 |
4,6 |
48,5 |
6,2 |
43,0 |
8,2 |
39,5 |
10,6 |
37,5 |
13,3 |
23 |
70,5 |
4,9 |
54,5 |
6,6 |
47,5 |
8,7 |
43,5 |
11,1 |
40,5 |
13,9 |
24 |
82,0 |
5,3 |
61,5 |
7,0 |
52,5 |
9,1 |
47,5 |
11,7 |
44,5 |
14,5 |
25 |
98,0 |
5,8 |
70,0 |
7,5 |
59,0 |
9,6 |
52,5 |
12,2 |
48,5 |
15,2 |
26 |
- |
- |
80,5 |
8,0 |
66,0 |
10,2 |
58,5 |
12,9 |
53,5 |
15,9 |
27 |
- |
- |
94,0 |
8,6 |
75,0 |
10,9 |
65,5 |
13,7 |
59,0 |
16,8 |
28 |
- |
- |
- |
- |
86,0 |
11,6 |
73,5 |
14,5 |
66,0 |
17,7 |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83,5 |
15,4 |
74,0 |
18,7 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95,5 |
16,5 |
83,0 |
19,8 |
Для системы из параллельных рукавных линий, имеющих одинаковую длину и диаметр:
, (17)
где - количество рукавных линий,
- сопротивление одной рукавной линии из последовательно соединенных рукавов,
,
здесь - количество рукавов в рукавной линии;
- сопротивление одного рукава длиной 20 м (см. приложение 2),
.
Включается стационарный пожарный насос.
Измеряется статическое давление в гидранте . Если полученное значение не менее требуемого, то испытания проводятся далее. В противном случае, делается заключение о несоответствии имеющейся системы противопожарного водоснабжения требованиям норм.
На крышу наиболее высокого и наиболее удаленного от насосной станции здания от гидрантов, обслуживающих это здание, прокладываются рукавные линии одинаковой длины и одного диаметра (66 или 77 мм). Стволы с насадками одинакового диаметра располагаются на уровне конька крыши. Одна из рукавных линий оборудуется стволом-водомером.
Открываются полностью вентили на пожарных колонках, и в рукавные линии подается вода. По манометру определяется напор у ствола.
Определяется высота компактной части струи и фактический расход из ствола , по таблице 5.
Определяется суммарный расход воды из сети:
, (18)
Водопровод будет соответствовать требованиям норм, если при расположении пожарных стволов на уровне наивысшей точки самого высокого здания и радиус компактной части струи, выходящей из каждого ствола не менее 10 м.
Допускается проводить испытания без подъема стволов на высоту. При этом число рукавных линий, их длина и диаметр, а также диаметры насадков стволов должны приниматься такими же, как и при проведении испытаний с подъемом стволов. Соответствие системы водоснабжения требованиям норм в этом случае оценивается по напору перед стволами , расположенными на уровне поверхности земли. Он должен быть достаточным для получения из стволов водяных струй с радиусом компактной части не менее 10 м, при их расположении на высоте Z, м:
, м (19)
5.2. Внутренний противопожарный водопровод
Определяется необходимое количество струй , одновременно подаваемых на пожаротушение, требуемый напор у пожарного крана (ПК)
, нормативный расход воды
на одну струю и радиус действия компактной части струи
согласно СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (см. Приложение 1), либо по специальным требованиям к объекту.
Измеряется величина статического напора у пожарных кранов.
Если:
где m = 1, ..., - порядковый номер ПК,
то испытания проводятся далее. В противном случае, делается заключение о несоответствии имеющейся системы внутреннего противопожарного водоснабжения требованиям норм.
Далее от требуемого количества ПК прокладываются рукавные линии со стволами-водомерами. Для исключения пролива воды в помещения стволы выводятся наружу здания.
Открываются вентили ПК и определяется величина напора перед стволами.
Определяется радиус компактной части струи и расход из стволов
по таблице 5.
Продолжительность испытаний должна быть достаточной для оценки работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения с учетом требований п.п. 6.9, 6.10 СНиП 2.04.01-85* (см. Приложение 1).
Внутренний противопожарный водопровод считается исправным, если:
,
при .
6. Обработка результатов
6.1. Оценка погрешности определяемых и измеряемых величин
К измеряемым величинам относятся статический напор и напор перед стволом
(насадком, патрубком). Относительная погрешность их измерения зависит от характеристик используемого манометра (класса точности, шкалы измерения).
Наибольшая допустимая абсолютная погрешность измерения манометра определяется по формуле:
, (20)
где k - класс точности манометра (указывается заводом-изготовителем), %;
- верхний предел шкалы манометра.
В таблице 6 приведены данные по допустимой абсолютной погрешности некоторых типов манометров.
Таблица 6
Наибольшая допустимая абсолютная погрешность измерения манометра
Класс точности |
Шкала измерения, |
Допустимая абсолютная погрешность, |
0,4 |
0-16 |
0,06 |
0-25 |
0,1 |
|
1,6 |
0-10 |
0,16 |
0-16 |
0,26 |
|
2,5 |
0-10 |
0,25 |
К определяемым величинам относятся расходы из ствола , из гидранта
и водоотдача
.
Относительная погрешность их определения зависит от способа измерения расхода (см. раздел 3). При объемном способе она не превышает 1-2% [4].
Определение расхода по показаниям манометра осуществляется по формулам вида (3), (8), (11). В этом случае и с учетом того, что величина S является постоянной для конкретного вида оборудования, относительная погрешность определяется по формуле:
, (21)
где - допустимая абсолютная погрешность измерения манометра,
H - показания манометра.
Отсюда абсолютная погрешность:
, (22)
где Q - величина расхода, соответствующая напору на стволе при данном диаметре насадка.
Например:
При определении расхода из ствола с диаметром насадка 19 мм использовался манометр класса точности 2,5 со шкалой 0-10 . Показания манометра составили 4,0
.
По таблице 1: Q = 7,9 .
По таблице 6: .
Тогда абсолютная погрешность определения расхода составит:
.
Таким образом, расход из ствола равен .
6.2. Оформление итоговых документов
Производится оценка соответствия полученных результатов требованиям нормативных документов.
По результатам составляются протокол и акт проведенных испытаний. Рекомендуемые формы документов приведены в приложении 3.
Нормативные ссылки
1. СНИП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
2. СНИП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
3. ГОСТ 5398-76. Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия.
4. ГОСТ 7499-71. Колонка пожарная. Технические условия.
5. ГОСТ 7877-75. Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей. Общие технические условия.
6. ГОСТ 8220-85. Гидранты пожарные подземные. Технические условия.
7. ГОСТ 14279-79*. Водосборник рукавный. Технические условия.
8. ГОСТ 14286-69*. Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия.
9. ГОСТ 28352-89. Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры.
10. ГОСТ Р 50400-92. Разветвления рукавные. Технические условия.
11. ГОСТ Р 51049-97. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.
12. ГОСТ Р 51115-97. Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний.
13. НПБ 152-00. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
14. НПБ 153-00. Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
15. НПБ-159-97. Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования и методы испытания.
16. НПБ 177-99. Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования и методы испытания.
17. НПБ 183-99. Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний.
18. НПБ 184-99. Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний.
Используемая литература
1. Лобачев В.Г. Противопожарное водоснабжение. - М.: МКХ РСФСР, 1950.
2. Тарасов-Агалаков Н.А. Практическая гидравлика в пожарном деле. - М.: МКХ РСФСР, 1959.
3. Мельничук М.И., Теренщук М.А. Пожарное водоснабжение. - М.: МВД СССР, 1974.
4. Качалов А.А., Воротынцев Ю.П., Власов А.В. Противопожарное водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1985.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Методика проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу (утв. МЧС России, 2003 г.)
Опубликование:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2003 г.
Разработаны Санкт-Петербургским филиалом ФГУ ВНИИПО МЧС России, отделом организации пожаротушения ГУГПС МЧС России
Внесены и подготовлены к утверждению отделом организации пожаротушения ГУГПС МЧС России
Авторский коллектив: В.А. Шипигузов, В.Ф. Бондарев, А.И. Саватеев, Н.Н. Копейкин