Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Понятие о потерях напора в пожарных напорных рукавах и расчете насосно-рукавных систем
Насосно-рукавной системой называется совокупность пожарного насоса и рукавных линий со стволами. При тушении пожаров применяют различные схемы насосно-рукавных систем, выбор которых зависит от характера водоисточника, его удалённости, размеров очага пожара и других показателей. Водителю пожарного автомобиля необходимо ориентироваться в определении требуемого значения напора пожарного насоса. Величина напора Н используется на преодоление сопротивлений в рукавной системе hс, подъём жидкости на высоту Z и создание свободного напора у пожарного ствола (стволов) Нсв для подачи струй:
Н = hс + Z + Нсв В пожарном деле величину потерь напора в рукавной системе (рукавных линиях) hс определяют по формуле: hс = Sс.Q2 (м. вод. ст.), где: Sс – коэффициент сопротивления рукавной системы; Q – расход воды (жидкости), л/с. Величина потерь напора в рукавных линиях зависит от схемы их соединения (см. рис.5.41). Если рукавная система состоит из одного пожарного рукава, то Sс = Sр, где Sр – коэффициент сопротивления пожарного рукава (см. табл.5.10), а потери напора соответственно: hс = Sр. Q2. Таблица 5.10 Значение коэффициента сопротивления пожарного рукава длиной 20 метров
При последовательном соединении рукавов Sс представляет собой сумму коэффициентов сопротивлений всех пожарных рукавов: Sc = S1 + S2 + … Sn, а если рукава в рукавной линии одинаковые, то: Sс = Sр . n, где: n – количество рукавов в рукавной линии. Потери напора в рукавной линии составят: hс = n . Sр . Q2 При параллельном соединении рукавных линий: где S1, S2 … Sn - сопротивление одной рукавной линии в параллельном соединении. Если рукавные линии одинаковые (S1= S2=…..= Sn), то общее сопротивление системы будет в n2 меньше сопротивления одной рукавной линии в параллельном соединении т.е. n – количество рукавных линий в параллельном соединении. Так, например если подача жидкости осуществляется по двум параллельным и одинаковым (S1 = S2) рукавным линиям, то: Если подача жидкости осуществляется по трем параллельным и одинаковым (S1 = S2 = S3) рукавным линям, то: Таким образом, параллельное соединение линий значительно снижает общее сопротивление по сравнению с сопротивлением одной линии (при двух одинаковых линиях – в четыре раза, при трех в девять и т.д.). Величины потерь в рукавных линиях приведены в Приложении 3. Свободный напор у пожарного ствола Нсв необходим для создания компактной струи у пожарного ствола. В таблице 5.12 приводятся величины, отражающие зависимость между радиусом компактной струи, диаметром насадки, напором и расходом жидкости из пожарного ствола. Для ручных стволов рабочей пожарной струей называют такую, у которой радиус действия компактной части равен 17м. Свободный напор у пожарного ствола (перед его насадком) можно также определить по формуле: SH – коэффициент сопротивления насадка (см. табл.5.11). Q – расход воды из пожарного ствола, л/с Таблица 5.11 Значения сопротивлений насадков пожарных стволов (SH)
Таблица 5.12 Значение напора (Н) и расхода жидкости (Q) в зависимости от радиуса компактной струи Rk
Примеры расчета насосно-рукавных систем при различных схемах соединений рукавных линий. Пример 1. Определить минимальный требуемый напор у пожарного насоса при подаче воды по рукавной линии (см. рис.5.41 " а") длиной 200 метров из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм к пожарному стволу с диаметром насадка 19 мм. Ствол поднят на высоту 20 метров. Решение. Напор у пожарного ствола для обеспечения рабочей пожарной струи при RK = 17м, должен составлять НСВ = 27, 1 м (см. табл.5.12). При этих условиях подача пожарного ствола будет составлять Q = 6, 5 л/с. (см. табл.5.12). Потери напора в рукавной линии составят: hC = n . SP . Q2, где количество рукавов в рукавной линии n определяется из условия 20% - ного запаса рукавов и 20-ти метровой длины каждого рукава; n=12. SP = 0, 015 (см. табл.5.10) Тогда: hC = 12.0, 015 . 6.52 =7, 6 м. Таким образом, минимальный требуемый напор у пожарного насоса должен составлять: Пример 2. Определить минимальный требуемый напор у пожарного насоса при подаче воды по двум параллельным одинаковым (S1=S2) рукавным линиям (см. рис. 5.41 " б") длиной 100 метров из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм к пожарным стволам с диаметром насадка 19 мм. Стволы подняты на высоту 10 метров. Решение. При параллельном соединении рукавных линий требуемый напор у пожарного насоса целесообразно определять по формулам: где: n – количество рукавов в одной рукавной линии SP – коэффициент сопротивления одного рукава (см. табл.5.10) Q – общий расход воды из двух стволов при RK = 17 м (см. табл.5.12) SH – коэффициент сопротивления насадка пожарного ствола (см. табл.5.11) Тогда: Минимальный требуемый напор у пожарного насоса должен составлять: H=30, 6+10=40, 6 м. (4, 06 кг/см2 или 0, 4 МПа). Пример 3. Определить минимальный требуемый напор у пожарного насоса при подаче воды по трем параллельным одинаковым (S1=S2=S3) рабочим рукавным линиям, длиной 100 метров из прорезиненных рукавов диаметром 51мм к пожарным стволам с диаметрами насадков 13 мм со смешанным соединением рукавной системы (см. рис. 5.41 " в") и магистральной рукавной линии длиной 200 м из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм (без учета потерь напора на рукавном разветвлении). Решение. Потери напора в рабочей рукавной системе состоящей из трех параллельных одинаковых рукавных линий с пожарными стволами будут составлять: где: nP – количество рукавов в одной рабочей рукавной линии; Sp – коэффициент сопротивления одного рукава рабочей рукавной линии (см. табл.5.10); SH – коэффициент сопротивления насадка пожарного ствола (см. табл. 5.11); Q – общий расход воды из трех стволов при RK= 17 м (см. табл. 5.12). Потери напора в магистральной рукавной линии будет составлять: где: nM – количество рукавов в магистральной рукавной линии; SM – коэффициент сопротивления одного рукава магистральной рукавной линии (см. табл. 5.10). Тогда минимальный требуемый напор у пожарного насоса:
|