Бесклеевая система огнезащиты воздуховодов "ComposiTherm BASALT" - универсальный огнезащитный материал, который позволяет выполнять огнезащиту металлических воздуховодов внутри помещений в любое время года и при любой влажности воздуха. Система монтируется без клеевой основы, поэтому воздуховоды не требуют специальной подготовки (обеспыливание, обезжиривание, грунтование). Огнезащитная эффективность - EI-60, EI-150, EI-180.
Огнезащитная эффективность, минут | Расход материала на 1 м2 и толщина огнезащитного мата | Общее утяжеление конструкции воздуховода, кг/1 м2 |
EI-60 | 1:1,05, мат 20 мм | 1,000 |
EI-150 | 1:1,05, мат 50 мм | 2,350 |
EI-180 | 1:1,05, мат 70 мм | 3,250 |
Новороссийск и Краснодарский Край: Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Туапсе, Лабинск, Тихорецк, Анапа, Крымск, Геленджик, Тимашёвск, Белореченск, Курганинск, Каневская, Усть-Лабинск, Кореновск, Апшеронск, Ленинградская, Темрюк, Гюлькевичи, Абинск, Новокубанск, Динская, Приморско-Ахтарск, Павловская, Староминская, Горячий Ключ, Кущёвская, Полтавская, Мостовской, Тбилисская, Ильский, Отрадная, Северная, Новотитаровская, Хадыженск, Ахтырский и др.
Глава 13. Общие положения, учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики
Таблица В.1 — Удельное сопротивление при различной степени шероховатости труб
Диаметр | Удельное сопротивление А, с2/л6 | |||
НоминальныйDN |
Расчетный,мм |
Наибольшаяшероховатость |
Средняяшероховатость |
Наименьшаяшероховатость |
20 | 20, 25 | 1,643 | 1,15 | 0,98 |
25 | 26 | 0,4367 | 0,306 | 0,261 |
32 | 34,75 | 0,09386 | 0,0656 | 0,059 |
40 | 40 | 0,04453 | 0,0312 | 0,0277 |
50 | 52 | 0,01108 | 0,0078 | 0,00698 |
70 | 67 | 0,002893 | 0,00202 | 0,00187 |
80 | 79,5 | 0,001168 | 0,00082 | 0,000755 |
100 | 105 | 0,0002674 | 0,000187 | - |
125 | 130 | 0,00008623 | 0,0000605 | - |
150 | 155 | 0,00003395 | 0,0000238 | - |
Таблица В.2 — Удельная гидравлическая характеристика трубопроводов
Типтрубы |
НоминальныйдиаметрDN |
Наружныйдиаметр,мм |
Толщинастенки,мм |
Удельная характеристикатрубопровода Кт,?10–6 л6/с2 |
Стальныеэлектросварные(ГОСТ 10704—91) |
1520253240506580100100100100125125125150150150200250300350 |
1825324045577689108108114114*133133*140152159159*219*273*325*377* |
2,02,02,22,22,22,52,82,82,83,02,83,0*3,23,5*3,23,23,24,0*4,0*4,0*4,0*5,0* |
0,07550,753,4413,9728,71105721429432242315872575713530131901807028690369203488020990071130018560004062000 |
Стальныеводогазопроводные(ГОСТ 3262—75) |
152025324050658090100125150 |
21,326,833,542,3486075,588,5101114140165 |
2,52,52,82,83,03,03,23,53,54,04,04,0 |
0,180,9263,6516,534,51355171262272552051694043000 |
Примечание — Трубы с параметрами, отмеченными знаком «*», применяются в сетях наружного водоснабжения.
В.10 Особенности расчета симметричной схемы тупиковой распределительной сети
1. Для симметричной схемы (рисунок В.1, секция А) расчетный расход на участке между вторым оросителем и точкой а, т. е. на участке 2–а, будет равенСП 5.13130.2009Q2–а = q1 + q2.
2. Диаметр трубопровода на участке L2–а назначает проектировщик или определяют по формуле
Диаметр увеличивают до ближайшего значения, указанного в ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 или ГОСТ 10704.
3. По расходу воды Q2–а определяют потери давления на участке 2–а:
4. Давление в точке а составитРа = Р2 + Р2–а .
5. Для левой ветви рядка I (рисунок В.1, секция А) требуется обеспечить расход Q2–а при давлении Ра. Правая ветвь рядка симметрична левой, поэтому расход для этой ветви тоже будет равен Q2–а, а следовательно, и давление в точке а будет равно Ра.
6. В итоге для рядка I имеем давление, равное Ра, и расход водыQI = 2Q2–а.7. Диаметр трубопровода на участке Lа–b назначает проектировщик или определяют по формуле
Диаметр увеличивают до ближайшего номинального значения по ГОСТ 28338.
8. Гидравлическую характеристику рядков, выполненных конструктивно одинаково, определяют по обобщенной характеристике расчетного участка трубопровода.
9. Обобщенную характеристику рядка I определяют из выражения
10. Потери давления на участке а–b для симметричной и несимметричной схем (рисунок В.1, секции А и Б) находят по формуле
11. Давление в точке b составитРb = Pa + Pa–b.
12. Расход воды из рядка II определяют по формуле
13. Расчет всех последующих рядков до получения расчетного (фактического) расхода воды и соответствующего ему давления ведется аналогично расчету рядка II.
В.11 Особенности расчета несимметричной схемы тупиковой сети
1. Правая часть секции Б (рисунок В.1) несимметрична левой, поэтому левую ветвь рассчитывают отдельно, определяя для нее Ра и Q?3–а .
2. Если рассматривать правую часть 3–а рядка (один ороситель) отдельно от левой 1–а(два оросителя), то давление в правой части Р?а должно быть меньше давления Ра в левой части.
3. Так как в одной точке не может быть двух разных давлений, то принимают большее значение давления Ра и определяют исправленный (уточненный) расход для правой ветви Q3–а:СП 5.13130.20094 Суммарный расход воды из рядка IQI = Q2–a + Q3–a .
В.12 Особенности расчета симметричной и несимметричной кольцевых схем
1. Симметричную и несимметричную кольцевые схемы (рисунок В.1, секции В и Г) рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50 % расчетного расхода воды по каждому полукольцу.
Бесклеевые огнезащитные системы для вентиляции на рынке огнезащиты воздуховодов
EI 120, EI 150, EI 180, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, Бизон огнезащита, wired mat Вайред Мат, Тех Мат, Файер Баттс, ЭКОВЕНТ, ОГНЕВЕНТ-Базальт, PRO-ТЕХ МАТ, BOS WIRED МАТ, PRO-VENT, огне-спас венти, огнеспас