付雪峰
(中國船級社舟山辦事處,浙江舟山 316000)
SOLAS公約第II-2章第10條“滅火”中關(guān)于消防泵排量[1]里有下列語句:
“2.1.6消火栓的壓力在 2臺泵同時通過本條2.3.3所規(guī)定的水槍從任何相鄰的消火栓輸送本條2.1.3所規(guī)定的水量時,所有消火栓應(yīng)維持下述最低壓力:
1)對于客船:4000總噸及以上,0.40N/mm2;4000總噸以下,0.30N/mm2;
2)對于貨船:6000總噸及以上,0.27N/mm2;6000總噸以下,0.25N/mm2?!?/p>
實船檢驗時,一般選取最高和最遠(yuǎn)的相鄰消防栓進行驗證。
消防水槍連接消防栓的連接模型如圖1所示。
圖1 消防水槍連接消防栓的連接模型
由于流速不高,該模型的流動為理想流體的定常流動,采用流體力學(xué)中的伯努利方程及連續(xù)性方程[2]。
1)伯努利方程:
在消火栓處的壓力為P1,直徑為d1,流速為v1;
在消防水槍處壓力為0,直徑為d2,流速為v2;
2)根據(jù)理想流體的連續(xù)性方程得:
式中:P1為消防栓處的壓力,N/m2;ρ為消防水的密度,kg/m3;h為水槍高于消防栓的高度,m;g為重力加速度,N/kg;d1為消防栓的直徑,m;d2為消防水槍的直徑,m。
如果持槍高度為H,則水槍射遠(yuǎn)距離[3]為:
在實船上,一般最大為19mm口徑的水槍,消防栓一般最小為50mm最大為0.38,此時值為1.01,所以消防水槍口徑的大小對于整個v2結(jié)果影響不大。
圖2 水槍口徑對射速的影響關(guān)系曲線
通過以上分析可以發(fā)現(xiàn),v2與基本成正比。在實船進行工程計算和驗證時,可以將射遠(yuǎn)距離粗略的寫成:
建立模型如圖3所示。
壓力表連接在水槍之前特制的壓力表連接環(huán)上如圖3所示,壓力表讀數(shù)如圖4所示,為0.27Mpa。
持槍人所在位置為第三貨油艙艙口,肋位號為106#,水柱落在大約為122#,肋距為700m,則距離為11.2m。
理論射遠(yuǎn)距離為:
圖3 建立模型
圖4 壓力表讀數(shù)
水槍高度讀數(shù)如圖5所示,為1.1米。
圖5 水槍高度讀數(shù)
噴射距離如圖6所示。
圖6 噴射距離
理論計算結(jié)果為10.98米(運用粗略公式計算值為10.9米),與實際驗證結(jié)果相差約為0.2m至0.3m,理論計算與實際情況較為符合。
1)上述公式中水為理想流體,沒有考慮水的粘性的影響,在實際驗證過程中,應(yīng)該使水帶平滑光順的放置,避免水流出現(xiàn)較大角度的突然轉(zhuǎn)向;
2)本文沒有考慮風(fēng)向的影響,在實船驗證時應(yīng)充分考慮風(fēng)向?qū)λ畼寚娚涑龅乃魉俣鹊挠绊?。在有條件的情況下,應(yīng)該盡量使用壓力表對消防栓出口處的壓力進行驗證。
表2 水槍的射遠(yuǎn)距離表(供參考)
本文給出了在實船檢驗中,如果消防栓處沒有配備壓力表時,如何驗證消防栓出口處壓力是否滿足SOLAS公約要求的簡易方法。
在實船檢驗時,如持槍高度離開甲板約為1.0米,不考慮持槍高度與消防栓高度的差值,消防栓噴出的是海水,則水槍的射遠(yuǎn)距離約為表1所列數(shù)據(jù)。
如果為河船,則上述公式中的密度值應(yīng)該改為淡水的密度;如果噴射出的水落在了下一層甲板上,則應(yīng)該充分考慮到水落下的高度的影響,此時應(yīng)將上述公式中的H值改為水落下的垂直高度值。
[1]SOLAS公約 2004綜合文本[S].第 II-2章第 10條.2004.
[2]劉鶴年.流體力學(xué)[M].武漢大學(xué)出版社, 2006.
[3]人民教育出版社課程教材研究所物理課程教材研究開發(fā)中心.物理[M].人民教育出版社, 2006(12).