Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Подачи пены




Тактико-технические показатели приборов подачи огнетушащих средств

Отбойный молоток или бетонолом;2 - разветвительная коробка

 

Рис. 3.14. Схемы боевого использования рукавных автомобилей

Пожарные рукавные автомобили (табл. 3.22) и подразделении. вооруженные ими, осуществляют прокладку одной или двух одно временно магистральных рукавных линий на ходу движения автомобиля со скоростью 9 - 12 км/ч из рукавов диаметром 150, 110, 89 или 77 мм; механизированную намотку рукавов в скатки, погрузку и транспортирование их с пожара, а также могут подавать мощные струи воды или воздушно-механической пены для тушения пожаров с помощью стационарного лафетного ствола, установленною на кабине водителя. Схемы боевого использования рукавных авто мобилен приведены на рис. 3.14.

Автомобили газодымозащитной службы (табл. 3.23) предназначены для доставки к месту пожара или аварии личного состава, средств дымоудаления, аппаратов защиты органов дыхания, специального оборудования, инструментов, средств связи и освещения Подразделения, вооруженные автомобилями газодымозащитиоп службы, во взаимодействии с подразделениями на основных и специальных пожарных машинах осуществляют спасание людей, проводят разведку и тушение пожаров в задымленной и отравленной атмосфере, а также создают условия для успешного тушения пожаров подразделениями пожарной охраны. Отделение на автомоби­ле ГДЗС может работать в полном составе или в составе двух звеньев.

Пожарные штабные автомобили (табл. 3.24) предназначены для обеспечения оперативной работы штаба пожаротушения, доставки к месту пожара личного состава штаба и комплекта специального обо­рудования.


ТАБЛИЦА 3.23. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

Показатели АГДЗС (150) АГДЗС (164) АГДЗС (130)
Число мест в кабине:
Водителя      
боевого расчета      
Генератор:
Тип АПНС-86 АПНТ-85 ЕСС562-4М
напряжение, В      
мощность, кВт 7,2 7,2  
Число прожекторов, шт.:
ПКН-(1,5кВт) - -  
ПЗС-45(1,0 кВт) - -  
ПЗС-25(0,25 кВт)      
Электропила - -  
Дымосос:
ПД-14     -
ПД-100 - -  
Электродолбежник      
Электробетонолом - -  

 

ТАБЛИЦА 3.24. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНЫХ ШТАБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Показатели А111-4-452 (модель 79А) АШ-5-452 (модель 70Б)
Тип шасси УАЗ – 452
Число мест для боевого расчета    
Габаритные размеры, мм:    
длина    
ширина высота    
Масса автомобиля с полной нагрузкой, кг    
Наименьший радиус поворота, м    
Максимальная скорость, км/ч Мощность двигателя, кВт (л. с.) 51(70) 51(70)
Контрольный расход топлива па 100 км, л    
Емкость топливного бака, л    
Средства связи:  
радиостанция стационарная 57Р1, шт.    
радиус действия, км 10 - 20  
радиостанция переносная 63Р1, шт.    
радиус действия, км 2,5 - 3 2,5 – 3
телефонный аппарат ТА-68АТС, шт.    
громкоговорящая установка ГУ-20М. шт. дальность направленной передачи, м электромегафон ЭМ-2 200 - 300 200 – 300

Пожарный автомобиль-лаборатория АЛ-6(452)173 предназначен для проведения специальных анализов и измерений в зонах горения доставки к месту пожара оперативной группы, комплекта специальных приборов и оборудования. Тактико-техническая харак­теристика автомобиля приведена ниже.

Тактико-техническая характеристика пожарного автомобиля-лаборатории АЛ-6(452)173

Шасси УАЗ – 452
Мощность двигателя, кВт (л< с.) 52,9 (72)
Число мест для боевого расчета  
Максимальная скорость, км/ч  
Радиостанция 57Р1
Громкоговорящая установка ГУ – 20М
Сигнализатор тревоги  
Габаритные размеры, мм:
Длина  
Ширина  
Масса при полной нагрузке, кг  

 

 

 

Основными приборами подачи огнетушащих средств являются пожарные стволы, пеногенераторы; стационарные и передвижные пеносливные устройства. Эти приборы предназначены для форми­рования струи огнетушащего средства и направления ее в очаг по­жара. В зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества стволы подразделяются на водяные, порошковые и воздушно-пенные, а по пропускной способности и размерам - на ручные и лафетные.

В практических расчетах (если не указаны другие условия) рабо­чий напор у ручных стволов принимается равным 40 м, а у лафет­ных - 60 м. При этих параметрах расход воды из ствола Б с диаметром насадка 13 мм составляет 3,7 л/с (220 л/мин), а из ствола А с диаметром насадка 19 мм — эквивалентно равен двум стволам Б, или 7,4 л/с (440 л/мин).

При тушении пожаров и осуществлении защитных действий на технологических установках химической, нефтехимической и нефте­перерабатывающей промышленности, а также на некоторых других объектах применяют турбинные и щелевые распылители НРТ-5, НРТ-10, НРТ-20, РВ-12. Насадки-распылители НРТ-5, НРТ-10 и РВ-12 устанавливают на ручные стволы РС-70 вместо стандартно­го спрыска. Насадок-распылитель НРТ-20 ставят вместо стандарт­ного спрыска на лафетный ствол ПЛС-П20.

Схемы боевого развертывания при подаче водяных струй из турбинных и щелевых распылителей показаны на рис. 3.15, а такти­ко-технические показатели приведены в табл. 3.25-3.27.

Тактические возможности водяных стволов зависят от их тех­нической характеристики, параметров работы, расхода и интенсив­ности подачи воды. Так, площадь и часть периметра (фронта) тушения пожара одним стволом определяют по формулам:

(3.15)

(3.16)

 

где QСТ - расход воды из ствола (см табл. 3.25-3.26); IS - поверхностная интенсивность подачи воды, л/(м2´с), см. гл. 2, Iл - линейная интенсивность подачи воды, л/(м2´с); h - глубина тушения стволом (обработки площади горения), м

Тактические возможности ручных и лафетных стволов, вычислен­ные по формулам (3.15) и (3.16), приведены в табл. 3.28-3.29.

Рис. 3.15. Схемы боевого развертывания при подаче водяных струй из турбинных и щелевых распылителей

(рабочий напор на насосах принят 90 м, а на стволах 60 м. Насадки-распылители НРТ-5, НРТ-10, РВ-12 установлены на стволы РС-70, а НРТ-20 – на лафетный ствол ПЛС-П20)

 

 

ТАБЛИЦА 3.25. РАСХОД ВОДЫ ИЗ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ

Напор у ствола, м Расход воды, л/с, из ствола с диаметром насадка, мм
             
  2,7 5,4 9,7 12,0 16,0 22,0 39,0
  3,2 6,4 11,8 15,0 20,0 28,0 48,0
  3,7 7,4 13,6 17,0 23,0 32,0 55,0
  4,1 8,2 15,3 19,0 25,0 35,0 61,0
  4,5 9,0 16,7 21,0 28,0 38,0 67,0
  18,1 23,0 30,0 42,0 73,0
  45,0 78,0

ТАБЛИЦА 3.26. РАСХОД ВОДЫ ИЗ РУЧНЫХ СТВОЛОВ С КОМБИНИРОВАННЫМИ НАСАДКАМИ

Струя Напор у ство­ла, м Расход воды из ствола, л/с
РС-Б РС-А РСК-50
Сплошная   2,3 2,3 2,0
  3,4 3,4 2,8
  4,0 4,0 3,5
Распыленная с углом распыла 30°   2,6 2,6 2,2
  3,9 3,9 3,0
  4,6 4,6 3,9
Распыленная с углом распыла 60°   4,2 4,2 1,7
  6,0 6,0 2,4
  7,5 7,6 3,1
Защитный зонт с углом распыла 120°   5,3 5,3
  7,1 7,1
  8,6 8,6

ТАБЛИЦА 3.27. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДКОВ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ТУРБИННОГО ЩЕЛЕВОГО ТИПА

Параметры     Турбинные распылители Щелевой рас­пылитель    
НРТ-5 НРТ-10 НРТ-20 РВ-12
Напор перед распылителем, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6
Расход воды, л/с        
Дальность струи, м       8 (вертикаль ная завеса)
Масса, кг 0,8 0,8 0,8 1,3

ТАБЛИЦА 3.28. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РУЧНЫХ СТВОЛОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДОЙ 5 м

Интенсивность подачи воды, л/ /(м2 с) Площадь тушения или защиты, м2, при подаче воды из ствола с диаметром насадка, мм
     
и напоре у ствола, м
             
0,05           _ _
0,06           _ _
0,07           _ _
0,08           _ _
0,09              
0,10              
0,11              
0,12           ИЗ  
0,13              
0,14              
0,15              
0,16              
0,18              
0,20              
0,22              
0,25              
0,28              
0,30              
0,32   И        
0,35          
0,38 _ _        
0,40        
0,42        
0,45        
0,48        
0,50        

ТАБЛИЦА 3.29. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДОЙ 10 м

Интенсивность подачи воды, л/(м2´с) Площадь тушения или защиты, м2, при подаче воды из ствола с диаметром насадка, мм
       
и напоре у ствола, м
               
0,10         - - - -
0,11         - - - -
0*12         - - - -
0,13         - - - -
0,14         - - - -
0,15             - -
0,16             - -
0,18             - -
0,20                
0,22                
0,25                
0,28                
0,30                
0,35                
0,40                
0,45                
0.50                
0,55                
0,60                
0,65 - - - -        
0,70 - - - -        
0,75 - - - -        
0,80 - - - -        
0,85 - - - -        
0,90 - - - -        
0,95 - - - - - -    
1,00 - - - - - -    

 

Для подачи и получения огнетушащей пены применяют воздушно-пенные стволы (ВПС), генераторы пенные средней кратности (ГПС), пеносмесители, стационарные и передвижные пеносливные устройства. Воздушно-пенные стволы подразделяются по конструк­ции на лафетные (ПЛСК-П20, ПЛСК-С20, ПЛСК-С60), с эжектирующим (СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8) и без эжектирующего (СВП, СВП-2, СВП-4, СВП-8) устройства. Получение и подачу в очаг по­жара струи пены средней кратности осуществляют генераторами ГПС-200, ГПС-600 и ГПС-2000.

Для введения в поток воды пенообразователей с целью получе­ния раствора необходимой концентрации используют стационарные (установленные на насосах) и переносные пеносмесители. К стацио­нарным относятся ПС-4, ПС-5, ПС-8, ДПС-12, ДПС-24, ВЭЖ-17 (на судовых установках); к переносным - ПС-1, ПС-2, ПС-3 (совре­менной конструкции), ПС-2,5, ПС-4, ПС-5, ВЭЖ-17 (прежней кон­струкции).

На современных пожарных насосах устанавливают пеносмеси­тели ПС-5 и ДПС-24. Дозатор пеносмесителя ПС-5 имеет пять радиальных отверстий диаметром 7,4; 11; 14,1; 18,2; 27,1 мм, рассчи­танных на дозировку пенообразователя при работе одного, двух, трех, четырех и пяти генераторов ГПС-600 или стволов СВП. Шкала двухэжекторного пеносмесителя ДПС-24 имеет деления 0; 4; 8; \2 и 24, соответствующие подаче по пене (м3/мин) при кратности, рав­ной 10. В зависимости от положения дозатора вода и пенообразователь проходят через отверстия различных диаметров, которые со­ответствуют делениям шкалы 0; 4; 8; 12; 24. При работе одним ГПС-600 или стволом СВП стрелку на шкале ПС устанавливают на деление 4, двумя ГПС-600 или СВП-на деление 8 и т.д.

Пеносмеситель ДПС-12 (ранней конструкции) отличается от ДПС-24 рабочей характеристикой. У ДПС-12 на шкале имеются деления 0, 4, 8, 12, которые так же, как и у ДПС-24, соответствуют подаче пены (м3/мин) кратностью 10.

При одновременной подаче для тушения пожара большого коли­чества ГПС-600, СВП или нескольких ГПС-2000 пенообразователь нагнетается в напорные линии через переносной дозатор специальной конструкции, к которому подключают автомобиль пенного тушения или любой другой, имеющий в своей емкости необходимое количе­ство пенообразователя.

Тактико-технические показатели приборов подачи пены низкой и средней кратности приведены в табл. 3.30-3.32, а тактические возможности их в табл. 3.33-3.35.

ТАБЛИЦА 3.30. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБОРОВ ПОДАЧИ ПЕНЫ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ

Ствол и генератор Напор у прибора, м Концент­рация раствора, % Расход, л/с Крат­ность пены Подача (расход) по пене М3/МИН
воды пенообразователя
ПЛСК-П20     18,8 1,2    
ПЛСК-С20     21,62 1,38    
ПЛСК-С60     47.0 3,0    
СВП     5,64 0,36    
СВП-2(СВПЭ-2)     3,76 0,24    
СВП-4(СВПЭ-4)     7,52 0,48    
СВП-8(СВПЭ-8)     15,04 0,96    
ГПС-200     1,88 0,12    
ГПС-600     5,64 0,36    
ГПС-2000     18,8 1,2    

ТАБЛИЦА 3.31. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕНОСМЕСИТЕЛЕЙ

Пеносмеситель     Напор перед смесителем, м     Концен­трация раство­ра, %     Расход раствора, л/с     Число подключаемых приборов, шт.
СВП-2 СВП -4 СВП-8 СВП, ГПС-600
ПС-1 70 - 100 4-6 5-6   - -  
ПС-2 70 - 100 4-6 10 -12     -  
ПС-3 70 - 100 4-6 15 - 18        
ПС-2,5     4-7     -  
ПС-4     7,3     -  
ПС-5     7-9     -  

ТАБЛИЦА 3.32. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРИБОРОВ

Пенный прибор Расход раствора из прибо­ра, л/с Площадь тушения одним прибором, м2, при интенсивности подачи раствора, Л/(М2-С)
0,05 0,08 0,1 0,12 0,15
СВП СВП-2 (СВПЭ-2) СВП-4 (СВПЭ-4) СВП-8 (СВПЭ-8) ГПС-200 ГПС-600 ГПС-2000   - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

ТАБЛИЦА 3.33. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ПЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Площадь пожара, м2 Необходимое число пенных генераторов для тушения пожара, шт.
ГПС-200 ГПС-600 ГПС-2000
при подаче раствора, л/(м2´с)
0,05 0,08 0,05 0,08 0,05 0,08
До 25         - -
          - -
          - -
          - -
          - -
          - -
          - -
             
             
    -        
    -        
    -        
  - -        
  - -        
  - -        
  - -        
  - -   И    
  - -        
  - -        
  - -        
  - -        
  - -        
  - -        
  - -        
  - -   -    
  - -   -    
  - -   -    
  - -   -    
  - -   -    

 

ТАБЛИЦА 3.34. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ СТВОЛОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

 

Пло­щадь пожара, м2 Необходимое число воздушно- пенных стволов для тушения пожара, шт.
СВП СВП-4(СВПЭ-4) СВП-8(СВПЭ-8)
при подаче раствора, л/(м2´с)
0,1 0,12 0,15 0,1 0,12 0,15 0,1 0,12 0,15
До 25                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

ТАБЛИЦА 3.35. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ГЕНЕРАТОРОВ ГПС ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

 

Объем, запол­няемый пеной, м3 Требуется на тушение Объем, запол­няемый пеной, м3 Требуется на тушение
ГПС-600, шт. пенообразо­вателя, л ГПС -2000, шт. пенообразо­вателя, л
До 120          
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

В практических расчетах площадь тушения одним пенным ге­нератором или стволом определяют по формулам:

(3.17)

Объем, который можно заполнить одним генератором пены средней или высокой кратности, вычисляют по формуле:

(3-18)

где , - соответственно возможный объем тушения пожара одним генератором ГПС и пеногенераторной установкой на базе дымососа, м3;
, - соответственно подача (расход) генератора и пеногенераторной установки по пене, м3/мин (см. табл. 3.30); - расчетное время ту­шения пожара, мин (при тушении пеной средней кратности принимается 10 - 15 мин, а пеной высокой кратности - 5 мин); - коэффициент, учиты­вающий разрушение и потерю пены (обычно принимается равным 3, а при расчете стационарных систем - 3,5).

Необходимое количество генераторов для объемного тушения пожара пеной определяют по формулам:

(3.19)

а при известном объеме заполнения пеной одним генератором

 

 

где , - соответственно число генераторов ГПС-600 или ГПС-2000 и пеногенераторных установок на базе дымососов, шт.; -объем помеще­ния, заполняемый пеной, м3.

Нормативная интенсивность подачи раствора при получении пены кратностью 800 - 1000 из пеногенераторных установок (ПГУ) на базе дымососов ПД-7 и ПД-30 составляет 0,6 л/(м3´мин) неза­висимо от количества и вида горючего материала. Исходя из этого, количество ПГУ для объемного тушения пожара определяют по формуле:

(3.21)

где - нормативная интенсивность подачи раствора при тушении пожара высокой кратности, л/(м3´мин); - подача (расход) раствора пеногенераторной установкой (для ПГУ на базе дымососа ПД-7 расход раствора со­ставляет 150 л/мин, а на базе ПД-30 -360 л/мин).

В практических расчетах по определению требуемого числа ге­нераторов для объемного тушения пеной можно пользоваться табл. 3.35 или помнить, что один ГПС-600 обеспечивает тушение 120 м3, ГПС-2000 -400 м3, ПГУ на базе ПД-7 -300 м3, а ПГУ на базе ПД-30 - 700 м3. Следует также помнить, что за 10 мин тушения пожара один ГПС-600 расходует 210 л пенообразователя, а ГПС-2000 - 720 л.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 2384; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.107 сек.