Определение продолжительности работы приборов подачи пены:



Продолжительность работы приборов подачи пены зависит от запаса пенообразователя в заправочной емкости пожарного автомобиля или доставленного на место пожара.

Способ № 1 (по расходу водного раствора пенообразователя):

t раб = ( Vр-ра– S Np ·Vp) / S Nгпс ·Qгпс ·60 (мин.),

S Np ·Vp = 0, т.к. весь водный раствор пенообразователя будет вытеснен из рукавов и примет участие в формировании ВМП (пенообразователь расходуется полностью, а вода остается), поэтому формула имеет окончательный вид:

t раб = Vр-ра  / S Nгпс ·Qгпс ·60 (мин.),

Vр-ра = Vпо ·Кв + Vпо (л), т.к. воды заведомо больше и Кф > Кв = 15,7

Способ № 2 (по расходу запаса пенообразователя):

t = Vпо / S Nгпс · Qгпспо· 60  (мин.),

где  Nгпс - число ГПС (СВП), шт;

Q гпс по - расход пенообразователя из ГПС (СВП), л/с;

V пообъем пенообразоователя в баке, л.

 

4) Определение возможного объема тушения (локализации) пожара:

Для ускоренного вычисления объема воздушно-механической пены средней кратности (К = 100, 4- и 6 % -ный водный раствор пенообразователя), получаемой от пожарных автомобилей с установкой их на водоисточник при расходе всего запаса пенообразователя, используют следующие формулы:

а) V п = ( V по / 4) · 10 3) и V п = ( V по / 6) · 103),

где V п - объем пены, м3;

Vпо – количество пенообразователя (л);

4 и 6 - количество пенообразователя (л), расходуемого для получения 1 м3  пены соответственно при 4- и 6 % -ном растворе.

Вывод формулы:

КВ = 100–С / С = 100–6 / 6 = 94 / 6

Vр-ра = Vпо ·Кв + Vпо = Vпо · (Кв + 1) = Vпо · (94 / 6 + 6 / 6) = Vпо · 100 / 6

Vп = Vр-ра ·К = (Vпо · 100 / 6)· 100 = Vпо · 10000 / 6 (л)

     б) Vп = Vпо ·Кп (л)

Vп = Vпо ·1700 (л) - при кратности 100;

Vп = Vпо ·170 (л) - при кратности 10.

Кп – количество пены, получаемой из 1 литра пенообразователя (для 6% раствора).

 

Примеры решения задач:

Пример № 1. Определить предельное расстояние по подаче ствола А с Æ насадка 19 мм и 2-х стволов Б с диаметром насадка 13 мм, если напор у стволов 40 м, напор на насосе 100 м, высота подъема местности 8 м, высота подъема стволов 12 м. Рукава магистральной линии Æ 77 мм.

Решение:

L пр = (Нн – (Нр ± z м ± z ст ))/ S·Q 2 )·20 = (100 -50-8-12) /0,015 ·142) · 20 = 204 (м),

Нр = Нст + 10 = 40 + 10 = 50 (м).

 

Пример № 2. Определить время работы двух стволов А с Æ насадка 19 мм и 2-х стволов Б с диаметром насадка 13 мм от автонасоса, установленного на пожарный водоем вместимостью 50 м3. Расстояние от места установки разветвления до водоема 100 метров.

Решение:

 (мин)

 

Пример № 3. Определить время работы двух ГПС-600 от АЦ-5-40 (КАМАЗ – 4310), установленной на пожарный гидрант.

Решение:

t = Vпо / Nгпс · Qгпспо· 60 = 300 / 2 · 0,36 · 60 » 7 мин.

 

Пример № 4.  Определить возможный объем тушения (локализации) воздушно-механической пеной средней кратности, если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя от АЦ-4-40 (ЗиЛ-433104).

Решение:

V п = ( V по / 6) ·10 = (300 / 6) ·10 = 500 м3.

V т = V п / Кз = 500 / 3 » 167 м3.

 

Расчет основных показателей тактических возможностей подразделений позволяет заблаговременно определить возможный объем боевых действий на пожаре и их реальное выполнение.

 

 

Организация бесперебойной подачи воды

На боевые позиции.

Методика расчета потребного количества пожарных автомобилей для перекачки воды к месту тушения пожара.

Перекачку воды насосами пожарных машин применяют, если рас­стояние от водоисточника до места пожара велико (до 2 км), напор, развиваемый одним насосом, недостаточен для преодоления потерь напора в рукавных линиях и для создания рабочих пожарных струй.

Перекачка применяется также, если невозможен подъезд к водоисточнику для пожарных автомобилей (при крутых или обрывистых берегах, в заболоченных местах, при вымерзании пруда или реки у берегов и т.д.). Для этого способа перекачки применяют переносные технические устройства с уста­новленными на них насосами (переносные пожарные мотопомпы).

Рис. 1. Схема подачи воды в перекачку

Расстояние в рукавах (штуках) Расстояние в метрах

1) Определение предельного расстояния от места пожара до головного пожарного автомобиля N гол ( L гол ).

2) Определение расстояния между пожарными машинами N мм ( L мм ), работающими в перекачку (длины ступени перекачки).

3) Определение количества ступеней перекачки N ст

, где

4) Определение общего количества пожарных машин для перекачки N авт

5) Определение фактического расстояния от места пожара до головного пожарного автомобиля N ф гол ( L ф гол ).

H н = 90÷100 м – напор на насосе АЦ,

H разв = 10 м – потери напора в разветвлении и рабочих рукавных линиях,

H ст = 35÷40 м – напор перед стволом,

H вх ≥ 10 м – напор на входе в насос следующей ступени перекачки,

Z м – наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) местности (м),

Z ст – наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) стволов (м),

S – сопротивление одного пожарного рукава,

Q – суммарный расход воды в одной из двух наиболее загруженной магистральной рукавной линии (л/с),

L – расстояние от водоисточника до места пожара (м),

N рук – расстояние от водоисточника до места пожара в рукавах (шт.).

 

Пример . Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б с диаметром насадка 13 мм, максимальная высота подъема стволов 10 м. Ближайшим водоисточником является пруд, расположенный на расстоянии 1,5 км от места пожара, подъем местности равномерный и составляет 12 м. Определить количество автоцистерн АЦ−40(130) для перекачки воды на тушение пожара.

Решение:


Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 4250; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!