Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TEMA 5.9.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
339.46 Кб
Скачать

3. Основные показатели тактических возможностей подразделений.

Руководитель тушения пожара должен не только знать возможности подразделений, но и уметь определять основные их тактические показатели:

. время работы водяных и пенных стволов;

·        возможную площадь тушения пожара;

·        возможные объемы тушения пенами;

Время работы водяных стволов от пожарных машин с установкой или без установки их на водоем определяют по формуле:

VВ , VЦ

- объем воды в водоеме и цистерне пожарного автомобиля соответственно, л;

åNР

- количество пожарных рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт.;

VР

- объем воды в одном рукаве, л;

åNСТ

- число водяных стволов, работающих от данной пожарной машины, шт.;

qСТ

- расход воды из стволов, л/с.

При подаче воды от цистерны без установки ее на водоисточник VВ=0, при подаче воды от автонасоса или насосно-рукавного автомобиля VЦ=0.

Объем одного рукава длиной 20 м в зависимости от его диаметра приведен ниже:

Диаметр рукава, мм

51

66

77

89

110

150

Объем рукава, л

40

70

90

120

190

350

Продолжительность работы пенных стволов и генераторов зависит от количества воды и пенообразователя. От автоцистерны, без установки ее на водоисточник, как правило, подают один ствол.

В этом случае время работы пенного ствола можно определить по формуле:

VР-РА

- объем раствора пенообразователя в воде, л;

qСВП(ГПС)

- расход ствола СВП (ГПС) по раствору, л/с.

Сопоставляя данные о количестве вывозимых огнетушащих веществ пожарными автоцистернами, можно сделать вывод, что в одних пожарных машинах без установки их на водоисточник при подаче пенных стволов пенообразователь расходуется полностью, а часть воды остается в заправочной емкости, в других полностью расходуется вода, а часть пенообразователя остается. Чтобы определить объем водного раствора пенообразователя, необходимо знать, какое из веществ расходуется полностью.

В практике тушения пожаров широкое распространение получили 6 %-ные растворы, т.е. в каждых 100 л раствора содержаться 6 л пенообразователя и 94 л воды.

Количество воды, приходящейся на 1 л пенообразователя в воде при заданной концентрации, обозначим КВ. Для 6 %-ного раствора КВ=15,7. Фактическое количество воды, приходящейся на 1 л пенообразователя, определяют по формуле:

VЦ

- объем воды в цистерне пожарной машины, л;

VПО

- объем пенообразователя в баке пожарной машины, л.

Сравнивая фактическое количество воды КФ, приходящееся на 1 л пенообразователя, с требуемым КВ, можно определить, какое из веществ расходуется полностью.

Если КФВ , то пенообразователь расходуется полностью, а часть воды остается неизрасходованной.

Количество водного раствора пенообразователя при полном расходе пенообразователя определяют по формулам:

Z

- процентное содержание пенообразователя в водном растворе.

Если КФВ, тогда полностью расходуется вода в емкости пожарной машины, а часть пенообразователя остается. Количество водного раствора пенообразователя при полном расходе воды определяют по формуле:

Время работы пенных стволов и генераторов пены средней кратности при установке пожарных машин на водоисточники определяют по формулам:

NСВП (ГПС)

- количество СВП (ГПС)

qСВП (ГПС)

- расход стволов СВП (ГПС) по пенообразователю, л/с.

Возможную площадь тушения ЛВЖ и ГЖ определяют по формуле:

IS

- требуемая интенсивность подачи раствора на тушение пожара, л/(с×м2);

TН

- нормативное (расчетное) время тушения, мин.

Возможный объем тушения помещения, в котором можно тушить воздушно-механической пеной средней кратности, определяют по формуле:

VП

- объем ВМП, л; м3

КЗ

- коэффициент запаса пены, учитывающий ее разрушение вследствие воздействия высокой температуры. Он показывает, во сколько раз больше необходимо подать пены средней кратности в объем помещения для тушения пожара.

К

- кратность пены.

Пример обоснования основных тактических возможностей отделения на АЦ-40(131)153 без установки ее на водоисточник:

1. Определяем время работы двух водяных стволов с диаметром насадка 13 мм при напоре 40 м, если до разветвления положен один рукав диаметром 77 мм, а рабочие линии состоят из двух рукавов диаметром 51 мм к каждому стволу:

tРВ = (0,9·0 + 2300 - (1·90 + 4·40) / (2·3,7·60) = 4,6 мин.

2. Определяем время работы пенных стволов и генераторов. Для этой цели необходимо найти объем водного раствора пенообразователя, который можно получить от АЦ-40(131)153:

КФ = 2300 / 150 = 15,3

Следовательно, КФ = 15,3 < КВ = 15,7 при 6 %-ном растворе.

Определяем объем раствора:

VР-РА = 2300 / 15,7 + 2300 = 2446 л

Определяем время работы одного пенного ствола СВП-4, если напор у ствола 40 м, а рабочая линия состоит из двух рукавов диаметром 77 мм:

tРП = (2446 - 2·90) /(8·60) = 7,8 мин.

Определяем время работы одного ствола ГПС-600, если напор у генератора 60 м, а рабочая линия состоит из двух рукавов диаметром 66 мм:

tРП = (2446 - 2·70) / (6·60) = 6,4 мин.

3. Определяем возможную площадь тушения ЛВЖ и ГЖ при следующих условиях:

- при тушении ЛВЖ воздушно-механической пеной средней кратности Js = 0,08 л/с*м2 и tН = 10 мин.

SТ = 2446 / (0,08·10·60) = 51 м2

- при тушении ГЖ воздушно-механической пеной средней кратности Js = 0,05 л/с*м2 и tН = 10 мин.

SТ = 2446 / (0,05·10·60) = 81,5 м2

4. Определяем возможный объем тушения пожара пеной средней кратности (К=100):

VП = 2446·100 = 244600 л, или 244,6 м3 и

VТ = 244,6 / 3 = 81,5 м3

Из условия тушения (планировки помещения, подачи пены, нормативного времени тушения, плотности горючей загрузки, возможности обрушения и т.д.) принимаем значение КЗ = 3.

Из приведенного примера следует, что отделение, вооруженное АЦ-40(130)153 без установки машины на водоисточник, может обеспечить работу одного ствола Б в течение 9 минут, двух стволов Б или одного ствола А в течение 5 минут, одного пенного ствола СВП-4 в течение 7-8 минут, одного генератора ГПС-600 в течение 6-7 минут, ликвидировать горение ЛВЖ пеной средней кратности на площади 51 м2, ГЖ - на площади 80 м2, потушить пожар пеной средней кратности в объеме 81 м3.

Аналогично можно обосновать основные тактические возможности отделений на автонасосах, насосно-рукавных и других автомобилях.

Таким образом, зная методику обоснования тактических возможностей пожарных подразделений с установкой пожарных машин на водоисточник, можно заблаговременно определить возможный объем боевых действий на пожаре и их реализацию.

Ранее говорилось о том, что тактические возможности подразделений при установке ПА на водоисточник значительно возрастают по подаче огнетушащих средств. Однако важным является расстояние, на котором находится водоисточник от места пожара.

Предельным расстоянием по подаче огнетушащих средств на пожарах считают максимальную длину рукавных линий от пожарных машин, установленных на водоисточники, до позиций стволов (генераторов), поданных на тушение.

Предельное расстояние для наиболее распространенных схем боевого развертывания определяют по формуле:

LПР = [НН - (НПР ± ZМ ± ZПР) / SQ2] 20,

где

  • LПР - предельное расстояние, м;

  • НН - напор на насосе, м;

  • НПР - напор у разветвления, лафетных стволов и пеногенераторов, м (потери напора в рабочих линиях от разветвления в пределах двух...трех рукавов во всех случаях не превышает 10 м, поэтому напор у разветвления следует принимать на 10 м больше, чем напор у насадка ствола, присоединенного к данному разветвлению);

  • ZМ - наибольшая высота подъема (+) или спуска (-) местности на предельном расстоянии, м;

  • ZПР - наибольшая высота подъема или спуска приборов тушения (стволов, пеногенераторов) от места установки разветвления или прилегающей местности на пожаре, м;

  • S - сопротивление одного пожарного рукава;

  • Q - суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной рукавной линии, л/с;

  • SQ2 - потери напора в одном рукаве магистральной линии, м.

Полученное расчетным путем предельное расстояние по подаче огнетушащих средств следует сравнить с запасом рукавов для магистральных линий, находящихся на пожарной машине, и с учетом этого откорректировать расчетный показатель. При недостатке рукавов для магистральных линий на пожарной машине необходимо организовать взаимодействие между подразделениями, прибывшими к месту пожара, обеспечить прокладку линий от нескольких подразделений и принять меры к вызову рукавных автомобилей.

Пример.

Определить предельное расстояние по подаче от АНР-40(130)127А одного ствола А с диаметром насадка 19 мм и двух стволов Б с диаметром насадка 13 мм, если напор у стволов 40 м, а максимальный подъем их 12 м, высота подъема местности составляет 8 м, рукава прорезиненные диаметром 77 мм:

LПР = [НН - (НПР ± ZМ ± ZПР) / SQ2] 20 = [100 - (50 + 8 + 12) / 0,015 (14,8)2] 20 = =180 м

Полученное предельное расстояние сравним с числом рукавов на АНР-40(130)127А (33 рукава * 20 м = 660 м).

Следовательно, отделение, вооруженное АНР-40(130)127А, обеспечивает работу стволов по указанной схеме, так как число рукавов, имеющихся на машине, превышает предельное расстояние по расчету.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  1. Перечислите виды пожарных машин.

  2. Дайте определение тактические возможности пожарных подразделений.

  3. Каковы тактические возможности отделения на автоцистерне?

  4. Каковы тактические возможности отделения на автонасосе?

  5. Как используются отделения на основных пожарных автомобилях?

  6. Как используются отделения на специальных пожарных автомобилях?

  7. Каковы тактические возможности караула?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]