Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 Стационарные и переносные средства пожаротуше...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
184.32 Кб
Скачать

Системы водяного пожаротушения

В настоящее время существуют следующие системы пожаротушения, в которых в качестве огнетушащей среды используют воду:

- водопожарная (водяная пожарная) система предназначена для тушения пожара или охлаждения судовых конструкций компактными или распыленными струями от ручных или лафетных пожарных стволов;

- система пожаротушения распыленной водой предназначена для тушения пожаров в машинных помещениях, хранилищах жидкого топлива, грузовых помещениях для перевозки колесной техники и других видов транспорта с горючим в баках;

- спринклерная система предназначена для тушения пожаров в постах управления, жилых и служебных помещениях судов, если их конструктивная противопожарная защита внутри главных противопожарных зон выполнена по второму способу защиты;

- Дренчерная система – разновидность спринклерной системы в грузовых помещениях специализированных судов;

- система затопления предназначена для подачи воды в хранилища взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, а также в грузовые помещения, предназначенные для их перевозки;

- Система водяного тумана – локальная система тушения пожаров в мо;

- система водяных завес защищает дверные проемы, шахты выхода людей из помещений, разделяет помещения на несколько участков струями воды сверху вниз.

Схемы систем пенотушения

Практически любая система пенотушения состоит из следующих элементов:

  • станция пенотушения;

  • трубопровод подачи забортной воды от пожарных насосов к станции пенотушения;

  • трубопровод раствора пенообразователя от станции пенотушения к потребителям;

  • лафетные стволы;

  • пожарные краны для подключения ручных пенных стволов и пеногенераторов;

  • арматура;

  • контрольно-измерительные приборы.

Рис. 1. Палубная система пенотушения с основными потребителями

1 — лафетный ствол; 2 — пенообразующие головки; 3 — генератор среднекратной пены;

4ручной пенный ствол; 5 — смеситель

Углекислотное объемное пожаротушение

Углекислотное пожаротушение как объемный способ начали применять в 50-е годы прошлого века. До этого времени очень широко применяли паротушение, т.к. большинство судов были с паротурбинными энергетическими установками. Углекислотное тушение пожара не требует никаких видов судовой энергии для приведения в действие установки, т.е. она полностью автономна.

Данная система пожаротушения предназначена для тушения пожаров в специально оборудованных, т.е. охраняемых помещениях (МО, помповые помещения, малярные кладовые, кладовые с огнеопасными материалами, грузовые помещения в основном на сухогрузных судах, грузовые палубы на судах типа РО-РО). Эти помещения должны быть герметичными, иметь все закрытия герметичного типа и дополнительно оборудованы: трубопроводами с распылителями или соплами подачи жидкой углекислоты в это помещение; звуковой (ревуны, звонки) и световой (световое табло «Уходи! Газ!») сигнализацией о включении системы объемного пожаротушения.

Тушение пожара происходит путем снижения процентного содержания кислорода в герметичном помещении и выдержки определенного времени с целью остывания горевших материалов и конструкций судна. С этой целью в помещение подается определенное количество углекислого газа, обычно 30 – 45% от свободного объема помещения. Количество подаваемого углекислого газа для тушения рассчитывается по специальной методике в зависимости от категории помещения и характера горючих материалов.

Принцип действия углекислотной системы схож с действием углекислотного огнетушителя. Углекислый газ в сжиженном состоянии под давлением собственных паров находится в баллонах или резервуаре. При открывании клапана подачи углекислоты из резервуара, пары выталкивают углекислоту по сифонной трубе и подают ее в трубопровод с распылителями (соплами), которые находятся в верхней части охраняемого помещения. Углекислота при выходе из сопел расширяется и превращается в углекислый газ, который перемешивается с воздухом конвективными потоками при пожаре. Тем самым в помещении создается негорючая атмосфера.

Проходное сечение трубопроводов и сопел должно быть таким, чтобы в первые 2 минуты после пуска системы в помещение подавалось 80% требуемого количества углекислоты.

Система должна иметь предохранительные и сигнальные устройства, сигнализирующие о включении системы, чтобы экипаж имел возможность экстренно в течение 2 минут покинуть помещение до подачи углекислоты.

Существует два основных типа систем углекислотного пожаротушения, которые отличаются друг от друга принципами хранения углекислого газа:

- системы высокого давления – хранение сжиженного СО2 производится в баллонах при расчетном (заправочном) давлении 125 кг/см2 (наполнение углекислотой 0,675 кг/л объема баллона) или 150 кг/см2 (наполнение 0,75 кг/л);

- система низкого давления – расчетное количество сжиженного СО2 хранится в резервуаре при рабочем давлении около 20 кг/см2, что обеспечивается поддержанием температуры СО2 около минус 15оС. Резервуар обслуживается двумя автономными холодильными установками для поддержания отрицательной температуры СО2 в резервуаре.