Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
529.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
26.93 Mб
Скачать

5.2. Особенности расчета сил и средств для тушения пеной

План лекции

1. Расчет количества приборов подачи и пожарных автомобилей при тушении пеной по площади.

2. Расчет количества приборов подачи и пожарных автомобилей при тушении пеной по объему.

При тушении пеной можно выделить два характерных расчета:

1) тушение по площади;

2) тушение по объему.

Кроме этого, для обоих расчетов существенным является, производится ли тушение с помощью пожарных автоцистерн или автомобиля воздушно-пенного тушения. Отличие заключается в разном запасе пенообразователя.

В автомобилях воздушно-пенного тушения запас пенообразователя составляет порядка 4000 л, что обеспечивает время работы одного пенного ствола порядка 180 мин [22, с. 99]. В пожарных автоцистернах запас пенообразователя составляет чаще всего 150-180 л [22, с. 73-79], что обеспечивает время работы одного пенного ствола порядка 7-8 мин (см. тему 2). Напомним, что для ликвидации горения необходимо соблюдение нормативных параметров пожаротушения, в том числе нормативного времени подачи огнетушащего вещества (тема 1). Для пены составляет 10 мин при тушении по площади и 15 мин при объемном тушении [22, с. 62]. Таким образом, мы видим, что тушение пеной силами одной автоцистерны может не обеспечивать нормативное время подачи пены, что необходимо учитывать в расчетах.

Рассмотрим наиболее характерные случаи.

1. Расчет количества приборов подачи и пожарных автомобилей

при тушении пеной по площади

1.1. Тушение пеной по площади с помощью пожарных автоцистерн

Количество автоцистерн , необходимое для тушения пеной, можно определить следующим образом:

(5.36)

где – площадь пожара, м2;

– площадь тушения пеной, которую может обеспечить автоцистерна, м2, определяется по формуле (3.6), см. тему 3, с учетом технических характеристик автоцистерны.

Подставив (3.6) в (5.36) получим:

(5.37)

где – интенсивность подачи раствора пенообразователя [22, с.54],

– нормативное время тушения пеной [22, с. 62];

– объем раствора пенообразователя, рассчитываемый по формулам (3.4-3.5).

Добавим, что для расчета также можно использовать табличные значения [22, с. 73-79]. Например, наиболее распространенная в гарнизонах автоцистерна АЦ-40(130)63Б обеспечивает тушение пеной средней кратности дизельного топлива = 83 м2, бензина ‑ =52 м2.

Для уточнения количества автоцистерн, необходимых для тушения пеной с учетом обеспечения нормативного времени подачи пены , необходимо рассчитать соответствующий коэффициент Его можно определить как отношение нормативного времени подачи пены и времени работы пенного ствола от автоцистерны , формула (3.11):

, (5.38)

где – запас пенообразователя в баке пожарной машины, л;

– количество поданных пенных стволов;

– расход пенообразователя одним стволом, л/с, [22, табл. 3.30].

Тогда количество автоцистерн, необходимое для тушения пеной с обеспечением нормативного времени тушения пожара пеной , можно рассчитать следующим образом:

= . (5.39)

1.2. Тушение пеной по площади с помощью автомобилей

воздушно-пенного тушения

С учетом того, что автомобиль воздушно-пенного тушения может подать до 16 пенных стволов, рассчитывают их количество , необходимое для тушения пожара:

, (5.40)

где – площадь тушения одним пенным стволом, м2.

Площадь тушения одним пенным стволом можно рассчитать по формуле:

, (5.41)

где – расход раствора пенообразователя пенного ствола, для ГПС-600 и СВП равный 6 л/с [22, табл. 3.30];

интенсивность подачи раствора пенообразователя [22, табл. 2.5].

Для горючих жидкостей с температурой вспышки ниже 28 °С = 0,08 л/м2с, с температурой вспышки выше 28 °С = 0,05 л/м2с. Подставив значения расхода и интенсивности в формулу (5.41), получим для горючих жидкостей с температурой вспышки ниже 28 °С = 75 м2, а для горючих жидкостей с температурой вспышки выше 28 °С = 120 м2.

Подставляя значения в формулу (5.40), получим упрощенное уравнение для расчета количества ГПС:

для горючих жидкостей с температурой вспышки ниже 28 °С, м2,

, (5.42)

для горючих жидкостей с температурой вспышки выше 28 °С, м2,

. (5.43)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]