Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Пожаровзрывобезопасность. Огнетушащие вещества. Учебное пособие
.pdf
v
R
где
– линейная скорость распространения пожара, равная
л
(см. приложение 2), м/мин;
– время от момента возникновения пожара, для I стадии
1
≤ 10 мин.
1
Выражение в скобках есть не что иное, как радиус пожара, т. е.
0,5v
max
Во второй стадии пожара, т. е. при
0,5
пл1
v
. (7.30)
> 10 мин, площадь и радиус
2
пожара находят по формулам [19]:
где
= τ – 10.
2
(5 ;)Svv
(7.31)
плл2
,5Rvv
плл2
(7.32)
Если пожар в своем распространении ограничивается стенами помещения, то при загорании в углу помещения или у стены площадь
пожара принимает форму сектора или полукруга и расчетные формулы
примут вид [19]:
π
Sv
Sv
(0,5 τ )
пл1
2
π
(0,5 τ )
пл2
2
2
при
τ ≤ 10 мин; (7.33)
1
2
при 2τ > 10 мин. (7.34)
Если длина помещения в несколько раз превышает его ширину,
например в коридоре, то на стадии возникновения пожар может иметь
круговую форму. Затем форма пожара становится прямоугольной и в
зависимости от места возникновения пожар будет распространяться в
одном или нескольких направлениях. Расчетные формулы при этом
примут вид [19]:
где
а – ширина помещения, м;
S аnv
(0,5 )S аnv при 1 ≤ 10 мин; (7.35)
пл1
п
(5 )
л 2
при
> 10 мин, (7.36)
2
n – количество направлений распространения пожара.
111

Третья стадия пожара начинается с момента введения первых пожарных стволов в процесс тушения, скорость распространения пожара
при этом снижается на 50 % от максимальной. На этой стадии площадь
пожара рассчитывается по следующим формулам [19]:
– при круговом развитии
π 5 τ 0 τ ;,5Svv v (7.37)
плл2 л 3
2
– при полукруговом развитии
π
Svv v
(5 τ 0, ;5 τ )
плл2 л 3
2
2
(7.38)
– при угловом развитии
π
(5 τ 0, τ4;5)Svv v
плл2 л 3
2
(7.39)
– при прямоугольном развитии
2
(7.40)
где
v
– линейная скорость распространения пожара, м/мин;
л
(5 τ 0,5 τ ,)S аnv v v
плл2 л 3
а – ширина помещения, м;
n – количество направлений распространения пожара;
τ – время от окончания первой стадии до момента введения пер-
2
вых стволов на тушение, мин;
– – время, прошедшее с момента введения первых ство-
3 твв
лов на тушение, мин;
– текущий момент времени, мин;
т
– время введения первых стволов, м/мин.
вв
На практике не всегда удается подавать ОТВ одновременно на всю
площадь пожара. Такая ситуация может возникнуть, например, при
недостаточной дальнобойности струй пожарных стволов или при общем недостатке имеющихся сил и средств пожаротушения. В подобной ситуации приходится производить тушение сначала по фронту
пожара
, т. е. только на некоторой части от всей площади пожара для
его локализации на решающем направлении, а уже затем осуществлять тушение на других направлениях. В этом случае площадь туше-
112

ния для указанных на рис. 10 форм пожара рассчитывается по фор-
мулам [19]:
– при круговой форме
22
– или() ()2– ;SRr ShRh
тттт
(7.41)
– при полукруговой форме
ттт
(0, 5 2 – );ShRh
(7.42)
– при угловой форме
ттт
(0, 25 2 – );ShRh
(7.43)
– при прямоугольной форме при подаче стволов по всему перимет-
ру пожара
22();Shabh
тт т
(7.44)
– при прямоугольной форме пожара при подаче стволов по фронту
распространения пожара
где
h
– глубина тушения стволов, обычно принимаемая для лафетных
т
тт
,Sanh (7.45)
стволов 10 м, а для ручных – 5 м;
r – радиус пожара, м;
R – расстояние от центра пожара до расположения ствола;
a и b – соответственно ширина и длина фронта пожара;
n – количество направлений подачи стволов.
Рассчитав площадь пожара и площадь тушения, легко определить
требуемый расход воды на тушение
Q .
т.лок
т.тр птр
Q и на локализацию пожара
т.тр
,QSI (7.46)
Количество приборов для подачи ОТВ
.QSI (7.47)
т.лок ттр
N можно определить
приб
несколькими способами.
113

1. По расходу огнетушащего вещества:
р
QI
тр тр п
(7.48)
· м
2
N
приб
, л/с · м;
qq
приб приб
где
Q – требуемый расход ОТВ, л/с;
тр
q – расход прибора подачи ОТВ, л/с;
приб
I – требуемая интенсивность подачи ОТВ в зависимости от па-
тр
раметра пожара, л/с
П – параметр пожара, например, площадь тушения, периметр по-
п
П
,
жара, площадь защиты, площадь пожара.
2.
По параметру тушения или защиты одним прибором:
()ПП
тз
N
приб
П
П (П )
где
П – параметр тушения (защиты) одним прибором, м, м2, вы-
– параметры тушения (защиты) пожара, м, м2;
тз
т(з)
приб
,
(7.49)
т(з)
приб
числяемый по формуле
q
т(з)
П .
приб
приб
(7.50)
т(з)
I
тр
3.
По объему защищаемого помещения при тушении пеной средней
кратности
N – количество генераторов пены средней кратности;
где
V – объем помещения, которое необходимо заполнить пеной, м
K – коэффициент запаса пены, обычно равный 1,5–3;
q
ности, м
:
VK
N
гпс
гпс
п
з
п
– производительность одного генератора пены средней крат-
гпс
3
/мин;
пз
, (7.51)
п
q
τ
гпс р
3
;
τ – расчетное время тушения, мин.
114

Определение объема, в котором можно потушить пожар одним ге-
р
нератором пены средней кратности:
п
τ
q
гпс р
т
V
где
– объем помещения, в котором можно потушить пожар одним
гпс
генератором, м
п
q
– производительность одного генератора пены средней крат-
гпс
3
ности, м
/мин;
т
VK
гпс
3
;
,
(7.52)
з
τ – расчетное время тушения, мин;
K – коэффициент запаса пены.
з
Определение количества автомобилей Nа, необходимых для до-
ставки ОТВ:
ОТВ
G
общ
NP
а
,
(7.53)
ОТВ
ОТВ
где
G – необходимый запас ОТВ для тушения пожара, л, кг, м
общ
P
– запас ОТВ, перевозимый одним автомобилем, л, кг, м3 [18].
ОТВ
3
;
115

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий хи-
мической промышленности ВНЭ 5-79 ППБО-103–79.
2. Расход огнетушащего средства и время тушения пожара // Академия
ГПС МЧС России: http://www.agps-mipb.ru.
3. Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И., Смирнов В.И. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: учебник: Академия ГПС МЧС России, 2007.
4. Агафонов В.В., Копылов Н.П. Установки аэрозольного пожаротушения. Элементы и характеристики, проектирование, монтаж и эксплуатация. –
М.: ВНИИПО, 1999.
5. НПБ 88–2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования».
6. Иличкин В.С. Оценка токсической опасности фторсодержащих газов,
применяемых для объемного пожаротушения // Пожаровзрывобезопасность. –
2003. – № 3.
7. ГОСТ 4.106–83 «Газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей».
8. ВСН 21-02–01 «Установки газового пожаротушения автоматические
объектов вооруженных сил Российской Федерации».
9. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
10. НПБ 22–96 «Установки газового
Нормы и правила проектирования и применения».
11. ГОСТ Р 53280.4–2009 «Установки пожаротушения автоматические.
Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения».
12. Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа //
ФГУ ВНИИПО МЧС России. – М., 2004.
13. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации».
14. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водо-
снабжения».
15. Установка пожаротушения с
способом // ООО «Сталт». – СПб., 2012 (e-mail: support@stalt.ru).
пожаротушения автоматические.
генерированием пены компрессионным
116

16. ГОСТ Р 50588–2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие
технические требования и методы испытаний».
17. НПБ 304–2001 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие тех-
нические требования и методы испытаний».
18. Клименти Н.Ю. Пожарная тактика. Курс лекций. Часть 1 // ВолгГАСУ. –
Волгоград, 2013.
19. Верзилин М.М., Повзик Я.С. Пожарная тактика // ЗАО «Спецтехника
НПО». – М., 2007.
20. Химия огнетушащих
Государственной противопожарной службы, 2009. – http://refleader.ru/
polqasrnaaty.html.
21. Демидов П.Г. Горение и свойства горючих веществ // Министерство
коммунального хозяйства РСФСР. – М., 1962.
22. Инструкция по проектированию паровой защиты// Министерство
нефтеперерабатывающей промышленности. – М., 1976.
23. Баратов А.Н., Вогман Л.П. Огнетушащие порошковые составы. – М.:
Стройиздат, 1982.
24. Евтюшкин М.Н., Повзик Я.С. Справочное пособие по пожарной так-
тике. – М., 1975.
25. Дорофеев Е.М., Кущук В.А., Скориков В.И. Патент. Способ тушения
пожара и многоструйный формирователь потока огнетушащего порошка для
его осуществления, 2004.
26. Жуйков Д.А. Разработка метода пожаротушения с использованием
стволовой установки контейнерной доставки огнетушащих веществ на удаленное расстояние. Специальность 05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность (технические науки) дис. … канд. техн. наук. – Тольятти, 2007.
27. ГКД 34.03.303–99 «Правила пожарной безопасности в компаниях, на
предприятиях и в организациях энергетической отрасли».
28. Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Изд-во «Химия»,
1979.
веществ // Санкт-Петербургский университет
117

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Огнетушащие вещества, применяемые при тушении пожаров
различных веществ и материалов
Горючее вещество
и материал
Азотная кислота
Азотнокислый калий и
натрий
Алюминиевая пудра
(порошок)
Аммиак Водяной пар
Амилацетат Пены, ОПС, инертные газы, ингибиторы, песок
Аммоний азотнокислый
и марганцевокислый
Анилин Пены, ОПС, ингибиторы, инертные газы, песок
Асфальт Вода в любом агрегатном состоянии, пены
Ацетилен Водяной пар
Ацетон Химическая пена, воздушно-механическая пена на
Бензол Пены, ингибиторы, инертные газы
Бром Раствор едкой щелочи
Бумага Пригодны любые огнетушащие вещества
Вазелин Пены, ОПС, распыленная вода, песок
Волокна (вискозное и
лавсан)
Водород Водяной пар, инертные газы
Водород перекись Вода
Гудрон Вода в любом агрегатном состоянии, пены, ОПС
Древесина Пригодны любые огнетушащие средства
Калий металлический ОПС, ингибиторы, сухой песок
Кальций ОПС, ингибиторы, сухой песок, кальцинированная
Камфара Вода, ОПС, песок
Огнетушащие вещества, допустимые к применению
Вода, известь, ингибиторы
Вода, ингибиторы
ОПС, инертные газы, ингибиторы, сухой песок, асбест
Вода, ингибиторы
основе ПО-1С, ингибиторы, инертные газы, водяной
пар
Вода, водные растворы смачивателей, пены
сода
118

Продолжение табл.
Горючее вещество
и материал
Огнетушащие вещества, допустимые к применению
Карбид кальция ОПС, сухой песок, ингибиторы
Каучук Вода, водные растворы смачивателей,
Клей резиновый Распыленная вода, пены, ОПС, инертные газы, ин-
гибиторы
Коллодий Пены, ОПС, песок
Магний ОПС, сухой графит, кальцинированная сода
Метан Водяной пар, инертные газы
Аммиачная, кальциевая,
Вода, ОПС
натриевая селитры
Натрий металлический ОПС, ингибиторы, сухой песок, кальцинированная
сода
Нафталин Распыленная вода, пены, ОПС, инертные газы
Нефть и нефтепродукты Пены, ОПС, тонкораспыленная вода
Парафин Вода в любых агрегатных состояниях, ОПС, пены,
песок, инертные газы
Пластмассы Обильное количество воды, ОПС
Резина и резинотехни-
Вода, водные растворы смачивателей, ОПС, пены
ческие изделия
Сажа Распыленная вода, водные растворы смачивателей,
пены
Сено, солома Вода в любом агрегатном состоянии, водные рас-
творы смачивателей, пены
Сера Вода, пены, ОПС, мокрый песок
Сероводород Водяной пар, инертные газы, ингибиторы
Сероуглерод Вода в любом агрегатном состоянии, пены, водяной
пар, ОПС
Скипидар Пены, ОПС, тонкораспыленная вода
Спирт этиловый Химическая пена, воздушно-механическая пена
средней кратности на основе ПО-1С с предвари-
тельным разбавлением спирта до 70 %, воздушно-
механическая пена средней кратности на основе
других пенообразователей с предварительным раз-
бавлением спирта до 50 %, ОПС, ингибиторы,
обычная вода с разбавлением спирта до негорючей
концентрации 28 %
119

Окончание табл.
Горючее вещество
и материал
Табак Вода в любом агрегатном состоянии
Термит Вода, ОПС, песок
Толь Пригодны любые огнетушащие средства
Уголь каменный Вода в любом агрегатном состоянии, водные рас-
Уголь в порошке Распыленная вода, водные растворы смачивателей,
Уксусная кислота Распыленная вода, ОПС, пены, инертные газы
Фосфор красный и желтый, формальдегид
Фтор Инертные газы
Хлор Водяной пар, инертные газы
Целлулоид Обильное количество воды, ОПС
Целлофан Вода
Цинковая пыль ОПС, песок, ингибиторы, негорючие газы
Хлопок Вода, водные растворы смачивателей, пены
Этилен Инертные газы, ингибиторы
Эфир этиловый Пены, ОПС, ингибиторы
Гексохлоран 16 %-й Тонкораспыленная вода
Дихлорэтан (технический)
Карбофос 30 %-й Тонкораспыленная вода, водные растворы смачива-
Метафос 30 %-й Вода, пены
Севин 85 %-й Пены
Фозалон 35 %-й ОПС, пены, инертные газы
Хлорпикрин Пены, водные растворы смачивателей
Хлорофос технический
80 %-й
Линурон 50 %-й Пены
Суркопур 36 %-й ОПС, тонкораспыленная вода, пены
Симазин 50 %-й Тонкораспыленная вода, пены
Цианамид кальция ОПС, песок, инертные газы
Огнетушащие вещества, допустимые к применению
творы смачивателей, пены
пены
Вода, ОПС, мокрый песок, пены, инертный газ, ингибиторы
Тонкораспыленная вода, пены
телей, пены
Вода, пены,
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
