
- •2. Таблицы основных физических величин и значений, англо-американская система мер
- •Англо-американская система весов и мер
- •3. Классификация пожаров
- •3.1. Классификация пожаров, установленная «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»
- •3.2. Государственным (гост) и национальным (гост р) стандартами
- •3.3. Пожарно-тактическая классификация пожаров
- •4. Классификация зданий и сооружений, категорирование производственных зон по пожарной опасности
- •4.1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности
- •4.2. Классификация строительных конструкций по степени огнестойкости по пожарной опасности
- •4.3 Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
- •4.4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
- •4.5. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •4.6. Категории наружных установок по пожарной опасности
- •5. Опасные факторы пожара и основные параметры пожара
- •5.1. Опасные факторы пожара
- •5.2 Основные геометрические и физико-химические параметры пожара и формулы для их определения
- •5.3. Физико-химические свойства некоторых веществ и материалов
- •5.4. Линейная скорость распространения горения
- •5.5. Воздействие офп на человека и их допустимые значения
- •6. Прекращение (ликвидация) горения.
- •6.1. Условия прекращения горения
- •6.2. Способы прекращения горения
- •6.3. Огнетушащие средства – виды, классификация.
- •6.4. Огнетушащие вещества и материалы
- •7. Параметры тушения пожара
- •7.1. Интенсивность подачи огнетушащих средств
- •7.2. Расходы огнетушащих средств на пожаротушение
- •7.2.1. Расход огнетушащего средства
- •7.2.2. Расход воды из пожарных стволов
- •7.2.3. Нормативные расходы воды, установленные «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»
- •7.3. Время (периоды) тушения пожара
- •7.4. Площадь тушения (тушение по площади)
- •7.5. Тушение по объёму (объёмное тушение)
- •9. Тактико-технические данные пожарной техники.
- •9.1. Классификация пожарной техники и главные параметры пожарных автомобилей.
- •Структурная схема обозначений пожарных автомобилей:
- •9.2. Тактико-техническая характеристика пожарных насосов
- •9.3. Основные пожарные автомобили
- •9.4. Тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения
- •9.4.1. Пожарные автоцистерны.
- •9.4.2. Пожарные автоцистерны с лестницей (ацл), пожарные автоцистерны с коленчатым подъемником, пожарно-спасательные автомобили.
- •9.4.3. Пожарных автомобилей первой помощи (апп)
- •9.4.4. Пожарные насосно-рукавные автомобили.
- •9.5. Тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей целевого применения
- •9.5.1. Пожарные автомобили порошкового тушения (ап).
- •9.5.2. Пожарные автомобили пенного тушения.
- •9.5.3. Пожарные автомобили комбинированного тушения.
- •9.5.4. Пожарные автомобили газового тушения.
- •9.5.5. Пожарные автомобили газоводяного тушения.
- •9.5.6. Пожарные автонасосные станции.
- •9.5.7. Пожарные пеноподъёмники.
- •9.5.8. Пожарные аэродромные автомобили.
- •9.6. Тактико-технические характеристики специальных пожарных автомобилей
- •9.6.1. Пожарные автолестницы
- •9.6.2. Пожарные коленчатые автоподъёмники
- •9.6.3. Пожарный аварийно – спасательный автомобиль
- •9.6.4. Пожарные автомобили газодымозащитной службы
- •9.6.5. Пожарные автомобили связи и освещения
- •9.6.6. Пожарные рукавные автомобили
- •9.6.7. Пожарный водозащитный автомобиль
- •9.6.8. Пожарный автомобиль дымоудаления
- •9.6.9. Пожарный штабной автомобиль
- •9.6.10. Автомобиль отогрева пожарной техники
- •9.6.11. Пожарная компрессорная станция
- •9.6.12. Другие типы специальных пожарный автомобилей
- •9.7. Переносные и прицепные пожарные мотопомпы
- •9.8. Сизод и воздушные компрессоры
- •9.8.1. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом
- •9.8.2. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом
- •9.8.3. Компрессорные установки
- •9.9. Стволы (водяные, пенные, лафетные, генераторы)
- •9.9.1. Стволы ручные
- •9.9.2. Стволы лафетные
- •9.9.3. Стволы лафетные с дистанционным управлением и роботизированные
- •Технические характеристики пожарных роботов на базе лафетных стволов
- •Технические характеристики пожарных роботов на базе лафетных стволов
- •9.10. Рукава (напорные, всасывающие)
- •9.11. Ручные пожарные лестницы.
- •9.12. Средства связи
- •9.13. Специальная защитная одежда
- •9.14. Высокотехнологичные средства тушения и робототехнические комплексы
- •Мобильный робототехнический комплекс разведки и пожаротушения
- •10. Основы расчёта сил и средств для тушения пожаров.
- •10.1. Проведение расчета сил и средств для тушения пожара
- •10.2. Расчёты по забору и подаче воды из противопожарных резервуаров и водоёмов
- •10.2.1. Расчёт гидроэлеваторных систем.
- •10.3. Определение напоров на насосе при подаче воды и раствора пенообразователя на тушение
- •10.4. Проведение расчётов по подаче воды к месту пожара
- •10.4.1. Подача воды в перекачку
- •10.4.2. Подвоз воды автоцистернами
- •10.5. Особенности тушения пожаров на различных объектах
- •10.5.1. Подача воды на тушение в зданияхповышенной этажности
- •10.5.2. Тушение в зданияхповышенной этажности с использованием универсальных стволов.
- •10.5.3.Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах
- •10.5.3.Тушение пожаров на открытых технологических установках
- •11. Этапы боевого развёртывания.
- •12. Нормативы по пожарно-строевой подготовке (извлечения).
- •13. Сигналы управления
7.5. Тушение по объёму (объёмное тушение)
Для объемного тушения пожаров подразделениями пожарной охраны используются, как правило, генераторы пены средней кратности. Требуемое число генераторов в объёме помещения рассчитывается:
(49)
где
– число генераторов, шт ;
Vп– объем помещения, заполняемый пеной, м3;
Kз– коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены;
– расход пены из пеногенератора, м3мин-1;
– расчетное время тушения пожара, мин.
Требуемое количество пенообразователя на тушение пожара определяется по формуле.
(50)
где
– общий расход пенообразователя, л;
– расход определяемого огнетушащего
вещества, пенообразователя,
Объем, который можно заполнить одним генератором пены средней кратности, вычисляют по формуле:
=
τр/Кз
; (51)
где:
–
возможный объем тушения пожара одним
генератором ГПС, м3;
–
подача (расход) генератора по пене,
м3/мин (см. табл. 133);
τр– расчетное время тушения пожара, мин (при тушении пеной средней кратности принимается 10...15 мин);
Кз– коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены (обычно принимается равным 3, а при расчете стационарных систем – 3,5).
Необходимое количество генераторов при известном объеме заполнения пеной одним генератором определяют по формулам:
=
/
(52)
где:
– число генераторов ГПС-600, шт.;
–объем помещения, заполняемый пеной,
м3.
Таблица 66
Требуемое число генераторов ГПС для объемного тушения пожаров
Объем, заполняемый пеной, м3 |
Требуется на тушение |
Объем, заполняемый пеной, м3 |
Требуется на тушение | ||
ГПС-600, шт. |
пенообразователя, л |
ГПС-2000, шт. |
пенообразователя, л | ||
До 120 |
1 |
216 |
400 |
1 |
720 |
240 |
2 |
432 |
800 |
2 |
1440 |
360 |
3 |
648 |
1200 |
3 |
2160 |
480 |
4 |
864 |
1600 |
4 |
2880 |
600 |
5 |
1080 |
2000 |
5 |
3600 |
720 |
6 |
1296 |
2400 |
6 |
4320 |
840 |
7 |
1512 |
2800 |
7 |
5040 |
960 |
8 |
1728 |
3200 |
8 |
5760 |
1080 |
9 |
1944 |
3600 |
9 |
6480 |
1200 |
10 |
2160 |
4000 |
10 |
7200 |
В практических расчетах по определению требуемого числа генераторов для объемного тушения пеной можно пользоваться табл. 66 или помнить, что один ГПС-600 обеспечивает тушение 120 м3, ГПС-2000 –400 м3, ПГУ на базе ПД-7 –300 м3, а ПГУ на базе ПД-30 – 700 м3. За 10 мин тушения пожара один ГПС-600 расходует 210 л пенообразователя, а ГПС-2000 – 720 л.
8. Гидравлические характеристики водопроводной сети и напорных пожарных рукавов
Таблица 67
Водоотдача водопроводных сетей
Напор в сети, м |
Вид водопроводной сети |
Водоотдача водопроводной сети, л/с, при диаметре трубы, мм | ||||||
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 | ||
10 |
Тупиковая |
10 |
20 |
25 |
30 |
40 |
55 |
65 |
|
Кольцевая |
25 |
40 |
55 |
65 |
85 |
115 |
130 |
20 |
Тупиковая |
14 |
25 |
30 |
45 |
55 |
80 |
90 |
|
Кольцевая |
30 |
60 |
70 |
90 |
115 |
170 |
195 |
30 |
Тупиковая |
17 |
35 |
40 |
55 |
70 |
95 |
110 |
|
Кольцевая |
40 |
70 |
80 |
110 |
145 |
205 |
235 |
40 |
Тупиковая |
21 |
40 |
45 |
60 |
80 |
110 |
140 |
|
Кольцевая |
45 |
85 |
95 |
130 |
185 |
235 |
280 |
50 |
Тупиковая |
24 |
45 |
50 |
70 |
90 |
120 |
160 |
|
Кольцевая |
50 |
90 |
105 |
145 |
200 |
265 |
325 |
60 |
Тупиковая |
26 |
47 |
55 |
80 |
110 |
140 |
190 |
|
Кольцевая |
52 |
95 |
110 |
163 |
225 |
290 |
380 |
70 |
Тупиковая |
29 |
50 |
65 |
90 |
125 |
160 |
210 |
|
Кольцевая |
58 |
105 |
130 |
182 |
255 |
330 |
440 |
80 |
Тупиковая |
32 |
55 |
70 |
100 |
140 |
180 |
250 |
|
Кольцевая |
64 |
115 |
140 |
205 |
287 |
370 |
500 |
Скорость движения воды по трубам зависит от их диаметра, а также от напора, и может быть определена по таблице 68. Водоотдача тупиковых водопроводных сетей примерно на 0,5 меньше кольцевых.
Таблица 68
Скорость движения воды по трубам
Напор в сети, м |
Скорость движения воды, м/с, при диаметре трубы, мм | |||||
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 | |
10 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
20 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
30 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
40 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
50 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
В период эксплуатации водопроводных сетей диаметр труб уменьшается за счет коррозии и отложений на их стенках, поэтому для выявления фактических расходов воды из трубопроводов их испытывают на водоотдачу. Существует два способа испытания водопроводов на водоотдачу. В первом случае на пожарные гидранты устанавливают пожарные автомобили и через стволы при рабочем напоре определяют максимальный расход воды, или на гидранты устанавливают пожарные колонки, открывают шиберы, а затем аналитически определяют расход при существующем напоре в водопроводе. Для определения водоотдачи сети в наихудших условиях испытания проводят в период максимального водопотребления.
Испытание водопроводных сетей вторым способом производят путем оборудования пожарной колонки двумя отрезками труб длиной 500 мм, диаметром 66 или 77 мм (2,5 или 3”) с соединительными головками и на корпусе колонки устанавливают манометр. Полный расход из колонки слагается по сумме расходов через два патрубка, а водоотдача сети определяется по суммарному расходу воды из нескольких колонок, установленных на пожарные гидранты испытуемого участка водопровода.
При небольшой водоотдаче водопроводных сетей можно пользоваться одним патрубком колонки, а к другому присоединить заглушку с манометром.
Расход воды через пожарную колонку определяют по формуле
, (53)
где
– расход воды через колонку, л/с;
Н– напор воды в сети (показание манометра), м;
Р– проводимость колонки (см. табл. 69).
Таблица 69
Число открытых патрубков колонки |
Среднее значение проводимости |
Один патрубок диаметром 66 мм |
10,5 |
Один патрубок диаметром 77 мм |
16,6 |
Два патрубка диаметром 66 мм |
22,9 |
Таблица 70
Расход воды через один патрубок пожарной колонки
в зависимости от напора у гидранта
Напор у пожарного гидранта, м |
Расход воды, л/с, при диаметре патрубка присоединенного к колонке, мм | |
65 |
77 | |
10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
16,6 20,3 23,5 26,3 28,8 31,0 33,3 35,3 37,1 |
26,3 32,0 37,1 41,5 45,5 49,0 52,3 55,1 58,5 |
Расход воды через один патрубок колонки указан в таблице 70. На участках водопроводных сетей с малыми диаметрами (100... 25 мм) и незначительным напором (10...15 м) забор воды осуществляют насосом из колодца с помощью всасывающей линии, заполняя его водой из гидранта на излив. В этих случаях расход воды из гидранта несколько больше расхода воды, забираемого насосом через колонку.
Таблица 71
Объем одного рукава длиной 20 м в зависимости от его диаметра:
Диаметр рукава, мм |
51 |
66 |
77 |
89 |
110 |
150 |
Объем рукава, л |
40 |
70 |
90 |
120 |
190 |
350 |
Таблица 72
Сопротивление одного напорного рукава длиной 20 м
Рукава |
Диаметр рукава, мм | |||||
51 |
66 |
77 |
89 |
110 |
150 | |
Прорезиненные Непрорезиненные |
0,15 0,3 |
0,035 0,077 |
0,015 0,03 |
0,004 - |
0,002 - |
0,00046 - |
Таблица 73
Потери напора в одном пожарном рукаве магистральной линии длиной 20 м
Диаметр рукава, мм | |||||
66 |
77 | ||||
Количество и тип стволов |
Потери напора в рукаве, м |
Количество и тип стволов |
Потери напора в рукаве, м | ||
Прорезиненном |
Непрорезиненном |
Прорезиненном |
Непрорезиненном | ||
Один ствол Б |
0,5 |
1,1 |
Один ствол Б |
0,2 |
0,4 |
Один ствол А |
1,9 |
4,2 |
То же, А |
0,8 |
1,6 |
Два ствола Б |
1,9 |
4,2 |
Два ствола Б |
0,8 |
1,6 |
Три ствола Б |
4,2 |
9,5 |
Три ствола Б |
1,9 |
3,8 |
Один ствол А и один ствол Б |
4,2 |
9,5 |
Один ствол А и один ствол Б |
1,9 |
3,8 |
Два ствола Б и один ствол А |
7,8 |
17,6 |
Два ствола Б и один ствол А |
3,3 |
6,6 |
Примечание. Показатели таблицы даны при напоре у ствола 40 м и расходе воды из ствола А с диаметром насадка 19 мм – 7,4 л/с, а с диаметром насадка 13 мм – 3,7 л/с.
Таблица 74
Потери напора в одном рукаве при полной пропускной способности воды
Диаметр рукава, мм |
Расход воды, л/с |
Потери напора в одном рукаве, м | |
прорезиненном |
непрорезиненном | ||
51 66 77 89 |
10,2 17,1 23,3 40,0 |
15,6 10,2 8,2 6,0 |
31,2 20,4 16,4 - |
Таблица 75
Потери напора в пожарных рукавах на 100 м длины (100 i, м)
Расход воды, л/с |
Рукава | ||||||||
прорезиненные диаметром, мм |
непрорезиненные диаметром, мм | ||||||||
51 |
66 |
77 |
89 |
110 |
150 |
51 |
66 |
77 | |
1 |
0,65 |
0,17 |
0,75 |
0,035 |
0,11 |
0,002 |
1,2 |
0,385 |
0,15 |
2 |
2,6 |
0,68 |
0,3 |
0,14 |
0,044 |
0,008 |
4,8 |
1,54 |
0,6 |
3 |
5,85 |
1,53 |
0,675 |
0,315 |
0,099 |
0,018 |
10,8 |
3,5 |
1,4 |
4 |
10,4 |
2,7 |
1,2 |
0,6 |
0,20 |
0,03 |
19,2 |
6,2 |
2,4 |
5 |
16,3 |
4,3 |
1,9 |
0,9 |
0,3 |
0,1 |
30 |
9,6 |
3,8 |
6 |
23,4 |
6,1 |
2,7 |
1,3 |
0,40 |
0,1 |
43,2 |
13,9 |
5,4 |
7 |
31,9 |
8,3 |
3,7 |
1,7 |
0,5 |
0,1 |
58,8 |
18,9 |
7,4 |
8 |
41,6 |
10,9 |
4,8 |
2,2 |
0,7 |
0,13 |
76,8 |
24,6 |
9,6 |
9 |
52,7 |
13,8 |
6,1 |
2,8 |
0,9 |
0,2 |
|
31,2 |
12,2 |
10 |
65,0 |
17,0 |
7,5 |
3,5 |
1,1 |
0,2 |
|
38,5 |
15 |
10,2 |
67,6 |
17,7 |
7,8 |
3,64 |
1,14 |
0,21 |
|
40,1 |
15,61 |
12 |
|
24,5 |
10,8 |
5,0 |
1,6 |
0,3 |
|
55,4 |
21,6 |
13 |
|
28,7 |
12,7 |
5,9 |
1,9 |
0,34 |
|
65,1 |
25,4 |
14 |
|
33,3 |
14,7 |
6,9 |
2,2 |
0,4 |
|
75,5 |
29,4 |
15 |
|
38,3 |
16,9 |
7,9 |
2,5 |
0,5 |
|
|
33,8 |
16 |
|
43,5 |
21,9 |
9,0 |
2,8 |
0,51 |
|
|
38,4 |
17,1 |
|
49,71 |
24,3 |
10,23 |
3,22 |
0,58 |
|
|
43,9 |
18 |
|
|
27,1 |
11,3 |
3,6 |
0,65 |
|
|
48,6 |
19 |
|
|
30,0 |
12,6 |
4,0 |
0,7 |
|
|
54,2 |
20 |
|
|
33,1 |
14,0 |
4,4 |
0,8 |
|
|
60,0 |
21 |
|
|
36,3 |
15,4 |
4,9 |
0,9 |
|
|
66,2 |
22 |
|
|
40,72 |
16,9 |
5,3 |
1,0 |
|
|
72,6 |
23,3 |
|
|
|
19,0 |
5,97 |
1,1 |
|
|
|
24 |
|
|
|
20,2 |
6,3 |
1,2 |
|
|
|
25 |
|
|
|
21,9 |
6,9 |
1,3 |
|
|
|
26 |
|
|
|
23,7 |
7,4 |
1,4 |
|
|
|
27 |
|
|
|
25,5 |
8,0 |
1,5 |
|
|
|
28 |
|
|
|
27,4 |
8,6 |
1,6 |
|
|
|
29 |
|
|
|
29,4 |
9,3 |
1,7 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31,5 |
9,9 |
1,8 |
|
|
|
31 |
|
|
|
33,6 |
10,6 |
1,9 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
11,3 |
2,0 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
12,0 |
2,2 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
12,7 |
2,3 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
13,5 |
2,5 |
|
|
|
36 |
|
|
|
|
14,3 |
2,6 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
15,1 |
2,7 |
|
|
|
38 |
|
|
|
|
15,9 |
2,9 |
|
|
|
39 |
|
|
|
|
16,7 |
3,0 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
17,6 |
3,2 |
|
|
|
41 |
|
|
|
|
18,5 |
3,4 |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
19,4 |
3,5 |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
20,3 |
3,7 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
21,3 |
3,9 |
|
|
|
45 |
|
|
|
|
22,3 |
4,1 |
|
|
|
46 |
|
|
|
|
23,3 |
4,2 |
|
|
|
47,4 |
|
|
|
|
24,7 |
4,5 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
4,6 |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
4,8 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
5,0 |
|
|
|