- •Пожарная тактика
- •Введение
- •1. Пожар и понятие о нем
- •1.1. Фазы пожара
- •1.2. Зоны пожара
- •1. 3. Основные параметры пожара
- •Пожарная нагрузка
- •Скорость выгорания горючих веществ и материалов.
- •1.4. Классификация пожаров
- •2. Динамика развития пожаров в ограждениях
- •2.1. Взаимодействие пламени пожара с границами горящих помещений
- •Расстояние по радиусу от оси факела, м.
- •2.2. Развитие пожара до полного охвата пламенем закрытого помещения
- •2. 3. Направление распространения пламени на пожаре
- •Скорость распространения пламени по полоскам фильтровальной бумаги
- •Угол наклона поверхности ө, град.
- •2. 4. Газообмен на внутреннем пожаре
- •Момент вскрытия остекления
- •2. 5. Характерные схемы развития пожаров
- •3. Динамика развития пожаров на открытом пространстве
- •3.1. Открытые пожары и их отличительные особенности
- •3. 2. Динамика развития пожаров на газовых, газонефтяных и нефтяных фонтанах
- •3.3. Динамика развития пожаров в резервуарах с горячими жидкостями
- •Развитие пожара в обваловании.
- •Характеристика пожаров в резервуарах с горением выходящих паров в проемах
- •3. 4. Динамика развития пожаров на складах лесоматериалов
- •3. 5. Динамика развития лесных пожаров
- •Основные диагностические признаки для определения вида лесного пожара и его интенсивности
- •3. 6. Динамика развития торфяных и степных пожаров
- •4. Динамика развития пожаров на транспортных средствах
- •4. 1. Динамика развития пожаров на судах
- •4. 2. Динамика развития пожаров на самолетах и вертолетах
- •4. 3. Динамика развития пожаров на железнодорожном транспорте
- •4. 4. Динамика развития пожаров в метрополитене
- •4. 5. Динамика развития пожаров на автотранспорте
- •5. Динамика развития пожаров на объектах особой опасности для участников тушения пожаров
- •5.1. Динамика развития пожаров на объектах с хранением взрывчатых веществ (вв)
- •Поражение головы при тормозящем ударе
- •Критерии поражения при ударе какой – либо частью тела
- •Размеры опасных зон по воздействию опасных факторов на человека
- •5. 2. Динамика развития пожаров на энергетических объектах
- •Пожары в машинных залах
- •Пожары в кабельном хозяйстве.
- •Пожары на силовых трансформаторах и распределительных устройствах
- •Пожары в отделении ядерного реактора аэс
- •5. 3. Динамика развития пожаров на объектах с наличием активных химически опасных веществ (ахов)
- •6. Процесс тушения пожара
- •6.1. Тактико-технические действия на пожаре
- •6. 2. Решающее направление на пожаре
- •Принципы выбора решающего направления тактико-технических действий:
- •6. 3. Ограничение распространения пожара
- •7. Прием сообщений. Обработка вызовов
- •8. Выезд и следование на пожар
- •Пути снижения времени сосредоточения сил и средств:
- •9. Разведка пожара
- •9.1. Общие положения
- •Основные задачи разведки пожара:
- •9. 2. Организация и способы ведения разведки
- •9. 3. Способы выявления обстановки на пожаре
- •9. 4. Тактические возможности пожарных подразделений при использовании индивидуальных средств защиты
- •Факторы, снижающие тактические возможности пожарных подразделений при работе в сизод
- •Допустимое время работы пожарных–газодымозащитников в сизод в зависимости от температуры и влажности воздуха
- •Допустимое время работы в сизод при низкой температуре
- •Расчет параметров работы в кислородных изолирующих противогазах
- •Расчет параметров работы в дыхательных аппаратах
- •Оценка степени тяжести некоторых видов работ и упражнений
- •9. 5. Выводы по разведке на пожаре
- •10. Приведение сил и средств в состояние готовности
- •10. 1. Общие положения
- •10. 2. Развертывание сил и средств в зданиях
- •10. 3. Особенности развертывания сил и средств на объектах с электроустановками
- •10. 4. Особенности развертывания сил и средств в условиях низких температур
- •10. 5. Особенности развертывания сил и средств в условиях высоких температур
- •Допустимая высота всасывания
- •10. 6. Развертывание сил и средств при неудовлетворительном водоснабжении и на безводных участках
- •Подача огнетушащих веществ перекачкой
- •Схемы перекачки воды и краткая тактико-техническая оценка
- •Подвоз воды автоцистернами
- •Последовательность решения задачи
- •10.7. Насосно-рукавные системы для подачи раствора пенообразующих веществ в воде
- •10. 8. Тактические возможности пожарных подразделений по развертыванию сил и средств.
- •Время установки пожарного автомобиля на водоисточник (τ в), с
- •Значение 1 зв, м
- •Коэффициент, учитывающий влияние температуры окружающей среды, Кt
- •Коэффициент, учитывающий время суток, Кт
- •Коэффициент, учитывающий покрытие участка местности, Км.
- •Коэффициент, учитывающий влияние снежного покрова, Кс
- •Масса пожарно-технического вооружения, кг
- •10. 9. Понятие оптимальности насосно-рукавных систем
- •11. Организация спасательных работ на пожаре
- •11. 1. Средства и способы спасания людей на пожаре
- •Результаты экспериментов по проведению спасательных работ по лестничным маршам (высота этажа 3м)
- •Обобщенные данные по спасанию людей с помощью спасательной веревки
- •Зависимость времени спасания по лестничному маршу от веса спасаемого
- •Обобщенные данные по спасению людей (выносом) по маршу лестничной клетки
- •11. 2. Тактика спасания людей на пожарах
- •11. 3. Технология спасательных работ в подземных сооружения метрополитена
- •11. 4. Эвакуация людей из воздушного судна
- •11. 5. Методика расчета сил и средств для спасания людей в зданиях и сооружениях
- •Пропускная способность средств спасания
- •Спасание людей выносом на руках.
- •Коэффициенты трения спасательной веревки по стальному карабину
- •11. 6. Спасание животных
- •12. Огнетушащие вещества и средства их подачи
- •12. 1. Условия и способы прекращения горения
- •12. 2. Огнетушащие вещества охлаждения
- •Рекомендуемые концентрации смачивателей
- •12. 3. Огнетушащие вещества изоляции
- •Типы применяемых пенообразователей и их параметры
- •Огнетушащие свойства различных видов пенообразователей
- •Огнетушащие порошки
- •Основные показатели качества огнетушащих порошков специального назначения
- •12. 4. Огнетушащие вещества разбавления
- •Нейтральные газы (нг):
- •Химически активные ингибиторы (хаи):
- •Огнетушащие составы на базе галоидоуглеводородов, не влияющих на озоновый слой земли
- •Физические свойства газовых огнетушащих составов
- •Аэрозолеобразующие огнетушащие составы
- •12. 5. Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих веществ
- •12. 6. Технические средства подачи огнетушащих веществ
- •Основные показатели мониторов
- •13. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения и защиту
- •13.1. Общие основы подачи огнетушащих веществ
- •13. 2. Технология работы с пожарными стволами
- •Особенности действий ствольщиков в различных условиях на пожаре
- •13. 3. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения в культурно-зрелищных учреждениях
- •13. 4. Подача огнетушащих веществ при ликвидации горения газонефтяных фонтанов
- •Подача газоводяных струй от автомобиля агвт- 100(150)
- •Тактико-техническая характеристика агвт
- •Предельный дебит горящего фонтана, млн. М3/сут, который может один агвт
- •Особенности тушения фонтанов на море
- •Особенности тушения фонтанов на кустах скважин.
- •13. 5. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на объекты с наличием электроустановок
- •Виды огнетушителей, применяемые для тушения оборудования, находящегося под напряжением
- •Минимальные безопасные расстояния от горящих электроустановок под напряжением при подаче огнетушащих веществ из ручных стволов
- •Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения в машинных залах
- •13. 6. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения истекающих горючих жидкостей и газов из трубопроводов и аппаратов
- •Характеристика распылителей
- •Удельный расход различных огнетушащих веществ, кг/кг
- •13.7. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения горючих жидкостей в резервуарах
- •Нормативные интенсивности подачи пены средней кратности для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов резервуарах
- •Нормативная интенсивность подачи пены низкой кратности для тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах
- •Данные по охлаждению горящих и соседних резервуаров
- •Особенности подачи огнетушащих веществ в резервуары при возникновении нестандартных ситуаций
- •Ликвидация горения в резервуарах в условиях низких температур.
- •13. 8. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения лесоматериалов
- •13. 9. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на сельскохозяйственных объектах
- •Подача огнетушащих веществ для ликвидации горения на складах ядохимикатов и удобрений
- •13. 10. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения в складах взрывчатых веществ
- •13. 11. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения воздушных судов
- •13. 12. Подача огнетушащих веществ для ликвидации горения на морских и речных судах
- •13. 13. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения объектов подвижного состава железнодорожного транспорта
- •13. 14. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на объектах метрополитена
- •13. 15. Тактические возможности пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ
- •Тактические возможности подразделений при установке автомобилей на водоисточники
- •13. 16. Расчет сил и средств для тушения пожаров
- •14. Выполнение специальных работ на пожаре
- •14. 1. Вскрытие и разборка конструкций
- •14. 2. Тактические возможности пожарных подразделений по вскрытию и разборке конструкций
- •14. 3. Эвакуация материальных ценностей
- •14. 4. Регулирование газообмена на пожаре
- •14. 5. Дымоудаление при пожарах в подземных сооружениях метрополитенов
- •15. Сбор и возвращение подразделений в места постоянной дислокации
- •16. Управление силами и средствами на пожаре
- •16. 1. Органы управления силами и средствами на пожаре
- •16. 2. Роль и задачи ртп в управлении силами и средствами на пожаре
- •16.3. Оперативный штаб на пожаре и его роль в управлении силами и средствами на пожаре
- •16. 4. Участки выполнения работ на пожаре
- •16. 5. Техническое обеспечение и условные обозначения органов управления на пожаре
- •Организация связи на пожаре в метро.
- •16. 6. Функции органов управления силами и средствами на пожаре
- •16. 7. Сбор и обработка данных оперативной обстановки на пожаре
- •16. 8. Принятие решения на тушение пожара
- •16. 9. Доведение задач до подчиненных
- •16. 10. Организация взаимодействия подразделений и служб на пожаре
- •16. 11. Контроль подготовки к тактико-техническим действиям на пожаре
- •Оперативно-служебная документация на пожаре
- •16. 13. Обеспечение готовности сил и средств управления
- •16. 14. Задачи и направления совершенствования управления силами и средствами на пожаре
- •16. 15. Автоматизация как направление дальнейшего совершенствования управления силами и средствами на пожаре
- •17. На пожаре необходимо: (в качестве выводов)
- •Организовать подачу огнетушащих веществ.
- •Снизить воздействие опасных факторов пожара.
- •18. Нормирование труда сотрудников силами и средствами на пожаре
- •18. 1. Методика нормирования труда сотрудников управления силами и средствами на пожаре
- •18. 2. Оценка затрат времени на управление силами и средствами на пожаре
- •Литература:
- •Приложения
- •Описание
- •Допускаемые сокращения при ведении служебной документации
- •Расход воздуха и удельный объем продуктов сгорания при горении некоторых веществ и материалов (при 0°с и нормальном давлении)
- •Линейные скорости распространения горения при пожарах на различных объектах
- •Интенсивность подачи воды при тушении пожаров
- •Параметры выгорания твердых материалов
- •Ориентировочная температура пожара при горении различных материалов
- •Воздействие теплового излучения на человека
- •Концентрации смачивателей в воде
- •Концентрация рабочих растворов пенообразователей при различной жесткости воды
- •Расход воды из пожарных стволов
- •Характеристики гпс
- •Микроэлементные нормативы скор движения руки (рук), пальцев, кисти
- •4. 1. 3 Прилагаемое усилие
- •4. 1. 4. Движения корпуса
- •4. 1. 5 Движения ног
- •4. 1. 6 Умственно-зрительная деятельность
- •4. 1. 7 Св—прием и передача информации
- •4. 1. 8 Заполнение документации
3. 2. Динамика развития пожаров на газовых, газонефтяных и нефтяных фонтанах
Пожары фонтанов условно разделяют на три группы: газовые, газонефтяные и нефтяные. Газовыми считаются фонтаны с содержанием горючего газа не менее 95% по массе, газонефтяными - газа более 50% и нефти менее 50% по массе, а нефтяными - фонтаны с дебитом нефти более 50% по массе. Кроме того, газовые и газонефтяные фонтаны условно подразделяются по мощности (дебиту) на слабые - с дебитом газа до 2млн.м3/сутки, средние - от 2 до 5 млн.м3/сутки и мощные - свыше 5 млн.м3/сутки.
При авариях на скважинах истечение газа из фонтанной арматуры происходит при высоких перепадах давления, значительно превышающих критические, т.е. на срезе трубы устанавливается скорость истечения, равная скорости звука. Для метана скорость звука равна приблизительно 400 м/с.
Горение газового фонтана является диффузионным. В окружающую атмосферу вытекает свежий газ, а горение происходит в результате взаимной диффузии газа и кислорода воздуха.
Горение газовых фонтанов устойчивое, которое может длиться неделями и даже месяцами и не зависит от метеорологических условий- ветра, дождя и т.п. Для ликвидации такого пожара необходимо огромное количество сил и средств.
Поскольку в реальных условиях истечение газа из фонтанной арматуры происходит в основном со скоростями в несколько десятков и даже сотен метров в секунду (при Rе (число Рейнольдса) > 2300), то характер изменения поля скоростей и концентраций газа вдоль струи и в поперечных сечениях (отстоящих на различных расстояниях от места истечения) будут определяться основными закономерностями турбулентной газовой струи [4,10,35].
Рассматривая факелы газонефтяных фонтанов, можно пользоваться (с некоторыми поправками) основными закономерностями турбулентных газовых струй, так как при соотношении массы жидкой фазы (нефти) к массе газа около единицы отношение объемов газа и нефти будет около тысячи. По мере удаления от среза трубы (за счет массообмена струи с окружающим воздухом) это соотношение будет увеличиваться в десятки раз. Скорость движения капелек нефти в струе будет приблизительно равна скорости движения газовой фазы. Поэтому такую двухфазную струю можно рассматривать как свободную затопленную турбулентную струю.
Одним из важных параметров газового факела является его длина (высота). Под высотой факела горения понимается наблюдаемая визуально или «фотографическая» длина факела, а не «химическая».
Проведенными исследованиями установлена экспериментальная зависимость между высотой факела пламени и дебитом газовой скважины. Для практических расчетов с точностью + 5% может быть использована формула:
(3.
1.)
где
- дебит фонтана
млн. м3/сутки
Зная дебит фонтана, можно предположить, что высота факела фонтана составит:
.
Исследованиями установлено, что с увеличением расхода газа высота факела пламени растет медленно, причем на нее не оказывает существенного влияния диаметр насадка. Так, при расходе газа 2,2 млн.м³/сутки высота факела для устья фонтана диаметром 150 и 250 мм, составляет 33 м.
Высота пламени у газонефтяных фонтанов несколько больше, чем у газовых. Нефтяные фонтаны с большим дебитом нефти и незначительным содержанием газа имеют небольшую высоту факела пламени, примерно 20-З0 м. Пламя газового фонтана имеет светло-желтую окраску. При пожарах газонефтяных фонтанов вся нефть, как правило, сгорает в факеле пожара, пламя имеет оранжевый цвет, иногда горение сопровождается клубами черного дыма. При пожарах нефтяных фонтанов только незначительная часть нефти успевает испариться и сгореть в воздухе, а большая ее часть выпадает на землю, разливается вокруг устья скважины и продолжает гореть. Нефтяной фонтан горит темным оранжевым пламенем с большим выделением черного дыма.
Одним из факторов, препятствующих ликвидации пожаров газовых фонтанов, является высокая интенсивность теплового излучения факела пламени. Поэтому при тушении газового фонтана большие расходы воды необходимо предусматривать на орошение поверхности земли вокруг скважины в радиусе 10-15 м для снижения температуры в этой зоне, а также на защиту от теплового излучения личного состава и техники, принимающих участие в ликвидации пожара.
Интенсивность излучения компактного вертикального факела газового фонтана в безветренную погоду может быть рассчитана по формуле
(3.
3.)
где
f-
коэффициент
излучения факела пламени, учитывающий
долю тепла, рассеивающегося излучением
в окружающее пространство;
-
количество тепла, выделяемого факелом
пламени; R—
расстояние
от центра пламени до рассматриваемой
точки на поверхности земли.
Значение f принимается: для метана - 0,2, пропана - 0,33, других углеводородов - 0,4.
Теплота пожара определяется по формуле:
(3.
4)
Где
- низшая теплота
сгорания газа, Дж/м3;
- расход (дебит)
газового фонтана, м3/ч;
β- коэффициент неполноты сгорания.
Зная
величину интенсивности теплового
излучения, которую выдерживает личный
состав
, можно рассчитать
предельное расстояние (рис. 3.1.) от центра
факела пламени по формуле:
(3.
5)
На
рис. 3.2. показана зависимость интенсивности
теплового излучения от времени теплового
воздействия при максимальных болевых
ощущениях. Из графика видно, что с
увеличением тепловых нагрузок время
резко сокращается. При интенсивности
излучения (3-4)·
Дж/(м²·ч) время реакции человека (~5 с)
оказывается больше, чем время достижения
болевых ощущений, что может привести к
сильным ожогам людей, находящихся вблизи
устья фонтана при неожиданной его
вспышке. При расчетах принимают, что
тепловое излучение с интенсивностью в
5,6·
Дж/(м²·ч)
является безопасным и личный состав
может выдерживать такие тепловые
нагрузки без специальной защиты в
течение неограниченного времени.
Безопасное расстояние (рис. 3.1.), на котором могут работать участники тушения пожара, рассчитывается по формуле:
(3.
6.)

Рис. 3. 1. Принципиальная схема расчета безопасного расстояния до горящего факела газового фонтана.

Рис. 3. 2. Зависимость интенсивности теплоизлучения от времени воздействия при максимальных болевых ощущениях
При сильном ветре пламя факела газового фонтана отклоняется от вертикального положения (рис. 3.3.), поэтому проекция зоны теплового воздействия будет иметь форму эллипса. В этом случае безопасное расстояние от устья скважины в противоположном направлении ветра увеличивается и может быть рассчитано по формуле:
(3.7.)

Рис. 3. 3. Принципиальная схема расчета безопасного расстояния для наклонного факела пламени
Для двух горелок различных диаметров при одинаковой скорости смеси в них, считая нормальную скорость константой, тепловые напряжения объема факела обратно пропорциональны радиусу горелки:
(3.
8.)
Это объясняется тем, что горение смеси происходит по поверхности факела. С уменьшением радиуса горелки увеличивается поверхность пламени, приходящаяся на единицу объема факела, что приводит к увеличению теплового напряжения. Такой вид горения наблюдается и на реальных пожарах при горении распыленных газовых фонтанов (рис. 3.4.), например, когда на устье скважины находится буровое оборудование или скважина оборудована фонтанной арматурой (елкой). Фронт пламени имеет развитую поверхность горения, что уменьшает инертный объем факела и увеличивает тепловое напряжение факела горения. При этом факел пламени имеет незначительную длину (высоту) и большой поперечный размер (ширину, диаметр). При встрече струи с фонтанной арматурой за плохо обтекаемыми телами образуется разрежение, вызывающее циркуляцию мощного потока высоконагретых продуктов горения. Факел горения принимает вид полого расходящегося конуса, в котором зажигание осуществляется как изнутри, так и по наружной поверхности. Тушение мощных распыленных фонтанов значительно труднее, чем компактных. Из-за сильно развитой поверхности горения, горение является более устойчивым. На практике распыленный фонтан, как правило, приводят к компактному и только затем приступают к его тушению. Кроме того, встречаются комбинированные фонтаны с компактным факелом сверху (или наклоненном под углом к горизонту) и распыленными у устья (на арматуре), а также групповые (кустовые) фонтаны с одновременным горением двух и более скважин.

Рис. 3. 4. Виды факелов пламени распыленных газовых фонтанов
а – вертикальный; б - горизонтальный
