
- •СОДЕРЖАНИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •Основные понятия, термины и определения
- •Средства защиты рук
- •Обувь пожарных
- •Снаряжение пожарных
- •1.3. Инструмент пожарный
- •1.3.1. Немеханизированный инструмент
- •1.3.2. Универсальный гидравлический инструмент
- •1.4. Дымососы
- •1.5. Пожарные ручные лестницы
- •1.6. Пожарные веревки
- •1.7. Устройства рукавные спасательные (РС)
- •ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАБОРА И ПОДАЧИ ВОДЫ
- •2.1. Пожарные насосы
- •2.1.1. Центробежные насосы
- •2.1.2. Струйные насосы
- •2.1.3. Водоуборочный эжектор ЭВ-200
- •2.1.4. Пожарный гидроэлеватор Г-600
- •2.1.5. Пеносмесители
- •2.2.3. Рукавное оборудование
- •2.3. Пожарные стволы
- •Устройство для тушения пожаров
- •3.1. Классификация огнетушителей
- •Химические пенные огнетушители
- •СО2-огнетушители
- •Водопенные огнетушители
- •Хладоновые огнетушители
- •3.2. Рекомендации по выбору огнетушителей
- •ГЛАВА 4. ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ
- •4.1. Классификация пожарных автомобилей
- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
|
Пожарно-спасательная техника |
Сафонов С.К. |
и оборудование. Учебное пособие |
Рукавный зажим предназначен для быстрой ликвидации течи воды из отверстий и свищей в напорных пожарных рукавах без прекращения подачи воды на пожаротушение. Зажим входит в комплектацию пожарных автомобилей. Он состоит из трехсегментной обоймы, изготовленной из прутковой стали и стальной ленты, один конец которой закреплен на оси обоймы, а другой является двухступенчатой скобой. Зажим может быть применен на напорных рукавах диаметрами 50, 70 и 80 мм при длине повреждения рукава до 30 мм.
2.3. Пожарные стволы
Пожарные стволы предназначены для формирования направления струи огнетушащего средства при тушении пожаров. В зависимости от вида подаваемого огнетушащего средства они разделяются на водяные, водопенные, пенные и порошковые, а в зависимости от пропускной способности и размеров – на ручные и лафетные.
Ручные стволы типа РС-50 и РС-70 служат для создания компактных водяных струй, различаются геометрическими размерами и диаметром насадков. Ствол состоит из конусообразного корпуса, насадка, соединительной муфтовой головки. Ствол имеет ремень, служащий для его переноски. Такими стволами в основном комплектуют пожарные автомобили. В стволах РС-50 диаметр насадка – 16 мм, в стволах РС-70 – 19 мм, расход воды соответственно равен 4,7 и 6,6 л/с при давлении 0,3 МПа (рис. 40).
Ручной пожарный комбинированный ствол РСК-50 предназначен для формирования сплошной или распыленной струи воды при тушении пожаров. Ствол входит в комплектацию пожарных автомобилей. Он состоит из корпуса, крана, насадка, соединительной напорной головки и ремня. Расход воды при давлении 0,4 МПа равен 2,7 л/с.
Ручной пожарный перекрывной ствол КР-Б предназначен для формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Наличие в конструкции ствола крана обеспечивает возможность перекрывать подачу воды. Ствол состоит из корпуса, пробкового крана, насадка, напорной соединительной головки и ремня. На наружной поверхности корпуса ствола имеется оплетка, окрашенная в красный
63
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г

|
Пожарно-спасательная техника |
Сафонов С.К. |
и оборудование. Учебное пособие |
цвет и служащая для удобства удержания ствола в руках при работе. Диаметр на- садкастволаКР-Б– 13 мм, расходводыпридавлении0,4 МПаравен3,3 л/с.
Рис. 40. Пожарные стволы а – ручной комбинированный РСК-50; б – распылитель РС-А; в – ручной РС-70:
1 - муфтовая соединительная головка; 2 – ремень; 3 – корпус; 4 - насадок
Ручные стволы-распылители РС-А (рис. 40) и РС-Б предназначены для фор-
мирования и направления сплошной или рас- |
|
пыленной конусообразной струи воды (рас- |
|
твора) при тушении пожаров. |
|
Для получения распыленной струи воды |
|
или водного раствора пенообразователя |
|
большой длины с равномерной плотностью и |
|
высокой степенью распыления жидкости |
|
применяются распылители турбинного типа |
Рис. 41. Турбинный насадок- |
(рис. 41). Распылитель состоит из корпуса, на |
распылитель |
|
оси расположена крыльчатка, которая вращается водой, протекающей через отверстия в крышке корпуса. С помощью резьбовой части корпуса распылитель, как насадок, соединяется со стволом. Угол распыления воды зависит от угла наклона лопаток крыльчатки. Дальность струи определяется общим расходом воды и площадью отверстий в корпусе распылителя.
64
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г

|
Пожарно-спасательная техника |
Сафонов С.К. |
и оборудование. Учебное пособие |
Таблица 20
Техническая характеристика турбинных насадков-распылителей
|
НРТ-5 |
НРТ-10 |
НРТ-15 |
НРТ-20 |
|
|
|
|
|
Расход воды, л/с |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
|
|
|
|
Длина струи, м |
20 |
25 |
30 |
35 |
|
|
|
|
|
Масса, кг |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
|
Пенный ствол СВП предназначен для получения воздушно-механической пены низкой кратности из водного раствора пенообразователя, для формирования струи и направления ее в очаг пожара (рис 42).
Рис. 42. Пенный ствол СВП
Таблица 21
Техническая характеристика пенных стволов СВП
Рабочее давление раствора перед стволом, МПа |
0,4–0,6 |
|
Расход 4 – 6% раствора пенообразователя, л/с |
5–6 |
|
|
|
|
Кратность получаемой пены |
7–10 |
|
|
|
|
Длина пенной струи (по крайним каплям) при давле- |
28 |
|
нии перед стволом 0,6 МПа, м, не менее |
||
|
Пенный ствол СВП состоит из литого корпуса, с одной стороны которого присоединяется цапковая соединительная головка для стыковки ствола к рукавной линии, а с другой – труба, предназначенная для формирования воздуш- но-механической пены и направления ее на очаг пожара. Принцип работы ствола следующий. Водный раствор пенообразователя, подаваемый в ствол под давлением, распыливается в конусном насадке корпуса ствола и создает разрежение,
65
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г
|
Пожарно-спасательная техника |
Сафонов С.К. |
и оборудование. Учебное пособие |
под действием которого происходит подсасывание воздуха через равномерно расположенные по окружности трубы отверстия и перемешивание его с раствором пенообразователя. В результате образуется воздушно-механическая пена, подаваемая для тушения пожаров.
Генератор пены средней кратности предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности, формирования струи и подачи ее для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Выпускаются следующие типоразмеры генераторов: ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000 соответственно с подачей пены 200, 600 и 2000 л/с.
Таблица 22
Техническая характеристика генераторов пены средней кратности
|
ГПС-200 |
ГПС-600 |
ГПС-2000 |
||
|
|
|
|
|
|
Давление перед распылителем, Мпа |
0,4 - 0,6 |
0,4 |
- 0,6 |
0,4 |
- 0,6 |
|
|
|
|
|
|
Расход 4 - 6%-ного раствора пенообразователя, л/с |
1,6 - 2 |
5 |
- 6 |
16 |
- 20 |
|
|
|
|
||
Кратность получаемой пены |
80 - 100 |
80 - 100 |
80 - 100 |
||
|
|
|
|
||
Диаметр соединительной напорной головки, мм |
50 |
70 |
80 |
||
|
|
|
|
||
Масса генератора, кг, не более |
2,5 |
4,5 |
28 |
||
|
|
|
|
|
|
Генераторы ГПС по конструкции и принципу работы идентичны и отличаются только геометрическими размерами распылителя и корпуса. Генератор состоит из корпуса с направляющим устройством, распылителя, пакета сеток и напорной соединительной головки. Сетка имеет ячейки 0,8 – 1 мм, которые изготовлены из проволоки толщиной 0,3 – 0,4 мм. Для получения пены используют раствор пенообразователя. Работает генератор следующим образом: водный раствор пенообразователя через распылитель выбрасывается под давлением на пакет сеток, создавая в корпусе разрежение. Воздух через заднюю открытую часть корпуса устремляется в зону пониженного давления. В корпусе водный раствор пенообразователя интенсивно перемешивается с воздухом, образуя пузырьки примерно одинакового размера воздушно-механической пены.
66
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г

|
Пожарно-спасательная техника |
Сафонов С.К. |
и оборудование. Учебное пособие |
Телескопический подъемник-пенослив предназначен для подачи воздушномеханической пены в резервуары с горящими нефтепродуктами высотой от 6 до 12,5 м при передвижной системе пожаротушения. Подъемник-пенослив оснащен двумя генераторами ГПС-600, которые поднимают на требуемую высоту вручную при помощи телескопического выдвижного механизма. Подъемник обслуживают от 2 до 5 чел. Он состоит из лафетного стола, телескопического механизма выдвигания, удлинителя, гребенки, двух генераторов и двух шестов для подъема и опускания. К наружной трубе в нижней части приварены под углом два патрубка с соединительными головками для присоединения рукавных напорных линий.
Стволы-пробойники предназначены для пробивания обшивки фюзеляжа ВС и подачи огнегасительных составов для тушения внутрифюзеляжных пожаров.
Рис. 43. Стволы-пробойники: а – универсальный; б – ручной
Универсальный ствол-пробойник (рис. 43а) включает в себя двухполостной профилированный ударник с отверстиями и ствол, который состоит из двух труб, установленных соосно с зазором и закрепленных с ударником резьбовыми соединениями. Свободный конец каждой трубы снабжен соединительной головкой для присоединения напорных рукавов. Универсальный ствол-пробойник снабжен рукоятками и ограничителем хода. Ствол-пробойник приводится в действие вручную и обеспечивает сквозное пробивание обшивки фюзеляжа за время 2 – 10 с. Через основной канал ствола можно подавать воздух, углекислый газ, а также производить отсос дыма. Универсальный ствол-пробойник при давлении в напорных рукавах 0,6 МПа обеспечивает расход воды (водного
раствора) через основной и дополнительные каналы одновременно 16 л/с. 67
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г