Тактико-технические показатели приборов подачи огнетушащих средств
Основными приборами подачи огнетушащих средств являются пожарные стволы, -пеногенераторы; стационарные и передвижные пеносливные устройства. Эти приборы предназначены для формирования струи огнетушащего средства и направления ее в очаг пожара. В зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества стволы подразделяются на водяные, порошковые и воздушно-пенные, а по пропускной способности и размерам — на ручные и лафетные. В практических расчетах (если не указаны другие условия) рабочий напор у ручных стволов принимается равным 40 м, а у лафетных — 60 м. При этих параметрах расход воды из ствола Б с диаметром насадка 13 мм составляет 3,7 л/с (220 л/мин), а из ствола А с диаметром насадка 19 мм — эквивалентно равен двум стволам Б, или 7,4 л/с (440 л/мин). При тушении пожаров и осуществлении защитных действий на технологических установках химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также на некоторых других -объектах применяют турбинные и щелевые распылители НРТ-5, НРТ-10, НРТ-20, РВ-12. Насадки-распылители НРТ-5, НРТ-10 и РВ-12 устанавливают на ручные стволы РС-70 вместо стандартного спрыска. Насадок-распылитель НРТ-20 ставят вместо стандартного спрыска на лафетный ствол ПЛС-П20. Схемы боевого развертывания при подаче водяных струй из турбинных и щелевых распылителей показаны на рис. 3.15, а тактико-технические показатели приведены в табл. 3.25—3.27. ТАБЛИЦА 3.25. РАСХОД ВОДЫ ИЗ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ
ТАБЛИЦА 3.26. РАСХОД ВОДЫ ИЗ РУЧНЫХ СТВОЛОВ С КОМБИНИРОВАННЫМИ НАСАДКАМИ
ТАБЛИЦА 3.27. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДКОВ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ТУРБИННОГО ЩЕЛЕВОГО ТИПА
Тактические возможности водяных стволов зависят от их технической характеристики, параметров работы, расхода и интенсивности подачи воды. Так, площадь и часть периметра (фронта) тушения пожара одним стволом определяют по формулам:
(3.15)
(3.16) где — расход воды из ствола (см. табл. 3.25—3.26); IS—поверхностная интенсивность подачи воды, л/(м2 с), см. гл. 2; IЛ — линейная интенсивность подачи воды, л/(м-с); h — глубина тушения стволом (обработки площади горения), м. Тактические возможности ручных и лафетных стволов, вычисленные по формулам (3.15) и (3.16), приведены в табл. 3.28—3.29. ТАБЛИЦА 3.28. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РУЧНЫХ СТВОЛОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДОЙ 5 м
ТАБЛИЦА3.29. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДОЙ 10 м
Для подачи и получения огнетушащей пены применяют воздушно-пенные стволы (ВПС), генераторы пенные средней кратности (ГПС), пеносмесители, стационарные и передвижные пеносливные устройства. Воздушно-пенные стволы подразделяются по конструкции на лафетные (ПЛСК-П20, ПЛСК-С20, ПЛСК-С60), с эжектирующим (СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8) и без эжектирующего (СВП, СВП-2, СВП-4, СВП-8) устройства. Получение и подачу в очаг пожара струи пены средней кратности осуществляют генераторами ГПС-200, ГПС-600 и ГПС-2000.
Для введения в поток воды пенообразователей с целью получения раствора необходимой концентрации используют стационарные (установленные на насосах) и переносные пеносмесители. К стационарным относятся ПС-4, ПС-5, ПС-8, ДПС-12, ДПС-24, ВЭЖ-17 (на судовых установках); к переносным — ПС-1, ПС-2, ПС-3 (современной конструкции), ПС-2,5, ПС-4, ПС-5, ВЭЖ-17 (прежней конструкции). На современных пожарных насосах устанавливают пеносмесители ПС-5 и ДПС-24. Дозатор пеносмесителя ПС-5 имеет пять радиальных отверстий диаметром 7,4; 11; 14,1; 18,2; 27,1 мм, рассчитанных на дозировку пенообразователя при работе одного, двух, трех, четырех и пяти генераторов ГПС-600 или стволов СВП. Шкала двухэжекторного пеносмесителя ДПС-24 имеет деления 0; 4; 8; 12 и 24, соответствующие подаче по пене (м3/мин) при кратности, равной 10. В зависимости от положения дозатора вода и пенообразователь проходят через отверстия различных диаметров, которые соответствуют делениям шкалы 0; 4; 8; 12; 24. При работе одним ГПС-600 или стволом СВП стрелку на шкале ПС устанавливают на деление 4, двумя ГПС-600 или СВП —на деление 8 и т. д. Пеносмеситель ДПС-12 (ранней конструкции) отличается от ДПС-24 рабочей характеристикой, У ДПС-12 на шкале имеются деления 0, 4, 8, 12, которые так же, как и у ДПС-24, соответствуют подаче пены (м8/мин) кратностью 10. При одновременной подаче для тушения пожара большого количества ГПС-600, СВП или нескольких ГПС-2000 пенообразователь нагнетается в напорные линии через переносной дозатор специальной конструкции, к которому подключают автомобиль пенного тушения или любой другой, имеющий в своей емкости необходимое количество пенообразователя. Тактико-технические показатели приборов подачи пены низкой и средней кратности приведены в табл. 3.30—3.32, а тактические возможности их в табл. 3.33—3.35.
ТАБЛИЦА 3.30. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБОРОВ ПОДАЧИ ПЕНЫ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ
ТАБЛИЦА 3.31. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕНОСМЕСИТЕЛЕЙ
ТАБЛИЦА 3.32. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРИБОРОВ ПОДАЧИ ПЕНЫ
ТАБЛИЦА 3.33. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ПЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
ТАБЛИЦА 3.34. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ СТВОЛОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
ТАБЛИЦА 3.35 ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ГЕНЕРАТОРОВ ГПС ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
В практических расчетах площадь тушения одним пенным генератором или стволом определяют по формулам: ; (3.17) где , — площадь тушения пенным генератором и стволом, м2; , — расход раствора прибором подачи пены (см. табл. 3.30); IP —интенсивность подачи раствора, л/(м2 с), (см. табл. 2.5), Объем, который можно заполнить одним генератором пены средней или высокой кратности, вычисляют по формуле: ; (3.18) где , — соответственно возможный объем тушения пожара одним генератором ГПС и пеногенераторной установкой на базе дымососа, м3; , — соответственно подача (расход) генератора и пеногенераторной установки по пене, м3/мин (см. табл. 3.30); tР — расчетное время тушения пожара, мин (при тушении пеной средней кратности принимается 10...15 мин, а пеной высокой кратности — 5 мин); Кз— коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены (обычно принимается равным 3, а при расчете стационарных систем — 3,5). Необходимое количество генераторов для объемного тушения пожара пеной определяют по формулам: ; (3.19) а при известном объеме заполнения пеной одним генератором ; (3.20) где , Ошибка! Ошибка связи. — соответственно число генераторов ГПС-600 или ГПС-2000 и пеногенераторных установок на базе дымососов, шт.; VП —объем помещения, заполняемый пеной, м3 Нормативная интенсивность подачи раствора при получении пены кратностью 800…1000 из пеногенераторных установок (ПГУ) на базе дымососов ПД-7 и ПД-30 составляет 0,6 л/(м3 мин) независимо от количества и вида горючего материала. Исходя из этого, количество ПГУ для объемного тушения пожара определяют по формуле (3.21) где IP — нормативная интенсивность подачи раствора при тушении пожара высокой кратности, л/(м3 мин); QПГУ — подача (расход) раствора пеногенераторной установкой (для ПГУ на базе дымососа ПД-7 расход раствора составляет 150 л/мин, а на базе ПД-30 — 360 л/мин). В практических расчетах по определению требуемого числа генераторов для объемного тушения пеной можно пользоваться табл. 3.35 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. Следует также помнить, что за 10 мин тушения пожара один ГПС-600 расходует 210 л пенообразователя, а ГПС-2000 — 720 л,
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|