Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техника_РГР_МУ_май.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
241.66 Кб
Скачать

1.4. Определение возможной площади тушения пожара воздушно-механической пеной (вмп)

Sт = (Vр-ра–  (Np ·Vp) )/ (Iтрпена ·н · 60)=

= ( (Nпп ·qпп р-ра )/ Iтрпена) · (рабmin / н), (м2), (1.5)

где: Iтрпена – требуемая интенсивность подачи раствора

пенообразователя при тушении пожара на заданном объекте

(л/с·м2), (см. табл. 3);

н – нормативное время тушения пожара ВМП

(для большинства веществ и материалов принимают н = 10 мин.);

(рабmin / н) – коэффициент Краб, учитывающий фактическое время

работы приборов подачи пены.

1.5. Определение объема воздушно-механической пены, получаемого от автоцистерны

Vп = Vр-ра ·К , (л, м3), (1.6)

где К – кратность ВМП (см. табл. 10).

1.6. Определение возможного объема тушения пожара воздушно-механической пеной

Vт = Vп / Кз , (л, м3), (1.7)

где Кз = 2,5 – 3,5 – коэффициент запаса пены, учитывающий

разрушение и потери ВМП вследствие воздействия высокой

температуры и других факторов

(в расчетах, как правило, принимают Кз = 3).

  1. Расчет параметров подачи огнетушащих веществ

с установкой пожарных автомобилей на водоисточник

2.1. Определение предельного расстояния по подаче огнетушащих веществ

Предельное расстояние (в количестве рукавов) по подаче огнетушащих веществ к месту пожара определяется как:

Npпр = (НН – (Нp  ZM  ZCT) / (SP · QМЛ 2) , (шт.), (2.1)

где НН – напор на насосе пожарного автомобиля (м вод. ст.),

(см. табл. 4 – 7);

Нp – напор у разветвления магистральной линии (м вод. ст.);

ZM – высота подъема (+) или спуска (–) местности, (м);

ZCT – высота подъема (+) или спуска (–) приборов тушения пожара, (м);

SP – коэффициент сопротивления пожарного рукава в магистральной

рукавной линии (см. табл. 11);

QМЛ – количество ОВ, проходящих по пожарному рукаву

(расход ОВ) в наиболее загруженной магистральной рукавной

линии, (л/с), (см. табл. 12);

Напор у разветвления Нp принимают на 10 м вод. ст. больше, чем

у прибора тушения пожара

Нp = Нств + 10 , (м) ; (2.2)

Нств – напор у прибора тушения пожара, м. вод. ст. (м),

(см. табл. 9, 10).

Количество ОВ, проходящих по пожарному рукаву, не может

превышать значения его полной пропускной способности QПР :

QМЛ < QПР . (2.3)

Полная пропускная способность пожарных рукавов различного диаметра приведена в табл. 12.

Полученное предельное количество рукавов по подаче ОВ сравнивают с расстоянием от места пожара до водоисточника (в рукавах), запасом рукавов для магистральных линий, находящихся на ПА, и с учетом этого определяют схему развертывания и взаимодействие прибывающих подразделений, принимают меры для привлечения дополнительных сил и средств.

2.2. Определение продолжительности работы водяных стволов от водоемов с ограниченным запасом воды

Определение продолжительности работы водяных стволов от водоемов с ограниченным запасом воды производится по формуле (1.1), подставляя в ней вместо Vц сумму

Vц + 0,9 · Vв , (2.4)

где Vв – емкость водоема, л;

0,9 – коэффициент, учитывающий условия работы по забору воды

из водоема.

2.3. Определение продолжительности работы приборов подачи пены

Продолжительность работы приборов подачи пены зависит от запаса пенообразователя в заправочной емкости пожарного автомобиля или доставленного на место пожара. Определение продолжительности работы приборов подачи пены производится по формулам (1.3) или (1.4). При этом в (1.4) полагают Np ·Vp = 0, т.к. весь водный раствор пенообразователя будет вытеснен из рукавов и примет участие в формировании ВМП (пенообразователь расходуется полностью, так как объем воды при установке пожарных автомобилей на водоисточник является избыточным по сравнению с объемом пенообразователя).

Определение возможной площади тушения пожара, объема воздушно-механической пены, возможного объема тушения пожара воздушно-механической пеной производится по формулам, аналогичным (1.2), (1.5), (1.6), (1.7).