какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Приложение Б (рекомендуемое). Расчетные расходы средств тушения в резервуарах типа РВС

Расчетные расходы средств тушения в резервуарах типа РВС

Определение расчетного расхода раствора пенообразователя, типа и количества ГНП для тушения пожаров в резервуарах пеной низкой кратности

Определение требуемого расхода, запаса пенообразователя и воды на приготовление раствора в зависимости от расчетного расхода раствора и концентрации пенообразователя (3%, 6%)

Определение расчетных расходов средств пожаротушения и нормативного запаса ПО по заполнению растворопроводов на 100 м длины

Диаметр
трубопрово-
да, мм
Запасы раствора пенообразователя (W_p-p по),
пенообразователя (W_по) и воды (W_H2O)
W_p-p по, лКонцентрация пенообразователя в растворе, %
36
W_по, лW_H2O, лW_по, лW_H2O, л
10078623,6762,547,2738,8
150176753,11714,0106,01661,0
200314294,33047,8188,52953,5
2504909147,34761,8294,54614,5
3007069212,16857,0424,06645,0

Диаметр отверстия расходной шайбы смесителя-дозатора для получения раствора необходимой концентрации

Расход раствора
пенообразователя, л/с
Диаметр отверстия расходной шайбы, мм, при
концентрации пенообразователя в растворе, %
36
124,1+0,16,0+0,1
235,6+0,18,0+0,1
367,1+0,110,0+0,1
468,0+0,111,0+0,1
699,8+0,113,5+0,1
9211,3+0,116,0+0,1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Источник

Расчет сил и средств, для тушения РВС-5000 №10.

Прогнозирование и оценка возможной обстановки

В результате взрыва паровоздушной среды внутри резервуара РВС-5000 №10 крышу резервуара надорвало и она частично затонула. Стационарно установленные пенокамеры (пеногенераторы) и кольца орошения выведены из строя. В зоне теплового излучения оказались РВС-5000 №11 и РВС-3000 №1.

На момент возникновения пожара максимальный уровень взлива смеси нефти и газового конденсата (H) в РВС № 10 составляет 8 м., (3100,8 м 3 ), донная вода (h) толщиною 0,4 м.

Теплота сгорания нефти 43514-46024 кДж/кг. Температура пламени горения нефти 1100 0 С

Вскипание нефти происходит из-за наличия в ней взвешенной воды, которая при прогреве горящей жидкости выше 100°С испаряется, вызывая вспенивание нефти или нефтепродукта. Вскипание может произойти примерно через 60 минут горения при содержании влаги в нефти (нефтепродукте) более 0,3 %. Вскипание также может произойти в начальный период пенной атаки при подаче пены на поверхность горючей жидкости с температурой кипения выше 100 0 С.

Ориентировочное время возможного выброса нефти из резервуара в случае пожара составит:

Расчет сил и средств, для тушения РВС-5000 №10.

Конструктивно резервуары представляют собой вертикальный цилиндр, выполненный из стальных листов, в соответствии с проектной документацией и имеют следующие размеры:

1 этап охлаждение стенок горящего РВС, защита соседних резервуаров и технологических трубопроводов и тушение горящего резервуара.

С учетом тактических возможностей пожарных подразделений принимаем, что охлаждение горящего и защиту соседних резервуаров будет производиться с помощью переносных лафетных стволов ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм и стволов РС-70. Для защиты соседних резервуаров РВС №1, 11 будут задействованы стационарные кольца орошения.

В этом случае расход воды из ствола ПЛС-П20 (q ств.) при напоре у насадка 70 м вод. ст. будет составлять 23 л/с, а из ствола РС-70 при напоре у насадка 40 м вод. ст. будет составлять 7,4 л/с.

Данные для проведения расчетов:

— интенсивность подачи воды для охлаждения стенок горящего РВС при горении в обваловании J = 1,2 л/с*м;

интенсивность подачи воды для охлаждения стенок горящего РВС без горения в обваловании J = 0,8 л/с*м;

интенсивность подачи воды для защиты соседних РВС J = 0,3 л/с*м;

интенсивность подачи воды для защиты соседних РВС с использованием колец орошения (для РВС высотой 12 метров и менее)

J = 0,2 л/с*м;

интенсивность подачи воды для защиты технологических трубопроводов и дыхательной арматуры РВС J = 0,3 л/с*м 2 ;

интенсивность подачи раствора пенообразователя для тушения нефти (с газовым конденсатом) пеной средней кратности J = 0,08 л/с*м 2 ;

1. Определяем количество стволов необходимых для охлаждения горящего резервуара № 10

Дата добавления: 2015-04-12 ; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав

Источник

Задача №15.

Задача №1.

Определить количество ВМП низкой кратности, которое можно получить от АЦ-40(130)-63А?

Задача №2.

Какое количество пенообразователя потребуется для тушения в РВС-3000?

Задача №3.

Задача №4.

Определить количество ГПС-600 для объёмного тушения кабельного туннеля с размерами 2х2х45м?

Задача №5.

Определить время работы одного ствола «А» от АЦ-40(130)-63А.

Задача №6.

Определить количество АЦ-40(130)-63Б для подвоза воды к месту пожара, если расстояние до водоисточников 5 км, на тушение поданы 2 ствола «Б». Заполнение автоцистерн производится с помощью 2-х мотопомп МП-800. Начертить схему подвоза воды. Скорость 40 км/час.

Задача №7.

Пожар возник в одном РВС-5000 с бензином. В группе имеется 2 соседних резервуара РВС-5000. Определить количество стволов на охлаждение горящего и двух соседних резервуаров.

NСТВ= (π·D·I)/q = (3,14·22,80·0,5)/7 = 5,1 ≈ 6 стволов

NСТВ= (0,5·π·D·I)/q =(0,5·3,14·22,80·0,2)/7 = 1 ствол

Принимаем 2 ствола «А»

Задача №8.

Определить количество рукавов и возможность запуска одного гидроэлеватора, если расстояние от водоисточника до АЦ-40(130)-63Б – 80м. Начертить схему.

Воды достаточно для запуска гидроэлеваторной системы.

Задача №9.

Сколько ГПС-600 необходимо для заполнения пеной подвала с размерами: 12х6х3 м

NГПС = (12·6·3)/120 = 216/120 = 1,8 ≈ 2 ГПС-600

Задача №10.

Какое количество пенообразователя потребуется для тушения РВС-5000 с мазутом.

Задача №11.

Какое количество пенообразователя потребуется для тушения РВС-5000 с бензином.

Задача №12.

Определить время работы одного ГПС-600 от АЦ-40(130)-63Б, установленной на водоём.

Задача №13.

Пожар возник в центре склада резино-технических изделий с размером 48х12м. Определить площадь пожара и площадь тушения на 12 минуте его развития. Линейная скорость распространения горения равна 1м/мин.

Задача №14.

Определить предельное расстояние по подаче трёх стволов «Б», если напор у стволов 40м. Магистральная линия из прорезиненных рукавов с диаметром 77м, высота подъёма местности 10. Максимальный подъём стволов 12м.

LПР = [(Нн – (Нпр + Zм + Zпр)) / S· Q 2 ]·20 = [(100 – (50 + 10 + 12)) / 0,015· 10,5 2 ] ·20 = 350м

Задача №15.

Пожар возник в углу склада бумаги в рулонах. Размеры склада 24х12 м. Определить площадь пожара, периметр пожара и фронта пожара, если время свободного развития пожара 14 минут. Линейная скорость распространения горения 0,3 м/мин. Начертите схему.

Дата добавления: 2015-07-08 ; просмотров: 2383 | Нарушение авторских прав

Источник

Расчет запаса и расход пенообразователя

1.2 Расчёт расхода водного раствора пенообразователя

Главным в расчете запаса пенообразователя является расчет расхода раствора пенообразователя на тушения. Расход ПО, точнее его раствора, основан на важнейшем параметре – нормативной интенсивности ( Jн [л/м 2 с]). Нормативная интенсивность, используемая для определения расхода, определяется через критическую (Jк) следующим образом:

где коэффициент запаса b = 2,3.

Зная площадь пожара (Sп [м 2 ]) и нормативную интенсивность можно определить минимальный показатель расхода пенообразователя, точнее – расхода водного раствора пенообразователя – на тушение такого пожара (q р-ра [л/с]):

q р ра = J н · S п

Следующим шагом мы должны определить важнейшие параметры нашей системы (установки) пожаротушения: расход пенообразователя (раствора) на тушение ( Q) и его запас (М). Формулы для определения расхода пенообразователя (раствора) и запаса просты и очевидны:

Q = q ств · (No + 1)

где tт – расчетное время тушения пожара (с).

1.4 Расчет запаса пенообразователя для резервуарных парков

Данный показатель подчиняется принятой технологии подачи пены и вида пуска установки пожаротушения: подача сверху или под слой горючего, автоматический или ручной пуск, применение передвижной пожарной техники и т.п. Для резервуарных парков расчет запаса пенообразователя (раствора) (МS) определяется как трехкратный, т.е. МS = 3·М.

1.5 Расчёт запаса надежности

Наиболее распространенными рабочими концентрациями в растворе ПО являются 6%, 3%, 1,5%, 1%, 0,5%. В соответствии с этим окончательные величины расхода пенообразователя (Qконц.) и его запаса ( Мконц., МSконц.) (концентрата, т.е. без учета расхода воды) составят, например, для рабочей концентрации 6%:

Q конц. = Q · Сп = 0,06· Q ;

Таким образом, по отношению к критическим условиям тушения, т.е. к условиям подачи пены, когда пожар потушить мы вероятно не сможем, наш запас надежности составляет

Анализируя зарубежные методы определения параметров пожаротушения можно говорить о том, что иностранные специалисты не используют понятие «критической интенсивности» и определяют нормативные параметры, используя иные подходы. Вместе с тем, численные значения этих параметров по отношению к критическим условиям, т.е. запас надежности (bSиностр.) составляет величину от 6 до 7 единиц, что практически совпадает с российским запасом надежности при расчете расхода и запаса пенообразователя.

1.6 Расчетное время тушения пожара

Расчетное время ликвидации пожара, для резервуаров типа РВС составляет 10 или 15 минут. Время обуславливается принятой технологией подачи пены и организации пуска установки пожаротушения: подача сверху или под слой горючего, автоматический или ручной пуск, применение передвижной пожарной техники и т.п. При освоении плана тушения пожара учитывают реальные условия защищаемого объекта и тактико-технические возможности пожарных подразделений возможно обоснование иной величины расчетного времени тушения пожара.

1.7 Получение водного раствора

Растворы подготавливают заранее, либо готовят их при помощи пеносмесителей.

Для получения низкократного пенного состава используют стволы или оросители.

Среднекратный пенный растворитель используют и при объемных пожарах.

Источник

Методика проведения пожарно-тактических расчетов

Методика и формулы расчета сил и средств для тушения пожара

Расчеты сил и средств выполняют в следующих случаях:

Расчет сил и средств для тушения пожаров твердых горючих веществ и материалов водой (распространяющийся пожар)

Исходные данные для расчета сил и средств:

1) Определение времени развития пожара на различные моменты времени.

Выделяются следующие стадии развития пожара:

tсв = tобн + tсооб + tсб + tсл + tбр (мин.), где

2) Определение расстояния R, пройденного фронтом горения, за время t.

б) Площадь пожара при прямоугольной форме развития пожара.

в) Площадь пожара при комбинированной форме развития пожара (рис 7)

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Комбинированная форма пожара

4) Определение площади тушения пожара.

Площадь тушения Sт – это часть площади пожара, на которую осуществляется эффективное воздействие огнетушащими веществами.

Для практических расчетов используется параметр, называемый глубиной тушения hт, который равен для ручных стволов hт = 5 м, для лафетных hт = 10 м.

Тушение пожара производят, вводя стволы либо со всех сторон пожара – по периметру пожара (Рис. 8), либо на одном или нескольких направлениях, как правило, по фронту пожара (Рис. 9).

В некоторых случаях пожарные подразделения не могут подать огнетушащее средство одновременно на всю площадь пожара, например, при недостатке сил и средств, тогда тушение осуществляется по фронту распространяющегося пожара. При этом пожар локализуется на решающем направлении, а затем осуществляется процесс его тушения на других направлениях.

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Тушение пожара по периметру и фронту

а) Площадь тушения пожара по периметру при круговой форме развития пожара.

б) Площадь тушения пожара по периметру при прямоугольной форме развития пожара.

где а и b – соответственно длина и ширина фронта пожара.

где b и n – соответственно ширина помещения и количество направлений подачи стволов.

5) Определение требуемого расхода воды на тушение пожара.

Интенсивность подачи огнетушащих веществ Iтр – это количество огнетушащего вещества, подаваемое за единицу времени на единицу расчетного параметра.

Различают следующие виды интенсивности:

Линейная – когда в качестве расчетного принят линейный параметр: например, фронт или периметр. Единицы измерения – л/с∙м. Линейная интенсивность используется, например, при определении количества стволов на охлаждение горящих и соседних с горящим резервуаров с нефтепродуктами.

Требуемая Iтр – количество огнетушащего вещества, которое необходимо подавать за единицу времени на единицу расчетного параметра тушения. Определяется требуемая интенсивность на основе расчетов, экспериментов, статистических данных по результатам тушения реальных пожаров и т.д.

Фактическая Iф – количество огнетушащего вещества, которое фактически подано за единицу времени на единицу расчетного параметра тушения.

6) Определение требуемого количества стволов на тушение.

Рп – часть периметра, на тушение которого вводятся стволы

Рст = qст / Iтр hт – часть периметра пожара, которая тушится одним стволом. Р = 2·p ·L (длина окружности), Р = 2·а + 2·b (прямоугольник)

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Стволы на тушение в складах со стеллажным хранением

7) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на тушение.

где nст отд – количество стволов, которое может подать одно отделение.

8) Определение требуемого расхода воды на защиту конструкций.

9) Водоотдача кольцевой водопроводной сети рассчитывается по формуле:

Q к сети = ((D/25) x Vв ) 2 [л/с], (40) где,

Водоотдача тупиковой водопроводной сети рассчитывается по формуле:

10) Определение требуемого количества стволов на защиту конструкций.

Также количество стволов часто определяется без аналитического расчета из тактических соображений, исходя из мест размещения стволов и количества защищаемых объектов, например, на каждую ферму по одному лафетному стволу, в каждое смежное помещение по стволу РС-50.

11) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на защиту конструкций.

12) Определение требуемого количества отделений для выполнения других работ (эвакуация людей, мат. ценностей, вскрытия и разборки конструкций).

13) Определение общего требуемого количества отделений.

На основании полученного результата РТП делает вывод о достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств. Если сил и средств недостаточно, то РТП делает новый расчет на момент прибытия последнего подразделения по следующему повышенному номеру (рангу) пожара.

14) Сравнение фактического расхода воды Qф на тушение, защиту и водоотдачи сети Qвод противопожарного водоснабжения

15) Определение количества АЦ, устанавливаемых на водоисточники для подачи расчетного расхода воды.

На водоисточники устанавливают не всю технику, которая прибывает на пожар, а такое количество, которое обеспечило бы подачу расчетного расхода, т.е.

где Qн – подача насоса, л/с

Такой оптимальный расход проверяют по принятым схемам боевого развертывания, с учетом длинны рукавных линий и расчетного количества стволов. В любом из указанных случаев, если позволяют условия (в частности, насосно-рукавная система), боевые расчеты прибывающих подразделений должны использоваться для работы от уже установленных на водоисточники автомобилей.

Это не только обеспечит использование техники на полную мощность, но и ускорит введение сил и средств на тушение пожара.

В зависимости от обстановки на пожаре требуемый расход огнетушащего вещества определяют на всю площадь пожара или на площадь тушения пожара. На основании полученного результата РТП может сделать вывод о достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств.

Расчет сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической пеной на площади

(не распространяющиеся пожары или условно приводящиеся к ним)

Исходные данные для расчета сил и средств:

При пожарах в резервуарных парках за расчетный параметр принимают площадь зеркала жидкости резервуара или наибольшую возможную площадь разлива ЛВЖ при пожарах на самолетах.

На первом этапе боевых действий производят охлаждение горящих и соседних резервуаров.

1) Требуемое количество стволов на охлаждение горящего резервуара.

N зг ств = Q зг тр / qств = n π Dгор I зг тр / qств, но не менее 3 х стволов,

I зг тр = 0,8 л/см – требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара,

I зг тр = 1,2 л/см – требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара при пожаре в обваловании,

Охлаждение резервуаров Wрез ≥ 5000 м 3 и более целесообразно осуществлять лафетными стволами.

2) Требуемое количество стволов на охлаждение соседнего не горящего резервуара.

N зс ств = Q зс тр / qств = n 0,5 π Dсос I зс тр / qств, но не менее 2 х стволов,

I зс тр = 0,3 л/см – требуемая интенсивность для охлаждения соседнего не горящего резервуара,

n – количество горящих или соседних резервуаров соответственно,

Dгор, Dсос – диаметр горящего или соседнего резервуара соответственно (м),

qств – производительность одного пожарного ствола (л/с),

Q зг тр, Q зс тр – требуемый расход воды на охлаждение (л/с).

3) Требуемое количество ГПС Nгпс на тушение горящего резервуара.

Nгпс = Sп I р-ор тр / q р-ор гпс (шт.),

Sп – площадь пожара (м 2 ),

q р-ор гпс производительность ГПС по раствору пенообразователя (л/с).

4) Требуемое количество пенообразователя Wпо на тушение резервуара.

Wпо = Nгпс q по гпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

τр = 15 минут – расчетное время тушения при подаче ВМП сверху,

τр = 10 минут – расчетное время тушения при подаче ВМП под слой горючего,

Кз = 3 – коэффициент запаса (на три пенные атаки),

q по гпс – производительность ГПС по пенообразователю (л/с).

5) Требуемое количество воды Wв т на тушение резервуара.

Wв т = Nгпс q в гпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

q в гпс – производительность ГПС по воде (л/с).

6) Требуемое количество воды Wв з на охлаждение резервуаров.

Wв з = N з ств qств τр ∙ 3600 (л),

N з ств – общее количество стволов на охлаждение резервуаров,

qств – производительность одного пожарного ствола (л/с),

τр = 6 часов – расчетное время охлаждения наземных резервуаров от передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93),

τр = 3 часа – расчетное время охлаждения подземных резервуаров от передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93).

7) Общее требуемое количество воды на охлаждение и тушение резервуаров.

Wв общ = Wв т + Wв з (л)

8) Ориентировочное время наступления возможного выброса Т нефтепродуктов из горящего резервуара.

T= (H h) / (W+ u + V) (ч), где

H – начальная высота слоя горючей жидкости в резервуаре, м;

h – высота слоя донной (подтоварной) воды, м;

W – линейная скорость прогрева горючей жидкости, м/ч (табличное значение);

u – линейная скорость выгорания горючей жидкости, м/ч (табличное значение);

V – линейная скорость понижения уровня вследствие откачки, м/ч (если откачка не производится, то V= 0).

Тушение пожаров в помещениях воздушно-механической пеной по объему

При пожарах в помещениях иногда прибегают к тушению пожара объемным способом, т.е. заполняют весь объем воздушно-механической пеной средней кратности (трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвальные помещения и т.д.).

При подаче ВМП в объем помещения должно быть не менее двух проемов. Через один проем подают ВМП, а через другой происходит вытеснение дыма и избыточного давления воздуха, что способствует лучшему продвижению ВМП в помещении.

1) Определение требуемого количества ГПС для объемного тушения.

Wпом – объем помещения (м 3 );

Кр = 3 – коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены;

qгпс – расход пены из ГПС (м 3 /мин.);

tн = 10 мин – нормативное время тушения пожара.

2) Определение требуемого количества пенообразователя Wпо для объемного тушения.

Wпо = Nгпс q по гпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

Пропускная способность рукавов

Приложение № 1

Пропускная способность одного прорезиненного рукава длиной 20 метров в зависимости от диаметра

Пропускная способность, л/с

Диаметр рукавов, мм

5166778911015010,217,123,340,0

Приложение 2

Величины сопротивления одного напорного рукава длиной 20 м

Тип рукавовДиаметр рукавов, мм
51667789110150
Прорезиненные0,150,0350,0150,0040,0020,00046
Непрорезиненные0,30,0770,03

Приложение 3

Объем одного рукава длиной 20 м

Диаметр рукава, мм51667789110150
Объем рукава, л407090120190350

Приложение № 4

Геометрические характеристики основных типов стальных вертикальных резервуаров (РВС).

№ п/пТип резервуараВысота резервуара, мДиаметр резервуара, мПлощадь зеркала горючего, м 2Периметр резервуара, м
1РВС-100091212039
2РВС-2000121518148
3РВС-3000121928360
4РВС-5000122340872
5РВС-5000152134465
6РВС-100001234918107
7РВС-10000182963789
8РВС-1500012401250126
9РВС-150001834918107
10РВС-2000012461632143
11РВС-2000018401250125
12РВС-3000018461632143
13РВС-5000018612892190
14РВС-1000001885,35715268
15РВС-1200001892,36691290

Приложение № 5

Линейные скорости распространения горения при пожарах на объектах.

Наименование объектаЛинейная скорость распространения горения, м/мин
Административные здания1,0…1,5
Библиотеки, архивы, книгохранилища0,5…1,0
Жилые дома0,5…0,8
Коридоры и галереи4,0…5,0
Кабельные сооружения (горение кабелей)0,8…1,1
Музеи и выставки1,0…1,5
Типографии0,5…0,8
Театры и Дворцы культуры (сцены)1,0…3,0
Сгораемые покрытия цехов большой площади1,7…3,2
Сгораемые конструкции крыш и чердаков1,5…2,0
Холодильники0,5…0,7
Деревообрабатывающие предприятия:
Лесопильные цехи (здания I, II, III СО)1,0…3,0
То же, здания IV и V степеней огнестойкости2,0…5,0
Сушилки2,0…2,5
Заготовительные цеха1,0…1,5
Производства фанеры0,8…1,5
Помещения других цехов0,8…1,0
Лесные массивы (скорость ветра 7…10 м/с, влажность 40 %)
Соснякдо 1,4
Ельникдо 4,2
Школы, лечебные учреждения:
Здания I и II степеней огнестойкости0,6…1,0
Здания III и IV степеней огнестойкости2,0…3,0
Объекты транспорта:
Гаражи, трамвайные и троллейбусные депо0,5…1,0
Ремонтные залы ангаров1,0…1,5
Склады:
Текстильных изделий0,3…0,4
Бумаги в рулонах0,2…0,3
Резинотехнических изделий в зданиях0,4…1,0
То же в штабелях на открытой площадке1,0…1,2
Каучука0,6…1,0
Товарно-материальных ценностей0,5…1,2
Круглого леса в штабелях0,4…1,0
Пиломатериалов (досок) в штабеля при влажности 16…18 %2,3
Торфа в штабелях0,8…1,0
Льноволокна3,0…5,6
Сельские населенные пункты:
Жилая зона при плотной застройке зданиями V степени огнестойкости, сухой погоде2,0…2,5
Соломенные крыши зданий2,0…4,0
Подстилка в животноводческих помещениях1,5…4,0

Приложение № 6

1. Здания и сооружения
Административные здания:
I-III степени огнестойкости0.06
IV степени огнестойкости0.10
V степени огнестойкости0.15
подвальные помещения0.10
чердачные помещения0.10
Больницы0.10
2. Жилые дома и подсобные постройки:
I-III степени огнестойкости0.06
IV степени огнестойкости0.10
V степени огнестойкости0.15
подвальные помещения0.15
чердачные помещения0.15
3.Животноводческие здания:
I-III степени огнестойкости0.15
IV степени огнестойкости0.15
V степени огнестойкости0.20
4.Культурно-зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, клубы, дворцы культуры):
сцена0.20
зрительный зал0.15
подсобные помещения0.15
Мельницы и элеваторы0.14
Ангары, гаражи, мастерские0.20
локомотивные, вагонные, трамвайные и троллейбусные депо0.20
5.Производственные здания участки и цехи:
I-II степени огнестойкости0.15
III-IV степени огнестойкости0.20
V степени огнестойкости0.25
окрасочные цехи0.20
подвальные помещения0.30
чердачные помещения0.15
6. Сгораемые покрытия больших площадей
при тушении снизу внутри здания0.15
при тушении снаружи со стороны покрытия0.08
при тушении снаружи при развившемся пожаре0.15
Строящиеся здания0.10
Торговые предприятия и склады0.20
Холодильники0.10
7. Электростанции и подстанции:
кабельные тоннели и полуэтажи0.20
машинные залы и котельные помещения0.20
галереи топливоподачи0.10
трансформаторы, реакторы, масляные выключатели*0.10
8. Твердые материалы
Бумага разрыхленная0.30
Древесина:
балансовая при влажности, %:
40-500.20
менее 400.50
пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, %:
8-140.45
20-300.30
свыше 300.20
круглый лес в штабелях в пределах одной группы0.35
щепа в кучах с влажностью 30-50 %0.10
Каучук, резина и резинотехнические изделия0.30
Пластмассы:
термопласты0.14
реактопласты0.10
полимерные материалы0.20
текстолит, карболит, отходы пластмасс, триацетатная пленка0.30
Хлопок и другие волокнистые материалы:
открытые склады0.20
закрытые склады0.30
Целлулоид и изделия из него0.40
Ядохимикаты и удобрения0.20

* Подача тонкораспыленной воды.

Тактико-технические показатели приборов подачи пены

Прибор подачи пеныНапор у прибора, мКонцция р-ра, %Расход, л/сКратность пеныПроизвод-сть по пене, м куб./мин(л/с)Дальность подачи пены, м
водыПОр-ра ПО
ПЛСК-20 П40-60618,81,220101250
ПЛСК-20 С40-60621,621,3823101450
ПЛСК-60 С40-60647,03,050103050
СВП40-6065,640,3668328
СВП(Э)-240-6063,760,2448215
СВП(Э)-440-6067,520,4888418
СВП-8(Э)40-60615,040,96168820
ГПС-20040-6061,880,12280-10012 (200)6-8
ГПС-60040-6065,640,36680-10036 (600)10
ГПС-200040-60618,81,22080-100120 (2000)12

Линейная скорость выгорания и прогрева углеводородных жидкостей

Наименование горючей жидкостиЛинейная скорость выгорания, м/чЛинейная скорость прогрева горючего, м/ч
БензинДо 0,30До 0,10
КеросинДо 0,25До 0,10
Газовый конденсатДо 0,30До 0,30
Дизельное топливо из газового конденсатаДо 0,25До 0,15
Смесь нефти и газового конденсатаДо 0,20До 0,40
Дизельное топливоДо 0,20До 0,08
НефтьДо 0,15До 0,40
МазутДо 0,10До 0,30

Примечание: с увеличением скорости ветра до 8-10 м/с скорость выгорания горючей жидкости возрастает на 30-50 %. Сырая нефть и мазут, содержащие эмульсионную воду, могут выгорать с большей скоростью, чем указано в таблице.

Изменения и дополнения в Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках

(информационное письмо ГУГПС от 19.05.00 № 20/2.3/1863)

Таблица 2.1. Нормативные интенсивности подачи пены средней кратности для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах

№ п/пВид нефтепродуктаНормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л м 2 с’
Пенообразователи общего назначенияПенообразователи целевого назначения
УглеводородныеФторсодержащие
не пленкообразующиепленкообразующие
1Нефть и нефтепродукты с Твсп 28° С и ниже и ГЖ, нагретыe выше Твсп0,080,060,05
2Нефть и нефтепродукты с Твсп более 28 °С0,050,050,04
3Стабильный газовый конденсат0,120,1

Примечание: Для нефти с примесями газового конденсата, а также для нефтепродуктов, полученных из газового конденсата, необходимо определение нормативной интенсивности в соответствии с действующими методиками.

Таблица 2.2. Нормативная интенсивность подачи пены низкой кратности для тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах*

№ п/пВид нефтепродуктаНормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л м 2 с’
Фторсодержащие пенообразователи “не пленкообразующие”Фторсинтетические “пленкообразующие” пенообразователиФторпротеиновые “пленкообразующие” пенообразователи
на поверхностьв слойна поверхностьв слойна поверхностьв слой
1Нефть и нефтепродукты с Твсп 28° С и ниже0,080,070,100,070,10
2Нефть и нефтепродукты с Твсп более 28 °С0,060,050,080,050,08
3Стабильный газовый конденсат0,120,100,140,100,14

Основные показатели, характеризующих тактические возможности пожарных подразделений

Руководитель тушения пожара должен не только знать возможности подразделений, но и уметь определять основные тактические показатели:

Расчеты приведены согласно Справочник руководителя тушения пожара (РТП). Иванников В.П., Клюс П.П., 1987

Определение тактических возможностей подразделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник

1) Определение формула времени работы водяных стволов от автоцистерны:

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что в справочнике РТП Тактические возможности пожарных подразделений. Теребнев В.В., 2004 в разделе 17.1 приводится, точно такая же формула но с коэффициентом 0,9: Tраб = ( 0,9Vц – Np ·Vp) / Nст ·Qст ·60 (мин.)

2) Определение формула возможной площади тушения водой S Т от автоцистерны:

3) Определение формула времени работы приборов подачи пены от автоцистерны:

Чтобы определить объем водного раствора пенообразователя, надо знать, насколько будут израсходованы вода и пенообразователь.

КВ = 100–С / С = 100–6 / 6 = 94 / 6 = 15,7 – количество воды (л), приходящееся на 1 литр пенообразователя для приготовления 6-ти % раствора (для получения 100 литров 6-ти % раствора необходимо 6 литров пенообразователя и 94 литра воды).

Тогда фактическое количество воды, приходящееся на 1 литр пенообразователя, составляет:

4) Определение возможной формула площади тушения ЛВЖ и ГЖ воздушно-механической пеной:

5) Определение формула объема воздушно-механической пены, получаемого от АЦ:

6) Определение возможного объема тушения воздушно-механической пеной:

Примеры решения задач

Пример № 1. Определить время работы двух стволов Б с диаметром насадка 13 мм при напоре 40 метров, если до разветвления проложен один рукав d 77 мм, а рабочие линии состоят из двух рукавов d 51 мм от АЦ-40(131)137А.

Пример № 2. Определить время работы ГПС-600, если напор у ГПС-600 60 м, а рабочая линия состоит из двух рукавов диаметром 77 мм от АЦ-40 (130) 63Б.

1) Определяем объем водного раствора пенообразователя:

Пример № 3. Определить возможную площадь тушения бензина ВМП средней кратности от АЦ-4-40 (Урал-23202).

1) Определяем объем водного раствора пенообразователя:

2) Определяем возможную площадь тушения:

Пример № 4. Определить возможный объем тушения (локализации) пожара пеной средней кратности (К=100) от АЦ-40(130)63б (см. пример № 2).

Тогда объем тушения (локализации):

Определение тактических возможностей подразделения с установкой пожарного автомобиля на водоисточник

1) Определение предельного расстояния по подаче огнетушащих средств:

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Формула предельное расстояние подачи огнетушащих веществ

2) Определение необходимого напора на пожарном насосе Hн:

3) Определение продолжительности работы водяных стволов от водоемов с ограниченным запасом воды:

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Формула время работы пожарных стволов

Коэффициент 0,9 говорит нам о том, что всю воду из водоема мы забрать не сможем.

4) 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.

Способ № 1 (по расходу водного раствора пенообразователя):

Np ·Vp = 0, т.к. весь водный раствор пенообразователя будет вытеснен из рукавов и примет участие в формировании ВМП (пенообразователь расходуется полностью, а вода остается), поэтому формула имеет окончательный вид:

Способ № 2 (по расходу запаса пенообразователя):

5) Определение возможного объема тушения (локализации) пожара:

КВ = 100–С / С = 100–6 / 6 = 94 / 6

Кп – количество пены, получаемой из 1 литра пенообразователя (для 6% раствора).

Примеры решения задач

Пример № 1. Определить предельное расстояние по подаче ствола А с d насадка 19 мм и 2-х стволов Б с диаметром насадка 13 мм, если напор у стволов 40 м, напор на насосе 100 м, высота подъема местности 8 м, высота подъема стволов 12 м. Рукава магистральной линии d 77 мм.

Пример № 3. Определить время работы двух ГПС-600 от АЦ-5.0-40 (КАМАЗ – 4310), установленной на пожарный гидрант.

Пример № 4. Определить возможный объем тушения (локализации) воздушно-механической пеной средней кратности, если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя от АЦ-4-40 (ЗиЛ-433104).

Расчет основных показателей тактических возможностей подразделений позволяет заблаговременно определить возможный объем боевых действий на пожаре и их реальное выполнение.

Организация бесперебойной подачи воды

Методика расчета потребного количества пожарных автомобилей для перекачки воды к месту тушения пожара

Перекачку воды насосами пожарных машин применяют, если рас­стояние от водоисточника до места пожара велико (до 2 км), напор, развиваемый одним насосом, недостаточен для преодоления потерь напора в рукавных линиях и для создания рабочих пожарных струй.

Перекачка применяется также, если невозможен подъезд к водоисточнику для пожарных автомобилей (при крутых или обрывистых берегах, в заболоченных местах, при вымерзании пруда или реки у берегов и т.д.). Для этого способа перекачки применяют переносные технические устройства с уста­новленными на них насосами (переносные пожарные мотопомпы).

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Рис. 1. Схема подачи воды в перекачку

Расстояние в рукавах (штуках)Расстояние в метрах
1) Определение предельного расстояния от места пожара до головного пожарного автомобиля Nгол (Lгол).
какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2
2) Определение расстояния между пожарными машинами Nмм (Lмм), работающими в перекачку (длины ступени перекачки).
какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2
3) Определение количества ступеней перекачки Nст
какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2
4) Определение общего количества пожарных машин для перекачки Nавт
какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2
5) Определение фактического расстояния от места пожара до головного пожарного автомобиля N ф гол (L ф гол).
какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Пример: Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б с диаметром насадка 13 мм, максимальная высота подъема стволов 10 м. Ближайшим водоисточником является пруд, расположенный на расстоянии 1,5 км от места пожара, подъем местности равномерный и составляет 12 м. Определить количество автоцистерн АЦ−40(130) для перекачки воды на тушение пожара.

Решение:

1) Принимаем способ перекачки из насоса в насос по одной магистральной линии.

2) Определяем предельное расстояние от места пожара до головного пожарного автомобиля в рукавах.

NГОЛ = [HН − (НР ± ZМ ± ZСТ )] / SQ 2 = [90 − (45 + 0 + 10)] / 0,015 · 10,5 2 = 21,1 = 21.

3) Определяем предельное расстояние между пожарными автомобилями, работающими в перекачку, в рукавах.

NМР = [HН − (HВХ ± ZМ )] / SQ 2 = [90 − (10 + 12)] / 0,015 · 10,5 2 = 41,1 = 41.

4) Определяем расстояние от водоисточника до места пожара с учетом рельефа местности.

NР = 1,2 · L/20 = 1,2 · 1500 / 20 = 90 рукавов.

5) Определяем число ступеней перекачки

6) Определяем количество пожарных автомобилей для перекачки.

NАЦ = NСТУП + 1 = 2 + 1 = 3 автоцистерны

7) Определяем фактическое расстояние до головного пожарного автомобиля с учетом установки его ближе к месту пожара.

NГОЛ ф = NР − NСТУП · NМР = 90 − 2 · 41 = 8 рукавов.

Следовательно, головной автомобиль можно приблизить к месту пожара.

Методика расчета потребного количества пожарных автомобилей для подвоза воды к месту тушения пожара

Если застройка сгораемая, а водоисточники находятся на очень боль­шом расстоянии, то время, затраченное на прокладку рукавных линий, будет слишком большим, а пожар скоротечным. В таком случае лучше подвозить воду автоцистернами с параллельной организацией перекачки. В каждом конкретном случае необходимо решать тактическую задачу, при­нимая во внимание возможные масштабы и длительность пожара, рас­стояние до водоисточников, скорость сосредоточения пожарных автомо­билей, рукавных автомобилей и другие особенности гарнизона.

Подвоз воды осуществляется при удалении водоисточника на расстоянии более 2 км или, если имеются сложности в заборе воды и отсутствии технических средств, позволяющих забрать воду в неблаго­приятных условиях.

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Формула количество АЦ на подвоз воды

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Формула время следование к водоисточнику

(мин.) – время следования АЦ к водоисточнику или обратно;

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Формула время заправки АЦ

(мин.) – время заправки АЦ;

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Формула расхода воды АЦ

(мин.) – время расхода воды АЦ на месте тушения пожара;

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Рис. 2. Схема подачи воды способом подвоза пожарными автомобилями.

Подвоз воды должен быть бесперебойным. Следует иметь в виду, что у водоисточников необходимо (в обязательном порядке) создавать пункт заправки автоцистерн водой.

Пример. Определить количество автоцистерн АЦ−40(130)63б для подвоза воды из пруда, расположенного в 2 км от места пожара, если для тушения необходимо подать три ствола Б с диаметром насадка 13 мм. Заправку автоцистерн осуществляют АЦ−40(130)63б, средняя скорость движения автоцистерн 30 км/ч.

Решение:

1) Определяем время следования АЦ к месту пожара или обратно.

tСЛ = L · 60 / VДВИЖ = 2 · 60 / 30 = 4 мин.

2) Определяем время заправки автоцистерн.

tЗАП = VЦ /QН · 60 = 2350 / 40 · 60 = 1 мин.

3)Определяем время расхода воды на месте пожара.

t РАСХ = VЦ / NСТ · QСТ · 60 = 2350 / 3 · 3,5 · 60 = 4 мин.

4) Определяем количество автоцистерн для подвоза воды к месту пожара.

NАЦ = [(2tСЛ + tЗАП ) / tРАСХ ] + 1 = [(2 · 4 + 1) / 4] + 1 = 4 автоцистерны.

Методика расчета подачи воды к месту тушения пожара с помощью гидроэлеваторных систем

При наличии заболоченных или густо заросших берегов, а так же при значительном расстоянии до поверхности воды (более 6,5-7 метров), превышающем глубину всасывания пожарного насоса (высокий крутой берег, колодцы и т.п.) необходимо применять для забора воды гидроэлеватор Г-600 и его модификации.

1) Определим требуемое количество воды VСИСТ, необходимое для запуска гидроэлеваторной системы:

VСИСТ = NР ·VР ·K ,

NР = 1,2·(L + ZФ) / 20,

Определив требуемое количество воды для запуска гидроэлеваторной системы, сравнивают полученный результат с запасом воды, находящимся в пожарной автоцистерне, и выявляют возможность запуска данной системы в работу.

2) Определим возможность совместной работы насоса АЦ с гидроэлеваторной системой.

QСИСТ = NГ (Q1 + Q2),

При И 2 ) · 20 (м),

Таблица 1.

Определение напора на насосе при заборе воды гидроэлеватором Г−600 и работе стволов по соответствующим схемам подачи воды на тушение пожара.

6) Определим общее количество рукавов в выбранной схеме:

Примеры решения задач с использование гидроэлеваторных систем

Пример. Для тушения пожара необходимо подать два ствола соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ−40(130)63б, установленной на водоисточник, 240 м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 50 м, высота подъема воды составляет 10 м. Определить возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

Решение:

1) Принимаем схему забора воды с помощью гидроэлеватора (см. рис. 3).

какое количество пенообразователя потребуется для тушения рвс 5000 с мазутом если sзерк 344м2

Рис. 3 Схема забора воды с помощью гидроэлеватора Г-600

2) Определяем число рукавов, проложенных к гидроэлеватору Г−600 с учетом неровности местности.

NР = 1,2· (L + ZФ) / 20 = 1,2 · (50 + 10) / 20 = 3,6 = 4

Принимаем четыре рукава от АЦ до Г−600 и четыре рукава от Г−600 до АЦ.

3) Определяем количество воды, необходимое для запуска гидроэлеваторной системы.

VСИСТ = NР ·VР ·K = 8· 90 · 2 = 1440 л 2 ) · 20 = [80 − (46 +10 + 6) / 0,015 · 7 2 ] · 20 = 490 м.

Следовательно, насос автоцистерны будет обеспечивать работу стволов т.к. 490 м > 240 м.

7) Определяем необходимое количество пожарных рукавов.

К месту пожара необходимо доставить дополнительно 12 рукавов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *