|
Ответы РТП. Ответы РТП от СПТ 1 ПСО. Перечень упражнений (нормативов) по пожарностроевой подготовке при проведении аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 2020 год
| Определить возможную площадь тушения одного ствола ГПС-200 розлива ЛВЖ (интенсивность подачи пены - 0,08 л/м2·с) и ГЖ (интенсивность подачи пены - 0,05 л/м2·с) с напором у прибора 60 м.
| (стр. 114, табл. 3.30 Справочник РПТ Иванников, Клюс)
Возможную площадь тушения розлива ЛВЖ:
м2
Sлвж – площадь тушения легковоспламеняющейся жидкости;
Qр-ру – расход по раствору ствола ГПС-200 с напором у прибора 60 м – 2 л/с;
I – интенсивность подачи пены - 0,08 л/м2·с.
Возможную площадь тушения розлива ГЖ:
м2
Sлвж – площадь тушения горючей жидкости;
Qр-ру – расход по раствору ствола ГПС-200 с напором у прибора 60 м – 2 л/с;
I – интенсивность подачи пены - 0,05 л/м2·с. Ответ: м2, м2
|
| Определите по графику
| Значения принимаем по графику:
Sп – площадь пожара;
Sт– площадь тушения;
Qтр – требуемый расход;
Qф – фактический расход. Ответ: , , ,
|
| Определите время ликвидации пожара по параметрам совмещенного графика, если . Значения округляем до десятых
|
tликв – время ликвидации;
qуд –
Sп – площадь пожара;
Qф – фактический расход. Ответ:
|
| Определите по графику требуемую интенсивность подачи огнетушащих средств
| Решение:
Определяем значения принимаются на момент локализации пожара, тогда
Iтр – требуемая интенсивность подачи огнетушащих средств;
Qтр – требуемый расход, 28 л/с;
Sт– площадь тушения, 140 м2. Ответ:
|
| Пожар в центре помещения, размером в плане 20х100, определите площадь пожара на 10 минуте его развития, если
| Решение:
Определяем путь, пройденный огнем:
l10 – путь пройденный огнем на 10-й минуте, м;
Vл – линейная скорость распространения пожара, м/мин.
Определяем форму площади пожара – круговая, так как не доходит до стен.
Определяем площадь пожара:
Sп–площадь пожара;
l – путь пройденный огнем, равен 6 м;
(число Пи) – это константа, всегда равна 3,14. Ответ:
|
| Определите количество напорных рукавов для прокладки магистральной линии 77 на 500 метров.
| Стандартная длина одного напорного рукава составляет 20 метров. Количество рукавов определим по формуле: Nпр = 1,2·(L/20) = 1,2·(500/20) = 30 шт. Nпр – количество пожарных рукавов, шт.;
L – расстояние, на которое необходимо проложить магистральную линию, м;
20 – длина одного напорного рукава, м.
1,2 – коэффициент неровности поверхности. Ответ: для прокладки магистральной линии на 500 метров понадобится 30 пожарных рукавов.
|
| Определить предельное расстояние подачи воды, если требуется подать количество стволов – Nств: 1 РС-70, 1 РСК-50; напор на стволах Hств = 40 м; диаметр насадка пожарных стволов dнас = 19 и 13 мм; высота подъема местности Zмест = 6 м; высота подъема стволов Zств = 4 м; напор на насосе пожарного автомобиля 90 м.
| Решение:
Нн – напор на насосе пожарного автомобиля, 90 м;
Hств – напор на стволах, 40 м;
hразв – потери напора на разветвлении принимается 10 м;
Zмест – высота подъема местности;
Zств – высота подъема стволов;
S – сопротивление одного пожарного рукава в магистральной линии длиной 20 м, равно 0,015;
Q – суммарный расход наиболее загруженной рукавной линии принимаем равным расходу стволов 11,1 л/с. Ответ: т.к. длина 1-го рукава составляет 20 м, то предельное расстояние подачи воды составит 320 м.
|
| На месте пожара необходимо организовать подачу воду в перекачку способом из насоса в насос.
Определить предельное расстояние между машинами, работающими в перекачку, если: к месту пожара прибыли однотипные АЦ-5-40 с максимальным напором на насосе 90 м., перекачка осуществляется по одной рукавной линии диаметром 77 мм с расходом 14,8 л/с, уклона местности отсутствует, рукава прорезиненные. (Справочник РПТ Иванников, Клюс)
| Предельное расстояние между машинами, работающими в перекачку, определяется по формуле
Nм.р.– количество рукавов в магистральной линии, шт.;
Нн – напор на насосе пожарного автомобиля 90 м;
Нвх = 10 м, т.к. способ из насоса в насос;
Zм – высота подъема (уклон) местности, принимаем равной 0 м;
S – сопротивление одного пожарного рукава в магистральной линии длиной 20 м равно 0,015;
Q – суммарный расход наиболее загруженной рукавной линии принимаем равным расходу стволов 14,8 л/с. Ответ: 24 рукава (данное значение всегда округляется в меньшую сторону).
Примечание: в соответствии с методикой расчета (Справочник РПТ Иванников, Клюс) расстояния рассчитываются в рукавах.
|
| На месте пожара необходимо организовать подачу воду в перекачку способом из насоса в цистерну.
Определить количество ступеней перекачки, если: расстояние от водоисточника до места пожара (в рукавах) – 35 шт.; предельное расстояние от места до головного насоса – 6 шт.; расстояние между машинами, работающими в перекачку – 4 шт.
В соответствии с методикой расчета (Справочник РПТ Иванников, Клюс) расстояния даны в рукавах.
| Количество ступеней перекачки определяется по формуле (§ 4.4. стр. 147 Справочник РПТ Иванников, Клюс): ступеней Nступ– количество ступеней, задействованных в перекачке, ед.;
Nр– количество рукавов от водоисточника до места пожара (м);
Nгол– количество рукавов от места пожара до головного насоса (м);
Nм.р. – количество рукавов в магистральной линии (м). Ответ: ступеней (данное значение всегда округляется в большую сторону).
|
| Определить при каком давлении звено ГДЗС должно возвратиться из НДС, если очаг пожара не найден. Давление включения в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом АП-2000 с объемом баллона 7 л составило 290, 280, 300 кгс/см2. Условия работы сложные.
| Рассчитаем максимальное давление, которое газодымозащитники звена могут израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы):
‒ значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);
‒ наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);
‒ константа, давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора (10 кгс/см2);
3 – константа, коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасения людей, необходимой дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в сложных условиях.
Рассчитаем давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС:
‒ давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС (кгс/см2);
‒ наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);
‒ значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2). Ответ: давление, при котором звено ГДЗС должно начать возвращение из НДС составляет 190 кгс/см2
|
| Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, если пожар произошел в 16 часов 55 минут, а давление включения у газодымозащитников в дыхательные аппараты со сжатым воздухом типа ПТС «Фарватер»-240 П с двумя баллонами, вместимостью по 4 л каждый. составило 280, 300, 270 кгс/см2. Условия работы сложные.
| Рассчитаем общее время работы звена ГДЗС в НДС:
‒ общее (допустимое) время работы (нахождения) в НДС, мин;
‒ наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);
‒ константа, давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора, 10 кгс/см2;
‒ вместимость баллона, 6,8 л;
40 – константа, средний расход воздуха, л/мин;
‒ константа, коэффициент сжимаемости воздуха, 1,1). Рассчитаем ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС:
‒ ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, мин;
‒ время включения газодымозащитников звена в СИЗОД, мин;
‒ общее (допустимое) время работы (нахождения) в НДС, мин. Ответ: ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС: 17 часов 42 минуты.
|
| Определить контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, если давление включения у газодымозащитников в дыхательные аппараты со сжатым воздухом ПТС «Базис»-168 М с объемом баллона 6,8 литров составило 260, 270, 260 кгс/см2, а давление у очага пожара 220, 200, 195 кгс/см2 соответственно. Условия работы простые.
| Рассчитаем давление, которое потратил каждый газодымозащитник от момента включения в СИЗОД до нахождения очага пожара:
‒ давление, которое потратил каждый газодымозащитник от момента включения в СИЗОД до нахождения очага пожара, кгс/см2;
‒ давление включения газодымозащитника, кгс/см2;
‒ давление газодымозащитника у очага пожара, кгс/см2;
Рассчитаем контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС:
‒ давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, кгс/см2;
‒ значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2;
1/2* ‒ запас воздуха на непредвиденные обстоятельства, кгс/см2;
‒ константа, давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора, 10 кгс/см2. Ответ: контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС равно 115 кгс/см2
| |
|
|