Главная страница
Навигация по странице:

  • Решение: Определяем путь, пройденный огнем: l

  • (число Пи)

  • Решение: Н

  • Ответ

  • 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


    Скачать 1.58 Mb.
    НазваниеПеречень упражнений (нормативов) по пожарностроевой подготовке при проведении аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 2020 год
    АнкорОтветы РТП
    Дата22.08.2021
    Размер1.58 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОтветы РТП от СПТ 1 ПСО.docx
    ТипДокументы
    #227552
    страница11 из 12
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12



    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:



    Sпплощадь 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
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


    написать администратору сайта