Главная страница
Навигация по странице:

  • Выполнил

  • 2. Что же такое система CAFS

  • 3. Преимущества систем CAFS

  • 4. Особенности и применение системы CAFS и Sky CAFS. АЦ 3,2-40/4 CAFS на базовом шасси КАМАЗ 43253.

  • 5. Функциональная схема пневматической пеногенерирующей установки.

  • 6. Система управления пневматической пеногенерирующей установкой.

  • 7. Тушения пожаров в зданиях с применением установки Sky CAFS .

  • 8. Заключение

  • 9. Список использованной литературы

  • Тушения пожаров в зданиях с применением установки Sky CAFS с применением воздушно – механической пены. Реферат Sky CAFS ШОМ 2020. Тушения пожаров в зданиях с применением установки Sky cafs с применением воздушно механической пены


    Скачать 0.91 Mb.
    НазваниеТушения пожаров в зданиях с применением установки Sky cafs с применением воздушно механической пены
    АнкорТушения пожаров в зданиях с применением установки Sky CAFS с применением воздушно – механической пены
    Дата27.05.2022
    Размер0.91 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаРеферат Sky CAFS ШОМ 2020.doc
    ТипРеферат
    #552665



    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

    ФГКУ «Специальное управление

    ФПС № 2 МЧС РОССИИ»



    Реферат



    ТЕМА: «Тушения пожаров в зданиях с применением установки Sky CAFS с применением воздушно – механической пены»


    Выполнил:
    Инспектор Б и ФП СПСЧ № 9

    майор внутренней службы

    В.В. Субботин


    Железногорск - 2020 год
    СОДЕРЖАНИЕ


    № п/п

    Наименование раздела

    Страница

    1.

    Введение.

    3

    2.

    Что же такое система CAFS?

    4

    3.

    Преимущества систем CAFS:

    4

    4.

    Особенности и применение системы CAFS и Sky CAFS.

    5

    5.

    Функциональная схема пневматической пеногенерирующей установки.

    7

    6.

    Система управления пневматической пеногенерирующей установкой.

    8

    7.

    Тушения пожаров в зданиях с применением установки Sky CAFS.

    9

    8.

    Заключение

    13

    9.

    Список использованной литературы

    14



    1. Введение
    В России высотными зданиями считают объекты высотой более 75 м или более 25 этажей. В других странах под термином «высотное здание» обычно понимают строение высотой от 35 до 100 м, здания выше 100 м (в США и Европе — выше 150 м) считаются небоскрёбами.

    Высотные здания чаще всего имеют многофункциональное назначение. В них размещаются автостоянки, магазины, офисы, кинотеатры, жилые помещения и пр. Проектированию автоматического пожаротушения на таких объектах придают особое значение.

    Здания повышенной этажности, в отличие от обычных зданий, имеют высокую пожарную опасность. Она обусловлена их высотой, протяженностью, планировкой этажей, насыщенностью вертикальных коммуникаций, разветвленным энергетическим оборудованием, наличием большого количества горючих материалов в конструкциях, отделке и мебели. Все это определяет особое внимание к проблеме обеспечения безопасности людей и самих высотных зданий в случае возникновения пожара. Поэтому еще на этапе планирования предусматривается проект системы автоматического пожаротушения.

    Самыми эффективными средствами тушения пожаров являются: тушение автоматическими установками пожаротушения и тушение при помощи внутреннего противопожарного водопровода (далее – ВПВ). Однако ВПВ не всегда обеспечивает нужный расход воды для ликвидации горения.

    Пенное пожаротушение, проект которого разработан профессионалами, повышает безопасность объекта в несколько раз.

    Одним из главных способов тушения высотных зданий является тушение пожара с применением двухканальной пневматической пеногенерирующей установки с пеносмесителем.

    2. Что же такое система CAFS?
    CAFS (Compressor Air Foam System) - система подачи пены за счет сжатого воздуха. Пена формируется за счет давления сжатого воздуха внутри труб, расположенных внутри транспортного средства, а затем осуществляется подача через рукавные линии к ручным стволам. Это инновационный способ тушения всех типов пожаров.
    Двухканальная пневматическая пеногенерирующая установка (ППУ) Conti CAFS 15 АТ (далее CAFS и Sky CAFS) с пеносмесителем DigiDos24 предназначена для образования и подачи пеновоздушной смеси для тушения различных видов пожаров и защиты объектов от возгорания.

    Пеновоздушная смесь (пневмопена) CAFS образуется за счет ввода сжатого воздуха в смесь из воды и пенообразующего средства. В состав пневмопеногенераторной установки CONTI CAFS входит мощный компрессор, который при любом режиме работы насосной установки – при заборе воды из бака, внешнем заборе воды или работе насоса в режиме подпитки – обеспечивает генерирование пневмопены любого вида («мокрой», «сухой» или «высотной (Sky)».
    3. Преимущества систем CAFS:
    • расширение потенциала пожарных автомобилей;

    • более быстрый, более эффективный способ тушения пожара в начальной стадии тушения;

    • сокращение воздействия на окружающую среду;

    • увеличение времени работы автомобиля без дозаправки от 2 до 8 раз;

    • снижение используемой воды при тушении - до 20%;

    • сокращение на 30% времени тушения пожара;

    • быстрое и эффективное снижение скорости распространения огня;

    • пожарный насос работает только на воде;

    • возможность одновременной работы с одного пожарного насоса как с водяными стволами, так и со стволами для получения пены низкой кратности;

    • экономия, и увеличение запаса вывозимого пенообразователя при сохранении существующих объемов за счет применения более концентрированных (1%) пенообразователей;

    • электронный контроль расхода пенообразователя с большой точностью.

    К смеси воды и пенообразователя подмешивается воздух. При этом сжатый воздух образует пузырьки пены, которые подаются в очаг пожара. Производительность системы Rosenbauer CONTI CAFS 15 C составляет 3000 л пенной смеси в минуту. Данная смесь состоит из 550 л воды и 2500 л/мин пены (в объемном состоянии).

    4. Особенности и применение системы CAFS и Sky CAFS.
    АЦ 3,2-40/4 CAFS на базовом шасси КАМАЗ 43253.
    — Двухканальная пневматическая пеногенерирующая установка (ППУ) Conti CAFS 15 AT (далее CAFS и Sky CAFS) с пеносмесителем Digi Dos 24 предназначена для образования и подачи пеновоздушной смеси для тушения различных видов пожаров и защиты объектов от загорания.

    — Пеновоздушная смесь (пневмопена) CAFS образуется за счет ввода сжатого воздуха в смесь из воды и пенообразующего средства.

    — В состав пневмопеногенераторной установки CONTI CAFS входит мощный компрессор, который при любом режиме работы насосной установки: при заборе воды из бака, внешнего источника воды, или работы насоса, обеспечивает генерирование пневмопены любого вида: «мокрой», «сухой» или «высотной (Sky)».

    — Тактико-технические характеристики данного автомобиля (без ППУ) соответствуют ТТХ автомобиля АЦ-3,2-40/4 на шасси КАМАЗ 43253.

    Преимущества пневмопены.

    • Обеспечивает изоляцию очага пожара от поступления кислорода воздуха к горящему веществу;

    • Обеспечивается высокая степень адгезии. За счет микроскопических пенных пузырьков пневмопена удерживается на поверхности горящего вещества, в том числе на вертикальных поверхностях;

    • Увеличивается дальность струи за счет мгновенного расширения сжатого воздуха пены на выходе из сопла и резкого возрастания скорости движения потока огнетушащей смеси;

    • Снижается суммарный вес рукавной линии за счет увеличения массы воздуха в огнетушащей пене;

    • Увеличивается высота подачи огнетушащего вещества за счет применения высотной «Sky» пены, образующейся при смешивании воды и пенообразующего средства со сжатым воздухом под давлением до 1,2 Мпа.

    • Пневмопена может быть подана через 110 мм трубопровод на высоту до 400 метров.
    Отдельные смесительные камеры, которые обеспечивают различное качество пены на каждом напорном выходе.

    Двухканальная пневматическая пеногенерирующая установка CAFS и Sky CAFS исполнена в виде модульного элемента, встроенного в правый задний отсек АЦ - 3,2 - 40/4 (43523). Выбор режимов работы и управление системой осуществляется при помощи дисплея, установленного в насосном отсеке.



    5. Функциональная схема пневматической пеногенерирующей установки.
    Функциональная схема, поясняющая общий принцип работы пневматической пеногенерирующей установки системы (CAFS и Sky CAFS), разработанная фирмой Rosenbaur, представлена ниже.



    6. Система управления пневматической пеногенерирующей установкой.
    Органы управления пневматической пеногенерирующей установкой расположены в задней части пожарной надстройки (насосном отсеке, а также в левом и правом задних отсеках), указаны ниже на рисунке.

    В насосном отсеке АЦ расположены:

    • комбинированный пожарный насос с водопенными коммуникациями;

    • манометр нормального давления;

    • манометр высокого давления;

    • мановакуумметр входного давления воды;

    • пульт управления насосной установкой и пеногенерирующей установкой;

    • катушка со шлангом высокого давления и подключенным к нему ручным стволом ВД типа «NEPIRO».



    7. Тушения пожаров в зданиях с применением установки Sky CAFS.
    Ни для кого не секрет, что уровень пожарно-тактической подготовки личного состава, эффективность управления пожарно-спасательными подразделениями и модернизация современных средств, приѐмов и способов тушения определяют качество борьбы с пожарами. А учитывая темпы многоэтажного строительства во всем мире, решение задачи по организации тушения пожаров в высотных зданиях выходит практически на первые позиции.

    На сегодняшний день, не только в России, но и в мире отсутствует международный стандарт по трактовке таких определений, как «многоэтажное здание», «высотное здание» и других. В Интернете можно найти различные определения таких понятий и классификацию зданий по высоте и этажности. В России жилые дома и здания обычно классифицируются по этажности: малоэтажные - 1-2 этажа; средней этажности - 3-5 этажа; многоэтажные - 6 и более этажей; повышенной этажности - 11-16 этажей; высотные - более 16 этажей.

    Классификация зданий по высоте была утверждена на симпозиуме Международного независимого сообщества инженеров и архитекторов в 1976 году. Такая систематизация и сегодня считается общепринятой. Сооружения высотой до 30 м были отнесены к зданиям повышенной этажности, до 50, 75 и 100 м - соответственно, к I, II и III категориям многоэтажных зданий, свыше 100 м - к высотным. При этом высотные здания разделили на подгруппы с градацией высоты в 100 м.

    Количество небоскребов высотой более 400 м во всем мире составляет не более 20; высотой от 300 до 400 м – не более 50, от 200 до 300 м - около 150, а здания высотой от 100 до 200 м - несколько тысяч, и число таких зданий стремительно увеличивается. В качестве примера, в настоящий момент в г. Москве насчитывается более 377 зданий высотой свыше 75 метров.

    Для классификации небоскребов был принят критерий высоты в метрах, а не этажности, поскольку высоты этажей принимаются различными в зависимости от назначения здания и требований национальных норм проектирования. В России практика многоэтажного массового жилищного строительства и нормы проектирования ранее были ориентированы на высоту зданий до 75 м. Поэтому сложилась тенденция отнесения к высотным - зданий выше 75 м.

    Как известно, высотные здания оборудуются полным комплексом систем противопожарной защиты, но кратковременная работа систем предназначена для успешной эвакуации находящихся в зданиях людей при пожаре, а дальнейшее бремя пожаротушения ложится на мобильные силы пожарно-спасательных гарнизонов. Поэтому подготовка пожарных и спасателей к тушению пожаров в высотных объектах сохраняет свою значимость и, более того, нуждается в постоянном совершенствовании.

    Известно, что чем выше здание, тем последствия от пожаров в них тяжелее. И как показывает международная статистика, пожары в небоскребах не редкость. Среди крупнейших пожаров, случившихся за последние годы, можно выделить пожары, происшедшие:

     13 февраля 2005 года, в столице Испании Мадриде, где огонь практически полностью уничтожил 32-этажный небоскрѐб «Виндзор». Поскольку небоскрѐб находился на ремонте, жертв удалось избежать. Однако, в ходе тушения пожара, пострадали семь огнеборцев;

     3 апреля 2013 года, пожар в столице Чечни в 40-этажном здании Башни «Олимп» комплекса «Грозный-Сити». Огонь распространился на площади 18 тысяч квадратных метров. Пожар обошелся без жертв;

     в 16-этажном жилом здании в городе Баку, 19 мая 2015 года, который привел к гибели 15 человек, ещѐ 63 человека получили травмы;

     13 февраля 2016 года, пожар на строящемся объекте «Абу-Даби Плаза», расположенном в столице Казахстана Астане. Огонь распространился по деревянным опалубкам и брезентовым пологам с 11 по 25 этаж. Пожарными было эвакуировано 150 человек. Пострадавших нет;

     в 75-этажном здании небоскрѐба «SulafaTower» в Дубае, 20 июля 2016 года. Огнѐм было охвачено свыше 20 этажей, пламя неумолимо распространялось по облицовке здания. Благодаря слаженной работе пожарных и спасательных служб жертв удалось избежать;

     19 января 2017 года, в 17-этажном торговом центре «Пласко» в Тегеране, столице Ирана. В результате пожара погибло 30 человек и произошло обрушение здания;

     14 июня 2017 года, в 24-этажном жилом доме «GrenfellTower» в Лондоне. Пожар привѐл к гибели, по меньшей мере, 80 человек. Огнеборцами из горящего дома было спасено 65 человек.

    Перечисленные примеры наглядно демонстрируют, что тушение пожаров и спасение людей в многоэтажных зданиях всегда представляет собой непростую задачу, а несвоевременное планирование действий пожарно-спасательных подразделений по организации тушения пожаров на таких объектах, слабая подготовка к решению задач по подаче огнетушащих веществ на предельную высоту для технических средств пожаротушения, может привести к серьезным последствиям, среди которых самое трагичное – это гибель людей.

    Любая чрезвычайная ситуация на высотном объекте осложняется наличием большого количества людей, нуждающихся в помощи, сложностью проведения спасательных работ, высокой скоростью распространения огня и токсичных продуктов горения в вертикальном направлении как внутри здания, так и снаружи, высокой температурой на путях эвакуации, трудоѐмкостью подачи средств тушения, особенно на последние этажи многоэтажек, а также загромождением подъездов несоответствием ширины подъездных путей техническим характеристикам пожарной техники.

    Поэтому залогом быстрого и успешного тушения пожара является тренировка пожарно-спасательных подразделений на различных действующих объектах с отработкой современных и инновационных методов спасения людей и организации тушения пожаров.

    Одно из таких практических занятий состоялось в гарнизоне города Москвы 29 августа 2017 года. На башне «Восток» Московского международного делового центра «Москва-Сити» было проведено опытное пожарно-тактическое учение. Объект учений, башня «Восток», был выбран не случайно. Центр «Москва-Сити» представляет собой комплекс уникальных по своей архитектуре зданий с нестандартными планировками, конструктивными решениями, противопожарной защитой. А Башня «Восток» является самым высоким зданием в Европе: еѐ высота составляет 373 метра и насчитывает 95 этажей.

    Башня «Восток» входит в состав Многофункционального офиснорекреационного комплекса «Федерация», на стилобатной части которого расположены две башни различной высоты. В башне размещены офисы, номера отеля, жилые секторы, предприятия розничной торговли и общественного питания.

    Основной целью учений являлась проверка на практике возможностей современных образцов пожарной техники по подаче огнетушащих веществ на сверхвысоты.

    Подача огнетушащих веществ осуществлялась 4-мя способами:

    Первый - "классический способ", при котором осуществлялась подача воды с использованием промежуточных водоподающих агрегатов (мотопомп);

    Второй способ – подача воздухонаполненной пены от автоцистерны, оборудованной установкой «SKY CAFS»;

    Третий – подача ствола системы пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра»;

    И ещѐ один способ – подача воды от второй ступени высокого давления пожарного насоса автоцистерны по рукавам повышенной прочности (без использования дополнительного водоподающего оборудования). При этом способе впервые в г. Москве был испытан на эффективность переходник с соединительными гайками «Шторц-Богдан».

    Все цели и задачи учений были выполнены, установлено 4 технических рекорда по подаче огнетушащих веществ на высоту. При подаче воды с использованием экспериментального способа от второй ступени насоса и компрессионной пены от установки «SKY CAFS» была достигнута предельная отметка в 373 метра. Такими результатами по подаче - как воды, так и пены, без организации перекачки, не может похвастаться ни одно подразделение пожарной охраны Европы. И конечно, никем в мировой практике пожаротушения не применялась система пожаротушения «Кобра» на высоте в 270 метров, где установка показала превосходные результаты гидроабразивной резки! При этом длина рукавной линии составляла 350 метров, а сам агрегат подачи находился на нулевой отметке.

    Так же Московские пожарные отработали инновационную схему подачи огнетушащих веществ на высоту свыше 140 метров.

    Учение состоялось в высотном жилом комплексе с подземной автостоянкой, где личный состав пожарно-спасательных подразделений применил современную разработку - пневматическую пеногенерирующую установку Conty CAFS и Sky CAFS.

    По замыслу тренировки очаг возгорания находился в помещении машинного отделения лифта на 36-м этаже. Системы противопожарной защиты здания не сработали, а лифты с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений» вышли из строя. Огонь распространился по горючей отделке помещения на верхние этажи дома, в результате чего возникло плотное задымление.

    Прибывшие на место условной ЧС пожарные сформировали звено с водяным стволом и необходимым количеством напорных рукавов, а также осуществили подъем и прокладку рукавной линии на 40-й этаж. От автоцистерны с двухканальной пенной пневмоустановкой был подан ствол Sky CAFS на тушение пожара и защиту кровли на отметках 134 метра и 140 метров. Применение Sky-пены, образующейся при смешивании воды и пенообразователя со сжатым воздухом под давлением, позволяет увеличить до 400 метров высоту подачи огнетушащих средств.


    8. Заключение
    Конечно, практические навыки и полученные результаты учений имеют большое значение для развития и совершенствования тактики тушения пожаров в «небоскребах», но не стоит останавливаться на достигнутом. Для того чтобы РТП мог на основе знаний и исходя из наличия того или иного оборудования принимать верные управленческие решения по организации тушения пожара в начальный этап его развития, необходимо разобрать все положительные стороны и недостатки каждого из способов. Считаю необходимо провести дополнительные расчеты, научные обоснования предложенных методов подачи огнетушащих веществ на высоты, предложить решения для включения в нормативную базу по проектированию высотных комплексов, в том числе по устройству сухотрубов, что во многом бы способствовало сокращению времени на развертывание сил, и как следствие привело бы к уменьшению времени свободного горения, минимизации потерь от пожаров.

    Безусловно, что результаты проведенных учений - это большой шаг в реализации задач по обеспечению пожарной безопасности, и конечно, это весомый вклад в базу знаний и практических навыков по тушению пожаров на больших высотах и в сложных по конструкции сооружениях не только для пожарных и спасателей Москвы, но и для других регионов России и зарубежных стран.

    9. Список использованной литературы
    1. Теребнев В.В., Подгрушный А.В., Артемьев Н.С. Пожаротушение в зданиях повышенной этажности: учеб. пособие. М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. 117 с.

    2. Кирюханцев Е.Е., Иванов В.Н. О повышении эффективности тушения пожаров в высотных здания. Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://ipb.mos.ru/ttb) Выпуск № 5 (51), 2013 г.

    3. Интернет ресурсы: Случаи пожаров в высотных домах в мире. Досье http://tass.ru/info/4336687 (дата обращения: 28.11.2020).

    4. Интернет ресурсы: Лондон, Баку, Дубай, Грозный - недавние пожары в высотках http://www.bbc.com/russian/features-40276168 (дата обращения: 28.11.2020).

    5. Интернет ресурсы: «Московские пожарные отработали инновационную схему подачи огнетушащих веществ на высоту свыше 140 метров» https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1419211 (дата обращения: 28.11.2020).

    6. Интернет ресурсы: «Впервые в мировой практике столичные огнеборцы подали воздухонаполненную пену для тушения условного пожара на высоте 374 метра». https://presnya.mos.ru/important-in-the-area/detail/6823522.html (дата обращения: 28.11.2020).


    написать администратору сайта