Главная страница

безбородко. Учебник для слушателей и курсантов высших пожарнотехнических образовательных учреждений


Скачать 40.6 Mb.
НазваниеУчебник для слушателей и курсантов высших пожарнотехнических образовательных учреждений
Анкорбезбородко.docx
Дата12.02.2018
Размер40.6 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлабезбородко.docx
ТипУчебник
#15489
страница32 из 32
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
А на рис. 9.46. Область А характеризует условия безопасной работы без средств защиты кабины, а область Б – с теплозащитным покрытием.

6

3

4

Е,

кВт/м2

20

16

12

8

4

Б

А

, с

Рис. 9.46. Области безопасной работы
боевого расчета по микроклиматическим
параметрам в кабине-салоне:

А – без средств защиты;
Б – с теплозащитным покрытием;

16 – по потоку теплового излучения;
24 – по температуре внутренней поверхности; 35 – по температуре воздуха

5

2

1

Необходимость тушить пожары в зонах тепловых излучений требует разработки и использования теплозащиты ПА. Методы теплозащиты делятся на пассивные и активные.

Как правило, материал объекта – обшивка ПА и т.п. является пассивной теплозащитой. Она усиливается различного рода козырьками, жалюзи, двухслойным остеклением и т.д.

Пассивная защита закладывается на стадии проектирования и конструкторских разработок. При этом целесообразно использовать материалы с высокими теплоотражательными свойствами. Такие материалы возможно использовать и в условиях эксплуатации ПА (экспресс-метод). Так, покрывая наружную поверхность кабины-салона слоем алюминиевого порошка с различными пленкообразующими материалами (например, олифа-оксоль), удается существенно увеличить область безопасной работы боевых расчетов (на рис. 9.46 - область Б), т.е. необходимые микроклиматические условия создаются при более высоких значениях тепловых потоков, воздействующих на кабину.

Усиливать теплозащиту возможно экранированием внутренней поверхности ограждения воздушной прослойкой. В качестве экрана целесообразно использовать асбестовое полотно толщиной 1,2 – 2 мм с нанесенной на одну сторону полиэтилентерофталатной пленки. В этом случае время прогрева внутренней поверхности ограждения до предельно допустимой температуры в несколько десятков раз превышает время нагрева такой же поверхности без теплозащиты.

Для условий с более высокими плотностями тепловых потоков применяют активные методы с использованием охладителей. Для ПА в качестве охладителя используется вода, имеющая незначительное термосопротивление и большую поверхность контакта при малом объеме. В этих случаях вода, используемая для тушения, служит одновременно охладителем.

При работе от водоисточников дополнительный расход воды на теплозащиту не оказывает влияния на количество жидкости, расходуемой на тушение. Активная разомкнутая система (без циркуляции жидкости в системе) теплозащиты позволяет устанавливать АГВТ на расстоянии 10 – 12 м от горящего фонтана и реализовать его тактико-техническое возможности при воздействии теплового лучистого потока.

Создан ряд автоцистерн (например, в Румынии) со средствами пассивной и активной теплозащиты. На перекрытии и над колесами автомобилей установлены распылители воды (рис. 9.47). Для организации наиболее экономного расходования воды боковые поверхности ПА выполнены гладкими, а на крыше отсутствуют желобки, обеспечивающие у других автомобилей сток дождевой воды. ПА имеют покрытие с высокими отражательными свойствами.
14

12

13

2

5

9

8

4

1

7

3

6

10

11

Рис. 9.47. Принципиальная схема защиты ПА от тепловых излучений:

1, 2 – всасывающие патрубки насоса; 3 – лафетный ствол; 4, 5 – нагнетающие патрубки насоса; 69 – оросители крыши; 1014 – оросители колес
Оборудование всех ПА активными системами теплозащиты нерационально. Поэтому становится важной проблема создания универсальных устройств для защиты ПТ, участвующей в тушении пожаров. Такие устройства могут изготавливаться в виде ПТВ, возимого в отсеках ПА и включаемого в работу по необходимости. К этим устройствам следует предъявлять ряд требований:

их крепление в любой точке на металлических поверхностях должно осуществляться без слесарных и монтажных работ;

время установки не должно превышать одной минуты;

размеры зоны защиты ограничиваются окружностью радиусом 3 – 4 м, а расход воды на орошение составляет около 3,5 – 4 л/с.

Образец такого устройства представлен на рис. 9.48. Основными его частями являются: распылитель 3, опора 1 и соединительный шланг 4.

Распылитель является основным элементом теплозащитного устройства. Принцип его работы основан на эффекте Сегнерова колеса и гидроудара. Магнитная опора обеспечивает быструю установку устройства на облучаемой части металлической обшивки пожарной машины.

2

3

4

5

1

Вода


Рис. 9.48. Насадок для получения веерообразных струй:

1 – опора магнитная; 2 – распылитель; 3 – шланг; 4 – переходник;
5 – соединительная головка
Соединительный шланг с условным проходом 30 мм заканчивается переходником на 51 мм и накидной стандартной полугайкой от рукавной соединительной головки ГР-70. Подключение оросителя к напорному патрубку насоса осуществляется с помощью шланга.


На некоторых заводах их обозначают «Автомобили быстрого реагирования» – АБР.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


написать администратору сайта