Главная страница
Навигация по странице:

  • 3,5 атм. - для ручных; 6 атм. - для лафетных и всех др. Длина струи: ств. «А», «Б» — 18 м лафетные — 36 м

  • ЛВЖ — 75 м2 ГЖ — 120 м2

  • Формулы расчета Сис. Формулы расчета. Значение величины, входящей в формулу


    Скачать 39.78 Kb.
    НазваниеЗначение величины, входящей в формулу
    АнкорФормулы расчета Сис
    Дата05.08.2019
    Размер39.78 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаФормулы расчета.docx
    ТипДокументы
    #84801

    Показатель

    Формула

    Значение величины, входящей в формулу

    Обоз.

    Наименование, единица измерения

    1. Время свободного развития пожара (мин) τсв

    τсв. = τд.с. + τсб. + τсл. + τб.р.

    τд.с.

    Время до сообщения о пожаре равно времени от начала возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную часть. 
    При наличии АПС на объекте - 5 мин
    При отсутствии АПС на объекте - 10 мин

    τсб.

    Время сбора личного состава по тревоге - 1 мин

    τсл.

    Время следования, мин

    τб.р.

    Время боевого развертывания — по нормативам ПСП или:
    3 мин — для летнего периода,
    6 - 8 мин — для зимнего периода

    2. Время следования (мин) τсл

    τсл = L × 60 / Vсл

    L

    Расстояние от пожарной части до объекта, км

    Vсл

    Средняя скорость движения ПА, км/ч

    3. Длина пути, пройденная огнем, (м)

    до 10 мин включительно

    Rп = 0,5 Vл × τсв



    Линейная скорость распространения горения, м/мин (справочная)

    τсв

    Время свободного развития пожара, мин

    более 10 мин

    Rп = 0,5 Vл × 10 + Vл (τсв- 10)



    Линейная скорость распространения горения, м/мин (справочная)

    τсв

    Время свободного развития пожара, мин

    4. Площадь пожара, (м2)

    круговая

    SП = πR2
    SП = 0,785 D2

    π

    3,14

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    D

    Длина пути, пройденная огнем (диаметр пожара), D=2R

    угловая

    SП = 0,5 αR2

    α

    Угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад.

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    угловая 90о

    SП = 0,25πR2

    π

    3,14

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    прямоугольная

    SП = a × b

    a, b

    Ширина сторон фронта горения, м

    прямоугольная при развитии в двух направлениях

    SП = a(b1 + b2)

    5. Периметр пожара, (м)

    круговой

    PП = 2πR

    π

    3,14

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    угловой

    PП = R(2 + α)

    α

    Угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад.

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    прямоугольный

    PП = 2(a+b)

    a, b

    Ширина сторон фронта горения, м

    прямоугольный при развитии в 2-х направлениях

    PП = 2[a + (b1+b2)

    6. Фронт пожара, (м)

    круговой

    ФП = 2πR

    π

    3,14

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    угловой

    ФП = αR

    α

    Угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад.

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    прямоугольный

    ФП = na

    n

    число сторон фронта горения

    a

    длина стороны фронта горения, м

    7. Площадь тушения(м2)

    по фронту

    по периметру




    круговая

    при R>h
    Sт = πh(2R-h)

    при R≥h
    Sт = πh(2R-h)

    h

    Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    π

    3,14

    угловая 90о

    при R>h
    Sт = 0,25πh х (2R-h)

    при R>3h
    Sт = 3,57h(2R-h)

    h

    Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    π

    3,14

    угловая 180о

    при R>h
    Sт = 0,5πh х (2R-h)

    при R>2h
    Sт = 3,57h(1,4R-h)

    h

    Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    π

    3,14

    угловая 270о

    при R>h
    Sт = 0,75 πh х (2R-h)

    при R≥h
    Sт=3,57h(1,8R-h)

    h

    Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м

    R

    Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара)

    π

    3,14

    прямоугольная

    при b>nh
    Sт = nah

    при a>2h
    Sт = 2h(a+b-2h)

    h

    Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м

    а, b

    Ширина сторон фронта горения, м

    8. Требуемый расход на тушение (л/с, кг/с, м3/с)

    Qтр.т = Sп × Iтр

    Sп

    Величина расчетного параметра тушения пожара: (площадь — м2, объем — м3, периметр или фронт — м)

    Iтр

    Интенсивность подачи огнетушащего средства для тушения пожара: (справочная)
    поверхностная — л/(м2×с), кг/(м2×с),
    объёмная — кг/(м3 с), м3/(м3 с)
    линейная — л/(м с)

    9. Требуемый расход на защиту (л/с)

    Qтр.т = Sз × Iтр.з



    Величина расчетного параметра тушения пожара

    Iтр.з

    Интенсивность подачи огнетушащего средства для защиты (справочная)

    10. Количество приборов подачи огнетушащих веществ

    водяные стволы

    Nств.в = Qтр / qств

    Qтр

    Требуемый расход на тушение, л/с

    qств

    площадь тушения пенного ствола, м2

    пенные стволы
    - ПОВЕРХНОСТНОЕ тушение

    Nств.п = Sт / Sпс



    площадь тушения, м2

    Sпс

    Расход пенного ствола, м3/мин (справочная)

    пенные стволы
    - ОБЪЁМНОЕ тушение

    Nств.п =(Vп × kз) / qпс × τр

    Vп

    объём помещения, м3



    Коэффициент разрушения пены = 3

    qпc

    расход пенного ствола, м3/мин (справочная)

    τр

    Расчетное время тушения — 15 мин

    11. Время работы стволов (от ПА без установки на водоисточник)

    τраб= (Vц - NрVр) / (Nст × qст× 60)



    Объем воды в цистерне пожарной машины, л



    Число рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт



    Объем воды в одном рукаве, л

    Nст

    Число водяных стволов, работающих от данной пожарной машины, шт

    qст

    Расход воды из ствола, л/с

    Время работы стволов(от ПА с установкой на водоисточник с ограниченным запасом)

    τ = 0,9 VВ / (NПР × QПР × 60)



    Запас воды в водоеме, л

    NПР

    Число приборов (стволов, генераторов), поданных от всех пожарных машин, установленных на данный водоисточник

    QПР

    Расход воды одним прибором, л/с

    12. Время работы ГПС -600 (мин)

    по ПО

    τ = Vпо / qГПС

    Vпо

    Объем пенообразователя, л

    qГПС

    Расход ГПС-600: по воде — 5,64 л/с; по пене - 0,36 л/с; по раствору - 6 л/с

    по воде

    τ = Vв / qГПС



    Объем воды, л

    qГПС

    Расход ГПС-600: по воде — 5,64 л/с; по пене - 0,36 л/с; по раствору - 6 л/с

    13. Возможный объем пены средней кратности (ПСК) (м3)

    по ПО

    Vп = Vпо / 0,6

    Vпо

    Объем пенообразователя, м3

    по воде

    Vп = Vводы / 10

    Vводы

    Объем воды, м3

    14. Возможная площадь тушения ЛВЖ и ГЖ (ПСК) (м2)

    по ПО ЛВЖ

    ST = Vпо / 3

    Vпо

    Объем пенообразователя, л

    по ПО ГЖ

    ST = Vпо / 1,8(2)

    по воде ЛВЖ

    ST = Vв / 45



    Объем воды, л

    по воде ГЖ

    ST = Vв / 30

    15. Возможная площадь тушения ЛВЖ ГЖ по раствору (м2)

    ST = VР-PA / ISt × τP × 60

    ISt

    Нормативная интенсивность подачи раствора на тушение пожара, л/(м2 с)

    τP

    Расчетное время тушения, мин

    VР-PA

    Количество водного раствора пенообразователя, л

    16. Предельная длина магистральной линии от водоисточника до пожара (м)

    Lпр = [Нн - (Нпр ± Zм ± Zпр) / SQ2] × 20

    Нн

    Напор на насосе, м

    Нпр

    Напор у разветвления, лафетных стволов, пеногенераторов (потери напора в рабочих линиях от разветвления в пределах двух - трех рукавов во всех случаях не превышает 10 м, поэтому напор у разветвления следует принимать на 10 м больше, чем напор у насадка ствола, присоединенного к данному разветвлению), м



    Наибольшая высота подъема (+) или спуска (—) местности на предельном расстоянии, м

    Zпр

    Наибольшая высота подъема или спуска приборов тушения (стволов, пеногенераторов) от места установки разветвления или прилегающей местности на пожаре, м

    S

    Сопротивление одного пожарного рукава

    Q

    Суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной рукавной линии, л/с

    17. Количество ПА основного назначения

    Nотд = Nл.с / Nбр

    Nл.с

    Количество задействованного личного состава, чел

    Nбр.

    Количество личного состава в боевом расчете, чел (в среднем - 4 чел)

    18. Скорость заправки АЦ водой (мин)

    τзап= Vц / Qп × 60



    Объем цистерны, л

    Qп

    Средняя подача воды насоса, заправляющего цистерну, л/с

    19. Время расхода воды из АЦ на пожаре (мин)

    τРАСХ= Vц / Nпр × Qпр × 60



    Объем цистерны, л

    Nпр

    Число приборов (стволов, генераторов), поданных от ПА

    Qпр

    Расход воды одним прибором, л/с

    20. Предельное расстояние ступени перекачки (м)

    Lст = [НН - (НВХ ± ZM) / SQ2] × 20

    НВХ

    Напор на конце магистральной линии ступени перекачки, м

    21. Длина магистральной линии (м)

    Lм=L×1,2

    L

    Расстояние от водоисточника до места пожара, м

    22. Количество ступеней перекачки

    Nст = Lм - Lгол / Lст



    Длина магистральной линии от водоисточника до места пожара, м

    Lгол

    Расстояние от места пожара до головного ПА, м = Lпр

    Lст

    Длина ступеней перекачки, м

    23. Общее количество ПА для перекачки

    Nм = Nст + 1

    Nст

    Количество ступеней перекачки

    1

    Головной автомобиль


    Решение задач с помощью ориентировочных расчетов.

    1 ГПС-600 обеспечивает тушение ЛВЖ на S 75 м.кв.

    1 ГПС-600 обеспечивает тушение ГЖ на S 120 м.кв.

    1 ГПС-600 обеспечивает тушение по объему на V 120 м.куб.

    1 ствол "Б" тушит S 35 м.кв.

    1 ствол "А" тушит S 70 м.кв.

    1 лафетный ствол ПЛС-П20 тушит S 220 м.кв.

    Для охлаждения горящего резервуара требуется Д/4 стволов "А"

    Для охлаждения соседнего требуется Д/22 стволов "А"

    Запас пенообразователя для 1-го ГПС-600 равен 650 л.(по площади)

    Запас пенообразователя для 1-го ГПС-600 равен 216 л.(по объему)Для нормальной работы стволов необходимо давление MIN:

    3,5 атм. - для ручных;

    6 атм. - для лафетных и всех др.

    Длина струи:

    ств. «А», «Б» — 18 м

    лафетные — 36 м

    ГПС - 600 — 7 м

    Вес рукава:

    51 мм — 40 кг - 40 л

    77 мм — 90 кг - 90 л

    Площадь тушения ЛВЖ и ГЖ ГПС-600:

    ЛВЖ — 75 м2

    ГЖ — 120 м2

    № п/п

    Наименование ПТВ

    Срок испытания

    Порядок проведения испытания

    1.

    Диэлектрические перчатки резиновые

    1 раз в 6 месяцев

    Испытание электрозащитных средств проводятся специальными лабораториями, имеющими на это разрешение органов госэнергонадзора.

    2.

    Галоши (боты) резиновые диэлектрические

    1 раз в 3 года

    Испытание электрозащитных средств проводятся специальными лабораториями, имеющими на это разрешение органов госэнергонадзора.

    3.

    Диэлектрические ножницы

    1 раз в год

    Испытание электрозащитных средств проводятся специальными лабораториями, имеющими на это разрешение органов госэнергонадзора.

    4.

    Коврики диэлектрические

    1 раз в год

    Отбраковка при внешнем осмотре.

    5.

    Выдвижная трехколенная лестница

    1 раз в год и после каждого ремонта

    Лестница устанавливается на твердом грунте, выдвигается на полную высоту и прислоняется к стене под углом 750 (2,8 м от стены до башмаков лестницы). Каждое колено нагружается посередине грузом в 100 кг/2 мин. Веревка должна выдерживать натяжение 200 кг без деформации. После испытания лестница не должна иметь повреждений, колена должны выдвигаться и опускаться без заедания.

    6.

    Лестница палка

    1 раз в год и после каждого ремонта

    Лестница устанавливается на твердом грунте и прислоняется к стене под углом 750. Нагружается посередине грузом в 120 кг/2 мин. После снятия груза не должна иметь повреждений, должна легко складываться.

    7.

    Штурмовая лестница

    1 раз в год и после каждого ремонта

    Лестница подвешивается свободно за конец крюка. Каждая тетива на уровне второй ступени снизу нагружается грузом 80 кг (всего 160 кг) на 2 мин. После испытания лестница не должна иметь трещин и остаточной деформации крюка.

    8.

    Спасательная веревка

    1 раз в 6 месяцев

    Спасательную веревку распускают на всю длину и к одному концу подвешенной веревки прикрепляют груз в 350 кг./5 мин. После снятия нагрузки веревка не должна иметь повреждений, остаточное удлинение не должно превышать 5% от первоначальной длины.

    9.

    Пояс пожарный, спасательные и поясные карабины

    1 раз в год

    Пояс надевается на консельную или балочную конструкцию диаметром не менее 300 мм и застегивается на пряжку. К карабину пояса подвешивается груз 350 кг на 5 мин. После снятия нагрузки на поясе не должно быть никаких разрывов и других повреждений. Карабин не должен иметь измененной формы и целостности материала.

    10.

    Пожарные стволы, колонки, разветвления, и т.д.

    1 раз в год

    Прочность и герметичность корпусов указанного оборудования должна быть обеспечена при гидравлическом давлении в 1,5 раза превышающем рабочее, герметичность соединений – при рабочем давлении.

    11.

    Рукавная задержка

    1 раз в год

    Задержка подвешивается крюком на плоскую поверхность балки и на застегнутую петлю, на нее подвешивается груз в 200 кг на 5 мин. После снятия нагрузки крюк не должен иметь деформации, а тесьма – разрывов и других повреждений.

    12.

    Страховочное устройство учебной башни

    1 раз в год

    Страховочное устройство учебных башен перед использованием необходимо подвергать проверке. Замок должен прочно удерживать веревку и после снятия нагрузки на нем не должно быть повреждений и заметной остаточной деформации.

    13.

    Насосы пожарных автомобилей и мотопомп

    Не реже 1 раза в год, при ТО-2 после пробега 5000 км.

    Частота вращения вала насоса не должна превышать номинальную более чем на 5%. Подпор на всасывающем патрубке насоса не должен превышать 4 кг/см2 , а для насосов с уплотнением вала пластичной набивкой 8 кг/см2. Напор на выходе из насоса не должен превышать 11 кг/см2. Герметичность при вращении рабочего колеса проверяется гидравлическим давлением, создаваемым самим насосом на режиме номинальных оборотов. Пуск насосов и мотопомпы должен производиться при полностью закрытых задвижках на напорных патрубках. Запуск насосов, оборудованных газоструйной вакуумной системы, производится только после появления воды в вакуумном кране.

    14.

    Всасывающие и напорно-всасывающие рукава

    При ТО-1

    Для испытания рукава на герметичность, один конец подсоединяется к вакуум-линии с мановакуумметром, другой заглушают. Создают в рукаве вакуум 0,08 +/- 0,01 МПа, перекрывают линию и выдерживают рукав при этом разряжении в течении 3 мин. В процессе испытания на наружной поверхности не должно быть сплющивании, изломов. Падение разряжения в рукаве до этого времени не должно превышать 0,013 МПа.

    15.

    Напорные рукава

    2 раза в год, после ремонта

    Рукава из натуральных волокон (льняные и льноджутовые) перед испытанием заполняют водой под давлением 0,2-0,4 МПа на 5 мин. У рукавов 2 сорта допускаются на длине 20 м не более 3 пылевидных свищей высотой до 150 мм. У рукавов 1 сорта свищи не допускаются. Льняные и льноджутовые рукава под испытательным давлением 1 МПа (10 кг/см2) после замочки не должны иметь свищей, кроме пылевидных, в количестве: 1 сорт не более 3, 2 сорт не более 5 на длине 20 м.

    16.

    Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторных батареях

    1 раз в 10 дней

    Летом – 1:27

    Зимой – 1 :29

    17.

    Давление в шинах

    1 раз в 10 дней

    АЦ-40 (130) – передние колеса – 430 КПа, задние – 650 КПа

    АЦ-40 (131) все колеса – 320 КПа.

    18.

    Затяжка гаек крепления колес

    1 раз в 10 дней

    Затяжка осуществляется до упора.

    19.

    пеносмеситель и газоструйный вакуумаппарата.

    1 раз в месяц

    Прочистка и регулировка

    20.

    Испытание домкратов.

    1 раз в 6 месяцев

    Испытываются служащими, за которыми они закреплены, статической нагрузкой больше предельно допустимой по паспорту на 10%, с грузом в верхнем крайнем положении. У гидравлических домкратов падение давления жидкости к концу испытания не должно быть более 5 %.

    21.

    Электротельфер для подъема рукавов.

    1 раз в год

    Испытания проводятся в присутствии специалиста организации, имеющей разрешение гостехнадзора на проведение испытаний грузоподъемных механизмов и их обслуживание.

    22.

    Предохранительная подушка учебной башни.

    Не реже 1 раза в 2 года

    Предохранительная подушка устраивается в грунте перед рабочей стороной учебной башни. Толщина не менее 1 м. Подушка должна выступать за габариты башни не менее чем на 1 м и иметь ширину от фасадной части не менее 4 м. Выполняется из смеси (1:1) песка и древесных опилок, насыпанных слоем 0,5 м на основание толщиной 0,5 м из хвороста или иного пружинистого материала. Между хворостом и засыпкой делается прокладка из текстильного полотна. Для отвода воды из приямка делается дренаж или другое устройство, обеспечивающее сток воды.


    написать администратору сайта