На пожарных автомобилях основного назначения

Задача 3.1.

Определить основные тактические возможности отделения на АЦ–40(43202)001–ПС без установки ее на водоисточник при подаче генератора ГПС–600 на два рукава диаметром 66 мм.

 
  На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru

Рис. 3.1. Схема подачи генератора ГПС–600.

Решение:

1. Определяем продолжительность работы ГПС–600 по запасу воды от АЦ–40(43202)001–ПС:

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru (мин),

где На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л – объем воды в цистерне (табл. 3.3);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л– расход ГПС–600 по воде (табл. 2.4).

2. Определяем продолжительность работы ГПС–600 по запасу пенообразователя от АЦ–40(43202)001–ПС:

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru (мин),

где На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л – вместимость бака для пенообразователя (табл. 3.3);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/с – расход ГПС–600 по пенообразователю (табл. 2.4).

Сравнивая значения На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru мин, и На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru мин, делаем вывод, что в АЦ–40(43202)001–ПС быстрее израсходуется пенообразователь, а вода еще останется.

Следовательно, для дальнейших расчетов принимаем время работы по подаче огнетушащих веществ – На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru мин.

3. Определяем получаемый объем воздушно-механической пены средней кратности:

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru3),

где На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru м3/мин – расход ГПС–600 по пене (табл. 2.4).

4. Определяем объем тушения воздушно-механической пеной средней кратности:

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru3),

где На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru – коэффициент запаса пены, учитывающий ее разрушение и

потери.

5. Определяем возможную площадь тушения:

– при тушении бензина (ЛВЖ)

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru2),

где На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/с – расход ГПС–600 по раствору; (табл. 2.4);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/(см2) – требуемая интенсивность подачи 6% раствора

пенообразователя при тушении бензина (табл. 2.2);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru – коэффициент, учитывающий фактическое время работы стволов,

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru ;

– при тушении осветительного керосина (ГЖ)

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru2),

где На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/с – расход ГПС–600 по раствору; (табл. 2.4);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/(см2) – требуемая интенсивность подачи 6% раствора

пенообразователя при тушении осветительного керосина

бензина (табл. 2.2).

Ответ:

– продолжительность работы ГПС–600 от АЦ–40(43202)001–ПС по запасу воды составляет На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru мин;

– продолжительность работы ГПС–600 от АЦ–40(43202)001–ПС по запасу пенообразователя составляет На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru мин,

– объем воздушно-механической пены средней кратности, которую можно получить от АЦ–40(43202)001–ПС составляет На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru м3;

– возможный объем тушения воздушно-механической пеной средней кратности от АЦ–40(43202)001–ПС составляет На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru м3;

– возможная площадь тушения ЛВЖ и ГЖ составляет:

бензина На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru м2;

осветительного керосина На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru м2.

Задача 3.2.

Рассчитать предельное расстояние (от водоема до места установки разветвления) в рукавах при подаче 7 стволов РС–50 и 2-х стволов РС–70 от насосно-рукавного автомобиля АНР–40–800:

– рукава магистральной линии прорезиненные диаметром – 77 мм;

– напор у ствола 35 м. вод. ст.;

– максимальная высота подъема стволов 10 м;

– высота подъема местности 6 м.

Решение:

Определяем предельное расстояние магистральной линии (в рукавах).

Расчет ведется по наиболее загруженной магистральной рукавной линии (рис. 3.2):

 
  На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru

Рис. 3.2. Схема подачи 7 стволов РС–50 2-х стволов РС–70 от АНР–40–800.

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru (рук.),

где: На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru м. вод. ст. – напор на насосе АНР–40–800, (табл. 3.5);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru (м. вод. ст.) – напор у разветвления;

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru – сопротивление пожарного рукава в магистральной

рукавной линии (табл. 3.7);

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/с – суммарный расход воды из наиболее загруженной

магистральной рукавной линии.

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru (л/с),

На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/с, На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru л/с– расходы стволов (табл. 2.3).

Количество рукавов магистральной линии принимаем 5, т.к. схема подачи на 6 рукавов не будет обеспечивать требуемые напор и расход у насадков стволов.

Ответ:

Предельное расстояние при подаче 7-и стволов РС–50 и 2-х стволов РС–50 от АНР–40–800 На пожарных автомобилях основного назначения - student2.ru рукавов.

Наши рекомендации