Глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах

Тушение пожаров в этажах

Пример. Определить требуемое количество сил и средств для тушения пожара в четырехэтажном жилом здании III степени огне­стойкости (рис. 6.1).

Обстановка на пожаре. На третьем и четвертом этажах горят полы, пустотная "перегородка и домашнее имущество. Помещения двух верхних этажей и лестничная клетка первого подъезда задым­лены. Люди из здания эвакуировались. К моменту локализации площадь пожара составляла: в двух комнатах третьего этажа — 28 м2, в комнате четвертого этажа — 10м2.

Месяц — август, время—10.00. Первым на пожар прибыл ка­раул СВПЧ-1 в составе двух отделений на АЦ и АН. По гарнизонному расписанию на пожаре сосредоточиваются: по вызову № 2 — шесть, а вызову №3 — десять отделений на АЦ и АН.

Для пожаротушения используют ближайшие пожарные гид­ранты, расположенные в 80 и 140 м на водопроводной сети диамет­ром 200 мм с постоянным напором 20 м.

Решение.

1. Для тушения пожара и защиты принимаем стволы Б и расхо­дом воды 3,2 л/с при напоре у ствола 30 м (см. табл. 3.25). Силы и средства сосредоточиваем и вводим на путях распространения огня.

2: Определяем требуемое число стволов для тушения пожара [см. формулу (2.12)]:

а) на третьем этаже

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru = 28 ´ 0,06 / 3,2 = 1 ствол Б,

где I — интенсивность подачи воды, л/(м2 с), см. п. 2.3;

б) на четвертом этаже

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru = 10 ´ 0,06 / 3,2 = 1 ствол Б.

Учитывая однотипность планировки, характер распространения и количество мест горения, по тактическим условиям тушения фак­тически необходимо подать не по одному, как предусмотрено рас­четом, а по два ствола Б на этаж (по одному в каждую комнату):

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru = 2 + 2 = 4 ствола Б.

3. Определяем требуемое число стволов на защиту и возможное тушение.

С учетом обстановки на пожаре, требований Боевого устава пожарной охраны и тактических условий осуществления боевых дей­ствий на защиту необходимо принять следующее число стволов:

второй этаж — два ствола Б (по одному в каждую комнату под местом горения);

чердак — один ствол Б.

Итого на защиту и возможное тушение необходимо подать три ствола Б.

4. Определяем фактический расход воды [см. формулу (2.14)]

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru= (4 + 3) 3,2 = 22,4 л/с

5. Определяем требуемое количество пожарных машин с учетом использования насосов на полную тактическую возможность [см. формулы (5.7) и (5.8)]. В данном случае можно принять схему боевого развертывания с подачей от машины шести стволов Б. Тогда

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru= 22,4 /6 ´ 3,2 = 2 машины.

6. Проверяем обеспеченность объекта водой.

По табл. 4.1 кольцевая водопроводная сеть диаметром 200 мм при напоре 20 м обеспечивает расход воды 90 л/с. Следовательно, объект водой обеспечен, так как QВОД = 90 л/с > Qф=22,4 л/с и для подачи воды можно использовать два пожарных гидранта, что со­ответствует требуемому количеству пожарных машин.

7. Определяем предельные расстояния по подаче воды от пожар­ных машин при наличии в боевых расчетах прорезиненных пожар­ных рукавов диаметром 51 и 77 мм [см. формулу (5.10)].

С учетом требований Боевого устава автонасос устанавливаем на пожарный гидрант в 80 м для подачи шести стволов Б, а автоци­стерну у места пожара с последующей перестановкой ее на пожар­ный гидрант в 140 м, если на него не будет установлена машина другого подразделения, прибывшего по дополнительному вызову. В нашем случае (см. рис. 6.1) предельное расстояние необходимо определять по подаче воды только от автонасоса, так как автоци­стерна работает на подачу воды в меньшем количестве. Для опре­деления предельного расстояния используем формулу (5.10)

lпр = [HH - (HP + ZM + ZCT)] 20/SQ2 = 80 — (40 + 0 + 13)] 20 / 0,015 ´(9,6)2 = 380 м.

Таким образом, оба пожарных гидранта, расположенные в райо­не объекта пожара, можно использовать для подачи воды без пере­качки, так как предельное расстояние превышает расстояние от по­жарных гидрантов (/Пр>/п.г).

8. Определяем требуемую численность личного состава для про­ведения действий по тушению пожара, используя формулу (5.12):

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru

= 4 ´ 3 + 3 ´ 2 + 2 ´ 1 + 2 ´ 1 + 2 (у РТП и НТ) = 24чел.

Примечание. Работу в КИП на первом этапе тушения осу­ществляет тот же личный состав. При недостаточной численности личного состава для эвакуации имущества привлекают жильцов до­ма и другие силы по установленному порядку в гарнизоне.

9. Определяем требуемое количество основных пожарных под­разделений и номер вызова на пожар по гарнизонному расписанию [см. формулу (5.14)]: NОТД = N личн.сост / 5 = 24/5 = 5 отделений.

Следовательно, для тушения данного пожара необходимо со­средоточить силы и средства по вызову № 2 (см. условия задачи).

10. Дополнительно на пожар необходимо вызвать подразделе­ние связи и освещения, наряд милиции, газоаварийную службу и службу горэнерго. Указанная необходимость обусловлена обстанов­кой на пожаре. Схема тушения пожара приведена на рис. 6.1.

Тушение пожаров в подвалах

Пример. Определить требуемое количество сил и средств для тушения пожара в подвале пятиэтажного жилого здания II степени огнестойкости.

Обстановка на пожаре. В секции подвала размером 5,4 x 1,8 x 2,4 м горят хозяйственные сараи, температура в горящей секции высокая, в двух квартирах первого этажа над местом пожара нагрет пол, подвал и лестничная клетка второго подъезда задымлены.

Месяц — ноябрь, время—17.00. Первым на пожар прибыл ка­раул СВПЧ-5 в составе двух отделений на АЦ-30(130)63А и АН-30(130)64А. По вызову № 2 к месту пожара дополнительно при­бывают четыре отделения на АЦ и АН. Для пожаротушения ис­пользуют ближайшие пожарные гидранты, расположенные в 60 и 140 м на водопроводной сети диаметром 150 мм с постоянным напо­ром 30 м.

Решение.

1. Исходя из обстановки, для ликвидации пожара, примем объ­емное тушение пеной средней кратности с использованием генерато­ров ГПС-600. Для защиты помещений в соседних секциях подвала и на первом этаже следует подать водяные стволы Б.

2. Определяем требуемое число генераторов для объемного ту­шения пожара [см. формулу (3.20) и табл. 3.32]:

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru = 5,4 ´ 11,8 ´ 2,4 / 120 = 2 генератора ГПС-600.

3. Определяем требуемое количество пенообразователя на туше­ние пожара, используя формулу (2.18) и табл. 3.30:

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru = NГПС ´ 216 = 2 ´ 216 = 432 л.

Фактически на автонасосе караула находится 500 л пенообра­зователя, а на автоцистерне—150 л. Следовательно, для объемного тушения пожара пенообразователя достаточно и для подачи пены необходимо использовать пожарный автонасос.

4. Определяем требуемое число стволов Б на защиту.

С учетом характеристики здания, обстановки на пожаре и тре­бований Боевого устава на защиту необходимо подать два ствола Б в квартиры первого этажа над местом горения и по одному ство­лу в смежные секции подвала (см. рис. 6.2) — итого 4 ствола Б.

5. Определяем фактический расход воды на тушение пожара и для защиты (см. формулы (2.14)...(2.16), табл. 3.25 и 3.30:

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru = 2 ´ 5,64 + 4 ´ 3,2 » 24,2 л/с,

где Q ст.Б — расход воды из ствола Б при напоре 30 м.

6. Проверяем обеспеченность объекта водой для целей пожаро­тушения.

По табл. 4.1 находим, что водоотдача кольцевой водопроводной сети (Qвод) диаметром 150 мм при напоре в сети 30 м составляет 80 л/с. Следовательно, объект водой обеспечен, так как

Qвод = 80 л/с > Qф = 24,2 л/с и NПГ = NM.

7. Определяем требуемое количество пожарных машин с учетом использования насосов на полную тактическую возможность

Nм = NГПС-600 / 2 + Nст.Б / 4 = 2 / 2 + 4 / 4 = 2 машины (одна для подачи пены, вторая для подачи водяных стволов).

8. Определяем предельные расстояния для подачи воды и пены при условии, что в боевых расчетах находятся пожарные рукава диаметром 51 и 77 мм:

а) при подаче пены от автонасоса

lпр = [HH - (HГПС + ZM + ZГПС)] 20/SQ2 = [80 — (60 + 0 + 0)] 20/(0,015 ´ 62) = 740 м;

б) при подаче воды от автоцистерны с учетом максимально воз­можного введения стволов Б

lпр = [HH - (HP + ZM + ZCT)] 20/SQ2 = [80 — (40 + 0 + 2)] 123 / (0,015 ´ 9,62) =540 м.

Таким образом, оба пожарных гидранта можно использовать

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru

для подачи воды и пены, так как предельные расстояния значитель­но превышают расстояния от гидрантов.

9. Определяем необходимую численность личного состава, ис­пользуя формулу (5.12)

глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru

= 2 ´ 2 + 2 ´ 3 + 2 ´ 3 + 2 ´ 1 + 1 + 1 = 20 чел.

10. Определяем требуемое количество основных пожарных под­разделений [см. формулу (5.14)]

Nотд = N личн.сост /5 = 20/5 == 4 отделения.

Таким образом, для обеспечения боевых действий в полном объ­еме и с учетом необходимого резерва пенообразователя дополни­тельно вызвать на пожар два оперативных отделения (караул), под­разделения на АСО и AT, наряд милиции, газоаварийную службу и службу горэнерго.

Боевые действия по тушению пожаров в непригодной для ды­хания среде обеспечивают отделения и звенья газодымозащитной службы (ГДЗС). Каждый газодымозащитник обязан уметь произ­водить расчет продолжительности работы в кислородно-изолирующем противогазе (КИПе). Он должен четко знать, что для возвращения» от места осуществления боевых действий на чистый воздух необхо­димо оставить в баллоне противогаза столько кислорода, сколько его было израсходовано при движении к месту работы (по показа­нию манометра), плюс половина этой величины на непредвиденные случайности, суммируя это с количеством кислорода, которое соот­ветствует остаточному давлению в баллоне, равному 0,2—0,3 МПа для нормальной работы редуктора. Схема тушения пожара приве­дена на рис. 6.2. В условиях боевой обстановки продолжительность работы в кислородно-изолирующих противогазах определяют по табл. 6.1.

ТАБЛИЦА 6.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В КИСЛОРОДНО-ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗАХ (КИПах) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕМКОСТИ БАЛЛОНА И ДАВЛЕНИЯ В НЕМ

Давление в баллоне   Емкость баллона, л
0,7 1,0 2,0
МПа ат V глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru tраб мин V глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru tраб мин V глава 6. особенности расчета сил и средств для тушения пожаров на различных объектах - student2.ru tраб мин
- -
- -
- -
- -
- -

Примечание. Таблица составлена при среднем расходе кислорода газодымозащитником 2 л/мин.

Наши рекомендации