Как найти время свободного развития пожара

Время свободного развития пожара (tсв) – это промежуток времени прошедший с момента возникновения пожара до момента подачи первых огнетушащих веществ на его тушение.

Время свободного развития пожара является одним из ключевых параметров развития пожара. Используется при определении формы и площади пожара на момент введения первых огнетушащих веществ.

Измеряется как правило в минутах, реже в секундах или часах.

Вычисление времени свободного развития пожара

Продолжительность свободного развития пожара tсв, определяется по формуле:

tсв = tобн + tсооб + tсб + tсл + tбр (мин.), где:

  • tобн – время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения;
  • tсооб – время от момента обнаружения пожара до сообщения в пожарную часть;
  • tсб – время сбора и выезда подразделения по тревоге;
  • tсл – время следования подразделения к месту вызова;
  • tбр – время развертывания подразделения.

Пример расчета времени свободного развития пожара

Пример расчета времени свободного развития пожара

Время обнаружения и сообщения ориентировочно можно оценить путем изучения срабатывания на объектах установок автоматического обнаружения и извещения о возникновении горения.

Это время во многом зависит и от бдительности охраны и обслуживающего персонала данного объекта.

Сумма этих показателей, как правило, принимается 8-12 мин, при наличии пожарной сигнализации – 5 мин.

Время сбора и выезда по тревоге зависит от боеготовности подразделений и определяется установленными нормативами. Как правило, принимается 1 мин.

tсл = 60 · (L/V) где,

  • L – длина пути следования подразделения от пожарного депо до места вызова, км;
  • V – средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/ч. Средняя скорость движения пожарных автомобилей (принимается 45 км/ч на широких улицах с твердым покрытием и 25 км/ч на сложных участках).

Время развертывания принимают в зависимости от обстановки на пожаре, расстояний до водоисточников, их вида и условий забора воды из них, натренированности личного состава подразделений, рельефа местности и других местных условий.

Принимается по нормативам ПСП или 3 мин. для летнего периода, 6-8 мин. для зимнего периода.

Дополнительно по теме читайте, что такое:

  1. Время сообщения о пожаре.
  2. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту пожара.
  3. Время подачи первого ствола.
  4. Время локализации пожара.
  5. Время ликвидации открытого горения.
  6. Время ликвидации последствий пожара.
  7. Время свободного горения.
  8. Время тушения пожара.
  9. Время занятости на пожаре.
  10. Время обслуживания вызова.

Источники:

  1. Расчет параметров развития и тушения пожаров (Методика. Примеры. Задания). Теребнев В.В. –Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012.
  2. Справочник руководителя тушения пожара. Иванников В.П., Клюс П.П. –М.: Стройиздат, 1987.
  3. Сайт https://wiki-fire.org.
  4. Справочник РТП. Самойлов В.И., Сосновский К.М. –Иркутск, 1999 г.
  5. Приказ МЧС России от 24.12.2018 № 625 «О формировании электронных баз данных учета пожаров и их последствий».

Расчётные формулы

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

Расчеты сил и средств выполняют в
следующих случаях:

при определении требуемого количества сил и средств на тушение пожара;

при оперативно-тактическом изучении объекта;

при разработке планов тушения пожаров;

при подготовке пожарно-тактических учений и занятий;

при проведении экспериментальных работ по определению эффектив­ности
средств тушения;

в процессе исследования пожара для оценки действий РТП и подразделений.

Расчет сил и средств для тушения пожаров твердых горючих веществ и материалов водой (распространяющийся пожар).

Исходные данные для расчета сил и средств:

характеристика объекта
(геометрические размеры, характер пожарной нагрузки и ее размещение на объекте,
размещение водоисточников относительно объекта); 

время с момента
возникновения пожара до сообщения о нем (зависит от наличия на объекте вида
средств охраны, средств связи и сигнализации, правильности действий лиц,
обнаруживших пожар и т.д.);

линейная скорость
распространения пожара Vл;

силы и средства,
предусмотренные расписанием выездов и время их сосредоточения;

интенсивность подачи
огнетушащих средств Iтр.

1) Определение времени развития пожара на различные моменты времени.

Выделяются следующие стадии развития пожара:

1,
2  стадии
свободного развития пожара, причем на 1 стадии (t до 10 мин) линейная скорость распространения
принимается равной 50% ее максимального значения (табличного), характерного для
данной категории объектов, а с момента времени более 10 мин она принимается
равной максимальному значению;

3
стадия
 характеризуется началом введения первых
стволов на туше­ние пожара, в результате чего линейная скорость распространения
пожара уменьшается, поэтому в промежутке времени с момента введения первых
стволов до момента ограничения распространения пожара (момент локали­зации), ее
значение принимается равным 0,5Vл.
В момент выполнения условий локализации Vл = 0.

4 стадия – ликвидация пожара.

tсв = tобн + tсооб + tсб + tсл + tбр
(мин.), где

tсв — время свободного развития пожара на момент прибытия
подразделения;

tобн
время развития пожара с момента его
возникновения до момента его обнаружения (2 мин. — при наличии АПС или
АУПТ, 2-5 мин. — при наличии круглосуточного дежурства, 5 мин.
во всех остальных случаях);

tсооб
время сообщения о пожаре в пожарную охрану (1 мин. – если телефон находится
в помещении дежурного, 2 мин. – если телефон в другом помещении);

tсб
= 1 мин.
– время сбора личного
состава по тревоге;

tсл — время следования пожарного подразделения (2 мин.
на 1 км пути
);

tбр — время боевого развертывания (3 мин. при подаче 1-го
ствола, 5 мин. в остальных случаях).

2) Определение расстояния R, пройденного фронтом горения, за времяt.  

при tсв ≤ 10 мин.:  R = 0,5·Vл ·tсв (м);

при tвв > 10 мин.:  R = 0,5·Vл ·10
+
Vл ·(tвв — 10)= 5·Vл + Vл·(tвв — 10) (м);

при tвв < t*  ≤tлок : R
= 5
·Vл + Vл·(tвв — 10) + 0,5·Vл·(t* — tвв) (м).

где     tсв – время свободного
развития,

tвв – время на момент
введения первых стволов на тушение,

tлок – время на момент
локализации пожара,

         t* — время между моментами локализации пожара и введения первых стволов на тушение.

         3) Определение площади пожара.

Площадь пожара Sп – это
площадь проекции зоны горения на горизонтальную или (реже) на вертикальную
плоскость. При горении на нескольких этажах за площадь пожара принимают
суммарную площадь пожара на каждом этаже.

Периметр пожара Рп– это периметр площади пожара.

Фронт пожара Фп – это часть периметра пожара в направлении (направлениях)
распространения горения.

Для определения формы
площади пожара следует вычертить схему объекта в масштабе и от места
возникновения пожара отложить в масштабе величину путиR, пройденного огнем во все возможные стороны.

При этом принято выделять три варианта формы площади пожара:

  • круговую (Рис.2);
  • угловую (Рис. 3, 4);
  • прямоугольную (Рис. 5).

При прогнозировании
развития пожара следует учитывать, что форма площади пожара может меняться.
Так, при достижении фронтом пламени ограждающей конструкции или края площадки,
принято считать, что фронт пожара спрямляется и форма площади пожара изменяется
(Рис. 6).

         а) Площадь пожара при круговой форме развития пожара.

Sп = k ·p · R2  2),

где

k = 1 – при круговой форме развития пожара (рис. 2),

k = 0,5 – при полукруговой форме развития пожара (рис. 4),

 k = 0,25  – при угловой форме развития пожара (рис. 3).

         б) Площадь пожара при прямоугольной форме развития пожара.

Sп = n ·b · R  (м2),

где n —  количество направлений развития пожара,

                         b – ширина помещения.

         в) Площадь пожара при комбинированной форме развития пожара (рис 7)

                                                    
Sп = S1 + S2 2)

4) Определение площади тушения пожара.

Площадь
тушения Sт – это часть площади пожара, на которую осуществляется
эффективное воздействие огнетушащими веществами.

Для практических
расчетов используется параметр, называемый глубиной тушения hт,
который равен для ручных стволов hт = 5 м,
для лафетных hт
= 10 м
.

Тушение пожара производят, вводя стволы либо со всех сторон пожара – по периметру пожара (Рис. 8), либо на одном или нескольких направлениях, как правило, по фронту пожара (Рис. 9).

В некоторых случаях пожарные подразделения не могут подать огнетушащее
средство одновременно на всю площадь пожара, например, при недостатке сил и
средств, тогда тушение осуществляется по фронту распространяющегося пожара. При
этом пожар локализуется на решающем направлении, а затем осуществляется процесс
его тушения на других направлениях

         а) Площадь тушения пожара по периметру при круговой форме развития пожара.              

 Sт = k ·p · (R2 – r2)  = k ·p··hт· (2·R – hт) (м2),

где r = Rhт
,

      hт — глубина тушения
стволов (для ручных стволов – 5м,  для
лафетных  — 10 м).

         б) Площадь тушения пожара по периметру при прямоугольной форме развития пожара.

Sт = 2·hт· (a + b — 2·hт)  (м2)- по всему периметру пожара,

где а и b  — соответственно длина и ширина фронта пожара.

Sт = n·b·hт2)- по фронту распространяющегося пожара,

где b иn – соответственно ширина помещения и количество направлений подачи стволов.

5) Определение требуемого расхода воды на тушение пожара.

Qттр = Sп · Iтр  — при Sп ≤Sт (л/с) или Qттр = Sт · Iтр  — при Sп >Sт (л/с)

Интенсивность подачи
огнетушащих веществ Iтр
– это количество огнетушащего вещества, подаваемое за единицу времени на
единицу расчетного параметра.

Различают следующие
виды интенсивности:

Линейная
– когда в качестве расчетного принят линейный параметр: например, фронт или
периметр. Единицы измерения – л/с∙м. Линейная интенсивность используется,
например, при определении количества стволов на охлаждение горящих и соседних с
горящим резервуаров с нефтепродуктами.

Поверхностная
– когда в качестве расчетного параметра принята площадь тушения пожара. Единицы
измерения – л/с∙м2. Поверхностная интенсивность используется в
практике пожаротушения наиболее часто, так как для тушения пожаров в
большинстве случаев используется вода, которая тушит пожар по поверхности горящих
материалов.

Объемная
– когда в качестве расчетного параметра принят объем тушения. Единицы измерения
– л/с∙м3. Объемная интенсивность используется, преимущественно, при
объемном тушении пожаров, например, инертными газами.

Требуемая Iтр
количество огнетушащего вещества, которое необходимо подавать за единицу времени
на единицу расчетного параметра тушения. Определяется требуемая интенсивность
на основе расчетов, экспериментов, статистических данных по результатам тушения
реальных пожаров и т.д.

Фактическая Iф
количество огнетушащего вещества, которое фактически подано за единицу времени
на единицу расчетного параметра тушения.

6) Определение требуемого количества стволов на тушение.

а) Nтст = Qттр / qтст – по требуемому расходу воды,

б) Nтст = Рп / Рст – по периметру пожара,

Рп – часть периметра, на тушение которого вводятся стволы

Рст = qст / Iтрhт
– часть периметра пожара, которая тушится одним стволом. Р = 2·p ·L (длина окружности), Р = 2·а +  2·b (прямоугольник)

в) Nтст = n· (m + A) – в складах со стеллажным хранением (рис. 11),

где n —  количество направлений развития пожара (ввода
стволов),

m – количество проходов между горящими стеллажами, 

A — количество проходов между горящим и соседним негорящим стеллажами.

7) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на тушение.

Nтотд = Nтст / nст отд ,

где nст отд – количество стволов, которое может подать одно отделение.

8) Определение требуемого расхода воды на защиту конструкций.

Qзтр = Sз · Iзтр (л/с),

где Sз – защищаемая площадь
(перекрытия, покрытия, стены, перегородки, оборудование и т.п.),

Iзтр = (0,3-0,5)·Iтр — интенсивность подачи
воды на защиту.

9) Определение требуемого количества стволов на защиту конструкций.

Nзст = Qзтр / qзст ,

Также количество стволов часто определяется без аналитического расчета
из тактических соображений, исходя из мест размещения стволов и количества
защищаемых объектов, например, на каждую ферму по одному лафетному стволу, в
каждое смежное помещение по стволу РС-50.

10) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на защиту конструкций.

Nзотд = Nзст / nст отд

11) Определение требуемого количества отделений для выполнения других работ (эвакуация людей, мат. ценностей, вскрытия и разборки конструкций).

Nлотд = Nл / nл отд , Nмцотд = Nмц / nмц отд , Nвскотд = Sвск / Sвск отд

         12) Определение общего требуемого количества отделений.

Nобщотд = Nтст + Nзст + Nлотд + Nмцотд + Nвскотд

         На основании полученного результата РТП делает вывод о достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств. Если сил и средств недостаточно, то РТП делает новый расчет на момент прибытия последнего подразделения по следующему повышенному номеру (рангу) пожара.

         13) Сравнение фактического расхода воды Qф на тушение, защиту и водоотдачи сети Qвод противопожарного водоснабжения

Qф = Nтст·qтст + Nзст·qзстQвод

         14) Определение количества АЦ, устанавливаемых на водоисточники для подачи расчетного расхода воды.

         На водоисточники устанавливают не всю технику, которая
прибывает на пожар, а такое количество, которое обеспечило бы подачу расчетного
расхода, т.е.

NАЦ = Qтр / 0,8 Qн  ,

где Qн
подача насоса, л/с

Такой оптимальный расход проверяют по принятым схемам боевого
развертывания, с учетом длинны рукавных линий и расчетного количества стволов.
В любом из указанных случаев, если позволяют условия (в частности,
насосно-рукавная система), боевые расчеты прибывающих подразделений должны
использоваться для работы от уже установленных на водоисточники автомобилей.

Это не только обеспечит использование техники на полную мощность, но и
ускорит введение сил и средств на тушение пожара.

         В зависимости от обстановки на пожаре требуемый расход огнетушащего вещества определяют на всю площадь пожара или на площадь тушения пожара. На основании полученного результата РТП может сделать вывод о достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств.

Расчет сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической пеной на площади (не распространяющиеся пожары или условно приводящиеся к ним).

Исходные данные
для расчета сил и средств:

  • площадь пожара;
  • интенсивность подачи раствора пенообразователя;
  • интенсивность подачи воды на охлаждение;
  • расчетное время тушения.

При
пожарах в резервуарных парках за расчетный параметр принимают площадь зеркала
жидкости резервуара или наибольшую возможную площадь разлива ЛВЖ при пожарах на
самолетах.

На
первом этапе боевых действий производят охлаждение горящих и соседних
резервуаров.

1) Требуемое количество стволов на охлаждение горящего резервуара.

Nзгств = Qзгтр / qств = n π Dгор Iзгтр / qств, но не
менее 3х стволов,

Iзгтр = 0,8 л/см —
требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара,

Iзгтр = 1,2 л/см —
требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара при пожаре в
обваловании,

Охлаждение резервуаров Wрез ≥ 5000 м3 и
более целесообразно осуществлять лафетными стволами.

2) Требуемое количество стволов на охлаждение соседнего не горящего резервуара.

Nзсств = Qзстр / qств = n
0,5
π Dсос Iзстр / qств, но не
менее 2х стволов,

Iзстр = 0,3 л/см — требуемая интенсивность для
охлаждения соседнего не горящего резервуара,

n – количество горящих или соседних резервуаров
соответственно,

Dгор,
Dсос
диаметр горящего или соседнего резервуара соответственно (м),

qств
производительность одного пожарного ствола (л/с),

Qзгтр, Qзстр
требуемый расход воды на охлаждение (л/с).

3) Требуемое количество ГПС Nгпс на тушение горящего резервуара.

Nгпс = Sп Iр-ортр / qр-оргпс (шт.),

Sп — площадь пожара (м2),

Iр-ортр — требуемая интенсивность подачи раствора
пенообразователя на тушение (л/с∙м2). При tвсп ≤ 28 оC Iр-ортр = 0,08 л/с∙м2, при tвсп > 28 оC Iр-ортр = 0,05 л/с∙м2
(см. приложение № 9)

qр-оргпспроизводительность ГПС по раствору пенообразователя
(л/с).

4) Требуемое количество пенообразователя Wпо на тушение резервуара.

Wпо = Nгпсqпогпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

τр = 15 минут — расчетное время тушения при подаче ВМП
сверху,

τр = 10 минут — расчетное время тушения при подаче ВМП
под слой горючего,

Кз =
3 — коэффициент запаса (на три пенные атаки),

qпогпс — производительность
ГПС по пенообразователю (л/с).

5) Требуемое количество воды Wвт на тушение резервуара. 

Wвт = Nгпсqвгпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

qвгпс
производительность ГПС по воде (л/с).

6) Требуемое количество воды Wвз на охлаждение резервуаров.

Wвз = Nзствqствτр ∙ 3600 (л),

Nзств — общее
количество стволов на охлаждение резервуаров,

qств
— производительность одного пожарного
ствола (л/с),

τр = 6 часов –расчетное время охлаждения наземных
резервуаров от передвижной пожарной техники (СНиП
2.11.03-93),

τр = 3 часа –расчетное время охлаждения подземных
резервуаров от передвижной пожарной техники (СНиП
2.11.03-93).

7) Общее требуемое количество воды на охлаждение и тушение резервуаров. 

Wвобщ
=
Wвт +
Wвз (л)

8) Ориентировочное время наступления возможного выброса Т нефтепродуктов из горящего резервуара.                           

T= (Hh) / (W+ u + V) (ч), где

H — начальная высота слоя горючей жидкости
в резервуаре, м;

h — высота слоя донной (подтоварной) воды,
м;

W — линейная скорость прогрева горючей
жидкости, м/ч(табличное значение);

u — линейная скорость выгорания горючей
жидкости, м/ч (табличное значение);

V — линейная скорость понижения уровня
вследствие откачки, м/ч (если откачка не производится, то V= 0).

         3.3.
Тушение пожаров в помещениях воздушно-механической пеной по объему.

      При пожарах в помещениях иногда прибегают к тушению пожара объемным
способом, т.е. заполняют весь объем 
воздушно-механической пеной средней кратности (трюмы кораблей, кабельные
тоннели, подвальные помещения и т.д.).

         При подаче ВМП в объем помещения должно быть не менее двух
проемов. Через один проем подают ВМП, а через другой происходит вытеснение дыма
и избыточного давления воздуха, что способствует лучшему продвижению ВМП в
помещении.

         1) Определение требуемого количества ГПС для объемного тушения.

Nгпс = Wпом ·Кр /
qгпс tн   , где

Wпом – объем помещения (м3);

Кр
= 3
– коэффициент,
учитывающий разрушение и потерю пены;

qгпс
– расход пены из ГПС (м3/мин.);

tн = 10 мин – нормативное
время тушения пожара.

2) Определение требуемого количества пенообразователя Wпо для объемного тушения.

Wпо = Nгпсqпогпс ∙ 60 ∙ τр
Кз
(л),

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как ты нашла обеспеченного мужчину
  • Как найти барби с кеном
  • Как найти фотографии после синхронизации
  • Как найти лицензию на диске
  • Как найти экстремумы второй производной