Схема системы среднекратного объемного пенотушения
Каковы конструктивные особенности системы объемного пожаротушения высокократной пеной?
Данная система пожаротушения гораздо мощнее и эффективнее предыдущей системы среднекратного тушения, т.к. использует более эффективную высокократную пену, которая обладает значительным огнетушащим эффектом, заполняет полностью помещение пеной, вытесняя газы, дым, воздух и пары горючих материалов через специально открытый световой люк или вентиляционные закрытия.
Станция приготовления раствора пенообразователя использует пресную или опресненную воду, что значительно улучшает пенообразование и делает неэлектропроводной. Для получения высокократной пены применяется более концентрированный раствор ПО, чем в других системах, примерно в 2 раза. Для получения высокократной пены используются стационарные генераторы высокократной пены. Пена в помещение подается либо непосредственно из выходного патрубка генератора, либо по специальным каналам. Каналы и выход с крышки подачи выполнены из стали, должны герметично закрываться, чтобы не пропустить пожар в станцию пожаротушения. Крышки открываются автоматически или вручную одновременно с подачей пены. Пену подают в МО на уровнях платформ в тех местах, где нет препятствий для распространения пены. Если внутри МО есть выгороженные мастерские, кладовые, то их переборки должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них попала пена, или необходимо подводить к ним отдельные клапаны.
|
|
Принципиальная схема получения тысячекратной пены
Принципиальная схема объемного пожаротушения высокократной пеной
Цистерна пресной воды; 2 - Насос; 3 - Цистерна с пенообразователем;
Электровентилятор; 5 - Переключающее устройство; 6 - Световой люк; 7 - Жалюзи подачи пены; 8 - Верхнее закрытие канала для выпуска пены на палубу; 9 - Дроссельный шайбы;
Пенообразующие сетки пеногенератора высокократной пены
Если площадь помещения превышает 400м2, то рекомендуется вводить пену не менее чем в 2-х местах, расположенных в противоположенных частях помещения.
Для проверки в действии системы в верхней части канала устанавливается переключающее устройство (8), отводящее пену за пределы помещения на палубу. Запас пенообразователя для замены систем должен быть пятикратным для тушения пожара в наибольшем помещении. Производительность пеногенераторов должна быть такой, что он заполнить помещение пеной за 15 минут.
Высокократную пену получают в генераторах с принудительной подачей воздуха на пенообразующую сетку, смачиваемую раствором пенообразователя. Для подачи воздуха используется осевой вентилятор. Для нанесения раствора пенообразователя на сетку установлены центробежные распылители с камерой закручивания. Такие распылители просты по конструкции и надежны в эксплуатации, не имеют подвижных частей. Генераторы ГВПВ-100 и ГВГВ-160 снабжены одним распылителем, другие генераторы имеют по 4 распылителя, установленные перед вершинами пирамидальных пенообразующих сеток.
|
|
Назначение, устройство и типы систем углекислотного тушения?
Углекислотное пожаротушение как объемный способ начали применять в 50-е годы прошлого века. До этого времени очень широко применяли паротушение, т.к. большинство судов были с паротурбинными энергетическими установками. Углекислотное тушение пожара не требует никаких видов судовой энергии для приведения в действие установки, т.е. она полностью автономна.
Данная система пожаротушения предназначена для тушения пожаров в специально оборудованных, т.е. охраняемых помещениях (МО, помповые помещения, малярные кладовые, кладовые с огнеопасными материалами, грузовые помещения в основном на сухогрузных судах, грузовые палубы на судах РО-РО). Эти помещения должны быть герметичными и оборудованы трубопроводами с распылителями или соплами подачи жидкой углекислоты. В этих помещениях устанавливается звуковая (ревуны, звонки) и световая ( «Уходи! Газ!») предупредительная сигнализация о включении системы объемного пожаротушения.
|
|
Состав системы:
- станция углекислотного пожаротушения, где хранятся запасы углекислоты;
- минимум две пусковые станции для дистанционного приведения в действие станции пожаротушения, т.е. для выпуска жидкой углекислоты в определенное помещение;
- кольцевой трубопровод с соплами под подволоком (иногда на разных уровнях) охраняемого помещения;
- звуковая и световая сигнализация, предупреждающая экипаж о приведении в действие системы;
- элементы системы автоматики, отключающие вентиляцию в этом помещении и перекрывающие быстрозапорные клапаны подачи топлива к действующим главным и вспомогательным механизмам для их дистанционной остановки (только для МО).
Существует два основных типа систем углекислотного пожаротушения:
- система высокого давления – хранение сжиженного СО2 производится в баллонах при расчетном (заправочном) давлении 125 кг/см2 (наполнение углекислотой 0,675 кг/л объема баллона) и 150 кг/см2 (наполнение 0,75 кг/л);
- система низкого давления – расчетное количество сжиженного СО2 хранится в резервуаре при рабочем давлении около 20 кг/см2, что обеспечивается поддержанием температуры СО2 около минус 150С. Резервуар обслуживается двумя автономными холодильными установками для поддержания отрицательной температуры СО2 в резервуаре.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 410; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!