Определяем время следования АЦ к месту пожара или обратно.



t СЛ = L · 60 / V ДВИЖ = 2 · 60 / 30 = 4 мин.

Определяем время заправки автоцистерн.

t ЗАП = V Ц / Q Н · 60 = 2350 / 40 · 60 = 1 мин.

Определяем время расхода воды на месте пожара.

t РАСХ = V Ц / N СТ · Q СТ · 60 = 2350 / 3 · 3,5 · 60 = 4 мин.

Определяем количество автоцистерн для подвоза воды к мусту пожара.

N АЦ = [(2 t СЛ + t ЗАП ) / t РАСХ ] + 1 = [(2 · 4 + 1) / 4] + 1 = 4 автоцистерны.

 

Методика расчета подачи воды к месту тушения пожара с помощью гидроэлеваторных систем.

При наличии заболоченных или густо заросших берегов, а так же при значительном расстоянии до поверхности воды (более 6,5-7 метров), превышающем глубину всасывания пожарного насоса (высокий крутой берег, колодцы и т.п.) необходимо применять для забора воды гидроэлеватор Г-600 и его модификации.

 

1) Определим требуемое количество воды V СИСТ , необходимое для запуска гидроэлеваторной системы:

V СИСТ = N Р ·V Р ·K ,  

N Р = 1,2·( L + Z Ф ) / 20,

где N Р − число рукавов в гидроэлеваторной системе (шт.);

V Р − объем одного рукава длиной 20 м (л);

K − коэффициент, зависящий от количества гидроэлеваторов в системе, работающей от одной пожарной машины (К = 2 – 1 Г-600, K =1,5 – 2 Г-600);

L – расстояние от АЦ до водоисточника (м);

Z Ф – фактическая высота подъема воды (м).

Определив требуемое количество воды для запуска гидроэлеваторной системы, сравнивают полученный результат с запасом воды, находящимся в пожарной автоцистерне, и выявляют возможность запуска данной системы в работу.

Определим возможность совместной работы насоса АЦ с гидроэлеваторной системой.

И = Q СИСТ / Q Н ,

Q СИСТ = N Г ( Q 1 + Q 2 ),

 

где     И - коэффициент использования насоса;

Q СИСТ − расход воды гидроэлеваторной системой (л/с);

Q Н − подача насоса пожарного автомобиля (л/с);

N Г − число гидроэлеваторов в системе (шт.);

Q 1 = 9,1 л/с  − рабочий расход воды одного гидроэлеватора;

Q 2  = 10 л/с  − подача одного гидроэлеватора.

При И < 1 система будет работать, при  И = 0,65-0,7 будет наиболее устойчивая совместная работа гидроэлеваторной системы и насоса.

Следует иметь в виду, что при заборе воды с больших глубин (18-20м) необходимо создавать на насосе напор 100 м. В этих условиях рабочий расход воды в системах будет повышаться, а расход насоса - понижаться против нормального и может оказаться, что сумма рабочего и эжектируемого расходов превысит расход насоса. В этих условиях система работать не будет.

3) Определим условную высоту подъема воды Z УСЛ для случая, когда длина рукавных линий ø77 мм превышает 30 м:

Z УСЛ = Z Ф + N Р · h Р  (м),  

 

где N Р − число рукавов (шт.);

h Р − дополнительные потери напора в одном рукаве на участке линии свыше 30 м: h Р = 7 м при Q = 10,5 л/с, h Р = 4 м при Q = 7 л/с, h Р = 2 м при Q = 3,5 л/с.

     Z Ф - фактическая высота от уровня воды до оси насоса или горловины цистерны (м).

     4) Определим напор на насосе АЦ:

При заборе воды одним гидроэлеватором Г−600 и обеспечении работы определенного числа водяных стволов напор на насосе (если длина прорезиненных рукавов диаметром 77 мм до гидроэлеватора не превышает 30 м) определяют по табл. 1.

Определив условную высоту подъема воды, находим напор на насосе таким же образом по табл. 1.

5) Определим предельное расстояние L ПР по подаче огнетушащих средств:

L ПР = (Н Н – (Н Р ± Z М ± Z СТ ) / SQ 2 ) · 20  (м),

где H Н напор на насосе пожарного автомобиля, м;

Н Р напор у разветвления (принимается равным: Н СТ +10) , м;

Z Мвысота подъема (+) или спуска (−) местности, м;

Z СТ − высота подъема (+) или спуска (−) стволов, м;

S − сопротивление одного рукава магистральной линии

Q − суммарный расход из стволов, подсоединенных к одной из двух наиболее нагруженной магистральной линии, л/с.

 

 

Таблица 1.

Определение напора на насосе при заборе воды гидроэлеватором Г−600 и работе стволов по соответствующим схемам подачи воды на тушение пожара.

Высота подъема воды, м

Напор на насосе, м

Один ствол А или три ствола Б Два ствола Б Один ствол Б
10 70 48 35
12 78 55 40
14 86 62 45
16 95 70 50
18 105 80 58
20 - 90 66
22 - 102 75
24 - - 85
26 - - 97

6) Определим общее количество рукавов в выбранной схеме:

N Р = N Р .СИСТ + N МРЛ ,

где N Р.СИСТ − число рукавов гидроэлеваторной системы, шт;

N МРЛ − число рукавов магистральной рукавной линии, шт.

 

Пример. Для тушения пожара необходимо подать два ствола соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ−40(130)63б, установленной на водоисточник, 240 м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 50 м, высота подъема воды составляет 10 м. Определить возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

Решение:

Принимаем схему забора воды с помощью гидроэлеватора (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема забора воды гидроэлеватором Г-600.

2) Определяем число рукавов, проложенных к гидроэлеватору Г−600 с учетом неровности местности.

N Р = 1,2 · ( L + Z Ф ) / 20 = 1,2 · (50 + 10) / 20 = 3,6 = 4

Принимаем четыре рукава от АЦ до Г−600 и четыре рукава от Г−600 до АЦ.


Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 2311; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!