10.2. Расчёты по забору и подаче воды из противопожарных резервуаров и водоёмов
Подачу воды к приборам тушения осуществляют насосами пожарных машин, установленных на водоисточники. При этом необходимо знать, какой напор должен быть на насосе, чтобы обеспечить нормальную работу приборов, поданных на тушение пожара, а также предельное расстояние до водоисточника, с которого можно подавать воду без перекачки. Предельное расстояние по подаче огнетушащих средств определяют по формуле (79), а напор на насосе по формуле
Hн =NpSQ2 ±Zм±Zпp + Hпр (84)
где:
Нн – напор на насосе, м;
SQ2 – потери напора в одном рукаве магистральной линии (см. табл. 73), м;
Z м – геометрическая высота подъема ( + ) или спуска местности (–), м;
Zпр – наибольшая высота подъема ( + ) или глубина (–) подачи стволов (генераторов), м;
Hпр – напор у приборов тушения, м.
При подаче стволов от разветвлений вместо Hпр принимают напор у разветвлений на 10 м больше напора у стволов (Hр = Hст +10).
Продолжительность работы пожарных машин, установленных на водоеме с ограниченным запасом воды, при подаче стволов на тушение определяют по формуле 75.
В практических расчетах продолжительность работы водяных стволов от пожарных автомобилей, установленных на водоемы, принимают по таблице 155.
Таблица 155
Продолжительность работы водяных стволов от пожарных машин, установленных на водоемы
Емкость водоема, м3 | Число стволов, диаметр насадка, мм, и продолжительность работы водяных стволов, мин | |||||||||||||
1×13 | 2×13 или 1×19 | 3×13 | 4×13 или 2×19 | 5×13 или 1×28 | 6×13 или 3×19 или 1×32 | 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 10×13 или 5×19 или 3×25 | 12×13 или 6×19 или 2×32 | 7×19 или 4×25 | 8×19 или 2×32 | 10×19 или 6×25 | 11×19 или 5×28 | 12×19 или 7×25 или 4×32 | |
50 | 205 | 95 | 68 | 51 | 41 | 32 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 |
100 | 410 | 192 | 135 | 102 | 82 | 64 | 48 | 38 | 32 | 28 | 24 | 19 | 18 | 16 |
150 | 615 | 288 | 204 | 153 | 123 | 96 | 72 | 57 | 48 | 42 | 36 | 28 | 27 | 24 |
200 | – | 384 | 272 | 204 | 164 | 128 | 95 | 76 | 64 | 56 | 48 | 38 | 36 | 32 |
300 | – | 576 | 408 | 306 | 246 | 192 | 144 | 114 | 96 | 84 | 72 | 57 | 54 | 48 |
400 | – | – | 514 | 408 | 328 | 256 | 192 | 128 | 112 | 96 | 84 | 76 | 72 | 64 |
500 | – | – | 680 | 510 | 410 | 320 | 240 | 190 | 160 | 140 | 120 | 95 | 90 | 80 |
600 | – | – | – | 612 | 492 | 384 | 288 | 228 | 192 | 168 | 144 | 114 | 108 | 96 |
700 | – | – | – | – | 574 | 448 | 336 | 266 | 224 | 196 | 168 | 133 | 126 | 112 |
800 | – | – | – | – | 656 | 512 | 384 | 304 | 256 | 224 | 192 | 152 | 144 | 128 |
900 | – | – | – | – | – | 576 | 432 | 342 | 288 | 252 | 216 | 171 | 162 | 144 |
1000 | – | – | – | – | – | 640 | 480 | 380 | 320 | 280 | 240 | 190 | 180 | 160 |
Примечания:
1. В расчетах расход воды со стволов принят при напоре 40 м.
2. Прочерки означают, что возможна работа стволов в течение 11 ч и более.
Пример 1.
Определить напор на насосе, если расстояние от места пожара до водоисточника 220 м, подъем местности 8 м, рукава прорезиненные диаметром 77 мм, на тушение поданы три ствола Б с диаметром насадка 13 мм, максимальный подъем стволов составляет 7 м.
Решение.
1. Определяем число рукавов в магистральной линии (см. формулу 95)
Np = 1,2L/20 = 1,2·220/20 = 13 рукавов.
2. Определяем напор на насосе, (см. формулу 84)
Hн =NpSQ2 +Zм+Zпp + Hпр = 13·1,9 + 8 + 7 + 50 = 89,7 м
SQ2= 1,9 м – принято по табл. 72.
Hр – напор у разветвления принят на 10 м больше, чем у стволов.
Пример 2. Определить напор на насосе, если расстояние от водоисточника до места пожара равно 160 м, рукава прорезиненные диаметром 77 мм, на тушение подается лафетный ствол с диаметром насадка 32 мм с напором 60 м. Воду к стволу подают по двум магистральным линиям.
Решение.
1. Определяем число рукавов в одной магистральной линии
Np = 1,2L/20 = 1,2·160/20= 10 рукавов
для одной магистральной линии и 20 – для двух.
2. Определяем напор на насосе
Hн =NpSQ2 +Zм+Zпp + Hпр = 10·0·015 (28/2)2+0 + 0+60 = 89,4 м, принимаем 90 м.
Расход воды из лафетного ствола с диаметром насадка 32 мм при напоре 60 м равен 28 л/с (см. табл. 53). Поскольку вода подается по двум магистральным линиям, то расход ее в расчете принят в 2 раза меньше. В практических расчетах напоры на насосах в условиях тушения пожаров определяют по табл. 160-164.
Допустимая высота всасывания воды, подаваемой на тушение, зависит от её температуры:
Таблица 156
Температура воды, °С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Максимальная высота всасывания, м | 7,0 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 3,8 | 2,5 |
При необходимости забрать воду с температурой более 60оС или на высоту выше максимально допустимой, но не превышающей 7 м, следует заполнить насос и всасывающую линию водой из цистерны или другого водоисточника. При подаче горячей воды для тушения пожара целесообразно насос ставить так, чтобы уровень воды был выше уровня насоса, т.е. насос работал под заливом.
Забор и подача воды на пожар из водоисточников с неудовлетворительными подъездами и местами водозабора представляют особую сложность. Так, если расстояние от места установки пожарной машины до места забора воды по горизонтали небольшое, воду забирают с помощью удлиненной всасывающей линии. В этом случае следует помнить, что всасывающая линия должна состоять не более чем из трех-четырех рукавов длиной по 4 м. При этом высота всасывания воды не должна превышать 4...5 м.
Из водоисточников с плохими подъездами воду можно забрать с помощью переносных и прицепных мотопомп, которые устанавливают и закрепляют на отдельных площадках у места забора. Затем от мотопомпы вода подается к боевым позициям или в емкость автоцистерны, от которой обеспечивается работа стволов на пожаре.
Предельное расстояние, на которое можно подать воду от мотопомп, установленных на водоисточники, к стволам или в емкость автоцистерн, определяют по формуле (79).
Максимальное количество воды, подаваемой мотопомпами, установленными на водоисточники, зависит от производительности и напора на насосе, высоты подъема местности, вида рукавов и длины магистральной линии и определяется по формуле
, (85)
где:
Q – подача воды от мотопомпы, л/с;
Нм.л – потери напора в магистральной рукавной линии, м, которые определяются по формуле:
Hм.р.л. =Np SQ2, (86)
где
Hм.р.л.– потери напора в магистральной рукавной линии, м;
Np – число рукавов в магистральной линии, шт.;
S – гидравлическое сопротивление одного напорного рукава длиной 20 м (см. табл. 72);
- 2. Таблицы основных физических величин и значений, англо-американская система мер
- Англо-американская система весов и мер
- 3. Классификация пожаров
- 3.1. Классификация пожаров, установленная «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»
- 3.2. Государственным (гост) и национальным (гост р) стандартами
- 3.3. Пожарно-тактическая классификация пожаров
- 4. Классификация зданий и сооружений, категорирование производственных зон по пожарной опасности
- 4.1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности
- 4.2. Классификация строительных конструкций по степени огнестойкости по пожарной опасности
- 4.3 Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
- 4.4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
- 4.5. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- 4.6. Категории наружных установок по пожарной опасности
- 5. Опасные факторы пожара и основные параметры пожара
- 5.1. Опасные факторы пожара
- 5.2 Основные геометрические и физико-химические параметры пожара и формулы для их определения
- 5.3. Физико-химические свойства некоторых веществ и материалов
- 5.4. Линейная скорость распространения горения
- 5.5. Воздействие офп на человека и их допустимые значения
- 6. Прекращение (ликвидация) горения.
- 6.1. Условия прекращения горения
- 6.2. Способы прекращения горения
- 6.3. Огнетушащие средства – виды, классификация.
- 6.4. Огнетушащие вещества и материалы
- 7. Параметры тушения пожара
- 7.1. Интенсивность подачи огнетушащих средств
- 7.2. Расходы огнетушащих средств на пожаротушение
- 7.2.1. Расход огнетушащего средства
- 7.2.2. Расход воды из пожарных стволов
- 7.2.3. Нормативные расходы воды, установленные «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»
- 7.3. Время (периоды) тушения пожара
- 7.4. Площадь тушения (тушение по площади)
- 7.5. Тушение по объёму (объёмное тушение)
- 8. Гидравлические характеристики водопроводной сети и напорных пожарных рукавов
- 9. Тактико-технические данные пожарной техники.
- 9.1. Классификация пожарной техники и главные параметры пожарных автомобилей.
- Структурная схема обозначений пожарных автомобилей:
- 9.2. Тактико-техническая характеристика пожарных насосов
- 9.3. Основные пожарные автомобили
- 9.4. Тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения
- 9.4.1. Пожарные автоцистерны.
- 9.4.2. Пожарные автоцистерны с лестницей (ацл), пожарные автоцистерны с коленчатым подъемником, пожарно-спасательные автомобили.
- 9.4.3. Пожарных автомобилей первой помощи (апп)
- 9.4.4. Пожарные насосно-рукавные автомобили.
- 9.5. Тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей целевого применения
- 9.5.1. Пожарные автомобили порошкового тушения (ап).
- 9.5.2. Пожарные автомобили пенного тушения.
- 9.5.3. Пожарные автомобили комбинированного тушения.
- 9.5.4. Пожарные автомобили газового тушения.
- 9.5.5. Пожарные автомобили газоводяного тушения.
- 9.5.6. Пожарные автонасосные станции.
- 9.5.7. Пожарные пеноподъёмники.
- 9.5.8. Пожарные аэродромные автомобили.
- 9.6. Тактико-технические характеристики специальных пожарных автомобилей
- 9.6.1. Пожарные автолестницы
- 9.6.2. Пожарные коленчатые автоподъёмники
- 9.6.3. Пожарный аварийно – спасательный автомобиль
- 9.6.4. Пожарные автомобили газодымозащитной службы
- 9.6.5. Пожарные автомобили связи и освещения
- 9.6.6. Пожарные рукавные автомобили
- 9.6.7. Пожарный водозащитный автомобиль
- 9.6.8. Пожарный автомобиль дымоудаления
- 9.6.9. Пожарный штабной автомобиль
- 9.6.10. Автомобиль отогрева пожарной техники
- 9.6.11. Пожарная компрессорная станция
- 9.6.12. Другие типы специальных пожарный автомобилей
- 9.7. Переносные и прицепные пожарные мотопомпы
- 9.8. Сизод и воздушные компрессоры
- 9.8.1. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом
- 9.8.2. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом
- 9.8.3. Компрессорные установки
- 9.9. Стволы (водяные, пенные, лафетные, генераторы)
- 9.9.1. Стволы ручные
- 9.9.2. Стволы лафетные
- 9.9.3. Стволы лафетные с дистанционным управлением и роботизированные
- Технические характеристики пожарных роботов на базе лафетных стволов
- Технические характеристики пожарных роботов на базе лафетных стволов
- 9.10. Рукава (напорные, всасывающие)
- 9.11. Ручные пожарные лестницы.
- 9.12. Средства связи
- 9.13. Специальная защитная одежда
- 9.14. Высокотехнологичные средства тушения и робототехнические комплексы
- Мобильный робототехнический комплекс разведки и пожаротушения
- 10. Основы расчёта сил и средств для тушения пожаров.
- 10.1. Проведение расчета сил и средств для тушения пожара
- 10.2. Расчёты по забору и подаче воды из противопожарных резервуаров и водоёмов
- 10.2.1. Расчёт гидроэлеваторных систем.
- 10.3. Определение напоров на насосе при подаче воды и раствора пенообразователя на тушение
- 10.4. Проведение расчётов по подаче воды к месту пожара
- 10.4.1. Подача воды в перекачку
- 10.4.2. Подвоз воды автоцистернами
- 10.5. Особенности тушения пожаров на различных объектах
- 10.5.1. Подача воды на тушение в зданиях повышенной этажности
- 10.5.2. Тушение в зданиях повышенной этажности с использованием универсальных стволов.
- 10.5.3.Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах
- 10.5.3.Тушение пожаров на открытых технологических установках
- 11. Этапы боевого развёртывания.
- 12. Нормативы по пожарно-строевой подготовке (извлечения).
- 13. Сигналы управления