4.6. Расчёт сил и средств для тушения лесных пожаров
При составлении оперативного плана тушения крупного лесного пожара (КЛП) необходимо в короткий срок определить количество сил и средств пожаротушения, время их доставки к пожару, способы и приемы тушения, продолжительность локализации пожара, как на отдельных участках так и в целом. После утверждения общего плана тушения пожара дальнейшая детализация операций производится по формулам, номограммам и таблицам, что значительно ускоряет составление документов. Рассчитывается время начала и окончания работ на разных участках пожара, число занятых людей и технических средств, виды, последовательность и объемы выполняемых работ и т.д. Кроме того, можно оперативно рассчитывать мероприятия по привлечению дополнительных сил и средств и маневрированию ими в процессе тушения. В связи с тем, что обстановка на пожаре часто непредвиденно меняется, тактические расчеты помогают в разные периоды тушения своевременно корректировать действия по борьбе с пожаром.
Тактические расчеты являются необходимым инструментом для получения руководителем тушения информации, позволяющей оперативно оценить обстановку на пожаре, принимать правильные решения в быстро меняющейся обстановке.
При выполнении тактических расчетов следует учитывать параметры условий среды и пожара (лесоводственные, метеорологические, тактико-технические данные средств тушения и т.д.) и параметры управления (способы тушения, количество технических средств, время начала и возможного окончания работ по тушению, ширина и направление заградительных полос и т.д.). Всe тактические расчеты по характеру решаемых вопросов подразделяются на прямые и обратные.
Первые позволяют получить количественные данные для определения ожидаемого результата при использовании привлекаемых сил и средств одного из вариантов действий. Например, локализация пожара осуществляется заранее установленным количеством технических средств, и прямой расчет производят с целью определения времени локализации, размера выгоревшей площади, затрат на выполнение работ, т.е. оценивается эффективность данного варианта тушения.
Вторые делают в тех случаях, когда при принятии решения необходимо определить, какое количество сил и средств потребуется для достижения заданного результата (например, локализовать пожар в течение суток).
Особую роль в выполнении тактических расчетов играет прогнозирование параметров развития пожаров, устанавливающее вид, интенсивность, скорость распространения, которыми будет характеризоваться пожар в период его локализации.
Тактические расчёты помогают руководителю тушения пожара в сложной обстановке принять правильное решение в короткий промежуток времени. Поэтому методика расчетов должна обеспечивать точность и быть простой и быстро выполнимой.
Моделирование распространения лесных пожаров и их локализации на современных ЭВМ позволяют передать функции планирования операций по борьбе с пожаром вычислительной машине. Сложность математических моделей, высокая точность выполнения расчетов на ЭВМ не всегда соответствуют точности исходной информации. Это одна из причин того, что математические модели распространения и тушения лесных пожаров пока не нашли широкого применения в практике охраны лесов.
Использование в практике простых методов расчетов, которые выполняются непосредственно специалистами, участвующими в тушении пожара, с применением простейших вычислительных средств позволяют более оперативно оценивать обстановку и составлять оперативные планы тушения.
Расчет скорости локализации пожара. При выполнении тактических расчетов можно выделить два типа операций по локализации пожара, которые обусловливают специфику их выполнения:
- непосредственное взаимодействие с кромкой пожара (активное тушение, а также создание заградительных полос на заданном расстоянии от кромки);
- использование естественных и искусственных рубежей для остановки пожара отжигом.
Принципиальное различие этих двух типов локализации заключается в том, что в первом случае силы и средства локализации находятся на кромке пожара или на некотором расстоянии от нее, а линия локализации определяется соотношением скорости продвижения кромки и производительности работ по локализации. Во втором - линия локализации в меньшей степени зависит от контура распространяющегося пожара. Единственное условие - чтобы работы на выбранных рубежах были закончены к подходу пожара, и ширина заградительных полос соответствовала необходимым требованиям. Различаются эти типы также тем, что в первом случае протяженность локализованной части пожара непрерывно увеличивается в процессе выполнения работ, а во втором это происходит по мере приближения пожара к подготовленным рубежам. К этому времени работы по локализации могут быть закончены, и в дальнейшем проводится дотушивание и окарауливание.
Для этой группы методов локализации основой расчетов является сопоставление времени работ на исходных рубежах и времени достижения их пожаром при соблюдении необходимых требований к создаваемым заградительным барьерам.
Более сложными методами проводятся тактические расчеты для первого случая. Это связано с тем, что процесс характеризуется постоянным взаимодействием сил и средств локализации с кромкой пожара, в результате чего линия локализации как бы постоянно отклоняется в сторону от пожара. Причем это отклонение тем существеннее, чем меньше разрыв между производительностью средств тушения и скоростью продвижения кромки. Очевидно, что при скорости кромки, превышающей производительность технического средства или рабочего с ручным инструментом, локализация пожара на данном участке невозможна.
Для упрощения тактических расчетов вводится понятие эффективной скорости локализации (Vэф), которая определяется для элементарного участка кромки пожара по формуле:
(4.2)
где: Vлок – производительность технического средства (или рабочего при тушении ручным инструментом);
Vкр – скорость распространения кромки пожара (время, в течение которого будет локализован весь участок, равно 100:1,3 = 77 мин).
Если на некотором однородном участке кромки пожара, распространяющегося со скоростью Vкр , работают несколько технических средств или несколько тушилыциков с ручным инвентарем, имеющих одинаковую производительность Vлок одновременно, то общая эффективная скорость локализации на данном участке равна сумме эффективных скоростей локализации каждого технического средства, т.е.
(4.3)
Продолжая приведенный выше пример для случая пяти тушилыциков с ручными орудиями, получаем, что их общая эффективная скорость локализации равна 1,3 м/мин х 5 = 6,5 м/мин. Неправильно было бы сначала найти суммарную производительность всех тушильщиков: 2 м/мин х 5 = 10 м/мин, а затем воспользоваться формулой (4.2). Это допустимо только в том случае, когда производительность 10 м/мин, обеспечивается одним техническим средством:
Предполагая, что условия распространения периметра пожара или участка его кромки однородны, процесс локализации можно однозначно описать, если известны (или определены) следующие параметры:
τсв – время свободного распространения пожара (до начала локализации);
Vп– скорость нарастания периметра пожара (изменение протяженности за единицу времени);
Vэф - общая эффективная скорость локализации.
Тогда время локализации τлок определяется по формуле:
(4.4)
Для того чтобы локализация пожара была осуществлена за времяτ,необходимо обеспечить эффективную скорость локализации
(4.5)
Формулы (4.4) и (4.5) можно использовать для расчета локализации пожара, если скорость кромки в разных направлениях меняется незначительно, а также в тех случаях, когда Vэф> Vп.
Для КЛП эти формулы следует применять для отдельных участков кромки пожара, где условия распространения более однородны. При произведении расчетов для участка кромки берется средняя скорость продвижения данного участка, что обеспечивает удовлетворительную точность.
При нарушении однородности условий распространения пожара, в формуле вместо времени свободного распространения τсв рекомендуется использовать отношение протяженности кромки на данном участке (Рнач) к периметрической скорости пожара на этом участке, т.е.
(4.6)
Это обусловлено тем, что для локализации важно не время свободного распространения пожара само по себе, а протяженность кромки и периметрическая скорость к началу тушения. При распространении пожара в однородных условиях выполняется соотношение (4.6). Однако в действительности условия распространения со временем существенно изменяются, например, при увеличении скорости ветра периметрическая скорость возрастает. Кроме того, не редки ситуации, когда время возникновения пожара вообще трудно установить. Поэтому физический смысл параметра τсв – это время свободного распространения пожара в предположении, что скорость его распространения была такая же, как в момент начала тушения.
Например, протяженность кромки в зоне пожара на момент начала тушения 1 км, периметрическая скорость 0,2 км/ч. Возможны различные варианты поведения пожара в предшествующий период:
- пожар распространяется с такой же скоростью τ1 = 1 : 0,2 = 5 ч;
- пожар распространяется при слабом ветре (Vп = 0,1 км/ч) τ2 = 1 : 0,1 = 10 ч;
- пожар распространяется при сильном ветре (Vп = 0,3 км/ч) τ3 = 1 : 0,3 = 3,3 ч.
При проведении расчетов во всех трех случаях необходимо принять τсв = 5 ч, так как это значение соответствует параметрам распространения пожара в зоне в настоящий момент.
Таким образом, формулы (4.4) и (4.5) могут быть записаны в таком виде:
(4.7)
(4.8)
Для расчетов маневра силами и средствами или привлечения дополнительных ресурсов для борьбы с пожаром необходимо определить величину периметрической скорости распространения кромки в различных зонах или пожара в целом, которая изменяется в процессе локализации. Для этого можно использовать формулу
(4.9)
где: τ – некоторый момент периода локализации пожара (0 < τ < 1);
Vп(τ) – периметрическая скорость локализации в момент τ.
Периметрическая скорость пожара (Vп) может определяться несколькими способами:
В момент времени τ1 и τ2 определяется протяженность горящей кромки, соответственно Р1 и Р2, и периметрическая скорость определяется по формуле:
(4.10)
Для пожаров, распространяющихся при сильном ветре или по склону, рекомендуется формула:
(4.11)
Расчеты организационных параметров управления производятся с целью определения общего количества требуемых трудовых и материальных ресурсов пожаротушения, средств доставки и затрат времени на ее осуществление.
Расчет общего количества сил и средств для борьбы с КЛП производится на основе информации о размерах пожара и его параметрах, условиях тушения, типах и количестве технических средств. В качестве управляющего параметра можно принять общую эффективную скорость локализации. Непосредственный расчет производится следующим образом. Планируется время, в течение которого требуется локализовать пожар. По формуле (4.3) находится общая эффективная скорость локализации, по которой затем подбирается необходимое количество людей и технических средств с учетом их производительности в данных условиях. По производительности техники и времени локализации определяется общий объем работ и число рабочих, необходимое для дотушивания и окарауливания пожара.
Отметим, что эти расчеты носят укрупненный характер и предназначены для обоснования мероприятий по привлечению сил и средств и их доставки на пожар.
В виду отсутствия патрульных полетов (из-за сильного ветра) пожар был обнаружен на площади свыше 200 га. Периметр его составлял около 8 км. Ветер к тому времени прекратился, и пожар распространялся в разных направлениях со средней скоростью Vкр = 1м/мин (Vп = 0,38 км/ч). Поскольку пожар действовал в отдаленном районе и использовать технические средства не было возможности, было принято решение направить на пожар рабочих с ручными инструментами с целью локализации пожара в течении 10ч.
Для определения числа рабочих определена эффективная скорость локализации по формуле (4.5), где при значениях Vп = 0,38 км/ч, τлок = 10 ч, τ = 21 ч. Полученное значение Vэф = 0,97 км/ч. Учитывая, что производительность одного рабочего 1,5 м/мин при Vкр = 1 м/мин, эффективная скорость локализации одного рабочего равна 1,1 м/мин, или 66 м/ч, т.е. число рабочих для локализации не должно быть менее 0,97:0,066 = 15 чел. С учетом перерывов в работе его нужно увеличить до 20-25 чел. Периметр локализованной кромки за 10 ч составил 1,5 х 60 х 10 х 15 = 13500 м, т.е. необходимо еще 27 чел. на окарауливание и дотушивание. На основании приведенных расчетов было принято решение направить на пожар 50 чел.
Расчет доставки на пожар сил и средств воздушным транспортом. При доставке людей и средств воздушным транспортом учитывается грузоподъемность летательных аппаратов, габариты и масса транспортируемых грузов, расстояние перевозки, а также время, необходимое на техническое обслуживание, заправку и отдых экипажей между рейсами.
Продолжительность одного рейса τр:
(4.12)
где: D – расстояние перевозки, км;
V – средняя скорость полета, км/ч;
τпас – пассивное время (среднее время, необходимое для погрузки, разгрузки, техобслуживания и т.п. на один рейс), ч.
Требуемое количество рейсов (Nр):
(4.13)
где: Р – общая масса перевозимых грузов, т;
k – коэффициент транспортабельности груза (отношение полезной грузоподъемности к массе вмещаемых грузов);
q – полезная грузоподъемность самолета или вертолета в данных условиях, т.
Количество рейсов, которое может сделать самолет (вертолет) за установленное время (Kp):
(4.14)
где: τп – установленное для перевозки время, ч.
Требуемое количество самолётов (вертолётов) для перевозки грузов в установленный срок (N):
(4.15)
При планировании работ по доставке следует стремиться доставить силы и технические средства в возможно короткий срок, но при борьбе с КЛП в отдалённых и труднодоступных районах требуется большое количество летательных аппаратов. В этом случае необходимо решать обратную задачу: зная количество аппаратов, определять время перевозки данного количества сил и средств.
Время доставки сил и средств (τд):
(4.16)
где: Nр – требуемое количество рейсов;
N – количество летательных аппаратов, использованных для доставки;
τр – продолжительность одного рейса.
В случае использования летательных аппаратов необходимо предварительно распределить всю массу грузов и людей между аппаратами и расчет производить отдельно для каждого типа, а в качестве общего времени доставки можно взять его максимальное значение.
Например, определить время доставки грузов на пожар вертолетом Ми-8 при следующих исходных данных: D = 150 км, V = 200 км/ч, τпас = 1 ч, k = 1,5, q = 4 т, Р = 8 т. По формулам (4.12) – (4.16) находим продолжительность одного рейса τр = 2,5 ч; необходимое количество рейсов Nр = 3; время доставки τд = 7,5 ч.
При доставке к месту пожара людей и техники наземным транспортом устанавливается прежде всего маршрут следования, выделяются типы дорог и условия передвижения по бездорожью (по лесу).
Протяженность маршрута
(4.17)
где: lì – протяженность участков маршрута, соответствующих разным типам дорог, км;
n – количество разных участков маршрута.
Время следования сил и средств к месту пожара (τсл):
(4.18)
где: Vi – скорость движения на i-м участке маршрута, км/ч.
Средняя скорость движения
(4.19)
Требуемое количество машино-рейсов для перевозки людей и техники на пожар (Nр):
(4.20)
где: Р – общая масса перевозимых грузов, т;
К – коэффициент транспортабельности грузов;
q - грузоподъемность транспортного средства.
Продолжительность одного рейса
(4.21)
где: τсл – время движения по маршруту до пожара, ч;
τпас – пассивное время (погрузка, выгрузка, заправка, техобслуживание, отдых водителей).
Количество рейсов, которое необходимо сделать каждому транспортному средству, (Кр):
(4.22)
где: N – имеющееся количество транспорта.
Общая продолжительность перевозки сил и технических средств на пожар:
- с возвращением транспорта (τобщ)
(4.23)
- без возвращения транспорта в последнем рейсе (τ1):
(4.24)
Например, определить время доставки на лесной пожар грузов автомобилем ЗИЛ-131 при следующих условиях: маршрут следования состоит из 3 участков: 25 км гравийной дороги, 12 - грунтовой, 8 - автозимник; скорость автомобиля на этих участках соответственно 35, 25, 10 км/ч; τпас = 1 ч; q = 3,5 т; k = 2; D = 4,5 т.
По формулам (4.17) – (4.23) находим: протяженность маршрута D = 45 км; время следования к пожару τсл = 2 ч, средняя скорость движения V = 22,5 км/ч; продолжительность одного рейса τр = 5 ч; необходимое число рейсов Nр = 3; общая продолжительность доставки τобщ = 15ч.
Таблица (4.6)
- Теребнев в.В., Артемьев н.С., Грачев в.А., Сабинин о.Ю.
- Содержание
- Введение
- Термины и определения
- Лесные пожары и их последствия
- 1.1. Статистика лесных пожаров в России
- Динамика лесных пожаров на территории ссср за период 1972-1991 гг.
- Динамика лесных пожаров России за 1992-2003 гг.
- Сравнительная характеристика пожарной обстановки на территории Российской Федерации в 2001 и 2002 годах.
- Количество пожаров на территории Российской Федерации за 2002 год (по данным мчс России).
- Распределение пожаров по округам
- 1.2 Примеры крупных лесных пожаров Пожары в Подмосковье
- Пожары в Хабаровском крае
- Лесные пожары в Брянской области
- Лесной пожар в Костромской области
- Лесные пожары на Сахалине
- Лесные пожары в Читинской области
- Лесные пожары во Франции
- Лесные пожары в сша
- 1.3. Определение ущерба от лесных пожаров
- 2.Противопожарная профилактика в лесах
- 2.1.Общие требования к профилактике пожаров в лесах
- Регламентация работы лесопожарных служб в зависимости от класса пожарной опасности
- Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров
- 2.2. Ограничительные противопожарные мероприятия
- Возникновение и обнаружение лесных пожаров
- 3.1. Организация наблюдения и обнаружение лесных пожаров
- Скорость движения патруля
- 3.2. Причины возникновения и экологические последствия лесоторфяных пожаров
- 3.3. Виды лесных пожаров и их распространение
- Шкала пожарной опасности в лесу по условиям погоды
- Классы пожарной опасности лесных участков и цвета закраски.
- Поражающие факторы лесных пожаров
- Основные диагностические признаки для определения вида лесного пожара и его интенсивности
- Примерные показатели развития и распространения лесных пожаров
- Коэффициенты относительного влияния главных факторов на скорость распространения горения при низовых пожарах
- Возрастание площадей и периметров пожаров при разных сроках их действия и условиях внешней среды.
- Периметр лесного пожара в зависимости от погодных условий и времени, прошедшего с момента обнаружения до начала тушения, км
- 3.4.Причины развития лесных пожаров до крупных
- 3.5. Распространение и опасность дыма лесного пожара
- 4. Организация и тактика тушения лесных пожаров
- 4.1. Организация тушения крупных лесных пожаров
- 4.2. Силы и технические средства для тушения лесных пожаров
- Штатное расписание работников пожарно-химических станций
- Оснащение пожарно-химических станций.
- Примерные радиусы обслуживания площадей пожарно – химическими станциями в насаждения разных классов природной пожарной опасности
- 4.3. Средства связи и оповещения
- Применяемые в лесоохране типы радиостанций
- Основные технические характеристики радиостанций
- 4.4. Основы тактики тушения различных видов лесных пожаров
- 4.5. Тактика тушения крупных лесных пожаров
- 4.6. Расчёт сил и средств для тушения лесных пожаров
- Средняя скорость движения различных технических средств в зависимости от дорожных условий, км/ч.
- 5.Противопрожарная защита и тушение торфяных пожаров
- 5.1 Пожарная опасность торфа
- Теплотворная способность растительного органического вещества
- 5.2. Возникновение и статистика пожаров торфа
- 5.3. Противопожарная защита торфопредприятий
- 5.4. Оперативно-тактическая характеристика торфопредприятий
- Вид создаваемой на торфопредприятии пожарной охраны и ее группа (категория)
- Нормы основного пожарного оборудования для охраны различных по площади полей добычи торфа
- Табель пожарного оборудования, шт.
- 5.5. Развитие пожаров на торфопредприятиях
- 5.6 Расчет параметров развития и тушения пожаров торфа
- 5.7. Организация и тактика тушения пожаров торфа
- Заместитель начальника тыла по размещению, питанию и быту личного состава.
- 6. Противопожарная защита и тушение пожаров на складах лесоматериалов
- 6.1 Примеры пожаров на складах лесопиломатериалов
- 6.2 Противопожарная защита складов лесоматериалов
- Минимальные расстояния от открытых складов лесоматериалов до объектов различного назначения
- Расход воды и радиус действия струй из лафетных стволов (при наклоне ствола к горизонтальной плоскости 300)
- 6.3 Примерные правила пожарной безопасности на складах лесоматериалов
- 6.3 Примерные правила пожарной безопасности на складах лесоматериалов
- 6.4 Организация и тактика тушения пожаров на складах лесоматериалов
- Изменение скорости роста площади пожара на лососклада
- Интенсивность подачи огнетушащих веществ на боковую поверхность горящих штабелей и куч лесоматериалов
- Характеристика передвижных пожарных вышек и вездеходов
- Техническая характеристика гидромонитора гмн-2500
- Средние величины расхода воды и времени на тушение пожаров
- Заключение
- Литература
- Технические средства для борьбы с лесными пожарами
- Основные характеристики ручных лесных огнетушителей
- Зажигательные аппараты лесные
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Вертолёты пожарные
- Вертолёты пожарные
- Скорость тушения кромки пожара одним рабочим в зависимости от лесорастительных условий, м/мин
- Производительность при создании заградительных и опорных полос различными средствами пожаротушения (м/ч на одну машину или одного рабочего при ручных работах)
- Перечень и краткая характеристика основных технических средств, применяемых при обнаружении и тушении лесных пожаров