10.3. Определение напоров на насосе при подаче воды и раствора пенообразователя на тушение
Напор на насосах пожарных машин расходуется на преодоление сопротивления магистральной рукавной линии, подъема местности и приборов тушения (стволов, генераторов), а также для создания рабочего напора у приборов тушения. Напоры для работы приборов принимают в зависимости от требуемого расхода огнетушащих средств, а подъем местности и приборов тушения определяют в каждом конкретном случае. Потери напора в магистральных рукавных линиях зависят от типа рукавов, их диаметра и количества (расхода) воды, проходящей через их поперечное сечение. Потери напора рукавной линии определяют по таблицам 72-75 и по формуле 86.
При подаче воды к лафетному стволу по двум рукавным линиям расход ее для определения потерь напора принимают равным половине расхода воды из лафетного ствола. В практических расчетах при определении потерь напора в магистральных рукавных линиях в зависимости от схемы подачи воды на пожаре можно пользоваться таблицами 73–74. Число рукавов в одной магистральной линии с учетом неровности местности определяют по формуле
Nр= 1,2L/20, (95)
где
Nр – число рукавов в магистральной линии, шт.;
1,2 – коэффициент, учитывающий неровности местности;
L – расстояние от водоисточника до пожара, м.
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 (80,91), а напор на насосе по формуле
Hн =NpSQ2 ±Zм±Zпp + Hпр (96) или (84)
где
Нн – напор на насосе, м;
SQ2 – потери напора в одном рукаве магистральной линии (см. табл. 4.8), 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).
Таблица 160
Напоры на насосе в зависимости от схемы боевого развертывания и длины магистральных рукавных линий, м
Длина магистральной рукавной линии, м | Число рукавов, шт. | Число и тип стволов с диаметром насадка, (номер схемы боевого развёртывания) | ||||||||||||||
два Б–13 мм | три Б–13 мм | два Б–13 мм и один А–19мм | четыре Б–13 мм и один А–19 мм | два А–19 мм* | два А – 25 мм* | шесть Б–13 мм* | четыре Б–13 мм* и два А–19 мм | |||||||||
Напор на насосе, м, при диаметре магистральных линий, мм | ||||||||||||||||
66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 77 | ||
40 | 2 | 43 | 41 | 47 | 43 | 54 | 46 | – | 62 | 34 | 32 | 34 | 30 | 47 | 43 | 46 |
80 | 4 | 46 | 43 | 55 | 47 | 68 | 52 | – | 78 | 38 | 34 | 43 | 33 | 55 | 47 | 52 |
120 | 6 | 50 | 44 | 62 | 50 | 82 | 59 | – | 100 | 41 | 35 | 51 | 37 | 62 | 50 | 59 |
160 | 8 | 53 | 46 | 70 | 53 | 96 | 65 | – | – | 45 | 37 | 59 | 41 | 70 | 53 | 65 |
200 | 10 | 56 | 47 | 77 | 56 | – | 71 | – | – | 48 | 38 | 67 | 44 | 77 | 56 | 71 |
240 | 12 | 60 | 49 | 85 | 60 | – | 77 | – | – | 51 | 40 | 76 | 48 | 85 | 60 | 77 |
280 | 14 | 63 | 50 | 92 | 63 | – | 84 | – | – | 55 | 41 | 84 | 51 | 92 | 63 | 84 |
320 | 16 | 66 | 52 | 100 | 66 | – | 90 | – | – | 58 | 43 | 92 | 55 | 100 | 66 | 90 |
360 | 18 | 70 | 53 | – | 70 | – | 96 | – | – | 62 | 44 | 100 | 59 | – | 70 | 96 |
400 | 20 | 73 | 55 | – | 73 | – | 102 | – | – | 65 | 46 | – | 62 | – | 73 | 102 |
440 | 22 | 76 | 56 | – | 76 | – | – | – | – | 68 | 47 | – | 66 | – | 76 | – |
480 | 24 | 80 | 58 | – | 79 | – | – | – | – | 72 | 49 | – | 70 |
| 79 | – |
520 | 26 | 83 | 59 | – | 83 | – | – | – | – | 75 | 50 | – | 73 | – | 83 | – |
560 | 28 | 86 | 60 | – | 86 | – | – | – | – | 79 | 52 | – | 77 |
| 86 | – |
600 | 30 | 90 | 62 | – | 89 | – | – | – | – | 82 | 53 | – | 80 | – | 89 | – |
640 | 32 | 93 | 63 | – | 93 | – | – | – | – | 85 | 55 | – | 84 | – | 93 | – |
680 | 34 | 96 | 65 | – | 96 | – | – | – | – | 89 | 56 | – | 88 | – | 96 | – |
720 | 36 | 100 | 66 | – | 99 | – | – | – | – | 92 | 58 | – | 91 | – | 99 | – |
760 | 38 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | 96 | 59 | – | 95 | – | – | – |
800 | 40 | – | 69 | – | – | – | – | – | – | 99 | 61 | – | 99 | – | – | – |
Примечания:
1. Звездочка обозначает, что в этих случаях прокладывают две магистральные линии.
2. При расчете расход воды из стволов принят: для стволов Б с диаметром насадка: 13 мм – 3,5 л/с, для А с 19 мм – 7,0 л/с. 3.
Длина рабочих линий принята 60 м.
Таблица 161
Потребный напор подачи воды по одной магистральной рукавной линии диаметром 89 мм.
Расход, л/с | 7 | 14 | 19 | 25 | 32 |
Длина магистральной линии, м | Количество насадков 19 мм | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
80 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 |
100 | 30,5 | 33 | 37 | 42 | 50 |
120 | 30,6 | 33,5 | 38 | 45 | 54 |
140 | 30,8 | 34 | 40 | 48 | 58 |
160 | 30,8 | 35 | 41 | 50 | 61 |
180 | 31 | 36 | 42 | 53 | 66 |
200 | 31 | 37 | 44 | 55 | 70 |
240 | 31,5 | 39 | 47 | 60 | 77 |
280 | 32 | 39 | 50 | 66 | 86 |
300 | 32 | 42 | 51 | 68 | 90 |
400 | 33 | 45 | 58 | 81 | 110 |
500 | 34,5 | 49 | 66 | 94 | - |
600 | 35 | 52 | 73 | - | - |
700 | 36 | 55 | 80 | - | - |
800 | 37 | 61 | 87 | - | - |
1000 | 38 | 62 | - | - | - |
Примечание:
-
Длина струи 17 м.
-
Насадок 19 мм.
-
Длина рабочей линии – 40 м.
Таблица 162
Напор на насосе ПН-40 в зависимости от длины магистральной линии диаметром 89 мм и числа поданных стволов диаметром 19 мм
Длина магистральной линии, м | Число рукавов в магистральной линии, шт. | Число стволов А с диаметром насадка | ||
Напор на насосе, м | ||||
40 | 2 | 42 | 43 | 46 |
80 | 4 | 43 | 47 | 53 |
120 | 6 | 45 | 50 | 59 |
160 | 8 | 46 | 54 | 65 |
200 | 10 | 48 | 57 | 71 |
240 | 12 | 50 | 60 | 77 |
280 | 14 | 51 | 64 | 84 |
320 | 16 | 53 | 67 | 90 |
360 | 18 | 54 | 71 | – |
400 | 20 | 56 | 74 | – |
440 | 22 | 58 | 77 | – |
480 | 24 | 59 | 81 | – |
520 | 26 | 61 | 84 | – |
560 | 28 | 62 | 88 | – |
600 | 30 | 64 | 91 | – |
Примечания:
1. Расход воды из стволов с диаметром насадка 19 мм принят равным 7,0 л/с.
2. Длина рабочих линий после разветвления принята 60 м.
3, Длина струи – 20 м.
Напоры, указанные в этих таблицах, не учитывают подъем или спуск местности и подъем приборов тушения на месте пожара, поэтому при определении фактического напора на насосе необходимо к табличным показателям прибавить подъем местности и подъем приборов на пожаре в метрах.
Пример 1. Определить напор на насосе при подаче воды по одной магистральной линии из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм к трем стволам Б с диаметром насадка 13 мм, если расстояние от водоисточника до места пожара 200 м, подъем местности составляет 8 м, а максимальный подъем стволов 7 м.
Решение.
1. Определяем число рукавов в магистральной линии
Nр= 1,2L/20= 1,2·200/20== 12 рукавов.
-
Определяем напор на насосе без учета подъема местности и подъема стволов по табл. 160, он составит 60 м.
-
Определяем напор на насосе с учетом подъема местности и подъема стволов на пожаре. Он будет равен:
Нп = 60 + 8 + 7 = 75 м.
Пример 2. Определить напор на насосе при подаче двух ГПС-600 по двум магистральным линиям из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм через пеноподъемник для тушения ЛВЖ в вертикальном стальном резервуаре, если расстояние до водоисточника 150 м, а подъем местности 7 м.
Решение.
1. Определяем число рукавов в одной магистральной рукавной линии
Nр= 1,2L/20 = 1,2·150/20 = 9 рукавов.
-
По рис. 16 (см. табл. 165) определяем номер схемы подачи пены – нашему условию соответствует схема № 4.
-
По табл. 165 для схемы № 4 определяем напор на насосе без учета подъема местности – он составит 78 м.
-
Определяем полный напор на насосе Нн = 78 + 7 = 85 м.
-
Определяем напор на насосе автоцистерны, подающей пенообразователь по схеме 4 (при заборе воды из водоема). При подаче двух ГПС-600 напор на насосе автоцистерны, подающей пенообразователь, должен быть не менее 15 м.
По табл. 163...165 можно определить предельное расстояние при подаче средств тушения по избранной схеме боевого развертывания. Для этой цели определяют рабочий напор па насосе, в зависимости от тактико-технической характеристики пожарной машины, из него вычитают подъем местности и максимальный подъем приборов тушения на месте пожара. Полученный напор отыскивают по соответствующей таблице для данной схемы боевого развертывания, а по первой и второй колонкам определяют предельную длину и число рукавов при подаче огнетушащих средств.
Таблица 163
Напор на насосе и длина рукавных линий при подаче лафетных стволoв
Длина рукавной линии, м | Число рукавов магистральной линии, шт. | Число стволов при диаметре насадка | |||||||||||
1×25 мм по одной рукавной линии | 1×28 мм по одной рукавной линии | 1×32 мм по одной рукавной линии | 1×25 мм по двум рукавным линиям | 1×28 мм по двум рукавным линиям | 1×32 мм по двум рукавным линиям | 2×25 мм по двум рукавным линиям | |||||||
Напор на насосе, м, при диаметре рукавных магистральных линий, мм | |||||||||||||
66 | 77 | 77 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | ||
40 | 2 | 66 | 58 | 62 | 77 | 54 | 52 | 57 | 53 | 61 | 55 | 66 | 58 |
80 | 4 | 82 | 66 | 74 | 70 | 58 | 54 | 64 | 55 | 72 | 60 | 82 | 66 |
120 | 6 | 98 | 74 | 86 | 90 | 62 | 55 | 71 | 59 | 83 | 65 | 98 | 74 |
160 | 8 | – | 82 | 98 | – | 66 | S3 | 78 | 62 | 94 | 70 | – | 82 |
200 | 10 | – | 90 | – | – | 70 | 6Э | 85 | 65 | – | 75 | – | 90 |
240 | 12 | – | 98 | – | – | 74 | 62 | 92 | 68 | – | 80 | – | 98 |
280 | 14 | – | – | – | – | 78 | 64 | 99 | 71 | – | 85 | – | – |
320 | 16 | – | – | – | – | 82 | 66 | – | 74 | – | 90 | – | – |
360 | 18 | – | – | – | – | 88 | 68 | – | 77 | – | 95 | – | – |
400 | 20 | – | – | – | – | 90 | 70 | – | 80 | – | – | – | – |
440 | 22 | – | – | – | – | 94 | 72 | – | 83 | – | – | – | – |
480 | 24 | – | – | – | – | 98 | 74 | – | 86 | – | – | – | – |
520 | 26 | – | – | – | – | – | 76 | – | 89 | – | – | – | – |
560 | 28 | – | – | – | – | – | 78 | – | 92 | – | – | – | – |
600 | 30 | – | – | – | – | – | 80 | – | 95 | – | – | – | – |
Примечания:
1. Для обеспечения работы стволов приняты пожарные машины с насосными установками типа ПН-40.
2. Напор у насадков лафетных стволов принят 50 м, а расходы воды из стволов с диаметром насадка 25 мм – 15 л/с, 28 мм – 19 л/с и 32 мм – 25 л/с.
Дать схему
Таблица 164
Напор на насосе ПНС-110 при подаче лафетных стволов в зависимости от длины магистральных линий из рукавов d-150 мм и числа поданных стволов
Длина магистраль-ной линии, м | Число рукавов, шт. | Число стволов при диаметре насадка | ||||||||||
2× 28 мм
| 3× 25 мм
| 4× 25 мм
| 3× 28 мм
| 2× 32 мм
| 2× 38 мм
| 2× 40 мм
| 2×38 мм*
| 4×28 мм*
| 2× 40 мм*
| 6×25 мм*
| ||
Напор на насосе, м | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
40 80 | 2 4 | 68 68 | 62 63 | 63 64 | 69 70 | 58 59 | 66 68 | 71 74 | 65 65 | 68 68 | 69 70 | 62 63 |
120 160 | 6 8 | 69 70 | 64 65 | 66 68 | 72 73 | 61 62 | 71 73 | 77 80 | 66 66 | 69 70 | 70 71 | 64 65 |
200 240 | 10 12 | 70 71 | 66 67 | 69 71 | 75 76 | 63 64 | 75 77 | 83 86 | 67 68 | 70 71 | 72 73 | 66 67 |
280 320 | 14 16 | 72 72 | 68 69 | 72 74 | 77 79 | 65 66 | 79 82 | 89 92 | 68 69 | 72 72 | 74 74 | 68 69 |
360 400 | 18 20 | 73 74 | 69 70 | 76 77 | 80 82 | 67 68 | 84 86 | 95 98 | 69 70 | 73 74 | 75 76 | 69 70 |
440 480 | 22 24 | 74 75 | 71 72 | 79 81 | 83 85 | 70 71 | 88 90 | - - | 71 71 | 74 75 | 77 78 | 71 72 |
520 560 | 26 28 | 76 76 | 73 74 | 82 84 | 86 88 | 72 73 | 93 95 | - - | 72 72 | 76 76 | 78 79 | 73 74 |
600 | 30 | 77 | 75 | 86 | 89 | 75 | 97 | – | 73 | 77 | 80 | 75 |
Примечания:
1. * в этих случаях прокладывают две магистральные линии d=150 мм.
2. Напор у лафетного ствола 50 м. а расходы воды из стволов с диаметром насадка: 25 мм – 15 л/с, 28 мм – 19 л/с, 32 мм – 25 л/с, 38 мм – 35 л/с и 40 мм – 40 л/с.
3. Вода к стволам с диаметром насадка 25 и 28 мм подается по одной рукавной линии диаметром 77 мм, а к стволам с диаметром насадка 32, 38 и 40 мм – по двум рукавным линиям диаметром 77 мм и длиной 60 м.
Таблица 165
Напор на головном насосе в зависимости от длины рукавных линий и схемы боевого развертывания при подаче ГПС
Длина рукавной линии, м | № схемы (рисунок 16) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Напор на головном насосе, м, при диаметре рукава магистральной линии, мм | |||||||||||||
66 | 77 | 66 | 77 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | 66 | 77 | |
40 | 63 | 61 | 73 | 67 | 73 | 75 | 73 | 83 | 77 | 67 | 63 | 79 | 75 |
80 | 65 | 63 | 84 | 72 | 83 | 77 | 75 | 93 | 82 | 74 | 66 | 86 | 78 |
120 | 67 | 64 | – | 76 | 93 | 79 | 76 | – | 85 | 81 | 69 | 93 | 81 |
160 | 71 | 65 | – | 80 | – | 83 | 77 | – | 90 | 87 | 72 | – | 84 |
200 | 73 | 66 | – | 85 | – | 85 | 78 | – | – | – | 75 | – | 87 |
240 | 76 | 67 | – | 89 | – | 88 | 79 | – | – | – | 78 | – | 90 |
280 | 78 | 69 | – | – | – | 90 | 81 | – | – | – | 81 | – | – |
320 | 81 | 70 | – | – | – | – | 82 | – | – | – | 84 | – | – |
360 | 84 | 71 | – | – | – | – | 83 | – | – | – | 87 | – | – |
400 | 86 | 72 | – | – | – | – | 84 | – | – | – | 90 | – | – |
440 | 89 | 73 | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – |
480 | – | 75 | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – |
520 | – | 76 | – | – | – | – | S8 | – | – | – | – | – | – |
560 |
| 77 | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – |
600 | – | 78 | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – |
Примечания:
1. Напор у ГПС принят 60 м.
2. В схемах 2 и 3 от разветвления до ГПС–по два рукава диаметром 66 мм.
3. Схемы подачи пены генераторами ГПС приведены на рис. 16
Рисунок 16. Схемы подачи пены генераторами ГПС
Пример 3. Определить предельное расстояние при подаче двух стволов Б с диаметром насадка 13 мм и одного ствола А с диаметром насадка 19 мм от АНР-40-1000 (433360), установленного на водоисточник. Вода подается по одной магистральной линии из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм, подъем местности составляет 8 м, а максимальный подъем стволов 5 м.
Решение. Согласно тактико-технической характеристике рабочий напор на АНР-40-1000 (433360) составляет 100 м. От этого напора вычитаем подъем местности и подъем стволов, получим напор, который будет израсходован на преодоление сопротивления в рукавной магистральной линии 100–8–5=87 м. Находим этот номер в соответствующей графе схемы боевого развертывания табл. 160 и в графе первой определяем предельное расстояние, которое равно 320 м. Аналогично устанавливают предельные расстояния и по другим таблицам.
- 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