Какое давление воды в брандспойте

brand_major

В связи с тяжелой обстановкой с природными пожарами, сложившейся в России, считаю своим долгом как кадровый пожарный провести ликбез для добровольцев по пожарно-техническому вооружению (далее — ПТВ). Здесь будут рассмотрены основные пожарные стволы и рукава. Итак …

Ствол пожарный предназначен для подачи воды к месту возгорания. Пожарный ствол может формировать струю, создавать водяную завесу, прекращать подачу воды, создавать воздушно-механическую пену низкой и средней кратности.

Пожарные стволы в зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества подразделяются на: водяные, порошковые и воздушно-пенные, в зависимости от пропускной способности и размеров: на ручные и лафетные. Ручные пожарные стволы в зависимости от вида получаемых водяных струй делятся на 3 типа: для получения компактных струй, для получения распыленных струй и комбинированные. Скорее всего, добровольный пожарный будет сталкиваться только с ручными стволами, поэтому их и рассмотрим. Самые распространенные в России ручные пожарные стволы: РС-50, РС-70, РСК-50, РС-Б.

Примечание: народные названия пожарного ствола «брандспойт», «наконечник», «набалдажник», «насадка», «хрень» не верны. Пожалуйста, будьте грамотны и внимательны!

Ствол РС-50

— предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Входит в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов. Ствол состоит из корпуса, насадка, головки соединительной напорной муфтовой и переносного ремня. Дальность струи определена при расположении ствола на высоте 1 м с углом наклона к горизонту 0,52 рад (30гр.) и при давлении перед стволом 0,4 МПа (4 кгс/см2).

Характеристики

:

— Рабочее давление перед стволом — 4-6 кгс/см2 (атм.).

— Расход воды при рабочем давлении — 3,6 л/с, не менее.

— Максимальная дальность компактной струи — 28 м.

— Диаметр выходного отверстия насадка — 13 мм.

— Реактивное усилие — 10,8 кгс.

— Длина ствола — 265 мм

— Масса ствола — 0,7 кг.

Ориентировочная стоимость — 160 руб.

Наиболее дешевый и распространенный ствол. Им долгое время комплектовались подразделения ДПО, пожарные краны в зданиях и организациях и т.д. Важно — не спутать его с РС-50.01. Удержать такой ствол вкупе с 51-м рукавом в одиночку (без подствольщика) достаточно легко. РС-50 не имеет перекрывного устройства (крана). Поэтому подача воды начинается, как только подается давление от насоса (помпы) либо открывается кран на рукавном разветвлении («тройнике»). Выглядит РС-50 так:

Ствол РС-50.01

. Пожарные ручные стволы для внутренних пожарных кранов РС-50.01 предназначены для

постоянного крепления

на конце пожарной рукавной линии. Служат для формирования и направления сплошной струи воды на очаг пожара. Стволы применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК). Пожарный рукав навязывается на втулку ствола.

Характеристики

:

— Рабочее давление — 4-6 кгс/см2 (4-6 атм.)

— Расход воды при рабочем давлении 4 атм. — 3,6 л/с, не менее.

— Максимальная дальность компактной струи — 28 м.

— Диаметр входного патрубка — 50 мм.

— Диаметр выходного отверстия — 13 мм.

— Масса ствола — 0,27 кг.

Ориентировочная стоимость — 80 руб.

Младший брат РС-50. Из всех стволов самый бюджетный и примитивный вариант. Изготовлен методом литья из дюралевого сплава, корпус цельный. Этот ствол не имеет соединительной головки, рукав на него надевается с широкой (входной) стороны и фиксируется при помощи плотной накрутки на рукав стальной проволоки. Важно, чтобы проволока на нем сидела максимально крепко, иначе под давлением ствол вырвет из рукава, и ничего хорошего не получится. В ситуации с этим стволом хочу заметить: сейчас на рынок стали поступать РС-50.01 из пластмассы. Редкостное

гавно

некачественное изделие. На проливке едва ли выдерживает больше 2-х часов, легко ломается и трескается. Используйте только металл! Вот как выглядит РС-50.01

Ствол РС-70

. Ствол пожарный РС-70 предназначен для формирования и направления сплошной (компактной) струи воды при тушении пожаров.

Характиеристики

:

— Рабочее давление — 6 кгс/см2 (6 атм).

— Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см2 — 7,4 л/с, не менее.

— Дальность струи при давлении у ствола 4 кгс/см2 — 32 м.

— Диаметр выходного отверстия насадка — 19 мм.

— Длина ствола — 450 мм.

— Реактивное усилие — 23,1 кгс.

— Тип соединительной головки — ГМ-70

— Масса — 1.85 кг.

Ориентировочная стоимость — 260 руб.

РС-70 состоит из корпуса, насадка, головки соединительной напорной муфтовой и ремня для переноски. На корпусе снаружи расположена оплетка, обеспечивающая удобство удержания ствола в руках. Более мощный, чем РС-50, однако имеет больший расход воды. Достаточно эффективен, несмотря на свою простоту. Работать с ним можно в одиночку, без подствольщика. За счет оплетки снаружи на корпусе держать его относительно удобно (всяко лучше, чем РС-50.01). Фото ствола РС-70:

Ствол РСК-50

. Предназначен для формирования и направления сплошной или распыленной струи воды с углом факела распыла 25° и 60°. Ствол состоит из корпуса ствола, корпуса крана, соединительной муфтовой головки, присоединяемой к напорному рукаву, насадка, ремня для переноски. Им часто комплектуются пожарные подразделения.

Принцип работы с РСК-50

:

При положении ручки крана на 45° относительно оси корпуса ствола, жидкость через ствол не проходит (ствол перекрыт).

При положении ручки пробкового крана вдоль оси корпуса ствола, поток жидкости выходит из насадки в виде компактной струи.

При повороте ручки крана на 90° относительно оси корпуса ствола, поток жидкости выходит из насадки в виде распыленной струи.

Характеристики

:

— Рабочее давление — 4 кгс/см2.

— Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см2, не менее 2,7 л/с (для компактной и распыленной струи)

— Дальность распыленной струи — не менее 30 м.

— Дальность компактной струи — не менее 12 м.

— Реактивное усилие — 8,5 кгс.

— Тип соединительной головки — ГМ-50.

— Масса ствола — 2,2 кг.

Ориентировочная стоимость — 1200 руб.

Данный ствол уже считается профессиональным. Позволяет работать распыленной струей и сплошной компактной струей, что оставляет Вам свободу выбора при тушении того или иного очага возгорания либо работе на защиту, охлаждение и отсечение огня от строений, участков и конструкций. В работе относительно удобен и надежен. Выглядит так:

Ствол РС-Б

. Предназначен для формирования и направления сплошной и распыленной конусообразной струи воды при тушении пожаров.Ствол состоит из корпуса, распылителя, соединительной муфтовой головки ГМ, присоединяемой к напорному рукаву, устройства для перекрытия потока воды (крана) и ремня для переноски ствола.

Характеристики

:

— Рабочее давление — 4-6 кгс/см2 (4-6 атм).

— Расход воды для распыленной струи при давлении у ствола 6 кгс/см2 — не менее 3,5 л/с.

— Расход воды для сплошной струи при давлении у ствола 4 кгс/см2 — не менее 3,1 л/с.

Читайте также:  Какое пройти обследование при высоком давлении

— Тип соединительной головки — ГМ-50.

— Длина ствола — 400 мм.

— Масса ствола — 1,8 кг.

— Диаметр защитной завесы — 3 м.

— Реактивное усилие — 7 кгс.

Регулировка факела от компактной струи до распыления в 120 град. осуществляется поворотом насадка вокруг своей оси.

Стволом РС-Б укомплектовано 80% АЦ (пожарных автоцистерн), наиболее распространенный профессиональный ручной ствол в пожарно-спасательных подразделениях. Умеет создавать сплошную и распыленную струю, формировать завесу воды для защиты ствольщика (пожарного, работающего со стволом) от теплового излучения. Соединительная головка — для 51 мм рукава. Выглядит он так:

Итак, были рассмотрены основные виды пожарных ручных стволов (РС), с которыми возможно придется столкнуться бойцу добровольной пожарной охраны (ДПО).

Немного поясню простыми словами физический смысл приведенных параметров:

Рабочее давление — давление воды, на которое был рассчитан ствол ствол для его нормальной работы. То есть, это то давление, которое должно быть на выходе из рабочего рукава (перед стволом). Занижение рабочего давления снизит струю воды, и как следствие — эффективность тушения, завышение может привести к разрушению ствола. Измеряется в кгс/см2 (условный килограмм силы на квадратный сантиметр) или же в атмосферах (фактически то же самое).

Расход воды — количество воды в литрах, которое будет подано из ствола за единицу времени при номинальном (или указанном) давлении у ствола. Обычно указывается минимальное значение. Его нужно брать в расчет во-первых, с целью учета потребления воды (пожарные водоемы или резервуары не безразмерны), во-вторых чтобы хватило производительности насоса или помпы. Расход дается типовой на ствол, фактически может значительно отличаться от паспортного.

Дальность распыленной струи — параметр, указывающий максимальную дальность подачи распыленной струи воды (по последним каплям), измеренный при определенных типовых параметрах угла распыления (факела) и давления перед стволом.

Дальность компактной струи — параметр, указывающий максимальную дальность (по последним каплям) подачи сплошной струи воды при номинальном давлении, если иное не указано.

Диаметр выходного отверстия насадка — минимальный диаметр выходного отверстия насадка ствола, через которое осуществляется непосредственная подача струи воды.

Тип соединительной головки — указывает на используемую соединительную головку, соединяющую ствол и рукав. Здесь важно правильно сопоставить головку с типом ствола и типом используемого рукава. Так, головка ГМ-50 напорная соединительная муфтовая предназначена в основном для работы с 51-мм напорными рукавами, оснащенными головками ГРН-50, а головка ГМ-70 в основном — с 66-мм рукавами с головками ГРН-70. При несоответствии диаметров рукавных линий можно применять переходники (к примеру, с 51 мм на 66 мм, и с 66 мм на 77 мм). Сейчас в России используются головки конструкции Богданова (ГМ, ГРН и т.д.) с двумя диаметрально расположенными захватами («клыками»). Иногда головку называют «полугайкой».

В СССР также имели применение чугунные «гайки РОТТ» — устаревшие головки, имеющие 3 захвата, расположенные через 120 град, однако они уже давно сняты с производства, а их эксплуатация запрещена.

Реактивное усилие — усилие, необходимое ствольщику для удержания ствола при работе. Рассчитывается при номинальном рабочем давлении.

Краткий ликбез по пожарным рукавам.

Рукав пожарный — гибкий транспортируемый трубопровод, соединяющийся в рукавные линии и служащий для подачи огнетушащих средств к месту тушения пожара. Рукава бывают всасывающими и напорными.

Всасывающие рукава нужны для подвода воды от водоисточника к всасывающему патрубку пожарного насоса или помпы. Причем всасывающий рукав (I группа) предназначен для водозабора при атмосферном давлении, а напорно-всасывающий (II группа) — как для забора при атмосферном давлении (из открытого водоисточника), так и из водоисточника под давлением (гидранты, пожарные краны и т.д.). Стандартные длины всасывающих рукавов — 4 м, значительно реже — 8 м. Стандартный ряд внутренних диаметров: 75 мм, 100 мм и 125 мм.

Внешний вид всасывающих рукавов приведен на картинке ниже:

Напорные рукава нужны для передачи воды по магистральной линии от насоса (помпы) до рукавного разветвителя («тройника») либо ствола и от рукавного разветвителя до пожарных стволов. Пожарные рукава изготавливают как из натуральных волокон, так и из синтетических материалов с прорезиненным покрытием, латексированные, с полимерным покрытием.

Прорезиненные рукава бывают диаметром: 51, 66, 77, 89, 150 мм.

Латексированные рукава бывают диаметром 51 и 66 мм.

Льняные и льноджутовые рукава выпускаются диаметром 51, 66 и 77 мм.

Номинальное рабочее давление рукавов 51 мм — 6 кгс/см2, 66 и 77 мм — до 10 кгс/см2.

Стандартный ряд внутренних диаметров напорных пожарных рукавов (согласно ГОСТ): 25, 38, 51, 66, 77, 89, 150 мм.

Также существуют рукава высокого давления (РВД), они могут работать при давлении жидкости до 3 МПа (30 кгс/см2).

Для целей тушения природных пожаров лучше всего применять латексированные или прорезиненные рукава диаметрами 51 мм — для рабочей рукавной линии и 66 или 77 мм — для магистральной рукавной линии.

Для разветвления магистральной линии на 3 рабочих обычно служит трехходовое рукавное разветвление РТ-70 или РТ-80. Оно имеет одну входную и три выходных головки, снабженные клапанами (в просторечии «вентилями» или «кранами»). РТ-70 имеет условный проход входного и среднего выходного патрубка 70 мм (для РТ-80 значение 80 мм), а крайних выходных — 50 мм. Выглядит оно так:

Правила эксплуатации рукавных линий:

При прокладке рукавной линии нельзя допускать резких перегибов рукавов, прокладки по острым или раскаленным (тлеющим) предметам и поверхностям, а так же поверхностям, залитым продуктами ГСМ. Сбрасывать грузы, предметы на рукавную линию, а так же

наступать и ходить по ней запрещается

. Во избежание разрывов линии от гидравлических ударов недопустима резкая подача воды. Клапаны нужно открывать плавно. По этой же причине запрещается резкое перекрытие ствола и резкое повышение давления в магистрали. При возникновении течи (свища) в рукавной линии ее необходимо ликвидировать с помощью рукавного зажима (стяжки, хомута), в противном случае течь под давлением увеличится и рукав можно будет выбросить.

Рукава после использования следует вычистить и высушить. Рукава хранятся в скатках.

Из того, что сейчас есть в магазинах российских городов, я бы порекомендовал недорогое решение в виде отечественных рукавов Сибтекс или Гетекс (

не для рекламы!

).

Внимание! Народные названия пожарного рукава «шланг», «пожарный шланг», «хобот» в корне не верны! Выражение «пожарники раскатали шланги» вообще обидно для любого пожарного.

Еще несколько советов

:

— Осматривайте ПТВ перед работой! Рукава не должны иметь трещин и дырок, стволы — видимых повреждений. Рукав должен надежно соединяться с головкой.

— При соединении рукава и головки используйте стальную оцинкованную проволоку диам. 1-2 мм, не жалейте сил и количества витков! Не используйте краски, клей, лак и т.п. — эти материалы нарушат водостойкость рукава.

— Кран ручного ствола должен ходить свободно, но не болтаясь.-

Читайте также:  Какое давление воздуха в тормозной системе камаза

— Отверстие насадка не должно быть забито грязью или посторонними частицами.

— Для более надежного соединения головок следует использовать ключ К-80 или К-150.

— Не перегружайте линию, насос и стволы.

Типовая схема проколадки водопенных коммуникаций при тушении лесного пожара.

— Мотопомпа устанавливается на водоем.

— Устанавливается всасывающий рукав с защитной сеткой.

— От мотопомпы пракладывается магистральная рукавная линия рукавами 77 мм (при необходимости наращивая длину) до места тушения пожара

— Вблизи от боевого участка (места тушения пожара) устанавливается рукавное разветвление.

— Прокладываются рабочие рукавные линии 51 мм до очага возгорания, подсоединяются стволы

— При разнице в диаметрах головок используются переходники

— Плавно подается давление в линию, открываются клапаны, вода подается на очаг возгорания

Пока все, данный ликбез будет дополняться.

Благодарю за внимание!

Брандмайор Дмитрий в звании старшего сержанта ФПС МЧС России 🙂

Источник

Какое давление воды в брандспойте

Какое давление воды в брандспойте

Арматура санитарно-техническая водоразборная

5 Технические требования

5.1. Арматура должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также стандартов или технических условий на арматуру конкретных типов по конструкторской документации.

При разработке конструкторской и технологической документации на изделия конкретных типов необходимо применять показатели качества, указанные в приложении А.

5.2.1 Арматура должна быть герметичной и при закрытом положении запорных элементов выдерживать испытательное давление воды, указанное в таблице 2.

Группа Рабочее давление, Испытательное давление,

не более не менее

I 1,0 1,6

II 0,63 0,9

[09.01.2008 19:24:39]

Приложение № 2

Величины сопротивления одного напорного рукава длиной 20 м

Тип рукавовДиаметр рукавов, мм
51667789110150
Прорезиненные0,150,0350,0150,0040,0020,00046
Непрорезиненные0,30,0770,03

Приложение № 3

Объем одного рукава длиной 20 м

Диаметр рукава, мм51667789110150
Объем рукава, л407090120190350

Пропускной способности 30 л/сек по графику (рис. 2) для расчетного расстояния 250 м соответствует диаметр рукава 104 мм, а пропускной способности 60 л/сек — 138 мм.

Учитывая, что рукав диаметром 150 мм уже выпускается, а в большинстве стран СНГ принят рукав диаметром 110 мм, целесообразно иметь на вооружении рукава указанных диаметров. Пропускная способность их будет несколько превышать расчетную, или, наоборот, при расчетной пропускной способности для рукавов этого диаметра (30 и 60 л/сек) возрастет расчетная длина магистральной линии — до 340-360 м.

Пропускная способность рукавов при соответствующих расчетных длинах и типах насосов

Для эффективного использования противопожарного оборудования пропускная способность рукавов должна быть увязана с подачей насосов и производительностью стволов. Степень увязки всех этих параметров для насосов ПН-30К и ПН-30КФ (кривая Q-H для насоса ПН-30КФ построена по результатам испытаний во ВНИИПО двух серийных автомобилей на шасси ЗИЛ-130) показана на рис. 3.

Рис. 3. Кривые Q-H для насосов типа ПН-30 и различных схем подачи воды:

1 — две линии диаметром 77 (два ствола «А» и четыре ствола «Б»); 2 — одна линия диаметром 110 (четыре ствола «А»); 3 — одна линия диаметром 110 (пять стволов «А»); 4 — стационарный ствол ПЛС-С40; 5 — две линии диаметром 77 (один ствол ПЛС-П20).

Зона рабочих режимов ограничена кривой Q-H насоса, а также горизонтальной прямой, соответствующей давлению 90 м вод. ст. — по условиям допустимого давления для рукавов. Поэтому увеличение зоны рабочих режимов насоса ПН-30КФ по сравнению с насосом ПН-З0К фактически равно лишь заштрихованному участку.

На этом же рисунке нанесены кривые Q-H для различных схем подачи воды.

Наиболее распространенную схему подачи воды по двум магистральным линиям с рукавами диаметром 77 мм и двум разветвлениям РТ-80 на четыре ствола «Б» и два ствола «А» отражает кривая 1. Точка А на этой кривой, которая соответствует расчетному расходу 29,2 л/сек, определяет необходимое давление на насосе — 80 м вод. ст. Поскольку она лежит ниже точки Б, определяющей возможные условия работы при полностью открытом дросселе карбюратора двигателя, расчетный режим имеет запас по мощности, примерно равный 15%. Следовательно, подтвердилось ранее принятое положение о том, что рукава диаметром 77 мм и основная схема подачи воды по ним через разветвление РТ-80 хорошо увязана с характеристикой насоса ПН-З0К.

Можно сделать и второй вывод; установка на автомобиле насоса ПН-З0КФ, при условии использования той же схемы подачи воды, не обеспечивает увеличения расхода. Повышение подачи насоса до 40 л/сек может быть оправдано лишь необходимостью отбирать часть воды на работу пеносмесителя.

Расход воды, отбираемой от этого насоса и подаваемой на тушение пожара, можно увеличить только для тех схем, у которых точка А будет находиться в заштрихованной зоне, в частности при использовании одной линии из рукавов диаметром 110 мм и пятиходового разветвления (кривая 3); при питании стационарного ствола ПЛС-С40. Однако оба этих варианта вряд ли целесообразны. Ствол производительностью 40 л/сек может быть установлен при емкости цистерны не менее 4-5 м 3 , а, как правило, в этом случае мощность двигателя позволяет устанавливать насос с подачей 60-65 л/сек. Вызывает сомнение и необходимость применения рукава диаметром 110 мм совместно с насосом типа ПН-30, который имеет напорные патрубки с условным проходом всего 70 мм. Кроме того, аналогичный анализ совместной схемы работы рукавов этого диаметра с насосом ПН-60 показывает, что при пятиходовом разветвлении этот насос должен иметь номинальную подачу 74 л/сек (на две рукавные линии), что превышает мощностные возможности существующих автомобильных двигателей.

Четырехходовое разветвление для рукава диаметром 110 мм обеспечивает его хорошую увязку с насосом, имеющим номинальную подачу 60-65 л/сек.

Рукав диаметром 150 мм хорошо сочетается с насосом ПН-100 при малой высоте всасывания (не более 2 м). При высоте всасывания 3,5 м он не может обеспечить подачу расчетного расхода воды к двум лафетным стволам ПЛС-В60 по двум линиям диаметром 150 мм.

Окончательные значения пропускной способности магистральных рукавов при соответствующих расчетных длинах и типах насосов, с которыми они увязаны, приведены в таблице.

Источник

1. Ol ® не понял вашу фразу про давление и секции 8(

Я выполняю расчет установки. С учетом давления у диктующего ороителя, потерь и т.д. нахожу требуемое давление которое должен обеспечить насос. Считаю общий расход установки и далее подбираю насос (как раз по графику зависимости расхода от напора) который даст мне требуемый расход при этом давлении.

Т.е. например на оросителе диктующем 0.5МПа, с учетом потерь и т.д. насос должен качать 0.8МПа. Какое давление нужно поддерживать в системе до пожара (до вскрытия хоть 1 спринклера) и исходя из чего оно определяется?

2. Из теории металлоконструкций я представляю себе сколько может держать сварной шов выполненный соответствующим электродом, с правильной обработкой и т.д., не зря расчет стыков ведут и по металлу и по шву. Меня больше интересуют факты из практики, т.е. сколько на практике без проблем держат швы выполненные обычными сварщиками (хотя согласен при испытаниях на швы меньше всего протечек выпадает).

Источник

Пропускная способность рукавов

В этой статье речь пойдет о пропускной способности пожарных рукавов, в частности напорных. Эффективность использования техники на пожаре во многом зависит от взаимного соответствия характеристик применяемого оборудования, и в первую очередь насосов, стволов, рукавов и их пропускной способности.

Гидравлические характеристики насосов, пожарных рукавов и стволов могут быть увязаны между собой при помощи параметров: пропускной способности (для рукавов), подачи (для насосов) и производительности (для стволов), каждый из которых представляет собой расход воды в единицу времени. Расчетные величины подачи насосов и производительности стволов известны. Пропускная способность рукавов зависит не только от их диаметра и типа (прорезиненные или непрорезиненные), но и от длины рукавных линий, а также потерь напора, которые могут быть допущены для обеспечения нормальной работы насосов и стволов. Следовательно, для рукава определенного типа и диаметра с известной величиной гидравлического сопротивления пропускная способность будет обусловлена допустимой величиной потерь напора и длиной рукавной линии.

Потери напора от водоисточника до пожара

Потери напора в магистральных рукавах, которые могут быть приняты за расчетную величину, определяются следующим образом.

При подаче воды к лафетным стволам они равны разнице между расчетным давлением на насосе (90 м вод. ст.) и расчетным давлением у ствола (60 м вод. ст.), т.е. 30 м вод. ст.

При подаче воды к ручным стволам дополнительно учитываются потери в рабочих рукавах и в разветвлении. Если считать, что они равны 20 м вод. ст., то при расчетном давлении у ствола 40 м вод. ст. и у насоса 90 м вод. ст., потери напора в магистральных рукавах будут 30 м вод. ст.

Расчетные длины магистральных линий определяются условиями противопожарного водоснабжения. На основании статистических данных по пожарам, происшедшим в городах и в сельской местности, были построены кривые обеспеченности расстояний от водоисточника до места пожара (рис. 1).

Рис. 1. Кривые обеспеченности расстояний от водоисточника до пожара:

1 — для городов; 2 — для сельской местности; 3 — общая кривая.

Расстояние от водоисточника до места пожара при подаче воды к лафетным стволам или при работе в перекачку может быть принято за длину магистральной линии. При подаче воды к ручным стволам и наличии разветвления длина магистральных рукавов будет на 40-60 м короче. Однако для упрощения можно считать, что расстояние от водоисточника до места пожара равно длине магистральной линии (при более точных расчетах производится корректировка).

С помощью кривых, приведенных на рис. 1, можно найти расчетную длину, если задаться обеспеченностью. Обычно обеспеченность принимается равной 90 %. По общей кривой на графике ей соответствует расстояние от водоисточника до места пожара 230 м. Это значит, что, если автомобиль будет укомплектован рукавами общей длиной 460 м (для двух рукавных линий), то на 90% пожаров (с расстоянием до водоисточника равным или меньшим 230 м) могут быть получены расчетные величины давлений на стволах при расчетном давлении на насосе или меньшем. В остальных 10% случаев пожаров (с расстояниями до водоисточника более 230 м) тушение будет производиться при подаче воды по одной рукавной линии, и, следовательно, расход воды от насоса снизится как по причине уменьшения числа рукавных линий, так и по причине понижения давления воды у стволов, если их количество на одной рукавной линии останется прежним.

Процент пожаров, при тушении которых возможно достижение рабочих режимов на стволах и насосах с полным использованием их подачи при длине магистральных рукавов 230 м, в городских условиях будет выше и составит 98 %, а в сельской местности — наоборот, ниже: всего 40 %.

Окончательно расчетную длину магистральных рукавов можно принять равной 200 м (при наличии автонасосов), либо 100-150 м (при наличии мотопомп в зависимости от их технических возможностей), поскольку это расстояние соответствует нормативному радиусу действия пожарных водоемов.

Пропускная способность рукавов

Для определения пропускной способности рукава построен график зависимости между его диаметром и расходом воды (рис. 2) для расчетной длины рукавной линии и нескольких других длин.

Рис. 2. Кривые пропускной способности рукавов

Согласно этому графику пропускная способность применяемых рукавов для расчетной длины 260 м составит при диаметре 65 мм — 7 л/сек; 77 мм — 13 л/сек.

График позволяет проанализировать различные схемы подачи воды. Наиболее употребительная схема — это подача от каждой магистральной линии через разветвление РТ-70 или РТ-80 двух стволов «Б» и одного ствола «А». Для ствола «Б» с насадком диаметром 13 мм расчетный расход равен 3,6 л сек, а для ствола «А» с насадком диаметром 19 мм — 7,4 л/сек. Для рассматриваемой схемы это составит 14,6 л/сек.

Отсюда вытекает, что рукав диаметром 66 мм, имеющий вдвое меньшую пропускную способность, чем требуется для данной схемы, непригоден в качестве магистрального. Наоборот, рукав диаметром 77 мм хорошо увязан с этой схемой подачи воды. Для него расходу 14,6 л/сек соответствует расчетная длина магистральных рукавов 200 м, а с учетом длины рабочих линий расстояние от водоисточника до пожара будет 240-260 м, т.е. равно расчетному.

Расход, получаемый при работе по рассматриваемой схеме, равен примерно половине подачи пожарного насоса типа ПН-30. Это позволяет сделать предварительный вывод о соответствии характеристики насоса пропускной способности рукава диаметром 77 мм, так как при подаче воды по двум магистральным рукавным линиям будет обеспечено полное использование производительности насоса. Более тщательный анализ соответствия характеристики насоса условиям подачи воды по тем или иным схемам можно сделать графическим путем.

В связи с выпуском пожарных автомобилей на базе новых шасси с мощными двигателями (КРАЗ и УРАЛ-375) возникла необходимость в насосе с большей подачей, чем ПН-30, и в рукаве, диаметр которого должен иметь соответствующую этому насосу пропускную способность.

Чтобы правильно выбрать диаметр рукава, необходимо соблюдать следующее условие: в ряду диаметров рукавов каждый из них должен иметь пропускную способность, четно кратную пропускной способности рукава следующего большего диаметра. Если, например, принять пропускную способность рукава диаметром 77 мм равной 15 л/сек (округляя 14,6 л/сек в большую сторону), то для рукава следующего типоразмера пропускная способность должна быть 30 л/сек, а для рукава самого большого диаметра — 60 л/сек.

Приложение № 1

Пропускная способность одного прорезиненного рукава длиной 20 метров в зависимости от диаметра

Пропускная способность, л/с

Диаметр рукавов, мм

51667789110150
10,217,123,340,0
Читайте также:  Каким давлением испытывать внутреннее отопление

Источник