Файл: Методическийплан.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 36

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




Начальник 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы


__________________ В.А. Скобелин

« ____ » ________________ 2023

МЕТОДИЧЕСКИЙ-ПЛАН

проведения занятий по пожарно –строевой подготовке с личным составом 1-го дежурного караула

93 ПСЧ 4 ПСО ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Тема: № 2.7. «Расчет параметров работы звена газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах».

Отводимое время: 45 мин.
Вид занятия: теоретический
Цель занятия: Развивающая.

Источник литературы, используемый для проведения занятий:

Пожарная тактика, 2004 год, Повзик В.П.


Развернутый план занятия:
Учебный вопрос № 1:

«Расчет параметров работы звена газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах.»
Рассмотрим методику их расчета. Расчеты сил и средств выполняют в следующих случаях:

·        при определении требуемого количества сил и средств на тушение пожара;

·        при оперативно-тактическом изучении объекта;

·        при разработке планов пожаротушения;

·        при подготовке пожарно-тактических занятий;

·        при проведении экспериментальных работ по определению эффективности средств тушения;

·        при процессе исследования пожара для оценки действий РТП подразделений.



Рис 5.8 Классификация методов расчета сил и средств.
В соответствии с принятой ранее классификацией пожаров методика рас­чета сил и средств для различных клас­сов пожаров будет различна. Методику расчета сил и средств также можно клас­сифицировать, например, по видам по­жаров (распространяющиеся и не распространяющиеся), по способу подачи огнетушащего вещества (тушение по площади, объемное тушение) и т.д.

На рис. 5.8 показана примерная классификация методов расчета сил и средств.

Несмотря на то, что в реальных ус­ловиях один вид пожара может перехо­дить в другой (не распространяющийся в распространяющийся, и наоборот) в методике расчета, в некоторых случаях, распространяющиеся пожары условно приводятся к не распространяющимся: например, пожары резервуаров, пожары в театрах, пожары лесоскладов, пожары самолетов и т.д. Однако в этом случае за расчетный параметр берется максимальный размер площади пожара. Так, для резервуарных парков - площадь резервуара наибольшего диаметра, для театра -площадь сцены, для лесосклада - половина периметра квартала и т.д.


В общем случае расчет сил и средств сводится к определению требуемого расхода огнетушащих средств, который может быть выражен следующей формулой:

                  (5.6)

Проверка возможности локализации пожара прибывшими пожарными подразделениями на данный момент времени определяется из выражения:

                                        (5.7)

                                  (5.8)

где N – количество прибывших отделений на пожар; qОТД – расход огнетушащего вещества, который может обеспечить одно отделение, л/с.

 Площадь пожара является, по край­не мере, функцией двух величин: линей­ной скорости распространения пожара υЛ, которая зависит от параметров по­жарной нагрузки, вида пожара (откры­тый, в ограждениях) и т.д., а также вре­мени t. Нетрудно доказать, что количе­ство тепла, выделяющегося на пожаре, прямо пропорционально площади пожа­ра:

       (5.6.)

где β – коэффициент недожога; υm – массовая скорость выгорания, кг/(м2ч);  – удельная теплота сгорания, кДж/кг; SП – площадь пожара, м2.

Остальные параметры являются физическими константами вида пожарной нагрузки, поэтому расчет площади пожара является важным этапом в расчете сил и средств.



Рис 5.9 Стадии развития пожара с учетом фактора тушения:

а- изменение ленейиой скорости распространения пожара;

б- изменение площади пожара, требуемого и фактического расходов.
Тушение твердых горючих веществ и материалов водой (распространяющийся пожар).

Исходными данными для расчета сил и средств являются: характеристик объекта; время с момента возникновения пожара до сообщения о нем; линейна скорость распространения пожара; силы и средства, предусмотренные расписанием выездов и время сосредоточения их; интенсивность подач огнетушащего вещества.



Характеристику объекта получают путем изучения его по технически документации или путем изучения на местности. При этом определяй геометрические размеры помещения, характер пожарной нагрузки и с размещение на объекте с целью выбора значения линейной скорость распространения пожара, размещение водоисточников относительно объекта т.д. Время с момента возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную охрану зависит от наличия на объекте определенного вида средств охраны, средств связи и сигнализации, их технического состояния. Правильности действий лиц, обнаруживших пожар и др.

С учетом эффекта тушения можно выделить следующие стадии развития пожара (рис. 5.9.):

I, II - стадии свободного развития пожара, причем на начальной стадии - I стадии (т до 10 мин) линейная скорость распространения принимается равной 50% ее максимального значения (υЛ =0,5), характерного для данной категории объектов, а с момента времени более 10 мин она принимается равной максимальному значению (II стадия);

Ш стадия характеризуется началом введения первых стволов на тушение пожара, в результате чего линейная скорость распространения пожара уменьша­ется, поэтому в промежутке времени с момента введения первых стволов до мо­мента ограничения распростране­ния пожара (момента локализации) ее значение снова принимают рав­ным 0,5. В момент выполне­ния условий локализации υЛ =0;



Рис 5.10 Расчетные формы площади тушения:

а- прямоугольное развитие, тушение по фронту пожара;

б- прямоугольное развитие, тушение по периметру пожара;

в- круговое развитие пожара

 

IV стадия – ликвидация горе­ния.

В инженерных расчетах пло­щадь пожара стремятся свести к простейшим геометрическим фигу­рам: площади круга (или его час­тей), площади прямоугольника и т.д. При этом делается допущение, что пожарная нагрузка равномерно раз­мещена, а, следовательно, значение линейной скорости во всех направ­лениях одинаковое (рис. 5.10).

Форма площади пожара зави­сит от места возникновения пожара в помещении (в центре, в углу, вбли­зи стены здания и т.д.) и времени; с течением времени форма площади пожара может изменяться; напри­мер, из круговой переходить в пря­моугольную.

При круговом развитии пожара и времени распространения до 10 мин (I стадия) площадь пожара вычисляется по следующей формуле:


                   (5.9)

где τ1 ≤ 10 мин; υЛ =0,5 .

 

Выражение в скобках есть не что иное как радиус пожара

                        (5.10)

При времени распространения пожара более 10 мин до момента введении первых стволов на тушение пожара (II стадия) площадь пожара и его радиус рассчитываются соответственно по формулам:

              (5.11)

где τ1 = τ1 - 10.

 

При ограничении распространения пожара стенами помещения площадь пожара будет принимать форму полукруга или сектора при загорании у одной стены или в углу помещения. Тогда расчетные формулы будут выглядеть следующим образом:

                    (5.12)

                    (5.13)

         (5.14)

           (5.15)

В помещениях, у которых длина в несколько раз превышает ширину, например, в коридорах гостиничных комплексов и т.д., пожар только на самой ранней стадии будет иметь круговую форму, а затем переходить в прямоугольную. В зависимости от места возникновения пожар будут распространятся в одном направлении или в нескольких одновременно.

При этом расчетные формулы будут иметь следующий вид:

        (5.16)

где а и n – соответственно ширина помещения и количество направлений распространения пожара.

Глубина фронта пожара рассчитывается по формулам:



На третьей стадии пожара - с момента введения первых стволов и до момента локализации пожара - значение скорости в расчетах принимается равным 50% табличного значения, т.е. υЛ
 =0,5 . В этом случае расчет площади пожара производится по следующим формулам:

 – (круговое развитие)              (5.18)

  – (полукруговое развитие)       (5.19)

 – (угловое развитие)                (5.20)

 – (прямоугольное развитие)       (5.21)

где τ3 = τТ – τВВ; τТ – текущий момент времени; τВВ – время введения первых стволов на тушение τзmax = τЛОК - τВВ, где τЛОК  – время локализации пожара, мин.

 

Однако в некоторых случаях пожарные подразделения не могут подать огнетушащее вещество одновременно на всю площадь пожара, например, при недостатке сил и средств, недостаточной дальнобойности струй пожарных стволов, тогда тушения осуществляется по фронту распространения пожара, т.е. по площади тушения, которая составляет некоторую часть от площади пожара. При этом пожар локализуется на решающем направлении, а затем осуществляется процесс его тушения на других направлениях.

Площадь тушения SТ (часть площади пожара, на которую подается огнетушащее вещество) для указанных выше геометрических форм площади пожара определяется по формулам:

а) по круговой форме

                    (5.22)

                      (5.23)

где hТ – глубина тушения стволов соответственно принимается равной для

ручных стволов 5 м; для лафетных -10м.

б) при полукруговой и угловой соответственно

                   (5.24)

                  (5.25)

Нетрудно заметить что при круговом развитии пожара площадь тушения имеет кольцевое сечение с толщиной кольца, равной глубине тушения ствола;