Студопедия — Средства пожарной автоматики
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Средства пожарной автоматики






 

Совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте, для обнаружения пожара, обработки, извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Представляют собой извещатели ручные и автоматические (по способу приведения в действие). По реакции на факторы, сопутствующие пожару извещатели подразделяются на: тепловые, электромагнитное излучение пламени, дымовые, радиоизотопные, оптические.

 

 

2.6 Пожарное оборудование – см. Пожарно-техническое вооружение основного ПА общего применения (АЦ).

 

Пожарные гидранты: назначение, устройство и порядок использования.

Гидранты пожарные подразделяются на наземные и подземные.

Гидранты пожарные наземные – (пожарные краны) предназначены для отбора воды из наземной прокладки пожарного водопровода для нужд пожаротушения (представляет собой комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом).

Гидранты пожарные подземные - устройства, предназначеные для установки на сети подземной прокладки пожарного или общего водопровода с целью отбора воды при помощи пожарных колонок для нужд пожаротушения.

Устанавливаются вертикально и различаются: материалом изготовления корпуса – чугунный или стальной и высотой, в зависимости от глубины прокладки сети.

Для установки гидранта применяются специальные прокладки, подставки и фланцы.

Срок службы пожарного гидранта – 18 лет.

Устройство (основные части) пожарного гидранта: корпус (стояк) на который смонтированы, посредством болтовых соединений, в верхней части ниппель (установочная головка) и крышка, а в нижней – клапанная коробка с шаровым клапаном и сливной трубкой. Внутри корпуса проходит штанга, которая через квадратную муфту соединена с шаровым клапаном. Далее, через фланец (подставку, тройник) гидрант крепится к трубе водопроводной сети. Все места соединений уплотнены резиновыми прокладками. Кроме того, резьбовая часть ниппеля изготавливается из латуни или бронзы.

Открывание и закрывание гидранта проводят вручную с помощью ключа пожарной колонки, которым через штангу управляют шаровым клапаном.

С помощью сливной трубки полости гидранта освобождаются от воды по окончании отбора воды и закрытия шарового клапана.

Техническое состояние пожарных гидрантов с пуском воды проверяют два раза в год: в апреле и сентябре-октябре.

Первая проверка определяет наличие указательной таблички, место его нахождения, исправности люка и крышки колодца, крышки и резьбы ниппеля, соответствие квадрата на стержне гидранта квадрату торцевого ключа колонки, герметичность шарового клапана и легкости его открывания-закрывания при работе гидранта с установкой колонки, а также определение пропускной способности (расхода воды) гидранта.

При второй проверке помимо перечисленных мероприятий обязательно учитывают наличие подземных вод в колодце и стояке, их откачку и утепление гидрантов.

Для нахождения гидрантов на стенах зданий, напротив которых установлен гидрант, крепят табличку с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий, где указывают символы гидранта и цифровые значения расстояния в метрах от указателя до гидранта, внутренний диаметр водопровода в дюймах; буква Т указывает на тупиковую сеть водопровода, М – гидрант московского типа, Л – ленинградского.

Наиболее распространены гидранты московского типа. В зависимости от глубины колодца гидранты выпускают высотой от 500 мм до 3000 мм с интервалом 250 мм.

Требования безопасности:

- крышку гидранта открывать специальным крючком или ломом, исключая падения на ноги;

- запрещается использовать открытый огонь для освещения колодцев, как пожарных гидрантов, так и другого назначения;

- запрещается спускаться без СИЗОД и спасательной веревки в колодцы водо-, газо-, техкоммуникаций.

Технические характеристики: - рабочее давление 1,0 МПа, давление при испытаниях – 1,5 МПа, масса при высоте – 1000 мм – не более 95 кг; изменение массы на каждые 250 мм – не более 10 кг.

 

Пожарная колонка: назначение, устройство и порядок использования.

Пожарная колонка предназначена для открывания (закрывания) подземных гидрантов, а также присоединения пожарных рукавов при отборе воды из водопроводной сети на пожарные нужды.

Устройство: основные части колонки – корпус и головка пожарной колонки из литых алюминиевых сплавов. В нижней части корпуса установлено бронзовое кольцо со специальной треугольной шестидюймовой резьбой для установки на гидрант.

На головке колонки расположены два напорных патрубка с муфтовыми соединительными головками ГМ-80. Открывание и закрывание патрубков осуществляет-

ся вентилями с тарельчатыми клапанами.

В верхней части головки колонки через сальник проходит центральный (торцовый) ключ (трубчатая штанга) с квадратной муфтой для вращения штанги гидранта. Рукоятка торцового ключа вращается только при закрытых вентилях, что является блокировкой, исключающей вращение рукоятки ключа при открытых вентилях.

Порядок работы с пожарной колонкой:

• установить колонку на гидрант таким образом, чтобы квадратный конец штока гидранта вошел в квадратную муфту торцового ключа колонки и навернуть ее на гидрант по часовой стрелке до упора (торцовый ключ при этом не поворачивается);

• открыть клапан гидранта вращением торцового ключа против часовой стрелки, сначала на 1-2 оборота и, по окончании заполнения корпуса колонки водой (прекращения шума поступающей воды), открыть клапан гидранта полностью – 10-14 оборотов ключа;

• открыть вращением маховичков вентили выходных патрубков и дать сойти части воды, чтобы убедиться в чистоте воды при подаче ее к пожарному насосу;

• закрыть вентили патрубков и подсоединить пожарные рукава (напорный и напорно-всасывающий).

Технические характеристики пожарной колонки: - условное давление 1,0 МПа; условный проход входного отверстия 125 мм; условный проход напорных патрубков 80мм; ширина по клыкам соединительных головок 430 мм; высота 1090 мм; масса 18 кг.

Требования безопасности:

- запрещается использовать посторонние предметы для управления ключом и вентилями;

- испытание на прочность материала деталей колонки проводить не менее 1 раза в год, гидравлическим давлением 1,0 МПа в течение 3 мин. (1,5 МПа – 2 мин.). При этом не до-

пускается просачивания воды более 20 капель в 1 мин. в местах прилегания клапанов и просачивания через прокладки и сальники;

- испытание на герметичность также проводить не реже 1 раза в год давлением 1,2 МПа в течение 2 мин. при открытых и закрытых запорных устройствах.

 

Пожарные рукава: назначение, устройство, классификация.

Пожарные рукава – это гибкие трубопроводы, оборудованные пожарными соединитель-

ными головками и предназначенные для подачи ОТВ к месту пожара.

Пожарные рукава подразделяются на всасывающие (напорно-всасывающие) и напорные.

 

1. Всасывающие пожарные рукава – предназначены для забора воды из открытых водоис- точников с помощью пожарного насоса или мотопомпы.

 

По рабочей среде делятся на два класса:

• класс В – рабочей средой является вода (техническая);

• класс КЩ – рабочей средой являются слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%.

Конструктивно всасывающие рукава состоят из следующих элементов:

- внутренняя резиновая камера;

- текстильный слой (внутренний);

- стальная проволочная спираль;

- промежуточный резиновый слой;

- второй текстильный слой;

- защитный наружный текстильный слой (резиновый для рукавов класса КЩ).

На концах всасывающих рукавов имеются мягкие (без спирали) манжеты для навязывания рукава на соединительные головки отожженной оцинкованной проволокой диаметром 2,0-2,6 мм или закрепления при помощи хомутов.

Резиновые слои обеспечивают рукаву воздухо- и водонепроницаемость, а также элас-

тичность и гибкость. Проволочная спираль увеличивает механическую прочность и ис-

ключает сплющивание рукава под действием атмосферного давления при создании разря-

жения на всасывании.

Технические характеристики всасывающих рукавов:

- внутренний диаметр 75, 125, 200 мм; (на передвижной пожарной технике)

- длина манжеты 100, 150, 150 мм;

- длина рукавов 4 м;

- рабочее давление 0,3 (0,5) МПа;

- масса 1 м рукава 4,5; 8,0; 13,5 кг соответственно.

На наружную поверхность манжеты рукава наносится маркировка: - завод-изготовитель, номер стандарта, класс, группа, внутренний диаметр, рабочее давление, длина и дата из-

готовления – например (В-1-75-3(5)-4000, В-1-125-3-4000, В-1-200-4000).

 

2. Напорно-всасывающие рукава – предназначены для забора воды из водопроводной сети с помощью пожарного насоса или мотопомпы.

Конструктивно исполнены точно так же, как и всасывающие рукава.

Технические характеристики:

- внутренний диаметр 51, 77, 100, 125 мм; (на передвижной пожарной технике)

- рабочее давление 1,0 МПа;

- длина рукавов 4,0 м;

- масса 1 м рукава 2,1; 3,1; 4,5; 6,3 кг

Маркировка напорно-всасывающих рукавов не отличается от маркировки всасывающих рукавов - например (В-2-51-10-4000 и т.д.).

 

3. Напорные рукава – предназначены для транспортирования (подачи) ОТВ под избыточ-

ным давлением к месту пожара. Выпускаются диаметрами 25, 38, 51, 66, 77, 150 мм - длиной 20 м и конструктивно состоят

из тканого или ткановязанного армирующего каркаса, внутреннего гидроизоляционного покрытия, а также наружного защитного покрытия или пропитки. Армирующий каркас ткут или вяжут переплетением нитей под 90º;. Продольные нити называются основой, а поперечные – утком. Для утка используют более прочный материал, чем для основы, так как разрывное усилие давления жидкости на уток в 2 раза выше, чем на основу.

Концы рукавов навязываются на соединительные головки мягкой оцинкованной проволокой проволокой диаметром 1,6-1,8 мм, а рукава Ду 150 мм – диаметром 2,0 мм.

Пожарные напорные рукава диаметром 77 мм и более применяются для прокладки маги-

стральных линий, а 51 и 66 мм – для рабочих рукавных линий.

 

Классификация пожарных напорных рукавов согласно НБП 152-2000:

 

1. По назначению напорные рукава подразделяются на следующие виды:

- для комплектации пожарных машин (РПМ),например РПМ(П)-50-1,6-ИМ-УХЛ1.

- для оборудования наружных (РПК-Н) и внутренних (РПК-В) пожарных кранов (гидран-

тов) зданий и сооружений, например РПК-Н(В)-50-1,0-УХЛ1.

По стойкости к внешним воздействиям подразделяются на:

- общего исполнения;

- специального исполнения: износостойкие (И), маслостойкие (М), термостойкие (Т).

Особую группу термостойких напорных рукавов составляют перколированные напор-

ные рукава, конструкция которых обеспечивает термостойкость за счет увлажнения их наружной поверхности ОТВ под давлением (прокладка линий по тлеющим торфяникам, углям и т.п.).

 

2. По виду климатического исполнения:

а) Рукава исполнения ТУ (от -30 до +40ºС), У1 (от -45 до +40ºС), УХЛ1 (от -60 до +40ºС).

 

3. По диаметру условного прохода и рабочего давления: для РПК 25, 38, 51, 66 мм – 1,0 МПа (10,0кг/см²); для РПМ 150 мм – 1,2 МПа (12,0); 25, 38, 51, 66, 77, 89 мм – 1,6 МПа (16,0) и к насосам высокого давления 25, 38, 51, 66, 77 мм – 3,0 МПа (30,0)

 

4. По применяемым при изготовлении армирующего каркаса материалам:

- рукава из натуральных волокон (льняные, пеньковые, хлопковые, джутовые);

- рукава из искусственных волокон (лавсан, капрон и т.д.).

 

Напорные рукава с армирующим каркасом из искусственных волокон подразделяются:

- прорезиненные (с внутренним гидроизоляционным слоем в виде резиновой камеры выполненного способом вулканизации без наружного покрытия);

- латексированные (с внутренним гидроизоляционным покрытием из латексной плен-

ки и пропиткой каркаса латексом – образованием наружной латексной пленки);

- с двухсторонним полимерным покрытием (с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием – латекс, полиуретан и др.).

 

Напорные рукава из натуральных волокон имеют свойства: положительные – легкие, скатки рукавов малогабаритные, при подаче воды – за счет просачивания и увлажнения наружных поверхностей – повышение термостойкости;

отрицательные - повышенная склонность к гнилостным процессам, большие гидрав-

лические потери, сложность эксплуатации в условиях низких температур. Данные ру-

кава могут не иметь внутреннего гидроизоляционного слоя.

Наилучшие теплофизические свойства (меньшее значение коэффициента тепло-

проводности) имеют латексированные напорные рукава, что существенно влияет на их применение в условиях низких температур.

Находящиеся в эксплуатации рукава подвергаются испытаниям после каждого обслуживания и ремонта, а также два раза в год при сезонном обслуживании пожарной техники.

 

 

Ручные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристики. Техника безопасности при работе со стволами.

Ручные пожарные стволы – это устройства, устанавливаемые в конце напорных (рабочих) линий и предназначены для формирования и направления сплошной или распыленной струи воды, а также (при установке пенного насадка) струй воздушно-механической пены (ВМП) низкой кратности при тушении пожаров.

Различают стволы нормального давления (давления перед стволом) – от 4 до 6 бар и стволы высокого давления – от 20 до 30 бар.

Стволы в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства подразде-

ляются на перекрывные и неперекрывные.

Стволы нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки подразделяются по типоразмерам на стволы с Dу 50 и с Dу 70.

В зависимости от функциональных возможностей стволы подразделяются на:

а) формирующие только сплошную струю;

б) распылители, формирующие только распыленную струю;

в) универсальные, формирующие как сплошную, так и распыленную струю;

г) с защитной завесой, дополнительно формирующие водяную завесу для защиты ствольщика от теплового излучения;

д) комбинированные, формирующие водяные и пенные струи.

Ручные стволы типа РС-50 и РС-70 без перекрывных устройств служат для создания только сплошных водяных струй, различаются геометрическими размерами и D насадок.

Ствол состоит из конусообразного корпуса, внутри которого установлен успокоитель, насадка, соединительной головки и переносного ремня. В РС-50 диаметр насадка 13 мм, в РС-70- 19 мм., расход воды -3,6 л/с и 7,4 л/с, дальность – 28 и 32 м.

Стволы пожарные ручные РС-А(м) и РС-Б(м) служат для создания и подачи сплош-

ной или распыленной струй воды. Особенность – в безступенчатой регулировке факела распыла от сплошной струи до защитной завесы в 120º; путем поворота насадка.

Технические характеристики: рабочее давление – 0,4-0,6 МПа, условный проход – 70мм РС-А(м) и 50 мм – РС-Б(м), расход воды л/с – 6,0 и 2,5 соответственно, дальность сплошной струи м – 28 и 25 соответственно.







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 857. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия