План урока
Группа № 1-14
Специальность: 20.01.01 Пожарный
Преподаватель - Сайпуллаев М.С.
Предмет - МДК 03.01.
Тема урока: Воздушно-пенные стволы.
Цель урока: изучить воздушно-пенные стволы.
Дата проведения: 23.03.2020 год. 25.03.2020 год
Оснащение урока: Ствол воздушно-пенный , ГПС-600
Литература: Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение, авторы: В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Москва 2007г.
Ход урока
1. Организационная часть: подготовка учащихся к изучению нового материала, подготовка конспектов, принадлежностей и.т.д.
_____________________________________________________________________________
2. Актуализация темы: вопросы на повторение прошлой темы.
1. Какие ручные пожарные лестницы применяются в пожарной охране России.
2. Как испытывается выдвижная пожарная лестница.
3. Изложение нового материала (вопросы темы) _________________________________
1. Для чего предназначен ствол воздушно-пенный.
2. Устройство пенного ствола.
3. Принцип работы пенного ствола.
4. ТТХ воздушно-пенного ствола.
4. Задание на дом: изучить тему.
Пенные пожарные стволы
Пенный ствол — устройство, устанавливаемое на конце напорной линии для формирования из водного раствора пенообразователя струй воздушно-механической пены различной кратности.
Для получения пены низкой кратности применяются рунные воздушно-пенные стволы СВП и СВПЭ. Они имеют одинаковое устройство и отличаются только размерами, а также наличием эжектирующего устройства, предназначенного для подсасывания пенообразователя из емкости.
Ствол СВП (рис. 4.11) состоит из корпуса 8, с одной стороны которого навернута цапковая соединительная головка 7 для присоединения ствола к рукавной напорной линии соответствующего диаметра. С другой его стороны на винтах закреплена труба 5, изготовленная из алюминиевого сплава и предназначенная для формирования струи воздушно-механической пены и направления ее на очаг пожара. В корпусе ствола имеются три камеры: приемная 6, вакуумная 3 и выходная 4. На вакуумной камере расположен ниппель 2 диаметром 16 мм для присоединения шланга 1, имеющего длину 1,5 м, через который всасывается пенообразователь. При рабочем давлении воды 0,6 МПа создается разрежение в камере корпуса ствола не менее (0,08 МПа).
Рис. 4.11. Ствол СВПЭ.
В стволе СВП (рис. 4.12) пенообразующий раствор, проходя через отверстие 2 к корпусу ствола 1, создает в конусной камере 3 разрежение, благодаря которому воздух подсасывается через отверстия, равномерно расположенные направляющей трубе 4 ствола. Поступающий в трубу воздух интенсивно перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-механической пены.
Рис. 4.12. Ствол воздушно-пенный СВП
1 — корпус ствола; 2 — отверстие; 3 — конусная камера; 4 — направляющая труба
Технические характеристики пожарных стволов для получения пены низкой кратности представлены
в табл. 4.12.
| | | | | Таблица 4.12. | |
| | | | | | | |
| | | Тип ствола | | | |
| Показатель | СВП | СВПЭ–2 | СВПЭ–4 | | СВПЭ–8 | |
| | | |
| | | | | | | |
| Расход по пене, м3/мин | 4 | 2 | 4 | | 8 | |
| Рабочее давление перед | 0,4–0,6 | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |
| стволом, МПа | | |
| | | | | | |
| Расход воды, л/с | — | 4,0 | 7,9 | | 16,0 | |
| Расход 4–6% раствора пе- | 5–6 | — | — | | — | |
| нообразователя, л/с | | |
| | | | | | |
| Кратность пены на выходе | 7,0 | | 8,0 | | | |
| из ствола, не менее | | | | |
| | | | | | |
| Дальность подача пены, м | 28 | 15 | 18 | | 20 | |
| Соединительная головка | ГЦ–70 | ГЦ–50 | ГЦ–70 | | ГЦ–80 | |
Для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности и подачи ее в очаг пожара используются генераторы пены средней кратности.
В зависимости от производительности по пене выпускаются следующие типоразмеры генераторов: ГПС–200; ГПС–600: ГПС–2000. Их технические характеристики представлены в табл. 4.13.
| | | | Таблица 4.13. | |
| | | | | |
| Показатель | Генератор пены средней кратности | |
| ГПС–200 | ГПС–600 | ГПС–2000 | |
| | |
| Расход по пене, л/с | 200 | 600 | 2000 | |
| Кратность пены | 80–100 | 80–100 | 80–100 | |
| Давление перед распылителем, | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | |
| МПа | |
| | | | |
| Расход 4–6% раствора пенообразователя в воде,л/с | 1,6–2,0 | 5,0–6,0 | 16,0–20,0 | |
| | |
| | | | |
| Дальность подачи пены, м | 6 | 10 | 12 | |
| Соединительная головка | ГМ–5 | ГМ–70 | ГМ–80 | |
Генераторы пены ГПС–200, ГПС–600 и ГПС–2000 по конструкции идентичны и отличаются только геометрическими размерами распылителя и корпуса. Генератор представляет собой водоструйный эжекторный аппарат переносного типа и состоит из следующих основных частей (рис. 4.13) корпуса генератора 1 с направляющим устройством, пакета сеток 2, распылителя центробежного 3, насадка 4 и коллектора 5, К коллектору генератора при помощи трех стоек крепится корпус распылителя, в котором вмонтирован распылитель 3 и муфтовая головка ГМ–70. Пакет сеток 2 представляет собой кольцо, собой кольцо обтянутое по тор-цевым плоскостям металлической сеткой с размером ячеек 0,8 мм. Распылитель вихревого типа 3 имеет шесть окон, расположенных под углом 12°, что вызывает закручивание потока рабочей жидкости и обеспечивает получение на выходе распыленной струи. Насадок 4 предназначен для формирования пенного потока после пакета сеток в компактную струю и увеличения дальности полета пены. Воздушно-механическая пена получается в результате смешения в генераторе в определенной пропорции трех компонентов: воды, пенообразователя и воздуха. Поток раствора пенообразователя под давлением подается в распылитель. Выходя-щая из него распыленная струя за счет эжекции подсасывает воздух и перемешива-ется с ним. Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, которые, замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала элементарную (отдельны пузырьки), а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса пены выталкивается из пеногенератора.
Рис. 4.13. Генератор пены средней кратности ГПС–6001 — корпус генератора; 2 — пакет сеток; 3 — распылитель центробежный; 4 — насадок; 5 — коллектор