СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Группа 1-14 МДК 03.01

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Группа 1-14 МДК 03.01»

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





Похожие файлы