Рис. 13. 12. Приемы ликвидации горения фонтана

компактными  струями воды.

       Расход воды на ликвидацию горения компактного фонтана  водяными струями приведен в табл. 13.3.

Таблица 13.3.

Диаметр устья,

мм

Расход воды л/с, при дебите фонтана млн. м3 /сут., газа или тыс. м3/сут., нефти

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

65

20

30

40

50

60

100

35

50

60

70

80

150

60

75

90

100

120

200

90

110

130

140

160

250

90

150

180

200

220

300

40

180

220

250

280


       При фонтанировании скважины по кольцевому зазору эквивалентный диаметр устья скважины вычисляется по площади истечения.

Подача газоводяных струй от автомобиля АГВТ - 100(150)

       АГВТ представляет собой пожарный автомобиль, на шасси которого размещен турбореактивный двигатель. АГВТ имеет топливную систему питания реактивного двигателя, гидравлическую систему для управления двигателем, систему подачи воды в выхлопную струю двигателя, а также систему орошения.

       Управление автомобилем осуществляется с платформы или дистанционно с помощью выносного пульта. В газоводяной струе содержится около 60% воды и 40% газа, на выходе из сопла концентрация кислорода не более 14%, по мере удаления от сопла содержание кислорода увеличивается и в рабочем сечении, т. е. на расстоянии 12-15 м составляет 17-18%. Вода частично испаряется, попадая в струю раскаленного газа, а в зону горения вода попадает в распыленном состоянии.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

       Экспериментально установлено, что газоводяная струя обладает высоким охлаждающим эффектом, например: при подаче 60 л/с воды (АГВТ-100) в течение 5 мин снижает температуру фонтанной арматуры с 950 до 100-150°С.

       Эффективность ликвидации горения зависит от содержания воды в струе и имеет оптимальное значение в пределах 55-60 л/с. 

       Характеристика АГВТ и предельный дебит горящего фонтана, который  может ликвидировать один  автомобиль, приведены ниже.

Тактико-техническая характеристика АГВТ

  АГВТ – 100  АГВТ – 150  АГВТ-150

Шасси…………………  ЗИЛ-131        КАМАЗ4 (31141)  Урал -557

Масса, т.............................11,050         19,000         14,430

Двигатель...........................ВК-1  Р11В-300                 Р11В-300

Объем бака (топливо), л...1700         2500                 2460

Расход топлива, кг/с...........0,7         1,1                 1,1

Расход воды. л/с..................60                        90                 90

Расход газа, кг/с..................40                        60                 60

Предельный дебит горящего фонтана, млн. м3/сут, который может один АГВТ

Компактный фонтан          АГВТ-100  АГВТ-150

вертикальный.............................          3,0                 4,5

горизонтальный.........................          2,5          3,5

Распыленный (комбинированный)         1,5         2,0

Количество АГВТ для тушения определяется по формуле:

,  (13. 3.)

где Q — дебит фонтана, млн. м3/сут;

g — предельный дебит, который может потушить один автомобиль, млн. м3/сут.

       Расчетное время тушения – 0,25 часа. Необходимость и продолжительность дальнейшей работы автомобиля ГВТ для охлаждения фонтана и территории после ликвидации горения определяет РТП.

       Для выведения АГВТ на позиции готовятся 2 площадки – основная и запасная. расстояние до устья скважины должно быть не более 150 м. Ширина площадки готовится из расчета расположения требуемого количества автомобилей с разрывом между ними не менее 10 м. Площадки оборудуются подъездами для АГВТ в сопровождении страхующих тягачей.

       В случае когда автомобилей недостаточно, применяют комбинированный способ: АГВТ и водяные струи, подаваемые из лафетных стволов, при этом коэффициент использования стволов принимают равным 0,7, т. е. количество лафетных стволов, обозначенных в таблице 13.3., увеличивают на 30%.

       Направление огнетушащей струи от АГВТ зависит от скорости и направления ветра. Если на боевой позиции работают несколько АГВТ, тогда автомобили размещают на дуге в секторе не более 90 град., скорость ветра и соответсвующий угол приведены ниже:


Скорость ветра, м/с

Допустимый угол, град

До 5

90

5-10

30

Более 10

15


       Ликвидация горения факела фонтана газоводяной струей осуществляется следующим образом: струя подводится под основание пламени, фиксируется относительно факела и плавно перемещается по оси факела вверх до срыва пламени, при прорыве пламени атака повторяется. 

       Если в течение расчетного времени горения фонтан не ликвидирован, АГВТ выключают и устанавливают причину, которой может быть: 

       -  недостаточная интенсивность подачи газоводяной струи;

       - большое расстояние от устья;

       -  неправильный выбор позиции по отношению к направлению ветра;

       - неправильное взаимное расположение нескольких автомобилей и несинхронность в их работе.

       При комбинированном  способе подачи огнетушащих веществ сначала подают лафетные стволы, поднимают фронт пламени до максимальных значений, затем включают в работу АГВТ.

       Схемы работы АГВТ приведены на (рис. 13.3.)

Рис. 13. 3. Схемы боевого развертывания при ликвидации горения фонтанов АГВТ.

1- водоем; 2 – автонасосы или насосная станция; 3 – линия d = 77мм; 4 – автомобиль газоводяного тушения; 5 – ручные стволы;

6 – напорно-рукавные линии d = 150мм ; 7- напорно-рукавная линия на орошение; 8 – разветвление.

       Подача огнетушащих порошков.

       Используются пожарные  автомобили с расходами огнетушащих порошков из лафетных стволов 20 и 40 кг/с. Автомобили устанавливают на расстояние не далее 10м. от устья скважины. Экспериментами установлено, что этот способ эффективен при ликвидации горения компактных фонтанов, интенсивность подачи порошка должна составлять 1 кг/кг нефти или 1 кг/м3 газа, расчетное время принимается 30 с.

       Ликвидация горения вихрепорошковым способом (табл.13.4.) состоит в том, что огнетушащий порошок вводят в зону горения взрывом заряда ВВ. На металлический поддон П-образной формы укладывают детонирующий шнур, на него – шашки (патронированный аммонит), затем мешки с порошком (рис.13.6.). Эта платформа собирается на безопасном расстоянии и подтягивается трактором на тросах к устью скважины. Взрыв производят дистанционно из специальных мест. Личный состав отводят на безопасное расстояние. Опытами установлено, что на 1 млн м3/сут газа требуется 60 кг огнетушащего порошка. Для подачи 100 кг порошка требуется 1 кг ВВ.

Таблица 13.5.


Количество огнетушащего состава для тушения вихревым способом

Высота факела Н, м

30

40

50

60

70

80

90

100

Масса порошка М, кг

55

130

250

430

690

1020

1460

2000

Масса заряда М, кг

0,7

1,6

3,0

5,2

8,5

12

18

24

Диаметр кольца, м

1,2


1,6

2,0

2,4


2,8


3,2


3,6


4,0



       Основные величины для расчета требуемых ресурсов пожаротушения факела вихрепорошковым способом:

Мпос – масса порошкового огнетушащего состава, кг;

mвв – масса заряды взрывчатого вещества (ВВ);

Дк – диаметр кольцевого заряда ВВ, м.

       Определяющим параметром расчетов выбрана высота факела, которая отсчитывается от земли до вертикали (см. рис. 13.6.)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121