Низовой лесной пожар
Содержание:
- Подземные пожары в шахтах и рудниках
- Период ликвидации пожара
- Методы ликвидации
- Навигация¶
- Методика расчета подачи воды к месту тушения пожара с помощью гидроэлеваторных систем
- Действия
- Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Р max, пад:
- Классификация огнетушащих веществ
- Последние правки
- Формы площади горения
- СП 37.13330.2012
- Скорость — распространение — пожар
Подземные пожары в шахтах и рудниках
Особенностью подземных пожаров является то, что они могут продолжаться от одного дня, до нескольких лет.
В качестве причины возникновения выступают:
- Внешние (трение частей механизмов ленточных конвейеров, канатов, проведение сварочных, взрывных работ с нарушением ТБ, повреждения электрооборудования и т.д.).
- Внутренние (самовозгорание пород при осуществлении доступа кислорода при попадании воздуха к открываемым поверхностям сланца, плохая вентиляция и другое).
Борьба с таким явлением, как подземные пожары в шахтах и рудниках, осуществляется военизированными горноспасательными частями путем планирования оптимальных схем вскрытия месторождений для их последующей изоляции и затопления. При составлении схем учитываются размеры факелов пламени и направления тепловых потоков, а также – разновидность катастрофы: открытый или закрытый характер пожара.
При выполнении процесса локализации закрытых (эндогенных в данном случае) пожаров часто применяется наполнение шахты (рудника) негорючими газами или парогазовыми смесями для профилактики взрывов. В случае открытых типов пожаров (экзогенных) используется вода и химические огнетушащие вещества.
Период ликвидации пожара
Ликвидация пожара – стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения.
В связи с тем, что в момент локализации пожара изменение его границ остановлено, с этого момента начинается процесс ликвидации, то есть уменьшение площади пожара.
Также, как и в период локализации, ликвидация пожара происходит в течение определенного промежутка времени. Этот период характеризуется решительным и непрерывным наступлением на огонь по всем направлениям, всеми силами и средствами, участвующими в тушении.
Продолжительность периода ликвидации зависит от:
1. размеров площади пожара в момент локализации;
2. способа тушения или защиты;
3. тактико-тактических данных подразделений;
4. объема работ, необходимых для выполнения условий ликвидации пожара, т. е. исключающих повторное возобновление горения в данном месте.
Рис. 3. График определения продолжительности периода ликвидации пожара.
τр – промежуток времени, необходимый для прекращения горения на площади, охваченной огнем, мин;
τдот – время дотушивания (разборка, проливка и т.д.), мин.
Точка Д – Момент локализации пожара;
Точка Т – момент создания условий прекращения горения на поверхности, охваченной огнем;
Точка Т1 – момент устранения условий самопроизвольного возникновения горения.
Убедительным подтверждением этого графика является период окончательной ликвидации пожара нефтепродукта в резервуаре. Как известно, после выполнения достаточного условия локализации пожара в резервуаре, т.е. Iф = Iтр, пену в резервуар необходимо подавать в течение определенного времени. После ликвидации горения в резервуаре некоторое время продолжают охлаждать стенки резервуара. Это и будет время дотушивания.
Период ликвидации пожара может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Введение огнетушащих веществ заканчивается, когда будут ликвидированы все очаги горения.
В период ликвидации пожара происходит постепенное уменьшение его площади, снижение температуры и концентрации дыма, сокращение объема работ по тушению пожара, поэтому с определенного момента начинается постепенное введение сил и средств.
Необходимо отметить, что продолжительность прекращения горения (τр) уменьшается при повышении интенсивности подачи огнетушащих средств (Iтр) по закону гиперболической функции (рис. 4).
Рис.4. Зависимость времени тушения от интенсивности подачи огнетушащего средства.
Однако при тушении большинства пожаров в зданиях увеличивать интенсивность, т.е. создавать неравенство не всегда целесообразно, т.к. от излишне пролитой воды ущерб может быть большим, чем от огня.
На отдельных пожарах (нефтепродукты в резервуарах, лесобиржи, торфяные поля и т.д.) при достаточном количестве сил и средств можно стремиться к выполнению неравенства Iф >> Iтр, т.к. в этом случае период τр будет сокращаться, что приведет к сокращению периода τлик, а следовательно и к сокращению продолжительности всего процесса тушения пожара.
Время ликвидации пожара может быть рассчитано по формуле:
где: Sп лок – площадь пожара в момент его локализации, м 2 ;
qуд – расчетное значение удельного расхода,
где: τр туш – время тушения пожара на расчетной площади), л/м2;
Qф – фактический расход огнетушащего вещества на момент локализации пожара, л/с.
Большое влияние на успех тушения пожара оказывает способ введения и расстановки сил и средств, особенно в начальный период тушения. В практике работы по тушению пожаров способ введения и расстановки сил и средств часто бывает решающим фактором, то есть, как РТП расставит силы по периметру распространения пожара, или по фронту, или же по всей площади пожара. Этот фактор всегда необходимо учитывать.
Вывод:на тушение любого пожара необходимо подавать определенный (необходимый) расход ОТВ, для чего требуется сосредоточение определенного количества сил и средств.
studopedia.ru
Методы ликвидации
Итак, мы разобрались, что такое верховой пожар, и рассмотрели классификацию и характеристики
Теперь переходим к важному вопросу, какими средствами и силами можно его потушить. Есть несколько результативных способов
Взрыв. Для этого используются специальные взрывные устройства, который очищают лес от насаждений и создают воздушную волну. Последняя сбивает пламя, тем самым гася огонь. Чтобы эффект от взрыва был более высоким, производят вырубку деревьев на площади, равной площади взрыва. Понятно, что последний показатель зависит от мощности заложенного заряда
Поэтому важно точно соблюсти эти три величины, точно подгоняя их друг под друга. Есть в этом способе один важный момент
Нельзя проводить вырубку близко к зоне воспламенения. На таких участках температура высокая. Как показывает практика, во многих случаях вырубка прекращается до закладки взрывного устройства, которая также не устанавливается. Поэтому переносят зону взрыва, где приходится заново делать вырубку леса.
Запуск встреченного огня. Этот процесс контролируемый. Для этого используют берестяные факелы. Суть способа тушения заключается в том, что по фронту движущего пламени навстречу пускают еще один фронт. То есть контролируемый процесс сжигает на своем пути все, что может сгореть. Поэтому основному огневому бедствию ничего не остается, как снизить мощность. Специалисты уверяют, что лучше и результативнее этого способа вариантов нет.
Использование техники. Оптимальный вариант – самолеты и вертолеты. Но надо учитывать, что загрузка воды в технику ограничена. Поэтому часто случается так, что одного сброса не хватает погасить всю зону. А пока самолет или вертолет вернется, все разгорается с новой силой. Поэтому технику лучше использовать, если возгорание небольшой площади.
Тушение лесного пожара вертолетами
И некоторые моменты, которые могут помочь ликвидировать верховое горение леса. К примеру, в ночное время пожары затихают. Но низкая видимость, темнота создают сложные условия, поэтому к ночным тушениям допускаются только специалисты высокого класса. Нельзя допускать, чтобы огонь распространялся по горным склонам. Это опасные участки. Здесь он распространяется быстро вверх.
Навигация¶
-
2020/10/20 14:22 Obsidian обновил страницу Требезов Николай Павлович. 2020/09/07 16:59 Obsidian обновил страницу Нормативы по ПСП. 2020/09/04 16:18 Maximus1981 обновил страницу АЦ-40(130) модель 63Б. 2020/08/25 13:25 Obsidian обновил страницу АЦ-10,0-150(65225)018-МИ. 2020/08/04 12:53 Obsidian обновил страницу Напорные пожарные рукава. 2020/04/17 12:44 Obsidian обновил страницу АИГС ГраФиС. 2020/01/19 16:59 Obsidian обновил страницу Коэффициент сжимаемости воздуха. 2019/08/17 15:24 Obsidian обновил страницу Ствол А. 2019/08/17 15:24 Obsidian обновил страницу Ствол Б. 2019/07/18 10:44 Aleksey обновил страницу Линейная скорость распространения горения. 2019/04/10 14:10 Obsidian обновил страницу Сибирская Пожарно-спасательная академия (Сибирская Пожарно-спасательная академия). 2019/01/23 15:56 Obsidian обновил страницу Онлайн калькулятор ГДЗС. 2019/01/23 09:32 Obsidian обновил страницу АИГС ГраФиС. 2018/12/04 11:01 Obsidian обновил страницу Приборы подачи огнетушащих веществ. 2018/11/11 16:12 Obsidian обновил страницу Путь пройденный огнем. 2018/11/11 16:08 Obsidian обновил страницу Онлайн калькулятор ГДЗС. 2018/11/04 20:15 Obsidian обновил страницу Онлайн калькулятор ГДЗС. 2018/09/03 11:21 Obsidian обновил страницу Насосно-рукавные системы. 2018/08/27 09:34 Obsidian обновил страницу Тушение пожаров в зданиях с навесными вентилируемыми фасадами. 2018/07/31 16:54 Obsidian обновил страницу Расчеты параметров работы в СИЗОД. - Случайная страница
- Новая страница
- Все страницы
- Категории
- Файлы
-
- Главная страница
- Время занятости на пожаре
- Время ликвидации открытого горения
- Время ликвидации последствий пожара
- Время локализации
- Время обслуживания вызова
- Время подачи первого ствола
- Время прибытия
- Время свободного горения
- Время сообщения
- Время тушения
- Локализация пожара
- Сводная статистика пожаров в Российской Федерации
- Статистика пожаров РФ 2016
- Статистика пожаров в Российской Федерации за 2017
Страницы на которых имеются ссылки на данную статью
-
- Пожар
- Пожарная охрана
- Статистика пожаров РФ 2013
- Статистика пожаров РФ 2014
- Тушение пожара
Страницы на которые ссылается данная статья
Поиск по сайту
Методика расчета подачи воды к месту тушения пожара с помощью гидроэлеваторных систем
При наличии заболоченных или густо заросших берегов, а так же при значительном расстоянии до поверхности воды (более 6,5-7 метров), превышающем глубину всасывания пожарного насоса (высокий крутой берег, колодцы и т.п.) необходимо применять для забора воды гидроэлеватор Г-600 и его модификации.
V
СИСТ
= N
Р
·V
Р
·K
,
N
Р
= 1,2·(L
+
Z
Ф
) / 20
,
- гдеN
Р
− число рукавов в гидроэлеваторной системе (шт.); -
V
Р
− объем одного рукава длиной 20 м (л); -
K
− коэффициент, зависящий от количества гидроэлеваторов в системе, работающей от одной пожарной машины (К = 2
– 1 Г-600, K
=1,5
– 2 Г-600); -
L
– расстояние от АЦ до водоисточника (м); -
Z
Ф
– фактическая высота подъема воды (м).
Определив требуемое количество воды для запуска гидроэлеваторной системы, сравнивают полученный результат с запасом воды, находящимся в пожарной автоцистерне, и выявляют возможность запуска данной системы в работу.
2) Определим возможность совместной работы насоса АЦ с гидроэлеваторной системой.
И =
Q
СИСТ
Q
Н
,
Q
СИСТ
=
N
Г
(Q
1
+
Q
2
)
,
- гдеИ
– коэффициент использования насоса; -
Q
СИСТ
− расход воды гидроэлеваторной системой (л/с); -
Q
Н
− подача насоса пожарного автомобиля (л/с); -
N
Г
− число гидроэлеваторов в системе (шт.); -
Q
1
= 9,1
л/с − рабочий расход воды одного гидроэлеватора; -
Q
2
=
10
л/с − подача одного гидроэлеватора.
При И система будет работать, при И = 0,65-0,7
будет наиболее устойчивая совместная и насоса.
Следует иметь в виду, что при заборе воды с больших глубин (18-20м) необходимо создавать на насосе напор 100 м. В этих условиях рабочий расход воды в системах будет повышаться, а расход насоса – понижаться против нормального и может оказаться, что сумма рабочего и эжектируемого расходов превысит расход насоса. В этих условиях система работать не будет.
3) Определим условную высоту подъема воды
Z
УСЛ
для случая, когда длина рукавных линий ø77 мм превышает 30 м:
Z
УСЛ
= Z
Ф
+
N
Р
·
h
Р
(м),
гдеN
Р
− число рукавов (шт.);
h
Р
− дополнительные потери напора в одном рукаве на участке линии свыше 30 м:
h
Р
= 7 м
при Q
= 10,5 л/с
, h
Р
= 4 м
при Q
= 7 л/с
, h
Р
= 2 м
при Q
= 3,5 л/с
.
Z
Ф
–
фактическая высота от уровня воды до оси насоса или горловины цистерны (м).
4) Определим напор на насосе АЦ:
При заборе воды одним гидроэлеватором Г−600 и обеспечении работы определенного числа водяных стволов напор на насосе (если длина прорезиненных рукавов диаметром 77 мм до гидроэлеватора не превышает 30 м) определяют по табл. 1.
Определив условную высоту подъема воды, находим напор на насосе таким же образом по табл. 1
.
5) Определим предельное расстояние
L
ПР
по подаче огнетушащих средств:
L
ПР
= (Н
Н
– (Н
Р
±
Z
М
±
Z
СТ
) /
SQ
2
) · 20
(м)
,
- где H
Н
−
напор на насосе пожарного автомобиля, м; -
Н
Р
−
напор у разветвления (принимается равным: Н
СТ
+
10) , м; -
Z
М
−
высота подъема (+) или спуска (−) местности, м; -
Z
СТ
− высота подъема (+) или спуска (−) стволов, м; -
S
− сопротивление одного рукава магистральной линии -
Q
− суммарный расход из стволов, подсоединенных к одной из двух наиболее нагруженной магистральной линии, л/с.
Таблица 1.
Определение напора на насосе при заборе воды гидроэлеватором Г−600 и работе стволов по соответствующим схемам подачи воды на тушение пожара.
95
70
50
18
105
80
58
20
–
90
66
22
–
102
75
24
–
–
85
26
–
–
97
6) Определим общее количество рукавов в выбранной схеме:
N Р = N Р.СИСТ + N МРЛ,
- где N
Р.СИСТ
− число рукавов гидроэлеваторной системы, шт; -
N
МРЛ
− число рукавов магистральной рукавной линии, шт.
Примеры решения задач с использование гидроэлеваторных систем
Пример.
Для тушения пожара необходимо подать два ствола соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ−40(130)63б, установленной на водоисточник, 240 м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 50 м, высота подъема воды составляет 10 м. Определить возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
Решение:
Рис. 3 Схема забора воды с помощью гидроэлеватора Г-600
2) Определяем число рукавов, проложенных к гидроэлеватору Г−600 с учетом неровности местности.
N Р = 1,2· (L + Z Ф) / 20 = 1,2 · (50 + 10) / 20 = 3,6 = 4
Принимаем четыре рукава от АЦ до Г−600 и четыре рукава от Г−600 до АЦ.
3) Определяем количество воды, необходимое для запуска гидроэлеваторной системы.
V СИСТ = N Р ·V Р ·K = 8· 90 · 2 = 1440 л
Следовательно воды для запуска гидроэлеваторной системы достаточно.
4) Определяем возможность совместной работы гидроэлеваторной системы и насоса автоцистерны.
И = Q СИСТ / Q Н = N Г (Q 1 + Q 2) / Q Н = 1·(9,1 + 10) / 40 = 0,47
Работа гидроэлеваторной системы и насоса автоцистерны будет устойчивой.
5) Определяем необходимый напор на насосе для забора воды из водоема с помощью гидроэлеватора Г−600.
Поскольку длина рукавов к Г−600 превышает 30 м, сначала определяем условную высоту подъема воды: Z
Действия
Везде и всегда во время любой экстремальной ситуации Вы должны помнить самое первое и главное правило:
«НЕ ПАНИКУЙТЕ!». Помните, что паника это самая первая причина всех летальных исходов во время пожара.
При обнаружении очага возгорания или уже развивающегося пожара вы должны спокойно и трезво оценить ситуацию и принять решение.
Обнаружив пожар, если Вам не угрожает опасность, необходимо вызвать подразделения МЧС России – с городского телефона «01» (101), с мобильного «112». Вы должны помнить, что чем быстрее вы оповестите пожарных тем больше шансов, что ущерб от пожара будет минимальным.
Следующий шаг, который вы должны сделать (при условии, что вам не угрожает опасность) – это оценить масштабы пожара и по возможности предпринять меры по его локализации или ликвидации.
Для пожара в жилом секторе характерно быстрое распространение по отделочным материалам, вентиляционным коробам и т.д в связи с этим по возможности можно закрыть двери ведущие в соседние комнаты, а также закрыть окна тем самым перекрыть доступ кислорода, что позволит в какой то мере «разорвать условия возникновения горения».
Также не будет лишним предпринять некоторые усилия по самостоятельному тушению пожара с помощью подручных средств или огнетушителей
Если горению подвержены мебель или элементы интерьера можно попробовать потушить пожар с помощью воды или огнетушителя (если конечно он есть), но важно также помнить, что ни в коем случае не допускается тушить водой что либо что находится под напряжением
При горении в квартире электроприборов надо предварительно отключить их от сети, если же это не возможно тогда для тушения необходимо воспользоваться песком или стараться «забить пламя» плотным покрывалом, одеялом и т.п.
При пожаре в квартире или доме необходимо отключать или перекрыть газ.
Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Р max, пад:
Расчет производится по каждому газодымозащитнику.
P1 вкл – P1 оч = P1 пад – падение давления у первого газодымозащитника;
P2 вкл – P2 оч = P2 пад – падение давления у второго газодымозащитника;
P3 вкл – P3 оч = P3 пад – падение давления у третьего газодымозащитника,
где:
P1 вкл – P1 оч – значения давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;
P2 вкл и Р2 оч – значения давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;
Рз вкл и Рз оч – значения давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.
Классификация огнетушащих веществ
Последние правки
Формы площади горения
Какие бывают формы пожара – вопрос, который требует более детального разъяснения. Начинать надо с того, что форма сама зависит от нескольких факторов. А именно:
- места возникновения очага возгорания;
- вида материалов, которые горят;
- объемно-планировочной схемы здания или сооружения;
- архитектурных характеристик постройки;
- метеорологических условий, действующих во время чрезвычайной ситуации.
Это не полный список, но именно эти факторы учитываются при расчете.
Итак, существует три вида форм площадей пожара: круглая, угловая и прямоугольная. Надо отметить, что такое обозначение является все-таки условным. Но они закладываются в основу расчетов только из-за простоты проведения этих расчетов. Других причин нет.
Круглая форма
Что значит, круглая форма площади пожара. Это когда огонь распространяется во все стороны равномерно с одинаковой скоростью. При этом пламя не встречает серьезных препятствий. Обычно такие формы, кстати, относящиеся к категории простых, появляются на больших ничем не ограниченных площадях, где не действуют серьезные метеорологические условия. К примеру, на полях пшеницы в безветрие, внутри складов для хранения пиломатериалов и так далее.
Круглая форма площади пожара
Из курса школьной геометрии площадь круга имеет определенную формулу:
S=πR², где R – это путь, пройденный огнем в одну сторону от центра очага возгорания. Нередко в формулах его обозначают буквой «L». То есть определить площадь тушения пожара круглой формы можно именно по этой формуле.
Угловая
Эта конфигурация появляется в двух случаях:
- Когда на границе участка с пожарной нагрузкой располагаются конструкции из негорючих или слабогорючих материалов, к примеру, в складе в самом углу помещения. В этом случае огонь распространяется в сторону от границ (от стен).
- На открытой местности при ветреной погоде. Куда дует ветер, туда и распространяется огонь. То есть движение пламени происходит в одном направлении, образуя угловую конфигурацию.
При этом сама форма может иметь три вариации:
- острую, то есть меньше 90°;
- тупую – больше 90°;
- прямую — 90°.
Разновидности угловых форм распространения огня
Первая разновидность встречается редко. Чаще огонь распространяется под углом 90, 180 или 270°. Можно добавить, что круглая конфигурация площади тушения пожара является производной от угловой вариации с углом распространения огня 360°.
Если говорить о формулах площади пожара углового типа, то в них закладывается именно величина угла. Вот три формулы:
- S=πR²/4 – это для угла 90°.
- S=πR²/2 – это для угла 180°.
- S=3πR²/4 – для угла величиной 270°.
Внутри зданий иногда встречаются помещения (очень редко), в которых конфигурация не является прямоугольной. Тогда для проведения расчетов площади пожара используют ниже следующую формулу:
S=απR²/360°. Здесь α – это угол распространения огня, не кратный 90.
Угловое распространение огня
Прямоугольная
Обычно эта форма появляется на ограниченных участках. При этом границы собой представляют конструкции, возведенные из негорючих материалов. А так как здания и сооружения возводятся в виде прямоугольников, то и распространение огня происходит по этой форме. Отсюда и название.
При этом распространяться огонь может в разных направлениях с разной скоростью. То есть с ветреной стороны быстрее, с подветренной слабее. Или, как вариант, одинаковая скорость во всех направлениях в безветренную погоду. Обычно в зданиях с небольшой площадью форму очаг возгорания принимает уже на стадии возникновения.
Что касается формулы расчета, то она одинакова для всех вариантов, только в них добавляется значение распространения огня: в одну или две стороны. Но фото ниже это хорошо видно. Вот эта формула:
S=a x b, где «a» и «b» — стороны прямоугольника.
Если распространение происходит в одну сторону, то формула не изменяется, потому что длина одной из границ составляет путь, который проходит огонь. В том случае, если распространение пламени от центра очага возгорания происходит в две противоположные стороны, то для расчета берется видоизмененная формула, в которой значение «b» — это две длины распространения огня.
Прямоугольная конфигурация площади очага возгорания
СП 37.13330.2012
Скорость — распространение — пожар
Скорость распространения пожара определяется скоростью распространения пламени по поверхности горючего материала. Она зависит от вида материала, его способности к воспламенению, начальной температуры, направления газового потока, степени измельчения материала и др. Скорость распространения пламени варьируется в широких пределах в зависимости от угла наклона поверхности: при угле наклона 90 градусов скорость распространения пламени вниз в 2 раза меньше средней скорости для горизонтальной поверхности данного материала, а вверх — в 8 — 10 раз больше.
|
Направление светового излучения ядерного взрыва. |
Скорость распространения пожаров в городе зависит от характера застройки и скорости ветра.
Скорость распространения пожара зависит от топографических и климатических условий, скорости ветра и влажности воздуха.
Скорость распространения пожаров в городе зависит от характера застройки и скорости ветра. В сельской местности пожары распространяются со скоростью 600 — г — — т — 900 м / ч и более.
Так, если скорость распространения пожара по плоским деревянным покрытиям и сгораемым твердым веществам не превышает в большинстве случаев 1 м / мин, то при распространении пламени по штабелям пиломатериалов его скорость достигает 4 м / мин, а при распространении по горючим жидкостям — десятки метров в 1 мин.
Для теоретически тонких топлив скорость распространения пожара не зависит от давления, но изменяется обратно пропорционально толщине слоя топлива , но тогда произведение скорости распространения и толщины, имеющее размерность 1 / TI, не зависит от давления.
Вероятность возникновения пожара или взрыва, скорость распространения пожара, размеры повреждений, вызванных пожаром или взрывом, а также степень возникшей при этом опасности для людей различны при разных производственных процессах и зависят в основном от пожаро — и взрывоопасных свойств веществ, применяемых в производстве, условий их применения и обработки.
Выбор датчиков для пуска систем производится с учетом скорости распространения пожара, объема защищаемого помещения, характера окружающей среды и других факторов, определяющих эффективность и экономичность тушения. При объемно-локальнрм тушении следует отдавать предпочтение быстродействующим электрическим пожарным приборам ( датчикам) обнаружения загораний.
Газообмен очага пожара с окружающей средой определяет пути и скорость распространения пожара и наряду с предыдущими параметрами интенсивность выделения тепла и режим протекания пожара. Газообмен характеризуется площадью и взаимным расположением проемов, высотой помещения, этажностью, особенностью конструктивных решений и другими факторами. Выбор способа пожаротушения в значительной степени зависит от условий газообмена. Развитие пожара во времени в зависимости от конкретных условий протекания пожара ( газообмена, пожарной нагрузки и др.) характеризуется тремя фазами.
Эти величины показывают, что различия в типах леса сказываются весьма заметно на скорости распространения пожара. Что касается придержек в виде абсолютных цифр, то несмотря на ряд полученных за последние годы новых данных ( Серебренников и Мат-ренинский, Нестеров, Молчанов, Мелехов и др.), мы не имеем возможности дать твердых средневзвешенных придержек для большей части типов леса: слишком велика пестрота материала, велики амплитуды, много привходящих влияний, их обусловливающих; в этом свете накопленный материал еще недостаточен. Но некоторые обобщающие сведения о границах колебаний скорости низовых пожаров в различных типах леса привести уместно; колебания эти могут быть весьма значительны.
|
Химический недожог при горении углеводорода. |
Количество выделяющегося на пожаре тепла влияет на мно — / гие факторы; скорость распространения пожара, температуру в очаге горения, разрушение конструкций зданий, интенсивность подачи огнегасительных средств и другие.
Низовые пожары под пологом леса характеризуются меньшей скоростью, причем и здесь, в зависимости от характера леса, наблюдаются заметные изменения в скорости распространения пожара.
В действительности это не удивительно, так как еще в работе [ 3 1 с помощью глубоких теоретических исследований была показана такая зависимость скорости распространения пожара от давления. Однако удивительно, что такую зависимость можно предсказать простыми суждениями, исходя только из теории размерности.