Научная статья на тему 'Перспективы развития систем автоматической противопожарной защиты объектов на базе роботизированных пожарных комплексов'

Перспективы развития систем автоматической противопожарной защиты объектов на базе роботизированных пожарных комплексов Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

CC BY
342
112
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Перспективы развития систем автоматической противопожарной защиты объектов на базе роботизированных пожарных комплексов»

5. Ведение базы данных о всех вызовах и происшествиях;

6. Формирование сводных отчетов о поступивших телефонных вызовах (сообщениях о происшествиях) и результатах реагирования.

По окончанию приёма вызова (сбора первичных данных о происшествии) информация от операторов центров обработки вызовов (ЦОВ) ЕДДС передается диспетчерам ДДС экстренные оперативные службы, которые непосредственно осуществляют реагирование на вызов -направляют имеющиеся у них силы и средства на место происшествия для оказания помощи. С целью сокращения времени реагирования, в случае привлечения нескольких служб, информация о происшествии одновременно передается во все необходимые службы и осуществляется координация их действий из ЦОВ ЕДДС. О результатах реагирования диспетчеры ДДС сообщают в ЦОВ ЕДДС [1].

Список использованной литературы

1. Картавцев Д.В. Основы радиосвязи: учеб. пособие / Д.В. Картавцев, А.В. Облиенко, А.В. Мальцев, А.В. Черемисин, М.А. Панкова., С.Л. Панченко. - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2013.

2. Зыков В.И. Автоматизированные системы управления и связь / В.И. Зыков, А.В. Командиров, А.Б. Мосягин, И.М. Тетерин, Ю.В. Чекмарёв. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2006.

3. Зыков В.И. Методические указания на курсовое проектирование по дисциплине «Автоматизированные системы управления и связь» / В.И. Зыков, В.В. Коробков, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПОЖАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

М.А. Панкова, к.т.н., преподаватель, А.В. Мальцев, к.т.н., доцент, В.А. Казанцев, курсант Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

На современном этапе развития науки и техники роботизированные пожарные комплексы (РПК) находят все большее применение для обеспечения автоматического пожаротушения объектов, на которых применение традиционных установок пожаротушения малоэффективно или является неприемлемым.

Пожарный робот по выполняемым функциям заменяет автоматическую установку пожаротушения: обеспечивает пожарную сигнализацию,

определяет координаты возникновения возгорания и осуществляет автоматическое пожаротушение распыленной водой или пеной. На сегодняшний момент системы данного вида все чаще находят применение для защиты зданий с массовым пребыванием людей. Требования к автоматическим роботизированным пожарным комплексам содержаться в следующих нормативных документах СП 5.13130.2009 с Изм.№1 Раздел 7, ГОСТ 12.2.072, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 53329.

Одним из наиболее перспективных направлений развития роботизированных пожарных комплексов являются роботизированные пожарные комплексы с системой технического зрения. Такие комплексы позволяют обеспечивать повышенную точность наведения струи на очаг загорания и контроль траектории движения струи. Система технического зрения состоит из двухканальных телекамер с видеоканалом и телеканалом в ИК-диапазоне, которые устанавливаются на пожарных роботах, и соединяются с устройством распознавания очага загорания и определения его координат и с устройством определения координат струи, осуществляющим цифровую обработку видеосигнала по заданной программе. Пожарные роботы обладают высокой чувствительностью, позволяющей обнаружить очаг возгорания площадью 30х30см и высоким быстродействием, благодаря которому места возгорания определяется по сигналам от адресных извещателей пламени в течение нескольких секунд в трехмерной системе координат. Один пожарный робот защищает площадь от 5000 до 15000 м2 при расходе от 20 до 60 л/с огнетушащего вещества. В настоящее время наибольшее распространение получили пожарные роботы с дистанционным управлением на базе стационарных пожарных лафетных стволов. Эффективность пожаротушения с помощью пожарных роботов достигается еще и тем, что огнетушащее вещество подается непосредственно на очаг загорания, а не по всей защищаемой площади.

Роботизированный пожарный комплекс состоит из пожарных роботов, связанных между собой и центральным пультом информационной сетью. Роботизированные пожарные комплексы по способу запуска могут быть дистанционными, автоматическими и автоматизированными. Дистанционный обычно применяется в сочетании с автоматическим или автоматизированным, когда необходимо изменить сценарий работы роботизированного пожарного комплекса в процессе тушения пожара. Автоматический используется для обеспечения пожарной защиты объекта при отсутствии дежурного персонала. Автоматизированный используется как постоянный режим работы установки при наличии дежурного персонала, разрешение на поиск очага пожара, открытие дисковых затворов и включение осуществляется оператором.

В последнее время получает распространение применение роботизированных пожарных комплексов с азотно-водяным пожаротушением. Струя азота, «армированная» эжектированной распыленной водой, создает локально в месте очага горения повышенную

концентрацию азота. При снижении кислорода в воздухе до 10% горение прекращается.

Опыт применения роботизированных пожарных комплексов свидетельствует о необходимости их использования для защиты объектов и технологических установок на предприятиях в условиях повышенной пожарной опасности, в случаях, когда традиционные автоматические установки пожаротушения могут быть не достаточно эффективными.

Список использованной литературы

1. Горбань Ю.И., Синельникова Е.А. Современные технологии пожаротушения на базе пожарных роботов / Ю.И. Горбань, Е.А. Синельникова // XXIV Международная научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности, посвященная 75-летию создания ВНИИПО: Тезисы докладов. Часть 2. - М: ВНИИПО, 2012.

2. ГОСТ Р 53326-2009. Техника пожаротушения. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний. - Введ. 01.01.2010 г. - М. : Стандартинформ, 2009.

3. Амельчугов С.П. Особенности построения роботов пожарной безопасности / С.П. Амельчугов, Р.В. Горностаев, С.А Васильев // Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений: материалы XIX науч.-практ. конф. Секция: предупреждение пожаров, оценка пожарного риска. - М.: ВНИИПО, 2005. - С. 135-137.

4. Амельчугов С.П. Новая технология построения систем защиты от пожара на базе роботизированных комплексов пожаротушения / С.П. Амельчугов, Р.В. Горностаев, С.Н. Лёвин // Технологии защиты. - 2007.-№ 5. - С. 215.

АППРОКСИМАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПО ЛИНИЯМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМОПАР В СЕЧЕНИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЖАРА

С.В. Поздеев, д.т.н., доцент, начальник кафедры,

В.К. Словинский, соискатель Академия пожарной безопасности имени Героев Чернобыля,

г. Черкассы И.Р. Василенко, к.т.н., доцент,

А.М. Бондар Испытательный центр «Пожтэст»

Для изучения температурных данных во внутренних слоях железобетонных колонн можно использовать результаты огневых испытаний. Во многих работах приводится обширный объем

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.