к.т.н., доц. Силаева Елена Владимировна, Туманова Дарья Ивановна 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поволжский Государственный Университет Сервиса», Россия, г. Тольятти

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

 

Пожары наносят существенный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является одной из основных функций государства.

По статистике, в России ежедневно происходит 586 пожаров, в результате которых каждый день погибают 43 человека и получают травмы 36 человек (данные МЧС РФ). В соответствии с данными МЧС России, за последние десять лет количество пожаров в нашей стране постепенно уменьшается.

Так, в 2003 году было зарегистрировано 239 286 возгораний, которые стали причиной гибели 19 275 человек, а за прошедший 2012 год – 162 975 чрезвычайных происшествий, унёсших 11 635 жизней.

Несмотря на то, что в последние годы в стране наметилась устойчивая тенденция снижения количества пожаров и гибели при них людей, в ряде субъектов РФ обстановка с пожарами все еще остается сложной. В числе наиболее неблагополучных регионов - Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Читинская и Ростовская области.

Сейчас Россия стремится к минимизации количества пожаров и их последствий, вводятся новые нормы и правила, принимаются федеральные законы. Активно развивается рынок специального защитного оборудования, которое помогает оперативно реагировать на возгорание, локализовать и тушить огонь.

В последние десятилетия, с развитием технических возможностей пожаротушения, появились возможности ликвидировать очаги возгорания в самых сложных условиях, там, куда человек не может добраться.

Речь идет об автоматических установках пожаротушения на базе роботизированных пожарных систем, которые уже внедрены в разных городах для защиты десятков высокопролетных сооружений и крупногабаритных объектов – ангаров, нефтепортов, спортивных комплексов.

Созданием и внедрением пожарных роботов на территории Российской Федерации занимаются ФГУ ВНИИПО МЧС России, НПО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЕР», МГТУ им. Баумана.

 Однако для того, чтобы пожарные роботы сработали, на охраняемом объекте необходима грамотная установка пожарной сигнализации. Именно благодаря извещателям пожарной сигнализации поступает сигнал о пожаре, который приводит в действие пожарных роботов. Они в свою очередь оперативно гасят очаг возгорания на первоначальной стадии без вмешательства человека.

Перечень объектов и сооружений, на которых должна производиться и установка пожарной сигнализации, и противопожарная защита пожарными роботами, строго регламентирован.

Пожарный робот любого типа включает в себя специальное устройство, позволяющее обнаружить возгорание, а также устройство программного управления. Выполняющий работу пожарный робот заменяет человека – пожарного-ствольщика, в тех местах, которые очень опасны для человека.

Среди известных типов пожарных роботов, включая андроидные и мобильные, наиболее широкое практическое применение нашли стационарные пожарные роботы на базе лафетных стволов. Технические требования на пожарные роботы данного типа представлены в ГОСТ Р 53326-2009, в соответствии с которым пожарный робот – это автоматическое устройство, манипулирующее пожарным стволом в сферической системе координат, выполненное на базе лафетного стационарного ствола с дистанционным управлением с фиксированной или подвижной установкой.

Несомненно, ценным качеством пожарного робота является его способность защищать большую площадь от 5 до 15 тыс. кв.м., при расходе воды от 20 до 60 литров в секунду. Водоснабжение осуществляется только по магистральной сети. Важно, что доставка воды и пены осуществляется по воздуху по всей защищаемой зоне непосредственно на очаг загорания, а не на расчетную площадь, определенную проектом раз и навсегда. При этом соблюдается требующаяся интенсивность орошения благодаря дозированной подаче, соответственно, тепловой мощности очага загорания.

Для автоматического обнаружения возгорания пожарные роботы часто оснащаются инфракрасными сканерами, а для видеоконтроля – видеокамерами. Существующая чувствительность пожарных роботов дает возможность обнаружить очаг возгорания площадью 1/10 квадратного метра, после чего в считанные секунды определяются размеры возгорания.

Пожарные роботы могут быть оснащены ИК-сканерами для автоматического обнаружения загорания и ТВ-камерами для видеоконтроля. Их чувствительность позволяет обнаружить очаг возгорания площадью 0,1 м2 в пределах защищаемой зоны, а быстродействие составляет считанные секунды, в течение которых определяются размеры возгорания в трехмерной системе координат.

В России и СНГ более 30 объектов оснащены пожарными роботами. К ним относятся ангары для самолетов в Шереметьево-1, в Остафьево (базовый аэропорт Газпрома), во Внуково (ВИП-ангар), вертолетная площадка в Игарке, резервуарный парк и сливо-наливная эстакада ТНК-ВР в Петрозаводске, киноконцертный зал Выставочного комплекса "Крокус" в Москве, различные спортивные комплексы и др.

Аналогичной установкой оборудованы: Дворец легкой атлетики в г. Гомеле в Республике Беларусь, спортивный комплекс в г. Нерюнгри, универсальный спортивный комплекс в г. Ярославле, спортивный комплекс "Оренбуржье" в г. Оренбурге, Дворец спорта профсоюзов "Нагорный" в г. Нижнем.

В настоящее время ведутся принципиально новые разработки, способные справиться с техническими проблемами, которые ранее были неразрешимы, поднять уровень пожарной безопасности выше известных мировых показателей, значительно уменьшить ущерб от пожара, экономить воду, электроэнергию, капитальные затраты.

Совершенствуются и показатели по эффективности пожаротушения пожарных роботов. Предлагается применение ультразвука для формирования двухкомпонентной распыленной воды: с крупными частицами 100-400 микрон, обладающими высокой энергией, используемыми для дальности полета, и мельчайшими частицами, образующимися при кавитации на переходе потока с низкой на высокую скорость, в паровых пузырьках, где вода при закипании распадается на молекулы (размер молекулы воды до 0,1 нм). Эти мельчайшие частицы обладают высокой эффективностью пожаротушения, связанной со значительным объемным поглощением тепловой энергии, ввиду многократного увеличения контактной поверхности воды.

В заключение хотелось бы отметить, что пожарная робототехника – это основа прорывных технологий, которые позволят в ХХI веке решать проблемы пожарной безопасности с наибольшей эффективностью.

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.     http://www.security-bridge.com

2.     http://www.firerobots.ru/

3.     http://www.spektrprestig.ru