Kapacita hadic: tabulka, objem požární hadice, v litrech, odolnost požárních hadic, množství vody v požárních hadicích
Bez hasičské hadice si nelze představit hasiče hasícího požár. Jedná se o potrubí nebo jednoduše hadici, která přivádí vodu nebo jiný prostředek pro uhašení požáru ke zdroji požáru. První požární hadice byla vynalezena v Holandsku velitelem hasičů v roce 1672. Moderní hasicí potrubí je zcela odlišné. Ale hlavní charakteristikou je stále kapacita průchodnosti rukávů.

Důležité technické parametry hasicích hadic
Dnes se používají tři typy požárních hadic:
Tlak
Jsou nejpoužívanější a nejrozšířenější. Jsou jimi vybaveny všechny PA; dopravují vodu pod tlakem od dvou do osmi atmosfér. Mají standardní velikost 20 metrů. Tlakové zařízení o průměru 51 mm má kapacitu 11 litrů za sekundu, d 66 mm již projde 17 l/s, d 77 mm projde 23,5 l/s, velikost průměru 89 mm – 40 l/s a 150 milimetrů dává sto litrů každou sekundu. Pracovní tlak pro PR s prvními třemi průměry je 16 atmosfér, pro nejširší – 12 atmosfér a pro manžetu o průřezu 89 mm – 14 atmosfér.
Základ návleku tvoří výztužný látkový rám potažený nepromokavou skořepinou a vnější impregnací. Objímka je nutně doplněna manžetami a polovičními maticemi, které spojují zařízení. Nové pouzdro, které je na rovnováze, musí být otestováno. Testuje se tlakem a stanoví pracovní hodnoty po dobu tří minut. Hadice, které již byly použity, procházejí technickými zkouškami jednou za půl roku a jsou nezbytně testovány po případných opravách. Poté se suší a srolují. Vlastnost dále obsahuje informace: číslo PC a samotné číslo PR, jsou zde poznámky o průměru, jeho pracovním tlaku a informace o výrobci.

sání
Slouží ke sběru vody z nádrží. Standardní délka sacího PR je 4 metry a d 12.5 cm. Pracují jak s vodou, tak se speciálními roztoky kyselin a zásad pro hašení požáru. Tato hadice má složitější strukturu. Skládá se z vnitřní pryžové komory, dále textilního opletu, dále opletu z ocelového drátu, další pryžové vrstvy, na ní druhé vrstvy textilních vláken a horní ochranné textilní vrstvy pro třídu B PR (voda) a pryžové vrstvy chránící zařízení třídy KSCH (kyselé nebo alkalické roztoky). Včetně kování a manžet.
Tyto hadice také procházejí provozními zkouškami při registraci a údržbě. Testují se 10 minut pod tlakem a tři minuty pod tahem. Při vizuální kontrole si dejte pozor na bobtnání, různé nerovnosti, zhutnění, bublinky a loupání. Tyto jsou považovány za vady.
Tlak a sání
Slouží k zásobování vodou z plynové turbíny. Standardní velikost – 4 metry, d – od 50 do 200 mm. Tyto hadice jsou svým provedením stejné jako sací hadice a mají sendvič stejných vrstev: vnitřní pryžová komora, textilie, oplet z ocelového drátu, další pryžová vrstva, textilie a finální pogumovaná vrstva pro třídu PR KSCH a textilní vrchní vrstva pro klasifikaci B. Sací a tlakové hadice procházejí povinnými zkouškami při nákupu a po údržbě na tlak a protržení. Pokud jsou zjištěny závady (otoky, bubliny, praskliny), je nutné je vyměnit.
Jmenovitý pracovní tlak je důležitou charakteristikou požárního zařízení. Při zkoušení PR se kontroluje jejich prasknutí a pracovní tlak. Tlak při roztržení je obvykle dvojnásobkem pracovního tlaku. Pro tlak PR se pásmo pracovního tlaku pohybuje v rozmezí 1.6 MPa, pro sací zařízení – 3 MPa.
Při provozu mění tlak kapaliny vnitřní průměr požární hadice. Při silném tlaku kapaliny se vnitřní vrstva deformuje a odolává tlaku vody. Koeficient odporu lze dohledat v tabulce. Tlakové ztráty se vypočítají pomocí vzorce: h=n*Sp*Q 2 , kde n je počet hadic v potrubí, Sp je odporový koeficient PR, Q je průtok kapaliny, l/s
Jak je z tabulky patrné, s rostoucím průměrem se zvyšuje propustnost a objem a snižuje se odpor. V hustém PR jsou rychlost a tlak kapaliny, a tedy i tření, nižší. Ale k naplnění tlusté hadice je potřeba hodně vody.
Zdroj vody se často nachází ve vzdálené vzdálenosti od požáru nebo je přístup k ohni nemožný. Poté využívají čerpání vody pogumovanými hadicemi podle schématu od čerpadla k čerpadlu, přes AC hasičského auta nebo přes mezinádrž. Hasiči mohou použít kombinaci tří způsobů.
Takticko-technické vlastnosti a hlavní operační vlastnosti jsou upraveny státními normami. Mezi další vlastnosti PR patří možnost použití v určitém klimatu. PR jsou označeny zkratkou:
- U1 (pro mírné klima);
- UHL 1 (pro chladné a mírné klima);
- TU 1 (pro tropické a mírné pásmo).
- TU 1 od minus 30 stupňů do plus 40;
- U1 od minus 45 do +40;
- UHL 1 od mínus 60 do plus 40.
Návleky musí být odolné, odolné vůči vysokým teplotám, agresivnímu prostředí a oděru.

Průchodnost hadic s odpovídajícími konstrukčními délkami a typy čerpadel
Tento ukazatel ovlivňuje účinnost hašení. Záleží na správné, správně zvolené shodě vlastností čerpacího zařízení, kmenů, délky položeného hlavního vedení a počtu větví. Výkon požárních trysek a čerpacího zařízení je znám, ale výkon PR se liší v závislosti na průměru, typu, délce vedení a tlakových ztrátách.
Diagram ukazuje strukturu korespondence těchto indikátorů pro dva modely PN (požárních čerpadel). Čísla označují hlavní linie s PR různých průřezů a s různým počtem kmenů. Křivky označují pracovní zóny PN (čerpadla) a vodorovná tečkovaná čára ukazuje přípustný tlak pro PR, 90 m. Stínovaná oblast ukazuje zvětšení pracovní zóny čerpadla. Nad tečkovanou čarou je zvyšování iracionální.
Graf také ukazuje schémata zásobování vodou. Křivka číslo 1 znázorňuje nejoblíbenější schéma: dvě hlavní vedení, tlakové požární hadice s d 77 mm a dvě odbočky na čtyři trysky B a dvě trysky A.
Pro určení doby provozu linky je potřeba znát objem vody, který zůstane ve vedení po vyčerpání zásoby vody v nádrži. Pokud je například délka vedení od okraje požáru k cisterně 350 metrů a průměr hadic je 77 mm, pak naplnění systému vodou bude vyžadovat veškerou kapalinu obsaženou v nádrži vozidla GAZ-66, konkrétně 1.6 tuny vody. Proto je nutné určit objem požární hadice.
Geometrický vzorec pro objem válce funguje zde:
Zde L je délka PR v mm, d je průměr PR v mm.
Vezměme si příklad a vypočítejme objem požární hadice o průměru 77mm a délce 20m.
V = 3.14*(77:2) 2 *20000 = 93.08 litrů
Je také nutné vypočítat tlak na hlavním čerpadle v závislosti na délce hadicových vedení, protože u dlouhých vedení nelze zabránit tlakovým ztrátám.

Ztráta tlaku ve vzdálenosti od vodního zdroje k ohni
Podle odborníků budou tlakové ztráty na vzdálenost ve vedení přímo úměrné jeho délce. Na každých 100 metrů dojde ke ztrátě 1 atmosféry nebo 10 metrů vodního sloupce při horizontální instalaci. Při stoupání do výšky budou ztráty činit 10 atmosféru na každých 1 metrů. Řidič hasičského vozu proto musí počítat se ztrátami tlaku a přidat do čerpadla další tlak, aby dosáhl provozního výkonu. Například požadovaný pracovní tlak je 60 m vody. Umění. Délka vedení je ale 200 metrů, ztráty pak budou 20 metrů vody. Umění. Řidič musí do čerpadla přidat dalších 20 metrů vody. Umění. nebo 2 atmosféry.
A ještě jedna zajímavost: požární hadice slouží nejen k přivádění vody ke zdroji požáru. Mohou být použity jako vodicí linie při evakuaci osob z zakouřeného prostoru. Škubnutím PR dávají zvláštní. značky pro hasiče nebo slouží k evakuaci hasičů z výšky místo lana.

Kapacita požárních hadic závisí na tlaku, průměru a průtoku vody. Parametr se používá v požárně-taktických výpočtech (FTC). Je třeba provést výpočty, aby bylo zajištěno, že k uhašení požáru bude nasazen dostatečný počet zdrojů s vhodnými parametry.
Zdroje k uvažovanému tématu:
- Metodika provádění PTR;
Metodika určuje, kolik zdrojů a sil je potřeba k potlačení požáru. Výsledek je porovnán s průchodností a průtokem vody hadicí, aby se vybral požadovaný počet hadic.
Kapacita rukávu: standardy
Průtok (PC) je množství vody přečerpané požární hadicí (FH) určitého průměru za stanovený čas (litry za sekundu), stručněji spotřeba hasiva za zúčtovací období.
Protože hašení požáru zahrnuje řadu zařízení, je důležité vzít v úvahu řadu hodnot, jmenovitě:
- rukávy – PS, litry za sekundu;
Je nutné počítat s tím, že existují tlakové (NPR, s požárními hadicemi přímo k hašení), sací a tlakově sací hadice (NVPR, VPR, pouze pro průchod vody), jejichž možnosti se liší.
Zařízení – hadice, armatury, čerpadla – jsou vzájemně propojeny podle parametrů. Hodnoty pro sudy a čerpadla jsou pevné. Existují stanovené hodnoty pro standardní velikosti PR materiálu, ale jsou vypočteny, to znamená, že konečný výsledek je vypočítán na základě konkrétní situace.
Pro PR se známým hydraulickým odporem je průtočná kapacita určena mezními hodnotami tlakových ztrát a délkou potrubí. Vždy existuje závislost na průměru.
Jak vypočítat šířku pásma
PS se určí (vypočte) podle vypracovaných grafů závislosti ukazatelů vybavení pro standardní délky.
![]()
Diagram ukazuje křivky PS a odráží závislost na délce hadice. Z křivek lze zjistit hodnotu odpovídající konkrétní délce. Příklad pro vedení 260 m:
Je nutné propojit schopnosti armatur a schéma. Příklad pro napájení ze 2 hlavních hadicových potrubí přes RT-70 nebo 80 do tří kanálů (1 – „A“, 2 – „B“):
- „B“ jsou vybaveny 1,3 cm tryskami s vypočteným průtokem 3,6 l/s;
Dalším krokem je analýza vztahu výsledků k výkonu čerpadla.
Při výběru průměru hadice pro čerpadlo vezměte v úvahu pravidlo: na stupnici tohoto parametru musí mít hadice hodnotu kapacity, která je sudým násobkem hodnoty produktu nad ní. Příklad: pokud má PR při průměru 7,7 cm 15 l/s, pak pro další standardní velikost by to mělo být 30 l/s.
Pro výkon 30 l/s na 250 m je vhodný průměr 104 mm; 60 hp – 138 mm. Proto je vhodné hasicí síly vybavit hadicemi Ø 11 cm a 15 cm, jejich schopnosti budou o něco vyšší než vypočtené, případně se délka hlavních vedení zvýší na 340 – 360 m.
Metodika výpočtu obsahuje standardní parametry pro 20 m hadice (Příloha 1–3):
PS (l/s) pro pogumovanou hadici
Vnitřní odpor (pogumovaný / nepogumovaný)
Objem tlakové hadice (l)
Údaje podle tabulky. 3.2 učebnice „Požární technika“ Kniha. 1 (V.V. Terebněv, 2007):
Vnitřní ø objímky, mm
Tlak pro nové manžety, MPa
Kapacita rukávu, l
Odolnost jednoho rukávu
Průtok vody pogumovanou hadicí, l/s
Hmotnost jednoho rukávu, kg
Bude nutné propojit PS hadic s možnostmi čerpadel. Existují speciální grafy, například pro jednotky PN-30K:
![]()
Hodnoty kapacity hlavních hadic s odpovídajícími vypočtenými délkami a typy čerpadel, ke kterým jsou připojeny
Průměr objímky, mm
Odhadovaná délka, m
Maximální průchodnost tlakových hadic je:
Max. PS průřezem jednoho NPR (podle referenční knihy RTP), l/s
Max. PS průřezem jednoho NPR (praktické hodnoty, l/s)
Jaký je tlak v požární hadici
Vedoucí hasičů musí rozumět konceptu tlakové ztráty. Termín označuje mechanickou energii proudění kapaliny v daném bodě, nebo jednodušeji sílu, se kterou se voda pohybuje v hadici, která určuje vzdálenost, na kterou může zařízení dodat hasicí látku.
Co je tlaková ztráta v požární hadici
Ztráta tlaku v požárních hadicích v závislosti na průměru a průtoku vody (po délce potrubí od místa odběru k místu požáru) je snížením síly pohybu vody v hadici. Snížení je také ovlivněno parametry těsnění, množstvím výztuže, nerovností a polohou. Hodnota je nezbytná pro správný výběr kapacit čerpacího zařízení.
Jak určit tlakové ztráty v hadicích
Pravidlem pro výpočet tlakových ztrát v hlavních potrubích je rozdíl tlaků na čerpadle a na požární hadici. Příklad:
- počáteční údaje (m H2O):
na čerpadle: 90;
Pro stanovení tlakové ztráty v manžetách při přívodu pracovním vodovodním potrubím do šachet je nutné počítat se snížením ukazatele vlivem odboček. Pokud předpokládáme, že tvoří 10 m vody. st., pak při hodnotě 40 na požární hadici a 90 na čerpadle bude ztráta v hlavním vedení 40.
Součásti metody pro stanovení tlakové ztráty: tabulky a grafy průtoku vody. Na základě zprůměrovaných ukazatelů byly vytvořeny diagramy přibližných hodnot, které ukazují, jakou vzdálenost může délka hlavních hadic poskytnout pro venkovské a městské oblasti:
![]()
Standardní opatření je bráno jako 90%, pro které je vhodná vzdálenost 230 m, to znamená, že pokud je stroj vybaven hadicemi o celkové délce 460 m pro dvě vedení, pak pro 90% požárů s délkou vedení 230 m lze použít vypočtené hodnoty MPa na požárních hadicích se standardním výkonem (tlakem) na čerpadle.
Předpokládaná délka je cca 200 m u nákladních čerpadel nebo 100–150 m u motorových čerpadel, což odpovídá standardnímu pokrytí ploch prostředky požárních nádrží.
Normy spotřeby vody pro požární hadice
Zdroje pro výpočet sazeb spotřeby vody pro hadice: tabulky, výpočty a požárně bezpečnostní předpisy pro zásobování požární vodou. Příklady:
Tlak na hřídeli, MPa
Spotřeba vody (l/s) ze sudu s tryskou ø, mm