N'hésitez pas à envoyer un message
Veste unique, doublure en caoutchouc EPDM Caractéristiques • Veste en polyester de ...
Content
Le tuyau d'incendie et la combinaison de buses qu'un équipage déploie détermine la quantité d'eau qui atteint le feu, à quelle pression, selon quel modèle et avec quelle portée. Une sélection incorrecte (un diamètre de tuyau trop petit pour un incendie de structure important ou une buse à âme pleine utilisée dans un espace confiné) peut empêcher l'équipage d'éteindre un incendie ou, pire encore, l'exposer à des blessures causées par la conversion de vapeur en appliquant trop d'eau dans un compartiment fermé. Les pompiers expérimentés comprennent que le choix des tuyaux et des buses n'est pas une décision administrative de routine mais une décision tactique, prise en fonction du type d'incendie, de la construction du bâtiment, de l'approvisionnement en eau disponible et de la taille de l'équipe.
Les services d'incendie modernes proposent plusieurs types de tuyaux et configurations de buses sur chaque appareil, précisément parce qu'aucune combinaison n'est optimale pour chaque scénario. Une unité d'interface en zone sauvage est confrontée à des exigences complètement différentes de celles d'une entreprise de moteurs de structures urbaines, et une attaque contre une borne-fontaine de grande hauteur présente des exigences en matière de tuyaux et de buses différentes de celles d'un incendie dans une pièce et son contenu résidentiel. Ce guide couvre les principales catégories de types de lances et de lances d'incendie, leurs spécifications techniques et les contextes opérationnels dans lesquels chacun constitue le bon choix.
Le tuyau d'attaque est le tuyau principal utilisé pour fournir de l'eau directement sur un incendie. Il est conçu pour résister à des pressions de fonctionnement élevées - généralement évaluées pour des pressions d'essai de 400 psi (27,6 bars) ou plus - tout en restant suffisamment flexible pour permettre aux équipes d'avancer à travers les portes, dans les cages d'escalier et dans les coins en cas d'incendie. Le tuyau d'attaque est disponible en diamètres nominaux de 1 pouce, 1,5 pouce, 1,75 pouce et 2,5 pouces (25 mm, 38 mm, 45 mm et 65 mm). Le diamètre de 1,75 pouce est la taille la plus largement utilisée dans la lutte contre les incendies de structures en Amérique du Nord, équilibrant un débit gérable de 150 à 200 gallons par minute (GPM) avec le poids du tuyau et les caractéristiques de manipulation qu'une équipe de deux personnes peut gérer efficacement. La ligne de 2,5 pouces fournit 250 GPM ou plus et est réservée à la suppression des incendies de grand volume ou comme ligne d'alimentation de secours au sein d'une structure.
Le tuyau d'alimentation – communément appelé tuyau de grand diamètre (LDH) aux États-Unis – déplace l'eau d'une bouche d'incendie ou d'une source d'eau vers l'appareil de pompage plutôt que de l'appareil vers l'incendie. Les diamètres standard du LDH sont de 4 pouces et 5 pouces (100 mm et 125 mm), 5 pouces étant la taille dominante sur les autopompes américaines modernes. Le LDH fonctionne à des pressions relativement basses (généralement 10 à 20 psi à l'admission) par rapport au tuyau d'attaque, car il repose sur le volume plutôt que sur la pression pour alimenter la pompe. Une seule conduite d'alimentation de 5 pouces peut fournir 1 000 GPM ou plus sur des distances de plusieurs centaines de pieds, permettant aux fabricants de moteurs d'établir un approvisionnement en eau fiable à partir de bouches d'incendie éloignées sans perte de friction significative. Le LDH est construit avec une gaine plus souple et moins rigide que le tuyau d'attaque car il n'a pas besoin de résister aux pressions de refoulement élevées de la sortie de la pompe.
Le tuyau d'incendie de forêt est conçu pour les exigences spécifiques de la lutte contre les incendies de broussailles, d'herbe et de forêt, où les équipes peuvent transporter le tuyau sur des terrains accidentés sur de longues distances et où le tuyau doit résister à l'abrasion causée par le traînage sur les roches, les racines et les débris brûlés. Les tailles de tuyaux d'arrosage les plus courantes sont de 1 pouce et 1,5 pouce, ce qui est nettement plus léger par pied que les tuyaux d'attaque structurelle de diamètre équivalent. Le tuyau Wildland est généralement construit avec une seule gaine en coton ou synthétique plutôt qu'avec la construction à double gaine du tuyau d'attaque structurelle, ce qui réduit le poids au prix d'une certaine pression nominale. Les pressions de service des tuyaux de forêt sont généralement inférieures à celles des tuyaux d'attaque structurelle - environ 250 à 300 psi de pression d'essai de service - ce qui est adéquat étant donné que les opérations de lutte contre les incendies de forêt utilisent généralement des pressions de refoulement de pompe plus faibles et des poses de tuyaux plus courtes.
Le tuyau de surpression est un tuyau en caoutchouc dur ou synthétique enroulé sur une bobine, généralement d'un diamètre de 3/4 de pouce ou de 1 pouce, utilisé pour les petits incendies naissants, les incendies de véhicules et les opérations de nettoyage. Contrairement au tuyau à gaine tissée, le tuyau de surpression n'a pas besoin d'être rechargé à plat dans le support de tuyau après utilisation : il s'enroule directement sur l'enrouleur de surpression. Cela rend le déploiement et la récupération rapides pour les appels de routine. Cependant, son petit diamètre limite le débit à environ 30 à 60 GPM, ce qui le rend totalement inadapté à l'attaque des incendies de structure. Son utilisation appropriée est pour les feux de déchets, les petits feux extérieurs et les opérations de refroidissement où de grands volumes d'eau ne sont pas nécessaires.
Les faisceaux de tuyaux de grande hauteur sont des assemblages préconnectés de tuyaux de 2,5 pouces ou de 1,75 pouces transportés par les pompiers dans les immeubles de grande hauteur pour être connectés au système de canalisations du bâtiment. Étant donné que la capacité de l'ascenseur et la largeur de la cage d'escalier limitent la quantité de tuyau pouvant être transportée au-dessus du rez-de-chaussée, les faisceaux de tuyaux de grande hauteur mesurent généralement 100 à 150 pieds de longueur, soit plus courts que les charges de tuyaux d'attaque standard sur un appareil. Les tuyaux de grande hauteur doivent être adaptés aux pressions de fonctionnement des bornes fontaines qui, dans les bâtiments plus anciens ou sans réducteurs de pression automatiques, peuvent dépasser 250 psi à la sortie, ce qui nécessite des dispositifs de réduction de pression en ligne pour amener la pression de fonctionnement à une plage sûre et efficace pour la buse.
| Type de tuyau | Diamètre | Débit typique | Utilisation principale |
| Tuyau de surpression | ¾ – 1 po (19–25 mm) | 30 à 60 gal/min | Incendies naissants, nettoyage |
| Tuyau sauvage | 1 à 1,5 po (25 à 38 mm) | 30 à 95 gal/min | Feux de brousse et de forêt |
| Tuyau d'attaque (1.75 in) | 1,75 po (45 mm) | 150 à 200 gallons par minute | Attaque intérieure structurelle |
| Tuyau d'attaque (2.5 in) | 2,5 po (65 mm) | 250 à 325 gal/min | Grands incendies, attaque extérieure |
| Tuyau de grand diamètre | 4 à 5 pouces (100 à 125 mm) | 500 à 1 500 gal/min | Alimentation de la bouche d'incendie à la pompe |
Les buses à alésage lisse évacuent l'eau en un jet solide et cohérent à travers un orifice usiné avec précision appelé pointe. Les diamètres de pointe courants pour une utilisation avec une ligne à main sont de 15/16 pouces et 1 pouce, délivrant respectivement environ 185 GPM et 210 GPM à une pression de buse de 50 psi. Les pointes à alésage lisse Master Stream vont de 1,25 pouces à 2 pouces de diamètre pour les applications de moniteur et de pistolet de pont. Le jet solide produit par une buse à alésage lisse a une portée et un pouvoir de pénétration maximum : il peut atteindre le siège d'un incendie profond à travers les débris, traverser un toit en feu ou atteindre les fenêtres des étages supérieurs depuis la rue. Le flux produit également une conversion de vapeur minimale dans les compartiments fermés par rapport aux modèles de brouillard, réduisant ainsi le risque de brûlure de l'équipe d'attaque. La principale limitation est que les buses à alésage lisse n'offrent aucun réglage du jet : elles délivrent un seul jet fixe, et le pompier contrôle le débit uniquement en ouvrant ou en fermant le clapet anti-retour.
Les buses combinées permettent à l'opérateur de la buse de sélectionner des modèles de jet allant d'un jet droit à un brouillard grand angle en faisant tourner le corps de la buse. Les positions intermédiaires produisent un brouillard étroit, un brouillard large et un motif de rideau de protection qui peut protéger un équipage de la chaleur rayonnante. Les buses combinées sont disponibles en modèles à débit fixe (qui délivrent un GPM défini à une pression de fonctionnement spécifique, généralement 100 psi) et en modèles automatiques (ou à pression constante), qui maintiennent une pression de buse constante sur une plage de débits en ajustant automatiquement la taille de l'orifice lorsque l'opérateur de la pompe modifie l'alimentation. La polyvalence des buses combinées en fait le type de buse le plus courant dans la lutte contre les incendies de structures à usage général. Cependant, le large jet de brouillard utilisé pour la ventilation ou l'attaque défensive nécessite beaucoup plus d'eau qu'un jet droit pour obtenir un effet de choc équivalent, et les jets de brouillard se dispersent rapidement en vapeur dans la chaleur d'une pièce, provoquant potentiellement des brûlures s'ils sont utilisés de manière inappropriée dans des compartiments avec des occupants ou des membres d'équipage.
Les buses automatiques utilisent un mécanisme interne à ressort pour maintenir une pression de buse constante – généralement 100 psi – sur une plage de débit d'environ 70 à 200 GPM selon le modèle. Cette conception compense les changements de perte de friction à mesure que les tuyaux sont étendus ou que des conduites supplémentaires sont ouvertes, permettant à l'opérateur de la pompe d'ajuster la pression du moteur sans que l'opérateur de la buse ne subisse des surtensions ou des chutes de pression soudaines. Les buses automatiques sont populaires dans les services où un déploiement rapide par de petites équipes est une priorité, car elles tolèrent des variations de pression de la pompe qui poseraient des problèmes aux buses à débit fixe. Le compromis est une efficacité de débit réduite à l'extrémité inférieure de la plage de fonctionnement : une buse automatique débitant 70 GPM à 100 psi consomme la même énergie de pompe qu'une buse débitant 150 GPM, ce qui représente une mauvaise efficacité d'utilisation de l'eau lorsque le débit maximum est disponible.
Les buses à mousse sont conçues pour aspirer de l'air dans une solution moussante afin de produire une mousse extinctrice finie pour la suppression des incendies de classe B (incendies de liquides inflammables) et une application de mousse de classe A pour les incendies de structure et de forêt. Les buses à mousse aspirantes aspirent l'air à travers les ports situés au niveau du col de la buse lorsque la solution passe à travers, produisant une structure de bulles nettement plus stable que la mousse générée par une buse combinée standard. Les buses de mousse à haute contre-pression sont utilisées avec des éjecteurs autour de la pompe ou en ligne pour fournir une solution moussante à des pressions plus élevées. La sélection de la buse à mousse appropriée nécessite d'adapter la buse au réglage du pourcentage de l'éjecteur et au type d'émulseur — une inadéquation entre ces composants produit une mousse de mauvaise qualité qui se décompose rapidement et ne parvient pas à supprimer la vapeur d'une surface de liquide en combustion.
Les dispositifs Master Stream fournissent des débits d'eau élevés (généralement de 500 GPM à 2 000 GPM ou plus) pour les opérations défensives de lutte contre les incendies où les attaques intérieures ne sont plus tenables, pour la protection contre l'exposition des structures adjacentes et pour l'extinction rapide de grands incendies commerciaux ou industriels. Les canons de pont (également appelés tuyaux de tourelle ou canons déluge) sont montés en permanence sur l'appareil et connectés directement au collecteur de refoulement de la pompe. Les moniteurs portables sont des appareils au sol autonomes qui peuvent être positionnés indépendamment de l'appareil et alimentés par deux ou plusieurs lignes d'alimentation de 2,5 pouces ou LDH.
Les buses Master Stream sont soit des buses à alésage lisse (pour une portée et une pénétration maximales), soit des buses à brouillard combinées (pour une flexibilité dans le motif et la capacité de mousse). Les pointes de flux principal à alésage lisse dans la gamme de 1,5 à 2 pouces produisent des flux solides capables d'atteindre 80 à 100 pieds horizontalement à des pressions de fonctionnement standard de 80 psi à la pointe. Ces appareils ne sont pas des outils de précision – ils déplacent de grands volumes d’eau dans ou sur un incendie à distance – mais leur capacité à fournir des volumes d’eau impossibles à partir d’une ligne à main les rend essentiels pour les scénarios d’incendies majeurs.
Veste unique, doublure en caoutchouc EPDM Caractéristiques • Veste en polyester de ...
Les armoires d'incendie sont conçues pour accueillir des tuyaux d'incendie, des vannes et autres équ...
Veste unique, doublure TPU • Fil de polyester de haute tenue, tissé circulaire en tissage ...
Tuyau couvert en nitrile • Mélange de nitrile / TPR comme couverture et doublure, avec un ...
Veste unique, doublure TPU • Fil de polyester de haute tenue, tissé circulaire en tissage à serre-...
Tuyau marin Veste unique, doublure en PVC • Fil de polyester à 100% de ténacité à 100%, tissé ci...
Tuyau marin Veste unique, doublure en PVC, enduit PU • Fil de polyester à 100% de ténacité à 100...
Nous appelez
+86 159-5116-9511
Besoin de soutien
Siège social
No.58, Rue Kechuang, Rue Sixiang, District De Haute Technologie Médicale, Ville De Taizhou, Province du Jiangsu
Pourquoi la sélection des tuyaux d'incendie et des buses est importante sur le terrain du feu Le tuyau d'incendie et la combinaison de buses qu'un équipage déploie détermin...
Droits d'auteur © Taizhou Shenlong Fire Science and Technology Co., Ltd. Tous Droits Réservés.
