Importance of the accessibility of fire extinguishing water sources

Keywords: fire extinguishing, fire hydrant, water sources, accessibility, fire intervention requirements

Abstract

The water is the most important fire extinguishing agent. The accessibility of the water sources is the basic requirement of the applicability of the available extinguishing water. The rapid and effective access to water sources enables firefighting without delay, thereby it avoids the increasing the damage value and allows to protect human life. The authors present and analyse the importance of the accessibility of fire extinguishing water sources.

References

DIN 14461-1:2016-10 Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen - Teil 1: Wandhydrant mit formstabilem Schlauch https://www.beuth.de/de/norm/din-14461-1/258819312 (letöltve 2019. 04. 30.)

NFPA 1 Fire code. 2018 Edition. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-andstandards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1 (letöltve 2019. 04. 30.)

MSZ EN ISO 7250-1:2018 Az emberi test alapvető méretei műszaki tervezéshez. 1. rész: Testméret-meghatározások és mérési pontok (ISO 7250-1:2017)

MSZ EN 547-2:1996+A1:2009 Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 2. rész: A hozzáférési nyílások méretezésének alapelvei

Tiago Miguel Ferreira, Romeu Vicente, José António Raimundo Mendes da Silva, Humberto Varum, Aníbal Costa, Rui Maio: Urban fire risk: Evaluation and emergency planning. Journal of Cultural Heritage, Volume 20, 2016, pp. 739-745.

H. M. Myburgh, H. E. Jacobs: Water for firefighting in five South African towns. Water SA, Volume 40, No1, 2014, pp. 11–18.

Jianfeng Zhoua, Genserik Reniers: Simulation analysis of the use of emergency resources during the emergency response to a major fire. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume 44, 2016, pp. 1–11.

Chih-peng Wang, Ban-jwu Shih: Research on the Integration of Fire Water Supply. Procedia Engineering, Volume 211, 2018, pp. 778–787.

I.-h. Hyun, S. Cheon, D. Kim, D. Seck, S. Choi: Improvement of Fire Hydrant Design to Enhance Water Main Flushing. Procedia Engineering, Volume 70, 2014, pp. 857–863.

Mohammad A. Hassanain, Mohammed Abdul Hafeez, Muizz O. Sanni-Anibire: A ranking system for fire safety performance of student housing facilities. Safety Science, Volume 92, 2017, pp. 116–127.

Francisco José Márquez Sierra, Juan Carlos Rubio-Romero, Ma Carmen Rubio Gámez, Status of facilities for fire safety in hotels. Safety Science. Volume 50, Issue 7, 2012, pp. 1490–1494.

Smith, Joseph A.: Preparing for winter: Proactive measures to prevent injury and property damage. Professional Safety; Aug 1997; 42, 8; ProQuest Central pp. 28—32.

Restás Á.: Tűzoltók szemtől szemben az érintettekkel: Viselkedésformák tűz- és káreseteknél; Bolyai Szemle XIII. 3. (2014) pp. 25–35.

Hagebölling, D. (szerk.): Taschenbuch betrieblicher Brandschutz; Essen: Vulkan Verlag 1999.

Herczeg Gergely magánarchívumából

Szabó, Gy.: A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei; doktori (PhD) értekezés; NKE KMDI, Budapest, 2013.

Tiszolczi B. G.: Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál I.; Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, XVIII. 3. (2011), 17–19.

Herperger S.: A használat tűzvédelmi tapasztalatai a Debreceni Főnix Csarnokban; Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, XIII. 4. (2006), p. 15.

Bérczi L., Papp CS. L.: A mentő tűzvédelem diszlokációja a valóságos fehér foltok függvényében; Védelem Katasztrófavédelmi Szemle XX. 2. (2013) 9–11.

Solymosi J.: A klímaváltozás várható nemkívánatos hatásai, kritikusszektorok és a katasztrófavédelmet érintő indikátorok vizsgálata kidolgozása; Védelem Online: Tűz- és Katasztrófavédelmi Szakkönyvtár, 2008. http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/166-aklimavaltozas-varhato-nemkivanatos-hatasai-kritikus-szektorok-es-a-katasztrofavedelmeterinto-indikatorok-vizsgalata-kidolgozasa.pdf (letöltve 2018.05.10.)

Rácz S.: Firefighting problems in case of large outdoor fires; Műszaki Katonai Közlöny, XXVIII. 4. (2018.) p. 25.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Érces G., Komjáthy L.: Mérnöki módszerek szerepe a felszíni alatti vasútvonalak tűzvédelmi helyzetének alakulásában; Hadmérnök, XIII. 4. (2018) p. 195. Védelem Tudomány – V. évfolyam, 1. szám, 2020. 1. hó 51

Restás Á.: Az erdőtűzoltás hatékonyságának közgazdasági megközelítése; Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle XVIII. 5. (2011) p. 50.

Bleszity J., Zelenák M.: A tűzoltás taktikája; BM Könyvkiadó, Budapest, 1989.

Restás Á.: Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése. ZMNE Budapest, 2008.

Pántya P.: Kutatási alapok a katasztrófák elleni védekezés technikai fejlesztéséhez; Hadmérnök, XII. 1. (2017) p. 159.

Restás Á., Pántya P., Horváth L., Rácz S., Hesz J.: A tűzvédelem komplexitása a korszerű megelőzéstől a hatékony beavatkozásig; Katasztrófavédelem 2015., BM OKF, Budapest, p. 161.

NFPA 1142 Water supplies for suburban and rural fire fighting. 2017 Edition https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-andstandards/detail?code=1142 (letöltve 2019. 04. 30.)

NFPA 14 Installation of standpipe and hose systems 2019 Edition https://www.nfpa.org/codesand-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=14 (letöltve 2019. 05. 02.)

Published
2023-11-25
How to Cite
HerczegG., & Restás Ágoston. (2023). Importance of the accessibility of fire extinguishing water sources. Defence Science, 5(1), 37-52. Retrieved from https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13373
Section
Articles