Классификация основных составляющих процесса горения по уровням риска
возникновения пожара
Теплоэнергетические показатели источников зажигания (воспламенения), способные разогреть вещества (материалы, смеси) выше температуры их самовоспламенения | Пожарная нагрузка (концен трация) | Характеристика веществ, составляющих пожарную нагрузку | Уровень пожарного риска Вероятные появления источника зажигания, Р« | ||||||
температура горения по- вер. нагрева, ГС | ПЛОТНОСТЬ теплового потока, кВт/м* | мощность энергии зажигания, мДж | продолжительность действия, t, мин |
|
|
| |||
До 350 и более | До 10 и более | До 0,2 и более | До 0,5 и более | М > Мкр | Мгновенновосплзменяемые вещества (материалы, смеси), способные загораться и гореть от кратковременного воздействия источника загорания, имеющего величины теплоэнергетических показателей воспламенения, близкие к критическим | Чрезвычайно высокий 1 > Риз & 0,85 | |||
Во лее 650 | Более 20 | Более 0,2 | Более 0,5 | М > Мкр | Легкоеоспламеняемые вещества (материалы, смеси}, способные воспламеняться от кратковременного воздействия источника зажигания, имеющего небольшие величины теплоэнергетических показателей воспламенения | Высокий 0,85 > Риз ^ 0,50 | |||
Более 1500 | Более 35 | Более 0,3 | Более 4 | М > Мкр | Умеренновоспламеняемые вещества (материалы, смеси), способные воспламеняться под воздействием источника зажигания, имеющего средние величины теплоэнергетических показателей воспламенения | Существенный 0,5 > Рю >0,25 | |||
Более 3000 | Более 50 | Более 10 | Более 10 | М >Мкр | Трудновоспламеняемые вещества (материалы, смеси), способные воспламеняться только под воздействием источника зажигания, имеющего большие величины теплоэнергетических показателей воспламенения | Низкий 0Г25 < Рвдг 0,05 | |||
Отсутствуют объективные источники зажигания | М <Мкр | Горючие вещества (материалы, смеси), способные воспламеняться и гореть при возникновении на объекте жизнедеятельности чрезвычайных условий для появления источников зажигания | Допустимый |
средств при его тушении; при ограниченных тактико-технических возможностях пожарных подразделений.
При недопустимом риске возникновения пожара эксплуатация объекта может приостанавливаться в соответствии с действующими Правилами и нормами пожарной безопасности, одновременно в постановлении о приостановке эксплуатации объекта предлагаются противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить для уменьшения риска возникновения пожара.
Основными рекомендуемыми противопожарными мероприятиями являются:
уменьшение пожарной нагрузки;
нейтрализация источников зажигания (вынос, замена и т. д.);
повышение огнестойкости конструкции;
изменение состава пожарной нагрузки;
организация пожарной охраны.
ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ
Предупреждение пожаров проводится в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами и оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах изложены в ст. 37 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», они включают в себя:
соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц Государственного пожарного надзора;
проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своих работников мерам пожарной безопасности;
включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной безопасности;
содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их использование не по назначению;
создание и содержание, в соответствии с установленными нормами, органов управления и подразделений пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;
содействование деятельности добровольных пожарных;
незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.
К организационно-техническим мероприятиям относятся:
указание, в соответствующей технической документации показателей пожарной опасности продукции (веществ, материалов, изделий, оборудования и т. п.), а также меры пожарной безопасности при обращении с ней;
обязательная разработка для производств планов тушения пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей;
разборка и реализация норм и инструкций о порядке работы с пожаро-, взрывоопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникновении пожара;
разработка планов по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей;
осуществление противопожарного страхования в добровольной и обязательной формах; •
подтверждение соответствия в области пожарной безопасности.
К инженерно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности относятся:
применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
применение автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;
применение основных строительных конструкций объектов с регламентированными пределами огнестойкости и пожарной опасности;
защита конструкций объектов посредством обработки их анти- перенами и нанесение на них огнезащитных красок (составов);
устройства, обеспечивающие ограничение распространения пожара;
противопожарные преграды;
предельно допустимые площади противопожарных отсеков и секций, ограничение этажности;
аварийное отключение и переключение установок и коммуникаций;
средства, предотвращающие или ограничивающие разлив и растекание жидкости при пожаре;
огнепреграждающие устройства в оборудовании.
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов ложара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для этого необходимо:
установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;
обеспечить возможность беспрепятственного движения по эвакуационным путям;
организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковые и речевые оповещатели и т. д.);
применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара (убежища и т. д.);
применение систем противодымной защиты должно обеспечивать незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения на путях эвакуации в течение времени, необходимого дня эвакуации людей, или коллективную защиту людей.
В условиях пожара первоочередной задачей является спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара.
Спасение людей при пожаре является важнейшим видом боевых действий и представляет совокупность мер по эвакуации людей из зон воздействия и вторичных проявлений опасных факторов пожара.
Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.
Спасение людей при пожаре должно проводится с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники.
Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.
Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.
Эвакуация людей должна обеспечиваться, как правило, за счет инженерно-технических мероприятий посредством создания безопасного объемно-планировочного решения.
Нормами соответствующих СНиП регламентируются требования, обеспечивающие безопасность людей при эвакуации. Так, регламентируются предельно допустимые расстояния от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода. Не все выходы являются эвакуационными.
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу (непосредственно через коридор, вестибюль, лестничную клетку);
б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или в коридор (холл), ведущий непосредственно в лестничную клетку;
в) в соседние помещения (кроме помещений класса Ф5 категории А и Б) на том же этаже, обеспеченном выходами, указанными в «а» и «б».
К эвакуационным выходам предъявляются определенные требования: размеры, количество, расположение и др. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Выходы, не являющиеся эвакуационными, могут рассматриваться как аварийные, обеспечивающие повышение безопасности. Пути эвакуации должны быть освещены. Высота путей эвакуации должна быть не менее 2 м, а ширина в пределах 1-1,2 м. Нормами регламентируются также размеры лестничных маршей и клеток.
Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам СНиП.
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.
Руководитель объекта численностью 50 человек и более в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны производиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать, в соответствии с планами эвакуации, передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или выборочно в отдельные его части. Они должны выполняться согласно требованиям НПБ 104-03.
Наиболее надежной системой оповещения является электрическая пожарная сигнализация. Ее схема включает: пожарные из- вещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию, приемно-контрольную станцию, источ- никпитания, звуковые и световые средства сигнализации. Они также могут использовать в качестве побудительной системы для автоматических установок пожаротушения и дымоудаления.
Пожарная сигнализация быстро и точно сообщает о пожаре с указанием места его возникновения, тем самым побуждает к действиям обслуживающий персонал. Эти действия заключаются в следующем: немедленном сообщении о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом обязательно называются адрес объекта, место возникновения пожара и своя фамилия), принятии исчерпывающих мер по удалению за пределы опасной зоны всех работающих, тушении (по возможности) пожара и сохранности материальных ценностей, а также встрече пожарных подразделений.
Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением.
Важнейшим элементом сигнализации являются пожарные из- вещатели, которые преобразуют физические параметры, характеризующие пожар, в электрические сигналы. В зависимости от фактора, вызывающего срабатывания, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные. По способу приведения в действие извещатели подразделяют на ручные и автоматические. Схема автоматической пожарной сигнализации показана на рис. 5.4.
п п о
Рис. 5.4. Структурная скеиа пожарной сигнализации:
ПИ - пожарные изаещатели; РКП - приемно-контрольный прибор; ИП - внешние источники литания (сеть -220 В или аккумулятор]; УС - устройства сигнализации; КС - канал связи; ПЦН - пункт централизованного наблюдения; Т - телефон (наружный, внутренний); ППО - подразделение пожарной охраны; ЕДС - единая диспетчерская
служба
Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения (локализации) пожара и продуктов горения в другие помещения.
Противопожарные преграды, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводится на всю высоту здания. Общая площадь проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противопожарных преградах не должна превышать 25 % площади.
Обеспечение безопасности людей сегодня решается выполнением технических решений последующим направлениям:
совершенствованием технического оснащения пожарно-спасательных служб;
повышением огнестойкости элементов конструкции зданий;
установкой в зданиях интеллектуальных систем предупреждения возгораний и их ликвидаций на ранних стадиях развития;
совершенствованием архитектурно-планировочных решений по обеспечению самостоятельного выхода людей из зданий;
обеспечением людей средствами экстренного самостоятельного опасения.
Для спасения людей из высотных зданий существуют спасательные средства следующих типов:
спасательные лестницы различного вида;
средства свободного падения или прыжковые спасательные устройства;
аэродинамические средства эвакуации;
канатно-спускные устройства спасения;
рукавные спасательные устройства.
ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ. ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Для прекращения горения необходимо добиться такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. Абсолютный предел такой температуры называется температурой потухания.
В процессе тушения пожара условия потухания создаются: охлаждением зоны горения или горящего вещества, изоляцией реагирующих веществ от зоны горения; разбавлением реагирующих веществ и химическим торможением реакции горения.
В практике тушения пожара чаще всего используют сочетание приведенных принципов, среди которых один является в ликвидации горения доминирующим, а остальные способствующими.
Вид и характер выполнения действий в определенной последовательности, направленных на создание условий прекращения горения, называют способом тушения пожара. Существующие способы и средства тушения пожаров показаны на схеме (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Способы и средства тушение пожарок
Огнетушащие вещества по доминирующему принципу прекращения горения подразделяются на четыре группы: охлаждающего, изолирующего, разбавляющего и ингибирующего действия.
Наиболее распространенные огнетушащие средства, относящиеся к конкретным принципам прекращения горения следующие (табл. 5.7).
Таблица 5.7
Классификация огнетушащих по доминирующим принципам прекращения горения
Доминирующие принципы прекращения горения | Перечень огнетущащих веществ, относящихся к данному виду огнетушащего вещества |
Охлаждения | Вода: компактные струи, распыленная, тонкораспыленная, аэрозольного распыления, со смачивателем; «скользкая вода»; «вязкая вода»; растворы неорганических солей; водно-щелочные растворы; ОС-5; ОС-А1 |
Изоляции | Огнетушащие пены на основе; пенообразователей общего назначения: ПО-ЗА; ПО-1; «Ива»; ПО-6К; «САМПО»; ПО- 6TC; П06ТЦ*; ПО-6; «ТЭАС-А»; «Каскад»; «Агиель»; «Поток»; пенообразователей целевого назначения; П0-6ТФ; «Универсальный» ПО-1С; «Морской»; «Мороэко»; П0-6МТ; ПО-6ТС-М |
Окончание табл. 5.7
Доминирующие принципы прекращения горения | Перечень огнетушащих веществ, относящихся к данному виду огнетушащего вещества |
Разбавления | Газы: углекислота, азот, аргон; элегаз; гелий; водяной пар; перфгобутон; метилиодид; хладоны: 114В2; 13В1; 12В1; 22В1: 124; 125; 227; 23; четыреххлористый водород; СЖД; БФ-1; БМ |
Химического торможения реакции горения | Порошки; ПФ; П-2АП; ПСБ-3; ПИРАНТ-А(н.к); П-1А; П-2АК; ПГПМ; ПМГС; ПХК; PC; СИ-2; ПС-1; ВИ-2(3); ФЛ-1; ВСЕ; «Монекс»; «Карате»; «Фаворит-М» |
Химического торможения и разбавления | Аэрозопообразщующие огнетушащие средства: СТК-24-МФ; МГИФ-1(3); СБК-2{М); ПАС-11-8; ПАС-47М; ПТ-4; ПТ-50-2; Е-1 |
Вода. Она доступна для целей пожаротушения, экономически целесообразна, инертна по отношению к большинству веществ и материалов, имеет незначительную вязкость и несжимаемость. При тушении пожаров воду используют в виде компактных, распыленных и тонкораспыленных струй. Удельная теплоемкость, равная 4,19 Дж/(кг-град), придает воде хорошие охлаждающие свойства. В условиях тушения пожара, вода, превращаясь в пар (из 1 л воды образуется 1700 л пара), разбавляет реагирующие вещества. Высокая теплота парообразования воды (2236 кДж/кг) позволяет отнимать большое количество тепла в процессе тушения пожара. Низкая теплопроводимость способствует созданию на поверхности горящего материала надежной тепловой изоляции. Значительная термическая стойкость воды (она разлагается на кислород и водород при температуре 1700 °С) способствует тушению большинства твердых материалов, а способность растворять некоторые жидкости (спирт, ацетон, альдегиды, органические кислоты) позволяет разбавлять их до негорючей концентрации, Вода растворяет некоторые пары и газы, поглощает аэрозоли.
Однако вода характеризуется и отрицательными свойствами:
электропроводна; .
имеет большую плотность (не применяется для тушения нефтепродуктов, как основное огнетушащее средство);
способна вступать в реакцию с некоторыми веществами и бурно реагирует с ними: калий, кальций, натрий, гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, селитра, сернистый ангидрид, нитроглицерин;
имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй;
имеет сравнительно высокую температуру замерзания (затрудняется тушение в зимнее время) и высокое поверхностное натяжение — 72,8-10J Дж/м2 (является показателем низкой смачивающей способности воды).
Вода со смачивателем. Добавка смачивателей (пенообразователя, сульфанола, эмульгаторов и т. д.) позволяет значительно снизить поверхностное натяжение воды (до 36,4-103 Дж/м2). В таком виде она обладает хорошей проникающей способностью, за счет чего достигается наибольший эффект в тушении пожаров и особенно при горении волокнистых материалов: торфа, сажи. Водные растворы смачивателей позволяют уменьшить расход воды на 30-50 %, а также продолжительность тушения пожара.
Водяной пар. Эффективность тушения невысокая, поэтому применяют для зашиты закрытых технологических аппаратов и помещений объемов до 500 м3, для тушения небольших пожаров на открытых площадках и создания завес вокруг защищаемых объектов. Огнетушашая концентрация — 35 % по объему.
Тонкораспыленная вода (размеры капель менее ]00 мкм, получается с помощью специальной аппаратуры, работающей при высоком напоре (давлении 200-300 мм вод. ст.). Струи воды имеют небольшую величину ударной силы и дальность полета, однако орошают значительную поверхность, более благоприятны к испарению воды, обладают повышенным охлаждающим эффектом, хорошо разбавляют горючую среду. Они позволяют не увлажнять излишне материалы при их тушении, способствуют быстрому снижению температуры, осаждению дыма или отравляющих облаков. Тонкораспыленную воду используют не только для тушения горящих твердых материалов, нефтепродуктов, но и для защитных действий.
Твердый диоксид углеводорода (углекислота в снегообразном виде) тяжелее воздуха в 1,53 раза, без запаха, плотность 1,97 кг/м3. Твердый диоксид углерода имеет широкую область применения: при тушении горящих электроустановок, двигателей, при пожарах в архивах, музеях, выставках и других местах с наличием особых ценностей. При нагревании переходит в газообразное вещество, минуя жидкую фазу, что позволяет применять его для тушения материалов, которые портятся при смачивании (из 1 кг углекислоты образуется 500 л газа). Теплота испарения при — 78,5 °С составляет 572,75 Дж/кг. Неэлектропроводен, не взаимодействует с горючими веществами и материалами.
Не используют его для тушения загоревшихся магния и его сплавов, металлического натрия, так как при этом происходит разложение углекислоты с выделением атомарного кислорода.
Химическая пена сейчас в основном получается в огнетушителях при взаимодействии щелочного и кислотного растворов. Состоит из углекислого газа (80 % об), воды (19,7 %), пенообразующего вещества (0,3 %). Обладает высокой стойкостью и эффективностью в тушении многих пожаров. Однако вследствие электропроводности и химической активности химическую пену не применяют для тушения электро- и радиоустановок, электронной техники, двигателей различного назначения, других аппаратов и агрегатов.
Воздушно-механическая пена (ВМП) получается смешением в пенных стволах или генераторах водного раствора пенообразователя с воздухом. Пена бывает: низкой кратности (К < 10), средней (10 < К Й 200) и высокой (К > 200). ВПМ обладает необходимой стойкостью, дисперсностью, вязкостью, охлаждающими и изолирующими свойствами, которые позволяют использовать ее для тушения твердых материалов, жидких веществ и осуществления защитных действий, для тушения пожаров по поверхности и объемного заполнения горящих помещений. Для подачи пены низкой кратности применяют воздушно-пенные стволы СВП, а для подачи пены средней и высокой кратности — генераторы ГПС. Для получения ВМП используют пенообразователи (ПО): ПО-ЗАНП; ТЭАС; «САМПО» ПО-6НП; ПО-ЗА и ПО-6К и др.
Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь «Легкая вода» универсальный, высокоэффективный, биологически «мягкий», экологически «чистый» и экономичный продукт. Применяется для тушения различных видов пожаров класса А и пожаров класса Б, особенно эффективен при тушении пожаров на больших площадях. Применяется в одинаковой концентрации с пресной и морской водой. Пенообразователь утилизируется в индивидуальных очистных сооружениях, они не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, быстрое тушение снижает вред, наносимый пожаром. Срок хранения пенообразователя более 25 лет, он защищен от замерзания до — 20 °С, а многократное замерзание-оттаивание не изменяет свойства, высокая эффективность обеспечивает низкий расход при тушении, снижение материальных потерь и риска для людей.
Огнетушащие порошковые составы (ОПС НПБ 174-98) являются универсальными и эффективными средствами тушения пожаров при сравнительно незначительных удельных расходах. ОПС применяют для тушения горючих материалов и веществ любого агрегатного состояния, электроустановок под напряжением, металлов, в том числе металлоорганических и других пирофорных соединений, не поддающихся тушению водой и пеной, а также пожаров при значительных минусовых температурах. Они способны оказывать эффективные действия на подавление пламени комбинированно: охлаждением (отнятием теплоты), изоляцией (за счет образования пленки при плавлении), разбавлением газообразными продуктами разложения порошка или порошковым облаком, химическим торможением реакции горения. Применяются огнету-шащие порошки: СИ-2; ПСБ-ЗМ; П-1А; ПС-1; П-ФКЧС; ПирантА; Вексон-АВС; ПХК и др.
Азот N2 негорюч и не поддерживает горения большинства органических веществ. Плотность при нормальных условиях 1,25 кг/м3. Хранят и транспортируют в баллонах в сжатом состоянии. Используют в основном в стационарных установках. Применяют для тушения натрия, калия, бериллия, кальция и других металлов, которые горят в атмосфере диоксида углерода, а также пожаров в технологических аппаратах и электроустановках. Расчетная огнетушащая концентрация — 40 % по объему. Азот нельзя применять для тушения магния, алюминия, лития, циркония и некоторых других металлов, способных образовывать нитриды, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительных к удару. Для их тушения используют инертный газ аргон.
Галоидоуглероды и составы на их основе (огнетушащие средства химического торможения реакции горения) эффективно подавляют горение газообразных, жидких, твердых горючих веществ и материалов при любых видах пожаров. По эффективности они превышают инертные газы в 10 и более раз.
Галоидоуглероды и составы на их основе являются летучими соединениями, представляют собой газы или легкоиспаряющиеся жидкости, которые плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами. Они обладают хорошей смачиваемой способностью, не электропроводны, имеют высокую плотность в жидком и в газообразном состоянии, что обеспечивает возможность образования струи, проникающей в пламя, а также удержания паров около очага горения.
Эти огнетушащие вещества можно применять для поверхностного, объемного и локального тушения пожаров. Галоидоуглеводо- роды и составы на их основе практически можно использовать при любых отрицательных температурах. С большим эффектом их можно использовать при ликвидации горения волокнистых материалов; электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением; для защиты от пожаров транспортных средств; вычислительных центров, особо опасных цехов химических предприятий, окрасочных камер, сушилок, складов с горючими жидкостями, архивов, музейных залов, других объектов особой ценности, повышенной пожаро- и взрывоопасности.
Недостатками этих огнетушащих средств являются; коррозионная активность; токсичность; их нельзя применять для тушения материалов, содержащих в своем составе кислород, а также металлов, некоторых гидридов металлов и многих металлоорганических соединений. Хладоны не ингибируют горения и в тех случаях, когда в качестве окислителя участвует не кислород, а другие вещества (оксиды азота).
Кроме того, некоторые галоидоуглеводороды неприменимы в чистом виде (бромистый этил, при концентрации 6,5-11,3 % может воспламениться от мощного источника). Используются гало-идоуг- леводороды: хладон 114В2; хладон 12В1; БФ-1; БФ-2; состав: 3,5; 4НД; БМ и др.
Твердотопливные аэрозолеобразующие огнетушащие составы (ТАОС) относятся к качественно новому типу комбинированных экологически безопасных средств газопорошкового пожаротушения и эффективны, в первую очередь, при объемном тушении пожаров классов А, В, С и электроустановок.
Основной состав ТАОС служит окислительно-восстановительная система специально подобранных химически стабильных в исходном состоянии веществ. При кратковременном воздействии внешнего высокотемпературного источника тепла (от пиропатрона) инициируется реакция состава ТАОС, в результате которой образуется и одновременно подается в защищаемый объем огнетушащая смесь газов и твердых частиц микронных размеров. Огнетушащие заряды ТАОС на практике применяются в специальных устройствах — генераторах (типа «Буран») огнетушащего аэрозоля, являющихся основными и единственными исполнительными элементами установок пожаротушения нового типа.
К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, песок, земля, шлаки, огнестойкие листовые материалы, покрывала, щиты.
Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их возникновения. В зависимости от условий тушения загораний созданы различные типы огнетушителей, которые подразделяют на две основные группы: переносные (НПБ 155-96**) и передвижные (НПБ 159-97*).
По виду огнетушащего вещества огнетушители классифицируются:
а) пенные (ОП):
♦ химические пенные (ОХП);
воздушно-пенные (ОВП);
по кратности (низкой кратности и средней кратности);
б) газовые:
углекислотные (ОУ) — подают углекислый газ в виде газа или снега (в качестве заряда применен жидкий углекислый газ);
хладоновые (ОХ) — аэрозольные и углекислотно-бромэтило- вые, подают парообразующие огнетушащие вещества (в качестве заряда применены галоидированные углеводороды);
в) порошковые (ОП) — подают огнетушащие порошки (в качестве заряда применены сухие порошки типа ПСБ, П-1А и ПФ);
г) водные (ОВ) — по виду выходящей струи (мелкораспыленной, распыленной и компактной).
По способу подачи огнетушащего вещества (принципу вытеснения):
под давлением газов, образующихся в результате химической реакции (газогенерирующим элементом);
под давлением заряда или рабочего газа, находящегося в емкости с огнетушащим веществом (углекислотные, аэрозольные, воздушно-пенные) (згкачные);
под давлением рабочего газа, находящегося в отдельном баллоне (воздушно-пенные, аэрозольные, порошковые) (с баллоном сжатого газа);
свободным истечением огнетушашего вещества (порошковые типа «Турист») (с термическим элементом);
с эжектируюшим устройством.
По количеству огнетушащего вещества:
малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 л включительно;
переносные ручные с объемом корпуса до 10 л включительно;
передвижные и стационарные с объемом корпуса более 10 л.
По возможности перезарядки (перезаряжаемые, неперезаря- жаемые).
Химические пенные огнетушители (рис. 5.6). Промышленность выпускает три вида ручных химических пенных огнетушителей: ОХП-Ю, ОП-М, ОП-9ММ. Химические пенные огнетушители
Рис. 5.6. Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10: 1 - корпус огнетушителя; 2 - еиспотний стакан; 3 - предохранительная мембрана; 4 - спрыск; 5 - крышка огнетушителя; 6 - шток; 7 - рукоятка; 8 и 9 - резиновые прокладки; 10 - пружина; II - горловина; 12 - верх огнетушителя; 13 - резиновый клапан; 14 - боковая ручка; 15 - днище
предназначены для тушения пожаров химической пеной, которая образуется в результате взаимодействия щелочной и кислотной частей зарядов.
Чтобы привести в действие химический пенный огнетушитель, поднимают вверх рукоятку, открывающую клапан кислотного стакана, и опрокидывают огнетушитель вниз головкой. Вытекающая из стакана кислотная часть заряда смешивается со щелочной, залитой в корпус огнетушителя, и между ними происходит реакция с образованием углекислого газа, заполняющего пузырьки пены.
Углекислотный газ создает давление 1,4 МПа (14 кг/см2) внутри корпуса, которое выталкивает пену из огнетушителя в виде струи.
Ввиду того, что в корпусах химических пенных огнетушителей создается сравнительно высокое давление, перед работой необходимо прочистить спрыск шпилькой, подвешенной к ручке огнетушителя. Химический густопенный морской огнетушитель ОП-М предназначен для тушения загораний на судах, в портовых сооружениях и на складах.
Химический пенный огнетушитель ОП-9ММ предназначен для тушения загораний и пожаров всех горючих материалов, а так же электроустановок, находящихся под напряжением.
Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения загораний различных вешеств и материалов, кроме щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве заряда применяют, как правило, 6 %-й водный раствор пенообразователя ПО-1.
Различают два вида воздушно-пенных огнетушителей (рис, 5.7, 5.8): ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВПУ-250 и ОВП-ЮО).
Для приведения в действие огнетушителя необходимо нажать на пусковой рычаг. При этом пломба срывается, и щиток прокалывает мембрану баллона. Выходящая из баллончика через ниппель углекислота создает в корпусе огнетушителя давление, под действием которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель в насадку. В насадке раствор смешивается с воздухом и образуется воздушно-механическая пена.
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний углекислотой в газо- или снегообразном виде. Применяют также стационарные установки или передвижные углекислотные прицепы. Снегообразную углекислоту применяют для локального тушения загораний. Она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.
Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, О, ОУ-5 и ОУ-8 предназначены для тушения загораний различных веществ (за исключением тех, которые могут горсть без доступа воздуха) и электроустановок, находящихся под напряжением. Для приведения в действие раструб огнетушителя направляют на горящий объект и поворачивают маховичок вентиля до упора.
Рис. 5.7. Огнетушитель воздушно-ленный ОВП-10 1 - стальной корпус; 2 - рукоятка для переноса; 3 - баллончик для выталкивающего газа; 4 - воздушно-пенный насадок с распылителем; 5 - пусковой механизм; 6 - крышка корпуса огнетушителя; 7 - сифонная трубка насадка Рис. 5.8. Огнетушитель воздушно-пенный стационарный ОВПУ-250: 1 - стальной корпус на опорах; 2 - пусковой баллон; 3 - пеногенератор; 4 - катушка со шлангом; 5 - предохранительный клапан; 6 - патрубок для заливки раствора пенообразователя; 7 - сифонная трубка леногене- ратора; 8 - сливной патрубок; 9 - трубка контроля раствора пенообразователя
Ручные малогабаритные углекислотные огнетушители ОУ-2ММ и ОУ-5ММ предназначены для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением в условиях минимального магнитного поля, а также различных веществ и материалов, за исключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха. Огнетушители показаны на рис. 5.9.
раструб
Аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огнетушители предназначены для тушения загораний ЛВЖ, твердых веществ, электроустановок, находящихся под напряжением, и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ.
Зарядами огнетушителей служат составы на основе галоидиро- ванных углеводородов (бромистого этила, бромистого метилена, тетрафтор-бромэтана и пр.).
Аэрозольные огнетушители ОА-1 и ОА-3 (рис. 5.10) предназначены для тушения загораний на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания, а также на электроустановках с напряжением до 380 В. Для приведения в действие огнетушителя поднимают рукоятку и нажимают на пусковой рычаг, опирающийся на конец штока. Шток прокалывает мембрану баллона, перемещает шарик и таким образом открывает доступ газа из баллона в корпус огнетушителя, из которого он через сифонную трубку поступает в выходное сопло.
Рис, 5.10. Огнетушитель аэрозольный ОА-3: 1 - стальной баллон; 2 - крышка корпуса; 3 - баллон со сжатый газом; 4 защитный колпак; 5 - рукоятка; G - пусковой рычаг; 7 - выходное сопло; 8 сифонная трубка
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3 и ОУБ-7 (рис. 5.11) предназначены для тушения загораний на бензораздаточных станциях, бензоколонках, грузовых и специальных автомобилях, пе-
Рис, 5.11. Огнетушитель ручной углекислотно-бромэтияозый ОУБ-7:
1 - стальной баллон; 2 - сифонная трубка; 3 - распылительный насадок; й - аалорный аентиль; 5 - рукоятка
ревозящих горюче-смазочные материалы, в складских помещениях, а также на электроустановках, находящихся под напряжением.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний ЛВЖ и ТЖ, твердых горючих материалов, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями.
Рис. 5.12. Огнетушители порошковые: а - переносный ОГ1С-10: 1 - корпус с предохранительным клапаном; 2 - сифонная трубка; 3 - баллон для газа; 4 - шланг с удлинителем и насадком; 5 - запорный клапан с манометром; 6 - передвижной ОППС-ЮО: 1 - транспортная тележка; 2 - два баллона с порошком; 3 - распылительный насадок; 4 - шланг для подачи порошка; 5 - два баллончика для газа
Переносные порошковые огнетушители ОПС-6 и ОПС-Ю предназначены для тушения загораний небольших количеств щелочных металлов, JIВЖ, а также электроустановок, находящихся под напряжением. Чтобы огнетушитель привести в действие, снимают удли
нитель, вынимают из него резиновую пробку, направляют насадок на очаг пожара и открывают вентиль на газовом баллончике.
В настоящее время широкое распространение получили эффективные самосрабатывающие огнетушители.
ОСП — огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП-1; ОСП-2). Предназначен для тушения пожаров без участия человека, на электроустановках (находящихся под напряжением) в небольших помещениях производственного, складского и общественного назначения, а также в офисах, коттеджах, гаражах, дачах и квартирах. Представляет собой герметичный стеклянный сосуд длиной 410 мм, диаметром 50 мм, заполненный специальным огнетушащим порошком массой 1 кг и газообразователем. Срабатывает в течение 30-60 с при достижении температуры в зоне его установки 100—200 °С. При
При самосрабатывании При ручном использовании
этом происходит импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего загорание в защищаемом объеме. Способ тушения — объемный — до 8 куб. м.
Принцип работы показан на рис. 5.13.
«Буран» — импульсный самосрабатывающий порошковый модуль предназначен для тушения без участия человека пожаров класса А, В, С, а также электроустановок под напряжением в производственно-административных и общественных зданиях, хранилищах, складах ГСМ, помещениях с электрическим и электронным оборудованием, а также гаражах, офисах, коттеджах и т. п. Представляет собой металлическую полусферу, заполненную специальным огнетушащим порошком (марки П2АП, Пирант-А, П-2АШ, ПСБ-Зм), габариты: диаметр — 250, высота —170 мм. Срабатывает при достижении температуры в зоне его установки 85-90 °С, также предусмотрен запуск электрическим импульсом от пожарных изве-
Режии самосрабатывания Возникновение пожара Сбрасывание модуля, Тушение пожара (нагрев корпуса) выброс порошка (температура превышает порог срабатывания).
Режим электропуска Обнаружение пожара Электропуск (кнопкой Тушение пожара (визуальное, датчиками) или от пожарной сигнализации) Рве. 5.14. Принцип работы огнетушителя «Буран*
щателей или ручной кнопки, что позволяет осуществлять монтаж автоматических установок пожаротушения. Способ тушения объемный — до 18 куб. м и по площади — до 7 кв. м.
Принцип работы показан на рис. 5.14.
«Допинг-2» — генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для оперативного аэрозольного тушения пожаров в закрытых, технически сложных объектах объемом до 2 куб. м. Это — моторные и багажные отсеки автомобилей, электрошкафы, сейфы и т, п. Представляет собой стационарно, устанавливаемый в защищаемом отсеке металлический цилиндр с размерами: диаметр — 78 мм; длина 166 мм и масса — 1,1 кг. Срабатывает автоматически при воздействии открытого пламени или температуры 170 °С, а также принудительно от аккумулятора при включении тумблера, выведенного в салон автомобиля. Время работы 25—30 с. Дополнительно может быть использован в качестве противоугонного устройства, создавая отпугивающий эффект для угонщика, препятствуя несанкционированному запуску двигателя.
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара, горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО № 3941-77.
Класс А — пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением.
Класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.
Класс С — пожары газов.
Класс Д — пожары металлов и их сплавов.
Класс Е — пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 кв. м.
При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется (по таблицам) с учетом суммарной площади этих помещений.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м — для помещений категорий А, Б и В; 40 м — для помещений категории В и Г; 70 м — для помещений категорий Д.
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.
Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства, которые называют установками пожаротушения. Это совокупность технических устройств, готовых к тушению пожара благодаря обеспеченности огнетушащими средствами и принудительного их выброса после приведения установки в действие. Основные требования к установкам пожаротушения и сигнализации изложены в НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
Наиболее часто автоматические установки пожаротушения классифицируют по виду используемого огнетушащего средства.
Спринклерные установки водяного пожаротушения применяют для локального (местного) тушения помещений, минимальная температура воздуха которых в течение года выше 4 °С. Они состоят из следующих основных элементов: основного водопитателя, подающего воду к месту пожара при расчетных напоре и расходе; автоматического водопитателя; узла управления установкой; сети трубо-
Рис. 5.15. Принципиальная схема водяной спринклерной установЕИ пожаротушения: 1 - ороситель (спринклер); 2-4 - трубопроводы сетей соответственно: распределительный, подводящий, питательный; 5 - узел управления установкой (контрольно-пусковой узел); 6 - водовоэдушный бах (автоматический водопитзтель); 7 - насос (основной водопитатель); 3 - электроконтахтный манометр; 9 - щит управления; 10 - электродвигатель насоса основного водопитателя; II - водопроводная сеть (или пожарный водоем); 12 - обратный клапан; 13 - задвижка с электроприводом
проводов для подачи воды к месту пожара, аппаратуры (спринклеров) обнаружения загораний и выдачи командных импульсов.
Установка спринклерного водяного пожаротушения (рис. 5.15) работает следующим образом. При возникновении пожара вскрывается легкоплавкий замок спринклера. Вода из распределительной сети подается в очаг пожара. Давление в распределительном и подводящем трубопроводах падает, что приводит к вскрытию клапана контрольно-пускового узла, он пропускает воду в сеть к вскрывшемуся спринклеру из автоматического водопитателя. При падении давления в автоматическом водопитателе ниже расчетного уровня замыкается контакт электроконтактного манометра, импульс от которого подается к щиту управления. В щите управления срабатывает пусковое устройство и запускается электродвигатель основного водопитателя (пожарный насос).
Вода от основного водопитателя подается по трубопроводам через спринклер на очаг пожара, при этом функционирование пневмобака с помощью обратного клапана прекращается. Работа установки прекращается перекрытием задвижки на узле управления и остановкой электродвигателя пожарного насоса.
Дретерные установки (рис. 5.16) по устройству близки к сприн- клерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавного замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу гидро- или пневмосистемы и автоматического пожарного извещателя с помощью контрольнопускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе.
Предназначены для тушения пожаров одновременно по всей защищаемой площади, создания водяных завес, а также орошения конструкций, резервуаров и технологических установок.
На схеме показан привод дренчерной установки с помощью тросовой системы. При повышении температуры до критического значения расплавляется легкоплавкий замок, приводя к включению клапан побудительный. При срабатывании побудительного клапана открывается клапан группового действия, пропуская воду в сеть из автоматического водопитателя на всю защищаемую дренчерами
21. А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева
Рис. S.16. Принципиальная схема водяной дренчерной установки пожаротушения: I - тросовые замки; 2 - дренчеры; 3 - клапан побудительный тросовый; 4 - клапан группового действия; 5 - автоматический водопитатель (пневмобак); 6 - электрокон- тактный нанометр; 7 - щит управления; 8 - электродвигатель основного аодопитате- пи; 9 - обратный клапан; 10 - задвижка с электроприводом; 11 - насос пожарный (основной водопитагель); 12 - водопроводная сеть (пожарный гидрант)
площадь. Падение давления в пневмобаке ниже расчетного вызывает замыкание контактов электроконтактного манометра, импульс от которого подается к щиту управления. Пусковое устройство щита управления включает в работу пожарный насос и открывает электрозадвижку для прохода воды от насоса к дренчерам. Подача воды прекращается отключением насоса.
Установками пенного пожаротушения оборудуют здания, сооружения, технологическое оборудование с высокой пожарной опасностью, где по условиям технического процесса возможно быстрое возникновение и распространение пожара.
Рис. 5.17. Схема установки пенного пожаротушения: 1 - пожарные изеещэтелн (датчики); 2 - ленный ороситель (генератор); 3 - автоматический дозатор (пеносмеситель); 4 - емкость с пенообразователем; 5 - щит управления с приемной станцией пожарной сигнализации; 6 - залорно-регулирующее устройство емкости с пенообразователем; 7 - электродвигатель пожарного насоса; 8 - электрозадвижка; 9 - обратный клапан; 10 - пожарный насос; 11 - задвижка; 12 - источник водоснабжения
Установки пожаротушения пеной могут быть спринклерными и дренчерными.
Устройство установок пенного пожаротушения (рис. 5.17) во многом аналогично установкам водяного пожаротушения. Дополнительным узлом в этих установках являются автоматический дозатор, или пеносмеситель (прибор, готовящий в требуемой пропорции раствор пенообразователя в воде), и пенный ороситель (генератор для образования пены).
Установка работает следующим образом. При срабатывании пожарного извещателя его электрический импульс поступает на щит управления, командный сигнал от которого поступает на за-порно- регулирующее устройство емкости с пенообразователем, на электродвигатель пожарного насоса и электрозадвижку водопроводной сети. Вода под давлением пожарного насоса в автоматическом дозаторе забирает требуемую (расчетную) порцию пенообразователя и, смешиваясь с ним, в системе трубопроводов превращается в ог- нетушаший раствор, который в пеногенераторе преобразуется в пену. Пена накрывает очаг пожара или заполняет горящий объем.
Установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров сжиженных газов, ЛВЖ, щелочных металлов, алюминиево-органических соединений, электрооборудования под напряжением до 1000 В. Основными элементами установки являются металлический сосуд для хранения порошка, системы вытеснения порошка из сосуда, трубопроводы с насадками и системы обнаружения загораний и включения установки.
Рис. 5.18. Схема автоматического порошкового огнетушителя:
1 - наездок распылительный; 2 - легкоплавкий замок; 3 - трос; 4 - огнетушитель; 5 - баллон со сжатым газом; 6 - клапан пневматический; 7 - запорно-пусковое устройство; 3 - направляющая труба с грузом; 9 - рукоятка ручного пуска
В нашей стране освоен серийный выпуск установок порошкового тушения, имеющий наименование «огнетушители порошковые автоматические» (ОГТА).
Принцип действия огнетушителя (рис. 5.18) основан на псевдоожижении слоя порошка при истечении рабочего газа в полость корпуса с последующим выбросом огнетушащего порошка через распылители распределительной сети в виде газопорошковых струй на защищаемую площадь или защищаемый объем.
1
Рис. 5.19. Принципиальная схема газового пожаротушения: 1 - выпускные насадки; 2 - пожарные извещатели; 3 - станция пожарной сигнализации; 4 - зарядная станция; 5 - распределительное устройство; 6 - пусковой баллон; 7 - секционный коллектор; 6 - секционный предохранитель; 9 - запорный кла пан; 10 - баллонные запорные головки
Установки газового пожаротушения (рис. 5.19) предназначены для тушения различного оборудования и технологических процессов с высокой пожарной опасностью. Установки состоят из: батареи для хранения огнетушащего газа; распределительного устройства, магистрального трубопровода; извещателей пожарной сигнализации; насадков для выпуска газа и распределительных трубопроводов.
По способу тушения установки газового пожаротушения делят: на установки объемного и локального пожаротушения.
По способу пуска установки газового пожаротушения бывают: с троссовым (механическим), пневматическим, электрическим и комбинированным пуском.
Установка работает следующим образом. При пожаре срабатывает пожарный извещатель, импульс от которого поступает на станцию пожарной сигнализации, от которой последующие электрические импульсы подрывают пиропатроны в распределительном устройстве и пусковом баллоне (сжатого воздуха). Воздух с пускового баллона поступает в коллектор и вызывает срабатывание секционного предохранителя и запорной головки баллона с огнетушащим газом. Огнетушащий газ вскрывает запорный клапан и устремляется через открытое распределительное устройство к выпускным насадкам.
Установки паротушения применяют для защиты закрытых помещений с ограниченным воздухообменом, тушения небольших очагов загораний на открытых площадках, а также для создания паровых завес. Для тушения используют насыщенный и отработанный водяной пар (мятый) или перегретый пар технологического назначения. Для тушения небольших очагов загораний используется гибкий резиновый шланг длиной 15 м, присоединенный к магистральной трубе. Распределительный трубопровод представляет собой перфорированную трубу, проложенную по периметру помещения.
Принцип действия установки паротушения (см. рис. 5.20) следующий. При пожаре расплавляются легкоплавкие замки насадок побудительной сети, падает давление и срабатывает пневмозадвижка, открывая путь для движения пара по питательному проводу в перфорированный распределительный трубопровод защищаемого помещения (объема).
Рис. 5,20. Принципиальная схема паротушения: 1 - перфорированный распределительный паропровод; 2 - пневмозадвнжка; 3 - ручные контролько-пусховые эадвижхн, 4 - побудительная сеть с насадками; 5 - баллон с рабочим газом; б - приборы контроля давления
Для выполнения функций по тушению пожаров предприятия оснащаются пожарными: автомобилями, мотопомпами, оборудованием, ручным инструментом и инвентарем.
Перечень необходимой для пожаротушения техники и ее виды определяются предприятием в соответствии с НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования».
По назначению пожарные машины подразделяются на: основные, специальные и вспомогательные.
Основные пожарные автомобили предназначены для подачи огнетушащих веществ в зону горения и подразделяются на автомобили общего применения (для тушения пожаров в городах и населенных пунктах) и автомобили целевого применения', аэродромные, воздушно-пенного тушения, порошкового тушения, газового тушения, комбинированного тушения, автомобили первой помощи.
Специальные пожарные автомобили предназначены для обеспечения выполнения специальных работ на пожаре: организации пожарной связи; освещение места пожара; вскрытие и разборка конструкции; подъем (спуск) на высоту; выполнение защитных мероприятий; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и восстановление работоспособности технических средств.
К вспомогательным пожарным автомобилям относятся: автомобили водозаправщики, передвижные ремонтные мастерские, диагностические лаборатории, автобусы, легковые, оперативно-служебные, грузовые автомобили, а также другие специализированные транспортные средства.
Количество пожарных машин, необходимых для тушения пожаров на объектах, определяется исходя из расхода на наружное пожаротушение, в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом тактико-технических данных пожарных машин.
- А. В. Фролов, т. Н. Бакаева
- Учебное пособие для вузов
- Рецензенты:
- Предисловие
- Введение
- 1. Классификация условий труда, источники и характеристики негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их воздействие на человека
- Принципы классификации условий труда
- Общая гигиеническая оценка условий труда
- 1.4.1.6. Лазерное излучение
- Вредные и опасные вещества
- Атмосферный воздух
- Комбинированное действие ядов
- Производственная пыль
- Химически активные вещества
- Физическая динамическая нагрузка (динамическая работа)
- Статическая физическая нагрузка (статическая работа)
- Монотонность нагрузок
- Интеллектуально-эмоциональная нагрузка (умственно-эмоциональное напряжение)
- 2. Основы обеспечения безвредных и безопасных условий труда
- Нервная система
- Кожные анализаторы
- 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Восприятие вкуса и обоняние
- Мышечная система
- Психические свойства и состояния человека
- 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета
- Явления при отекании тока в землю
- 179 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям
- Организация работ по безопасному обслуживанию электроустановок
- Электроустановки и принципы их обозначения
- Устройство помещений электроустановок
- Электроустановки в пожароопасных зонах
- Классификация взрывоопасных зон (пуэ-6, пуэ-7}
- 203 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Технические средства защиты от поражения электрическим током
- Применение малых напряжений
- Электрическое разделение сетей
- Контроль и профилактика повреждений изоляции
- Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю
- Обеспечение недоступности токоведущих частей
- Двойная изоляция
- 211 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Защитное заземление
- Защитное зануление
- 1Защитное отключение
- Электрозащитные средства и предохранительные приспособления
- Первая помощь пострадавшим от электрического тока
- Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБа
- Классификация сред ств защиты по отношению к источнику возбуждения шума
- Ультразвук
- Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих
- Инфразвук
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки
- 263 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 269 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Пду энергетических экспозиций эмп диапазона частот от 30 кГц
- Предельно допустимые уровни эмп, создаваемых телевизионными
- 277 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 283 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 2.2.6.1. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
- 287 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Планируемое повышенное облучение
- Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
- Требование к ограничению облучения населения. Общие положения
- Ограничение техногенного и природного облучения в нормальных условиях
- Ограничение медицинского облучения
- Безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- Значения тнс-индекса, “с, для различных классов условий труда и категорий работ в производственных помещениях и на открытых территориях в теплый период года
- Классы условий труда по показателям температуры воздуха, °с, на открытых территориях в холодный период года (зима)
- Восстановительные мероприятия в зависимости от степени гипотермии
- Расчет освещения
- Напряжением 220 в
- Опасные действия рабочих
- 355 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Профессионально важные качества работника
- Испытания и оценка профессионально важных качеств
- Перечень профессионально важных качеств и «антикачеств» работников
- 3. Правовые и организационные основы охраны труда
- Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
- Органы медико-социальной экспертизы
- 3.2.3. Экспертиза промышленной безопасности
- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
- Служба охраны труда
- Функции управления
- 3.2.8.2. Расследование и учет профессиональных заболеваний
- Порядок установления наличия профессионального заболевания
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
- 3.2.9. Анализ производственного травматизма
- 4. Основы обеспечения безопасности в производственной среде
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 4.1.3. Устройство производственных зданий, помещений и рабочих мест
- Форма пульта управления
- 4. Основы обеспечения безопасности
- I I и м1иц I и тщмпмдиш iWw—ши
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 5. Основы пожаро-, взрывобезопасности
- Класс конструктивной пожарной опасности зданияСтепени огнестойкости зданий
- Классификация основных составляющих процесса горения по уровням риска
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Общая таксономия чрезвычайных ситуаций
- 657 6. Чрезвычайные ситуации
- Сила землетрясения
- Зависимость между сейсмической магнитудой (м), магнитудой цунами (ш) и высотой главной волны (h)
- Зависимость вероятности возникновения цунами от магнитуды подводного землетрясения
- Соотношение максимального расхода воды и глубины воды перед плотиной
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Доза внешнего облучения в зависимости от степени загрязнения
- Доза облучения в зависимости от степени загрязнения территории
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Рекомендуемая литература
- Содержание
- Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда
- 344082, Г. Ростов н/д, пер. Халтуринский, 80