Лабораторно-практическая работа № 2
Стр 1 из 5Следующая ⇒ НЕВРОТИЗМ (эмоциональная неустойчивость)
ФЛЕГМАТИК Рис. 1. Диаграмма типов темперамента и психофизиологических качеств КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Охарактеризуйте экстраверта и интроверта. 2. Дать определение характера. 3. Что такое невротизм? 4. Что такое психотизм? 5. Что такое темпер амент? 6. Виды темперамента. Их характеристика. 7. Влияние темперамента на производственный травматизм. 8. Сущность методики определения темперамента. Литература 1. Общая психология. Под руководством проф. Петровского - J Просвещение, 1977. - 478 с. 2. Пряжников Н. С, Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеч ского достоинства: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 1\ Издательский центр «Академия», 2001. - 480 с. 3. Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах, или К научиться понимать себя и других. - М.: ACT - ПРЕСС КНИГА, 2001. 400 с. 4. Энциклопедия психологических тестов-2. - М.: ТЕРА-Книжнь клуб, 2000. - 400 с. > ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 Изучение и расчет первичных средств пожаротушения Цель работы - ознакомление с методикой расчета первичных средств ожаротушения.
Задачи: 1. Изучить методические указания по расчету первичных редств пожаротушения; 2. Ознакомиться с огнегасительными веществами и областью их при-енения, первичными средствами пожаротушения; 3. Произвести расчет первичных средств пожаротушения (данные взять I указанию преподавателя). 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Пожарная безопасность на объектах регламентируется Федеральным коном РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», равилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, в. приказом МВД РФ от 14 декабря 1993 г. № 536, государственными андартами; строительными нормами и правилами, правилами, нормами и Ьгструкциями по пожарной безопасности на отдельных объектах. Горение - сложное, быстро протекающее химическое превращение, со-овождающееся выделением значительного количества тепла и ярким сведением. В большинстве случаев горение происходит в результате экзотерического окисления вещества, способного к горению (горючего), окисли-pieM (кислородом воздуха, хлором, закисью азота и др.). Для процессов горения характерно наличие критических условий (по оставу смеси, даатению, температуре, геометрическим размерам системы) озникновения и распространения пламени. Во всех случаях для горения характерны три типичные стадии: возникновение, распространение и погасание пламени. В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности уда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура пока-ателей и методов их определения» при оценке пожаровзрывоопасности все ещества разделены по агрегатному состоянию на газы, жидкости и твер-ые. В связи со спецификой поведения при горении твердых веществ в тон-оизмельченном состоянии они выделены в самостоятельную группу -"уппу пылей. Горючестью называется способность вещества или материала к горе-ию. По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:
негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не способные к рению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасш (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способ! гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не cnoco6i самостоятельно гореть после его удаления; горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самово: раться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и са стоятельно гореть после его удаления. Температурой воспламенения называется наименьшая температура щества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выдел горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возник устойчивое пламенное горение. Температура самовоспламенения - наименьшая температура он жающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблю ется самовоспламенение вещества. Огнестойкость строительных конструкций - свойство конструкций хранять несущую и ограждающую способность в условиях пожара. Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пож ной опасностью. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарв опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. 2. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 2.1. Условия, необходимые для прекращения горения Для подавления горения необходимо выполнение хотя бы одного следующих условий: изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кис рода разбавлением негорючими газами до значения, при котором не мо: происходить горение; охлаждение очага горения до температуры ниже определенного пре ла; интенсивное торможение (ингибирование) скорости химических ре ций в пламени; механический срыв пламени сильной струей газа или воды; создание условий огаепреграждения, т. е. таких условий, при котор пламя распространяется через узкие каналы. Все существующие огнетушащие средства оказывают, как прави комбинированное воздействие на процесс горения веществ. Например, в может охлаждать и изолировать (или разбавлять) источник горения; пени
средства действуют изолирующе и охлаждающе; наиболее эффективные газовые средства воздействуют на процесс горения одновременно как ингибиторы и как разбавители; порошки могут ингибировать горение и создавать условия огнепреграждения при образовании устойчивого порошкового облака. Однако для любого огнетушащего средства характерно какое-либо одно доминирующее свойство. Например, вода оказывает преимущественно охлаждающее воздействие на пламя, пены - изолирующее, огаетушащие средства на основе галогеноуглеводородов и порошковые составы - специфическое ингибирующее действие. Кроме того, в зависимости от условий применения проявляется то или иное свойство огнетушащего вещества. Некоторые порошковые составы при тушении горящих металлов проявляют в основном изолирующие свойства, а при подавлении горения углеводородов - ингабирующие. При выборе средств тушения следует исходить из возможности получения наилучшего огнетушащего эффекта при минимальных затратах. 2.2. Способы и средства пожаротушения Способы пожаротушения можно классифицировать по виду применяемых огнетушащих веществ (составов), методу их применения (подачи), окружающей обстановки, назначению и т. д. Все способы пожаротушения прежде всего подразделяются на поверхностное тушение, заключающееся в подаче огнетушащих веществ непосредственно на очаг горения, и объемное тушение, заключающееся в создании в районе пожара среды, не поддерживающей горения. Поверхностное тушение, называемое также тушением пожара по площади, можно применять почти для всех видов пожаров. Для такого вида тушения используют огаетушащие составы, которые можно подавать в очаг пожара на расстоянии (жидкостные, пены, порошки). Объемное тушение можно применять в ограниченном объеме (в помещениях, отсеках, галереях и т. п.), оно основано на создании огнегушащей среды во всем объеме защищаемого объекта. Таким образом, поверхностное тушение в соответствии с изложенным выше применимо к пожарам в помещениях I класса, а объемное - к пожарам в помещениях II класса. Иногда способ объемного тушения применяют для противопожарной защиты локального участка в больших объемах (например, пожароопасных участков в больших помещениях). Но при этом предусматривается повышенный расход огнетушащих веществ. Для объемного тушения используют огаетушащие вещества, которые могут распределяться в атмосфере защищаемого объема и создавать в каждом его элементе огнетушащую концентрацию. В качестве таковых применяют газовые и порошковые составы, сведения о которых излагаются ниже. Способ объемного тушения представляется наиболее прогрессивным, поскольку он обеспечивает не только быстрое и на-
соединения (алифатические амины и другие вещества, способные абсорбировать кислород). Для защиты от коррозии пожарного оборудования обычно применяют покрытия. Добавляемые к воде примеси (особенно диссоциирующие соли) усиливают ее электропроводность на 2 - 3 порядка. Поэтому при тушении пожаров водой электрооборудование обесточивают. Вместе с тем известны примеры применения воды для защиты высоковольтного кабельного хозяйства. В этом случае применяют дистиллированную воду. Воду нельзя применять для тушения веществ, бурно реагирующих с ней с выделением горючих газов. К таким веществам относятся металлы (особенно опасны щелочные металлы, которые реагируют со взрывом), многие металлорганические соединения {концентрированные алюминийор-ганические и литийорганические соединения и др.), карбиды металлов, многие гидриды металлов и др. Нефтепродукты и многие другие органические жидкости при тушении водой всплывают на ее поверхность, и площадь пожара увеличивается. В этом случае следует применять распыленную воду. Характер дробления воды при этом (размер капель) следует подбирать с учетом температуры вспышки горючего в соответствии с данными, рассмотренными выше. При тушении горящих масел и жиров водой, особенно при применении компактных струй, может произойти выброс или разбрызгивание горящих продуктов. Отрицательными явлениями, препятствующими применению воды для пожаротушения, являются хлопки, вспышки, разбрызгивание горящих материалов, дополнительное разгорание, увеличение объема пламени, вспенивание, выброс горящего продукта и др. Весьма существенными недостатками воды являются ее плохая смачивающая способность и малая вязкость, затрудняющие тушение волокнистых, пылевидных и особенно тлеющих материалов. Тлению подвержены материалы с большой удельной поверхностью, в порах которых содержится воздух, необходимый для горения. Такие материалы могут гореть при сильно сниженном содержании кислорода в окружающей среде. Проникновение огнетушащих средств в поры тлеющих материалов, как правило, довольно затруднительно.
Для повышения огнетушащей эффективности воды в нее вводят добавки, повышающие смачивающую способность, вязкость и т. п. Вода обладает довольно большим поверхностным натяжением, что и обусловливает ее плохую смачивающую способность. Большие трудности вызывает обеспечение надежного тушения загораний теплоизоляционных конструктивных элементов (например, крупных холодильников), выполняемых, как правило, из волокнистых материалов. Тушение пенами Пена - огнетушащий состав, наиболее широко применяемый при пожаротушении на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, - представляет собой коллоидную систему, состоящую из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости. Пены характеризуются агрегативной и термодинамической неустойчивостью. Поскольку' чистые жидкости имеют большое поверхностное натяжение, для получения пены в систему необходимо вводить добавки, понижающие поверхностное натяжение воды. В качестве этих добавок, называемых пенообразователями (ПО) и пенопорошками, применяют некоторые природные (содержащие белок) и синтетические (сульфокислоты, их соли и т. д.) поверхностно-активные вещества. Кроме того, для повышения устойчивости пен в них вводят также стабилизаторы (соли поливалентных металлов, глинозем и др.). Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой, и в первую очередь - для тушения нефтепродуктов. При тушении пену сливают на отдельные участки горящей поверхности. Растекаясь, пена полностью покрывает поверхность горючего, образуя слой определенной толщины. Огнетушйщая способность пены обусловлена прежде все: ее изолирующим действием, т. е. способностью препятствовать прохождению в зону пламени горючих паров. Например, скорость испарения бензина под слоем пены толщиной 5 см уменьшается в 30 - 40 раз. Изолирующее действие пены зависит от физико-химических свойств и структуры, от толщины ее слоя, а также от природы горючего вещества и от температуры на поверхности. Вместе с тем особенно при тушении твердых материалов существенное значение может иметь также охлаждающее действие пены. К достоинствам пены относится тот факт, что в отличие от ряда других огнетушащих составов для поверхностного тушения она не требует одновременного перекрытия всего зеркала (площади) горения. Применение пены, особенно многократной, позволяет значительно сократить расход воды. Кроме того, пена имеет более высокую смачивающую способность, чем вода Огнетушащие свойства пены определяются также ее кратностью, стойкостью, дисперсностью и вязкостью. Характеристики этих свойств пены зависят от природы горючего вещества, условий протекания пожара и подачи пены. Кратностью пены называется отношение объема пены к объему жидкой фазы (или к объему раствора, из которого она образована). С течением времени пена разрушается. Разрушение ее обусловливается старением, влияни- ем поверхности, на которую она нанесена, температурой и условиями подачи. Повышение температуры способствует разрушению пены. Роль горючего, на которое наносится пена, связана прежде всего с его электростатиче скими свойствами. Стойкость пены характеризуется ее сопротивляемостью процессу раз рушения и оценивается продолжительностью выделения из пены 50 % жид кой среды, называемой отсеком. Пены с большей кратностью менее стойки. Химическая пена, как правило, более стойка, чем воздушно-механическая. Дисперсность пены обратно пропорциональна размерам пузырьков и в многом определяет ее качество. Чем выше дисперсность, тем лучше пена тем больше ее стойкость, тем выше ее огнетушащая эффективность. С по вышением кратности пены дисперсность уменьшается. Степень дисперсно сти пены во многом зависит от условий ее получения, в том числе и от ха рактеристик аппаратуры. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собо концентрированную эмульсию диоксида углерода в водном растворе мине ральных солей, содержащем пенообразующее вещество. Воздушно-механическая пена подразделяется на низкократную (крат ность до 30), среднекратную (кратность 30 - 200), высокократную (крат ность выше 200). Наиболее широкое применение находит пена средне' кратности. Несмотря на то, что при очень высокой кратности (например, 500 -1000) расход воды еще больше сокращается, огнетушащая способность высокократной пены ухудшается, так как уменьшаются ее устойчивость и изолирующая способность. Оптимальная кратность пены составляет 70 - 150. Пена низкой кратности имеет ограниченное применение и рекомендуется в основном для тушения пожаров жидкостей в резервуарах, оборудованных установками подачи пены через слой горючего, а также для охлаждения горящего и соседнего с ним оборудования. Качество пены зависит от природы воды. Качество пенообразователей характеризуется внешним видом, вязкостью, минимальной температурой применения, температурой замерзания, коррозионной способностью. По внешнему виду пенообразователи должны представлять собой однородную жидкость без осадка и посторонних включений. Огнетушащая эффективность пены характеризуется интенсивностью ее подачи и удельным расходом. При тушении очага пожара большой площади возможности равномерного распределения пены довольно ограничены. Поэтому возникает проблема равномерного распределения пены по всей поверхности без ее перерасхода. Вторая причина связана с тем, что пена при движении и в спокойном состоянии имеет различные физические свойства. Изолирующая спо- собность пены, находящейся в движении, уменьшается. В спокойном статическом состоянии пена создает «уплотненный» слой. Тушение инертными разбавителями Объемное тушение основано на создании в защищенном объекте среды, не поддерживающей горения, и является одним из наиболее эффективных способов пожарной защиты помещений. Наряду с возможностью быстрого тушения этот способ обеспечивает предупреждение взрыва при накоплении в помещении горючих газов и паров. В качестве огнетушащих составов при этом способе используют инертные разбавители - диоксид углерода, азот, аргон, дымовые газы и летучие ингибиторы - некоторые галогенсодержащие вещества. Горение большинства веществ прекращается при снижении содержания кислорода в окружающей среде до 12 - 15 %, а для веществ, характеризуемых широкой областью воспламенения (водород, ацетилен), металлов (калий, натрий и др.), некоторых гидридов металлов и металлорганических соединений, тлеющих материалов - до 5 % и менее. Тушение при разбавлении среды инертными разбавителями связано с потерями тепла на нагревание этих разбавителей и снижением скорости процесса и теплового эффекта реакции. Несколько большая флегматизи-рующая эффективность диоксида углерода в сравнении с азотом объясняется более высокой его теплоемкостью. Диоксид углерода наиболее широко применяют для объемного тушения пожаров на складах ЛВЖ, в аккумуляторных станциях, сушильных печей, стендов для испытания двигателей, электрооборудования и др. Диоксид углерода нельзя применять для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, некоторый гидридов металлов и соединений, в молекулы которых входит кислород. Диоксид углерода используется в стационарных установках, а также в ручных и возимых огнетушителях. Особенностью диоксида углерода является его способность при дросселировании образовывать хлопья «снега». При поверхностном тушении «снежным» диоксидом углерода его разбавляющее огнетушащее действие дополняется охлаждением очага горения. В тех случаях, когда нельзя применять диоксид углерода, используют азот или аргон, причем последний тогда, когда имеется опасность образования нитридов металлов, имеющих взрывчатые свойства (нитриды магния, алюминия, лития, циркония и др.). При устройстве систем объемного пожаротушения инертными газами встречаются с двумя проблемами - возможности применения способа oipa-ничиваются размерами защищаемых помещений и необходимостью учитывать опасность поражения людей, вызываемого удушьем. При проектировании систем объемного пожаротушения необходимо предусматривать сигаализирующее устройство, предупреждающее о пуске системы тушения в действие. Промежуток времени между сигналом и пуском установки должен быть достаточным для эвакуации людей из помещения. Тушение галогенуглеводородными составами Все описанные выше огнетушащие составы оказывают сравнительно пассивное действие на пламя и не влияют на кинетику и химизм реакции в пламени. Более перспективными представляются такие огнетушащие средства, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени, т. е. оказывают ингибирующее воздействие. К таким огнетушащим средствам относятся составы на основе галоген-производных предельных углеводородов, в которых атомы водорода замещены полностью или частично атомами галогенов. Многочисленными исследованиями установлено, что наиболее эффективными и удобными для применения являются бром-, фторпроизводные метана и этана. Галогенуглеводороды являются летучими соединениями, они плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами. Хладоны имеют высокую плотность как в жидком, так и газообразном состоянии, что обеспечивает возможность создания струи и проникновения капель в пламя, а также удержания паров около очага горения. Низкие температуры замерзания делают возможным применение их при минусовых температурах. Хладоны обладают также хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому их можно применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением. Наряду с положительными качествами составы на основе хладонов имеют и ряд недостатков. Эти вещества могут оказывать токсическое воздействие на человека. При этом если сами хладоны действуют на организм человека как слабые наркотические яды, то продукты их термического разложения обладают сравнительно высокой токсичностью. Кроме того, образующиеся при пожаротушении хладонами продукты характеризуются, как правило, высокой коррозионной активностью. Тушение порошками Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживаемо-сти и комкованию. Порошки обладают рядом преимуществ по сравнению с другими средствами. Они характеризуются самой высокой огнетушащей способностью. Кроме того, они отличаются универсальностью действия, обеспечивая тушение даже таких материалов, которые невозможно потушить водой и другими средствами. Порошки можно использовать для разнообразных способов пожаротушения, в том числе для флегматизации и подавления взрывов. К эксплуатационным свойствам огнетушащих порошков относятся текучесть, способность сопротивляться слеживаемости, комкованию, увлажнению и т. д. В связи с тем что порошки обладают рядом достоинств, и прежде всего высокой огнетушащей способностью, существует довольно широкий ассортимент ра.зличных огнетушащих порошков. Различают порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения используют для тушения пожаров обычных (органических) горючих материалов легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ПК) жидкостей, например различных нефтепродуктов, растворителей, углеводородных сжиженных газов, твердых материалов - древесины, резин, пластиков и т. п. Тушение этих материалов достигается путем создания порошкового облака, которое окутывает очаг горения. Порошки специального назначения используют для тушения горючих веществ и материалов (например, некоторых металлов), прекращение горения которых достигается путем изоляции горящей поверхности от окружающего воздуха. Огнетушащая способность порошков общего назначения повышается с увеличением их дисперсности (уменьшением размера частиц), порошков специального назначения - почти не зависит от степени их дисперсности. Огнетушащие порошки являются сложными гетерогенными системами, поэтому они обладают специфическими свойствами и особенностями, от которых зависит их огнетушащая способность. Химический состав порошков определяет их огнетушащее действие и эксплуатационные свойства. Такие соли, как, например, иодиды и бромиды щелочных металлов, фосфат аммония, обладают хорошими огнетушащими свойствами, но гигроскопичны и в сильной степени подвержены слеживаемости. Другие соли, как, например, фториды металлов, сульфат аммония, обладают хорошими эксплуатационными свойствами, но неспособны эффективно гасить пламя. Эффективность использования порошков зависит также от способа и условий их подачи в очаг пожара. В настоящее время доминирует пневматический способ подачи, заключающийся в выдавливании порошка из сосуда сжатым газом. Тушение пожаров порошковыми составами можно объяснить действием следующих факторов: разбавлением горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошковым облаком; охлаждением зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени; эффектом огне-преграждения, достигаемым при прохождении пламени через узкие каналы, как бы создаваемые порошковым облаком; ингибированием химических реакций, обусловливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения порошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или твердых продуктов их разложения. 2.3. Первичные средства пожаротушения Первичные средства пожаротушения применяют для тушения в начальной стадии пожара. К ним относятся: внутренние пожарные краны, ручные и передвижные огнетушители (установки), гидропульты, ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые полотна, войлочны маты, кошмы, ломы, пилы, багры, вилы, топоры. Ломы, багры, топоры и лопаты относятся к шанцевому инструмен они служат для проведения работ, связанных с проникновением в скры-зону горения. Они размещаются на пожарных щитах, выполнять ими друг работы, не связанные с тушением пожаров, запрещается. Пожарные ведра - простейшие приспособления для тушения пожар Ведра окрашиваются в красный цвет, основание должно иметь конус] форму. Гидропульты - насосы ручного действия, служащие для подачи воды в зону горения. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаются со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1 х 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 % от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ТЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х 1,5 м или 2x2 м. Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. Огнетушители предназначены для тушения пожара в начальной стадии его возникновения. Согласно норм пожарной безопасности «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утвержденных приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 № 84 огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащих веществ (ОТВ), смонтированных на тележке. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: - водные (ОВ); - пенные, которые, в свою очередь, делятся на: воздушно-пенные - порошковые (ОП); - газовые, которые подразделяются на: углекислотные (ОУ) и хладоно-вые (ОХ); - комбинированные. Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на: - огнетушители с компактной струей - ОВ(К); - огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более ЮОмкм)-ОВ(Р); - огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель менее 100 мкм) - ОВ(М). Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока подразделяют на: - низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно - - средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно - По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: - закачные; \
- с баллоном сжатого или сжиженного газа; - с газогенерирующим элементом; - с термическим элементом; - с эжектором. По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на: - перезаряжаемые и ремонтируемые; - неперезаряжаемые. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют: - для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); - для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); - для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); - для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ - для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряже Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на: - порошки типа АВСЕ - основной активный компонент - фосфорно аммонийные соли; - порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.; - порошки типа D - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д. общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса D, но и пожары других классов). В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя применяют пенообразователи общего или целевого назначения. Дополнительно заряд огнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огаетушащей способности, увеличения срока эксплуатации, снижения коррозионной активности заряда). По химическому составу пенообразователи подразделяют на синтетические (углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеи-новые). Выбор огнетушителей Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения, определяемой по НПБ 105— 95), характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта. В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D. Запрещается (без проведения предварительных испытаний тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В. Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность). Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров элекгрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е. Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т.д.). живание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем. Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на: - наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; -
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|