Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Тема 3.4. Защита человека от опасных факторов комплексного характера

План:

1)  Архитектурно-планировочные меры используются для защиты от пожара.

2) Основные способы и механизмы тушения пожара.

3) Вещества применяют для тушения пожара.

 Пожарная защита на производственных объектах

Меры противопожарной защиты можно разделить на пассивные

и активные.

Пассивные меры сводятся к архитектурно-планировочным реше­ниям. При проектировании здания необходимо предусмотреть удоб­ство подхода и проникновения в помещения пожарных подразделе­ний, снижение опасности распространения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями, конструктивные меры, обеспечивающие незадымляемость зданий, противопожарные раз­рывы, преграды для распространения огня, выполнение конструк­ция здания из трудногорючих материалов и т. д.

Активные меры заключаются в создании автоматической пожар­ной сигнализации, установке систем автоматического пожаротуше­ния, снабжении помещений первичными средствами пожаротуше­ния и др.

Пассивные меры. Архитектурно-планировочные решения заклю­чаются в зонировании территории предприятия и установлении между отдельными зданиями противопожарных разрывов.

Зонирование территории предприятия осуществляют исходя из технологической связи и характера пожарных опасностей, прису­щих различным технологическим процессам. Здания, сооружения, склады с повышенной пожарной опасностью располагают с подвет­ренной стороны.

Противопожарные разрывы делают для предупреждения распро­странения пожара с одного здания на другое. Величина противопо­жарного разрыва зависит от степени огнестойкости зданий, катего­рии пожарной опасности, протяженности и этажности зданий.

Для ограничения распространения пожара внутри здания преду­сматриваются специальные конструктивные мероприятия. К ним можно отнести: противопожарные стены, противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, системы противодымной зашиты зданий и др.

Противопожарные стены (брандмауэры) применяют для разделе­ния цеха на противопожарные отсеки. Противопожарные стены опираются на фундаменты или фундаментные балки, возводятся на всю высоту здания.

Противопожарные зоны — это разделительные зоны для ограни­чения распространения пожара в здании. Обычно это пролет зда­ния, отделяемый стенами и покрытиями, который разделяет здание на пожарные отсеки с разной пожарной опасностью.

Противопожарные перекрытия исключают распространение по­жара по вертикали здания, они выполняются без проемов и отвер­стий и примыкают к глухим (не имеющим остекления) участкам на­ружных стен.

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) обеспечивают снижение нагрузки на конструкцию здания при взрывном горении. В качестве легкосбрасываемых конструкций используют остекление зданий, двери, распашные ворота, поворотные панели, сбрасываемые участ­ки крыши. При взрыве ЛСК сбрасываются за счет повышенного давления внутри здания (ударной волны), предотвращая тем самым разрушение здания.

Огнепреградители — это устройства, пропускающие паровоздуш­ные смеси, но препятствующие распространению пламени. Огне­преградители устанавливают в тру­бопроводах горючих газов, на ре­зервуарах горючих жидкостей. Они представляют собой металлический корпус, заполненный негорючими насадками, гравием, металлической сеткой и т. п.

Противодымная защита сни­жает задымление здания при по­жаре и обеспечивается конструк­тивными решениями, которые не позволяют распространяться дыму

по горизонтальным и вертикальным каналам в здании.

К таким конструктивным решениям можно отнести:

• создание незадымляемых лестниц путем устройства воздуш­ных зон с подпором воздуха;

• использование оконных проемов, фонарей для удаления

дыма;

• устройство дымовых люков, проемов, шахт, через которые из

помещения удаляется дым. Активные меры защиты заключаются в обнаружении пожара (автоматической сигнализации о пожаре) и его тушении.

Пожарная сигнализация может быть электрическая и автомати­ческая. При использовании электрической пожарной сигнализации извещение о пожаре осуществляется в течение нескольких секунд. Система сигнализации состоит из приемной станции и соединен­ных с ней извещателей. В зависимости от способа включения изве-щателей электрическая пожарная сигнализация подразделяется на лучевую и шлейфную. При лучевой системе каждый из-вещатель самостоятельно сообщается со станцией при помощи двух проводов — прямого и обратного. При этой системе приемная стан­ция может принимать одновременно сигналы от всех извещателей. Шлейфная система предусматривает последовательное включение извещателей в один общий провод (шлейф). Начало и конец прово­да присоединены к приемной станции. На один шлейф может быть включено до 50 извещателей.

Сигнал о пожаре подается нажатием кнопки извещателя. Извещатели устанавливают на видных местах в производственных поме­щениях, а также и вне помещений для того, чтобы возникший вблизи пожар не мог препятствовать пользованию извещателем.

В автоматической пожарной сигнализации используются термо­статы, которые при повышении температуры до заданного предела включают извещатели. Автоматическим пожарным извещателем может быть металлическая пластинка, состоящая из сплава различных материалов с различным коэффициентом расширения. В случае по­вышения температуры до определенного предела пластинка выгиба­ется и соединяет два электрических контакта, приводящие в дейст­вие звуковые и световые сигналы.

Очаги горения обнаруживают также путем регистрации.оптиче­ского излучения и мерцания пламени, задымленности, теплового излучения, степени ионизации окружающей среды, изменения тем­пературы и давления. В зависимости от способа регистрации датчи­ки систем пожаровзрывозащиты разделяются на датчики пламени, дымовые, тепловые, ионизационные, датчики давления и комбини­рованные, регистрирующие несколько параметров.

Системами пожарной сигнализации оборудуют технологические установки повышенной пожарной опасности, производственные здания, склады. Пожарная сигнализация имеет большое значение для осуществления мер по предупреждению пожаров, способствует своевременному их обнаружению и вызову пожарных подразделе­ний к месту возникновения пожара.

Тушение пожара осуществляется следующими основными спосо­бами:

• изоляция очага горения от воздуха или поступления горючего (изоляция);

• снижение концентрации кислорода в воздухе до значения, при котором не может происходить горение (разбавление);

• охлаждение очага горения до температуры ниже температуры воспламенения (самовоспламенения, вспышки) — (охлажде­ние);

• торможение скорости химических реакций окисления (инги-бирование);

• механический срыв пламени в результате воздействия на него струи газа или жидкости (механический срыв).

Огнетушащие вещества. Когнетушащим веществам относят воду, подаваемую в очаг горения сплошной струей или в распылен­ном состоянии и обеспечивающую главным образом охлаждающий эффект; воздушно-механическую пену, оказывающую в основном изолирующее действие; инертные газы (углекислый газ, азот, водя­ной пар), оказывающие разбавляющее действие; галагенуглеводородные составы, обладающие свойствами химических ингибиторов; порошковые составы, обладающие универсальными огнетушашими свойствами; комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных составов).

Выбор вещества для тушения пожара зависит от технологии производства, свойств применяемого сырья, условий, исключающих появление вредных побочных явлений при реагировании огнетуша-щего средства с горящим веществом (например, взрывов, образова­ния токсичных газов и др.).

Тушение водой. Вода является наиболее дешевым и распростра­ненным средством тушения пожаров. Она обладает высокой тепло­емкостью, значительным увеличением объема при парообразовании (1 л воды образует при испарении свыше 1700 л пара). Воду приме­няют для тушения пожаров твердых горючих материалов, создания водяных завес и охлаждения объектов, расположенных вблизи очага горения.

Учитывая высокую электропроводность воды, ее нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках, находящихся под напря­жением.

При тушении водой нефтепродукты и другие горючие вещества всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому эффект тушения подобных веществ резко снижается.

Воду подают в очаг горения в виде сплошных или распыленных струй. Сплошные мощные струи сбивают пламя, одновременно ох­лаждая поверхность. Распыленная струя в ряде случаев более эф­фективна, чем сплошная, т. к. при распылении создаются лучшие условия для испарения воды и, следовательно, для охлаждения и разбавления горючей среды.

Для улучшения свойств воды при тушении пожара в нее могут добавляться различные химические вещества. Например, при добав­лении в воду поверхностно-активных веществ (смачивателей) в 2...2,5 раза снижается расход воды и уменьшается время тушения. Так, введение в воду от 0,5 до 2,0 % смачивателя повышает эффект тушения пожаров плохосмачиваемых веществ и материалов почти в два раза. Для получения водохимических растворов в воду добавля­ют также сульфонаты, сульфонолы, пенообразователи.

Хороший эффект при тушении пожаров достигается примене­нием водных эмульсий галогенированных углеводородов (смесь воды с 5... 10 % бромэтила, тетрафтордибромэтана и др.), т. к. при этом наряду с охлаждающим действием воды проявляется ингибирующее действие галогенированных углеводородов.

Тушение пеной. Слой пены препятствует воздействию тепла зоны горения на поверхность горючих веществ и оказывает изолирующее действие. Пену (химическую и воздушно-механическую) применяют для тушения твердых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) не растворяющихся в воде.

Химическая пена образуется в результате реакции между щело­чью и кислотой в присутствии пенообразователя.

Воздушно-механическая пена — коллоидная система, состоящая из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости. Ее получают смешиванием воды и пенообразователя с одновременным приме­шиванием с воздухом.

Огнетушащие свойства воздушно-механической пены определя­ются ее кратностью, под которой понимается отношение объема пены к объему ее жидкой фазы (или объему раствора, из которого она образована). Пены бывают низкократные — с кратностью от 8 до 40, средней кратности — от 40 до 120 и высокократные — свыше 120.

Тушение инертными разбавителями. В качестве огнетушащих со­ставов для объемного тушения используют инертные разбавители — водяной пар, диоксид углерода, азот, аргон, дымовые газы и летучие ингибиторы (некоторые галогенсодержащие вещества). Тушение при разбавлении среды инертными разбавителями связано с потеря­ми тепла на нагревание этих разбавителей и снижением скорости процесса и теплового эффекта реакции.

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях не­большого объема и создания паровоздушных завес на открытых тех­нологических площадках.

Углекислый газ применяют для объемного тушения пожаров на складах ЛВЖ, аккумуляторных станциях, в сушильных печах, в по­мещениях и зонах, где расположено электрооборудование, находя­щееся под напряжением, а также дорогое оборудование и ценности, которые могут быть повреждены водой и пеной (компьютерные залы, картинные галереи и т. д.). Углекислым газом нельзя тушить щелочные и щелочноземельные металлы, некоторые гидриды ме­таллов.

Тушение порошковыми составами. Эти составы обладают высо­кой огнетушащей эффективностью. Они способны подавлять горе­ние различных соединений и веществ, для тушения которых не при­менимы вода и пена (металлы, металлорганические соединения и т. п.), их можно применять при тушении пожаров на электроуста­новках под напряжением. Основную роль при тушении порошками играет их способность ингибировать пламя. Огнетушащий эффект, например, порошков на основе бикарбонатов щелочных металлов значительно превышает эффект охлаждения или разбавления диок­сидом углерода, выделяющимся при разложении этих порошков.

Многие огнетушащие вещества повреждают оборудование. Поэ­тому выбор вида огнетушащего вещества определяется не только скоростью и качеством тушения пожара, но и необходимостью минимизации ущерба, который может быть причинен помещению и находящимся в нем предметам и оборудованию.

Стационарные установки тушения пожара. В зависимости от ис­пользуемых в установках огнетушащих веществ они подразделяются на водяные, пенные, газовые и порошковые.

Водяные стационарные установки получили наиболее широкое распространение. Применяются стационарные установки двух ти­пов — спринклерные и дренчерные..

Спринклерные установки включаются автоматически при повы­шении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиками этих систем являются спринклеры, легкоплавкий замок которых открывается при повышении температуры. Спринклерные установки имеют основной и автоматический (вспомогательный) водопитатели. Автоматический водопитатель (водонапорный бак, гидропневматическая установка, водопровод и др.) должен подавать воду до включения основного водопитателя (насосных станций). Водяные спринклерные системы используют в помещениях с тем­пературой воздуха не ниже 4°С, а в неотапливаемых помещениях трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом.

Спринклерная установка (рис. 3.141) представляет собой систе­му разветвленных трубопроводов, размещенных под потолком по­мещения, в которые вмонтированы спринклеры (спринклерные го­ловки). Каждый спринклер орошает от 9 до 12 м2 площади пола.

Выходное отверстие в спринклерной головке (рис. 3.142) закры­то легкоплавким замком. При повышении температуры припой зам­ка расплавляется (температура плавления припоя замка 72 °С), за­мок под действием давления воды, которой заполнены трубопрово­ды, выбрасывается, и вода разбрызгивается, ударяясь о дефлектор. В спринклерных головках совмещены датчики и приспособления для выбрасывания воды. В спринклерных установках спринклерные головки обладают сравнительно большой инерционностью — они вскрываются через 2...3 мин с момента повышения температуры и лишь те, которые оказались в зоне высокой температуры пожара.

Установки газового пожароту­шения могут быть объемного и локального пожаротушения (по объему и по площади). В по­мещениях объемом до 3000 м3 применяют объемное тушение углекислым газом, азотом, ар­гоном, а объемом до 6000 м3 — фреоном. Назначение уста­новки — быстро заполнить помещение газовыми состава­ми и создать в нем требуемую концентрацию инертного газа, при которой прекращается го­рение. Установки размещают в отдельном помещении; пуск

их осуществляют специальным автоматическим устройством.

Установки для тушения пожаров порошковыми составами могут иметь различные схемы и выполняться с электрическим и пневмо­механическим пуском.

На начальной стадии пожара и в помещениях, которые не обо­рудованы стационарными установками, используются портативные первичные средства тушения пожара.

Первичные средства тушения пожара. К ним относятся огнету­шители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т. п.

Огнетушители в зависимости от применяемого в них огнетуша-щего вещества подразделяются на пять классов: водные, пенные, уг-лекислотные, порошковые, хладоновые.

Широкое применение находит жидкостной огнетушитель марки ОЖ-7, который заряжается водой с добавками поверхностно-актив­ного вещества или растворами сульфанола, сульфоната, пенообразо­вателя или смачивателя.

К классу химических пенных огнетушителей относятся огнетуши­тели марок ОХП-10 и ОХВП-10. При приведении в действия огне­тушителей в его внутреннем объеме происходит смешение ранее изолированных друг от друга запасов кислоты и щелочи. В результа­те их взаимодействия интенсивно образуется пена, давление в кор­пусе огнетушителя повышается, и пена выбрасывается наружу.

На производстве применяются воздушно-пенные огнетушители марок ОВП-5, ОВП-10, ОВП-100, ОВПУ-250. Они заряжены 6 % водным раствором пенообразователя. Давление в корпусе огнетуши­телей создается углекислым газом, находящимся в специальных баллонах. Воздушно-механическая пена образуется в раструбе, где раствор, выходящий из корпуса, интенсивно перемешивается с воз­духом.

Углекислотные огнетушители марок ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 запол­нены углекислым газом, находящимся в жидком состоянии под дав­лением 6...7 МПа. После открытия вентиля в раструбе огнетушителя диоксид углерода переходит в твердое состояние и в виде аэрозоля выбрасывается в зону горения. Углекислотные огнетушители испо­льзуют для тушения электроустановок, находящихся под напряже­нием.

Порошковые огнетушители марок ОПС-6, ОПС-10, ОПС-100 за­ряжены порошком и снабжены специальным баллоном, в котором под давлением 15 МПа находится сжатый газ (азот или воздух), предназначенный для выталкивания порошка из огнетушителя. Та­кие огнетушители применяют для тушения небольших очагов заго­рания щелочных, щелочноземельных металлов, кремнийорганических соединений, а также для тушения небольших электроустановок под напряжением.

Средствами индивидуальной защиты при пожаре являются сред­ства защиты органов дыхания от вредных веществ и дыма (респира­торы, противогазы, самоспасатели). Пожарные используют специ­альные теплозащитные костюмы.

Контрольные вопросы

1.Какие архитектурно-планировочные меры используются для защиты от пожара?

2. Каковы основные способы и механизмы тушения пожара?

3. Какие вещества применяют для тушения пожара и в каких случаях?

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...