Параметры и общие закономерности
Пожаротушения Тушение пожара [44] сводится к активному (механическому, физическому или химическому) воздействию на зону горения с целью нарушения устойчивости реакции горения одним из принятых средств пожаротушения. Устойчивость горения определяется в первую очередь температурой в зоне химической реакции, которая зависит от условий теплообмена с окружающей средой. В зависимости от соотношения между скоростью тепловыделения qt = dq/dt и скоростью теплопотерь Qt = dQ/dt выделяют три случая в зоне горения tr\ • при qt = Qt температура tr стабилизируется, горение становится устойчивым (до нарушения теплового равновесия); • при qt > Qt температура tr начинает повышаться, что приводит к увеличению скорости реакции и тепловыделения и к дальнейшему быстрому росту температуры в зоне горения; • при qt < Qt температура tr начинает снижается, что влечет за собой уменьшение скорости реакции и тепловыделения и дальнейшее понижение температуры в зоне горения. При снижении tr до критической температуры t кр процесс горения самопроизвольно завершается. Нарушение теплового равновесия и снижение температуры в тис горения достигается при пожаротушении или за счет увеличения скорости теплопотерь, или за счет уменьшения скорости выделения теплоты в зоне горения. Однако до сих пор не разработано общепринятых принципов и не установлено количественных закономерностей, позволяющих априори рассчитать условия пожаротушения. Это связано с чрезвычайным многообразием факторов, определяющих развитие и подавление пожаров. Поэтому для подбора огнетушащих веществ и определения норм их расхода пользуются обычно экспериментальными данными с учетом конкретных условий предполагаемою пожара, причем и в отношении экспериментальных методов выбора и оценки эффективности огнетушащих средств единообразия не существует.
Основными характеристиками огнетушащих веществ являются огнетушащая эффективность и интенсивность подачи. Под огнетушащей эффективностью понимают минимальное количество огнетушащих веществ, использованных для подавления какого-либо принятого в качестве модельного очага пожара. В случае объемного тушения под огнетушащей эффективностью понимают концентрацию огнетушащих веществ (газовых составов), которую выражают в объемных процентах или в граммах на единицу защищаемого объема. Интенсивность подачи — это массовый расход огнетушащих составов во времени на единицу защищаемой площади или объема. Интенсивность подачи огнетушащих веществ при поверхностном пожаротушении выражают в кг/(м2·с) или в л/(м2·с), при объемном тушении — в кг/(м3·с) или л/(м3·с). Удельный расход огнетушащих составов определяется произведением интенсивности их подачи на время тушения и выражается в кг/м2 при поверхностном тушении и в кг/м3 — при объемном.
Огнетушащие вещества Под огнетушащим веществом понимают вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. В качестве огнетушащих веществ [44] применяют воду, химические или воздушно-механические пены, инертные газообразные разбавители воздуха, галоидоуглеводородные составы, порошки, комбинированные составы. Тушение водой. Вода — наиболее широко применяемое средство для тушения пожаров. К достоинствам воды помимо доступности и дешевизны относятся значительная теплоемкость, высокая скрытая теплота испарения, подвижность, химическая нейтральность и отсутствие ядовитости. Такие свойства воды обеспечивают эффективное охлаждение не только горящих объектов, но и объектов, расположенных вблизи очага горения, что позволяет предотвратить их разрушение, взрыв и загорание. Подвижность воды обеспечивает легкость ее транспортировки и доставки (в виде сплошных струй) в удаленные и труднодоступные места.
Огнетушащая способность воды обусловливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды образующимися при испарении воды паром и механическим воздействием его на горящее вещество, т. е. срывом пламени. Разбавляющее действие, приводящее к снижению концентрации кислорода в воздухе, объясняется тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды. Известны два способа подачи воды в очаг горения — в виде сплошных и распыленных струй. Сплошные струи представляют собой поток воды, имеющий высокую скорость и сравнительно небольшое сечение. Струи характеризуются определенной ударной силой и большой дальностью полета. При этом значительные объемы воды воздействуют на малую площадь. Распыленные струи представляют собой поток воды, состоящий из мелких капель. Такие струи характеризуются небольшой ударной силой и дальностью действия, но орошают большую поверхность. При подаче воды распыленными струями создаются наиболее благоприятные условия для ее испарения, а следовательно, повышения охлаждающего эффекта и разбавления горючей среды. Весьма существенными недостатками воды являются ее плохая смачивающая способность и малая вязкость, затрудняющие тушение волокнистых, пылевидных, и особенно тлеющих материалов. Для повышения огнетушащей эффективности воды в нее вводят добавки, увеличивающие ее смачивающую способность, вязкость и т. п. Воду нельзя использовать для тушения веществ, вступающих с ней в бурную реакцию с выделением горючих газов. К таким веществам относятся металлы (особенно опасны щелочные металлы, которые реагируют со взрывом), многие металлоорганические соединения (концентрированные алюминий- и литийорганические соединения), карбиды металлов, многие гидриды металлов. Негативными явлениями, препятствующими применению воды для пожаротушения, являются хлопки, вспышки, разбрызгивание горящих материалов, вспенивание, выброс горящего продукта и т.д.
Тушение пенами. Пены широко используют в качестве огнетушащих составов при пожарах на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Пена представляет собой коллоидную систему, состоящую из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости, и характеризуется и агрегативной и термодинамической неустойчивостью. Ввиду большого поверхностного натяжения воды для получения пены в систему необходимо вводить специальные добавки. В качестве тати добавок, называемых пенообразователями и пенопорошками. применяют некоторые природные, содержащие белок, и синтетические сульфокислоты, их соли и т.д. Кроме того, для повышения устойчивости пены в их состав вводят стабилизаторы (соли шиш валентных металлов, глинозем и др.). Пены эффективны для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой, и в первую очередь нефтепродуктов. Во время тушения пену сливают на отдельные участки горящей поверхности. Растекаясь, она полностью покрывает поверхность горючего, образуя слой определенной толщины. По поверхности холодного нефтепродукта пена движется с постоянной скоростью 34 см/с. По мере удаления от места слива движение иены по горящему продукту замедляется и может в некоторой точке прекратиться. Это связано с тем, что с повышением температуры разрушение пены ускоряется и наступает момент, когда скорости поступления пены и ее разрушения станут равными. Следовательно, минимальный расход пены должен быть таким, чтобы скорость движения пены превышала скорость ее разрушения в самых отдаленных от мест слива точках. Многочисленными исследованиями доказано, что огнетушащая способность пены обусловлена прежде всего ее изолирующим действием, т. е. способностью препятствовать прохождению в зону пламени горючих паров. Так, известно, что скорость испарения бензина, находящегося под слоем пены толщиной 5 см, уменьшается в 30—40 раз. Изолирующее действие пены определяется ее физико-химическими свойствами и структурой, зависит от толщины слоя, а также природы горючего вещества и температуры поверхности. Вместе с тем существенное значение может иметь, особенно при тушении твердых материалов, и охлаждающее действие пены.
В отличие от других огнетушащих средств, при использовании пены для поверхностного тушения пожара не требуется одновременного покрытия ею всего зеркала (площади) горения. Применение пены, особенно многократное, позволяет значительно сократить расход воды. К достоинствам пены относится и ее повышенная смачивающая способность (по сравнению с водой). Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью, стойкостью, дисперсностью и вязкостью. Кратность пены — это отношение объема пены к объему жидкой фазы (или к объему раствора, из которого она образована). С течением времени пена разрушается, что обусловлено ее старением, изменением поверхности на которую она нанесена, и температуры, а также условиями подачи. Повышение температуры приводит к разрушению пены. Влияние горючего, на которое наносится пена, проявляется прежде всего через его электростатические свойства. Разрушению пены способствует механическое разбивание струи пены при ее подаче. Стойкость пены характеризуется ее сопротивляемостью разрушению. Ее оценивают продолжительностью выделения из пены 50%-й жидкой среды, называемой отсеком. Пены с большей кратностью менее стойки. Химическая пена, как правило, более стойкая, чем воздушно-механическая. Дисперсность пены, обратно пропорциональная размеру пузырьков, во многом определяет ее качество. Чем больше дисперсность, тем лучше пена, выше ее стойкость и огнетушащая эффективность. С увеличением кратности пены ее дисперсность уменьшается. Дисперсность пены зависит от условий ее получения, в том числе и от характеристики аппаратуры. С повышением вязкости пены стойкость ее возрастает, но ухудшается растекаемость по горящей поверхности. Поэтому необходимо подбирать оптимальное значение вязкости пены. В зависимости от способа и условий получения огнетушащую пену подразделяют на химическую и воздушно-механическую. Химические пены образуются в процессе взаимодействия растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляют собой концентрированные эмульсии диоксида углерода в водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество. В последнее время наметилась тенденция к сокращению применения химической пены, что связано с ее сравнительно высокой стоимостью и сложностью организации тушения пожаров ею.
Воздушно-механические пены подразделяют на низкократные (с кратностью до 30), среднекратные (с кратностью 30 — 200) и высокократные (с кратностью выше 200). Наиболее широкое применение нашла пена средней кратности, которую получают в простой пеногенерирующей аппаратуре путем одновременной подачи на металлическую сетку 2 —6%-го водного раствора пенообразователя и эжектируемого потоком этого раствора воздуха. При очень высокой кратности (500—1000) расход воды еще больше сокращается, однако огнетушащая способность высокократной пены ухудшается, так как снижаются ее устойчивость и изолирующая способность. Оптимальная кратность пены составляет 70—150. Пена средней и высокой кратности обладает преимуществами перед низкократной пеной: она имеет меньшую плотность и поэтому менее вероятно ее погружение внутрь горючего. Меной средней или высокой кратности производят не только поверхностное, но и объемное тушение. Такой способ широко используют при тушении пожаров в подвалах, кабельных каналах и т. п. 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 соседнего с горящим оборудования. Интенсивность подачи низкократной пены при тушении нефтепродуктов в резервуарах должна составлять 0,1 — 10— 15 л/(с · м2). Объемное тушение инертными газообразными разбавителями воздуха. Объемное тушение основано на создании в защищаемом объекте среды, не поддерживающей горения. Оно является одним из наиболее эффективных способов защиты помещений от пожаров. Наряду с возможностью быстрого тушения этот способ обеспечивает предупреждение взрыва при накоплении в помещении газов и паров. К инертным разбавителям относятся диоксид углерода, фторсодержащие углеводороды — хладоны: 23 (CF3H), 125 (C2F5H), 236 (C3F6H2) и 227 (C3F7H), азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и инерген (смесь N2, СО2 и Аr). Эти вещества подразделяют на сжиженные — СO2, хладоны 23, 125, 218 и некоторые другие, а также сжатые газы — N2, Аг, дымовые газы, инерген, содержащий 52 об.% N2, 40 об.% Аr и 8 об.% СO2. Инертными разбавителями данные вещества называются потому, что они в отличие от ингибиторов горения оказывают на пламя лишь пассивное разбавляющее действие. Горение большинства веществ прекращается при снижении содержания кислорода в окружающей среде до 12—15 об.%, а для веществ, имеющих широкую область воспламенения, — водорода, ацетилена, металлов (калия, натрия и других), некоторых гидридов металлов и металлоорганических соединений, тлеющих материалов, — до 5 об.% и ниже. Тушение при разбавлении среды инертными разбавителями связано с потерями теплоты на нагревание разбавителей и снижением скорости горения и тепловыделения. Если нельзя использовать диоксид углерода, выбирают азот или аргон, причем последний в том случае, когда образуются нитриды металлов, обладающие взрывчатыми свойствами (нитриды магния, алюминия, лития, циркония и др.). Для большинства веществ огнетушащая концентрация диоксида углерода колеблется в пределах от 20 до 30. В нашей стране нормативная огнетушащая концентрация при объемном тушении методом затопления принята равной 0,7 кг на 1 м3 помещения. Расход С02 для создания этой нормативной концентрации зависит от заданной интенсивности тушения (времени тушения), конструктивных особенностей помещения, его объема и т.д. Тушение галогенуглеводородными составами. Все описанные выше огнетушащие составы оказывают сравнительно пассивное действие на пламя и не влияют на кинетику и механизм реакции, протекающих в нем. Более перспективными представляются такие огнетушащие вещества, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на него ингибирующее воздействие. К таким огнетушащим веществам относятся составы на основе галогенпроизводных предельных углеводородов, в которых атомы водорода замещены полностью или частично атомами галогенов. Огнетушащая эффективность галогенуглеводородов повышается при замещении атома водорода атомом галогена в следующей последовательности: F < CI < Вr < I. При введении фтора в молекулу галогенуглеводородного ингибитора повышается его стабильность, уменьшаются горючесть, токсичность и коррозионная активность. В нашей стране в основном применяли дибромтетрафторэтан, а также бромистый этил (иногда с добавками бромистого метилена). Эти соединения известны под торговым наименованием хладоны (ранее фреоны). Каждый хладон характеризуется набором цифр. По принятой номенклатуре номер хладона составлен следующим образом: первая цифра означает число атомов углерода минус единица, вторая — число атомов водорода плюс единица, третья — число атомов фтора; бром обозначают буквой В и цифрой (по числу атомов); число атомов хлора определяется числом свободных связей. Галогенуглеводороды являются летучими соединениями. Они плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются с многими органическими веществами. Хладоны 114В2 и 12В2 и бромистый этил — тяжелые жидкости со специфическим запахом. Остальные хладоны при нормальных условиях — газы, легко сжимаемые под небольшим давлением. 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 позволяют применять их при минусовых температурах. Хладоны обладают также хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому их можно использовать для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением. Наряду с достоинствами составы на основе хладонов имеют и недостатки. Эти вещества могут оказывать токсическое воздействие на человека. Если сами хладоны действуют на организм человека как слабые наркотические яды, то продукты их термического разложения сравнительно высокотоксичны. Наиболее существенным недостатком бром- и хлорсодержащих хладонов является их озоноразрушающее действие. Фтор- и иод- шдержащие хладоны не обладают таким свойством. Вместе с тем именно бромсодержащие хладоны являются наиболее эффективными огнетушащими веществами. Конкуренцию им составляют только йодсодержащие хладоны, однако они дефицитные и весьма дорогостоящие вещества. Огнетушащие составы на основе хладонов используют для защиты от пожаров, возникающих в вычислительных центрах, особо опасных цехах химических предприятий, окрасочных камерах, сушилках, на складах с горючими жидкостями, в архивах, музейных залах и других очень ценных объектах или объектах повышенной пожаро- и взрывоопасности. Эти составы позволяют не только быстро потушить пожар, но и эффективно предупредить возможность перехода горения во взрыв или даже подавить взрыв газо- и паровоздушной смеси. Тушение порошками. Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживаемости и комкованию состава. Они имеют ряд преимуществ перед другими огнетушащими веществами: • высокая огнетушащая способность, превышающая способность таких сильных ингибиторов горения, как галогенуглеводороды; • универсальность применения (порошки подавляют горение материалов, которые невозможно тушить водой и другими веществами, например, металлов и некоторых металлсодержащих соединений); • возможность применения разных способов пожаротушения, предупреждения (флегматизации) и подавления взрыва. Указанных преимуществ удалось достигнуть лишь после разработки новой технологии измельчения материалов и способа поддержания в течение длительного времени их эксплуатационных свойств (текучести и способности сопротивляться слеживаемости и комкованию, а также увлажнению). Различают порошки общего и специального назначения. Первые предназначены для тушения пожаров обычных (органических) горючих веществ и материалов. Тушение в этом случае достигается путем создания порошкового облака, которое окутывает очаг горения. Порошки специального назначения применяют для тушения пожара 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. Огнетушащая способность порошков специального назначения почти не зависит от их дисперсности. Порошки являются сложными гетерогенными системами, поэтому обладают специфическими свойствами, от которых зависит их огнетушащая способность. Химический состав порошков характеризует и огнетушащее действие, и эксплуатационные свойства. Такие соли, как иодиды и бромиды щелочных металлов, фосфат аммония обладают хорошими огнетушащими свойствами, но гигроскопичны и в сильной степени подвержены слеживаемости. Другие соли, например, фториды металлов, или сульфат аммония, обладают хорошими эксплуатационными свойствами, но не способны эффективно тушить пламя. При разработке огнетушащих порошков подбирают соли, которые удовлетворяют обоим этим требованиям, или подвергают соли специальной обработке. 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. Эффективность тушения пожаров порошковыми составами достигается за счет действия следующих факторов: • разбавления горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошковым облаком; • охлаждения зоны горения в результате затрат теплоты на нагрев частиц порошка, их частичного испарения и разложения в пламени; • огнепреграждения, достигаемого при прохождении пламени через узкие каналы; • ингибирования химических реакций, обусловливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения порошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков. Аэрозольное пожаротушение. Это принципиально новый способ объемного тушения, заключающийся в заполнении защищаемого объема аэрозольным огнетушащим составом, образуемым при сжигании твердотопливной композиции. Создание и развитие этого способа было обусловлено стремлением повысить огнетушащую способность порошков, которая, как уже было сказано, зависит от их дисперсности. Попытки получить тончайший порошок в момент возникновения пожара привели к идее использовать принцип дымовой шашки, продукты горения которой образуют взвешенную в воздухе смесь мельчайших твердой и газовой фаз. Путем подбора рецептуры шашки можно получить такой аэрозоль, конденсированная фаза которого будет состоять из веществ, являющихся основой применяемых огнетушащих порошков (например, солей щелочных металлов). Был разработан ряд подобных твердотопливных композиций: на основе КСlO4 и эпоксидной смолы, на основе К2Сr2O7 и черного пороха, на основе KNO3 и органической смолы и т.п. Наряду с достоинствами аэрозольное пожаротушение имеет и ним существенных недостатка: высокая степень разогрева аэрозоля и сильный форс открытого пламени, сопровождающий образование аэрозоля. Для пожаротушения все шире стали применять системы объемного аэрозольного тушения и локализации пожаров на основе генераторов огнетушащего аэрозоля, образующих аэрозольный огнетушащий состав. Огнетушащий состав получают сжиганием твердотопливной композиции (ТТК) окислителя и восстановителя. В качестве окислителя обычно используют неорганические соединения щелочных металлов (преимущественно нитрат калия и перхлорат калия), в качестве горючего-восстановителя — органические смолы (эпоксидный идитол и т.п.). ТТК могут гореть без доступа воздуха. Образуемый в качестве продукта сгорания аэрозоль состоит из газовой фазы (преимущественно СО2) и взвешенной конденсированной фазы в виде тончайшего порошка, аналогичного огнетушащим порошкам на основе хлорида и карбоната калия. Аэрозольные огнетушащие составы отличаются от обычных порошков значительно большей дисперсностью (примерно в 50 раз), поэтому заранее изготавливать и хранить порошок с размером частиц 10-6 м ввиду склонности к слеживанию практически невозможно, благодаря высокой дисперсности огнетушащая способность аэрозольных составов в 5 —8 раз превышает огнетушащую способность порошков и хладонов и более чем на порядок — диоксида углерода и азота. К достоинствам этих составов относится и возможность тушения ими пожаров подкласса А1 (тлеющие материмы). Тушение комбинированными составами. Тушение этим способом основано на сочетании свойств различных огнетушащих средств. Перспективным является разработка комбинированных огнетушащих составов, т.е. таких веществ, которые соединяли бы в себе свойства различных классов огнетушащих средств. При их использовании огнетушащая способность одного компонента состава дополняется достоинствами другого, кроме того, улучшаются условия доставки огнетушащего вещества на место пожара. Наиболее эффективными составами являются комбинации носителя с сильным ингибитором горения (водно-хладоновая эмульсия, комбинации воздушно-механической пены с хладоном). Для объемного тушения применяют азотно-хладоновый и углекислотно-хладоновый составы. Это позволяет в 4 —5 раз снизить расход бром-хладонов.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|