Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.3. Классификация пожаро - взрывоопасных объектов.

  • Степень огнестой-кости Части зданий и сооружений Несущиелестничных

  • Элементы перекрытий

  • Пожаро – взрывоопасные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

  • 3.4. Характеристика аварий на пожаро– и взрывоопасных объектах.

  • Класс пожара Характеристика горючей среды или горящего объекта Рекомендуемые

  • Причины и условия возгорания

  • 3.5. Пожар, стадии развития горения. Пожар

  • По скорости По характеру окисления

  • Характер материалов по возгораемости Горючие Трудно горючие Негорючие

  • 3.6. Локализация и ликвидация пожара. В тушении пожара можно условно выделить два периода, т.е. локализацию и ликвидацию пожара.

  • 3.7. Основные способы и средства тушения загорания (огня)

  • Воду не применяют при тушении горючих жидкостей, удельный вес которых меньше, чем у нее

  • Нельзя использовать воду для тушения веществ, вступающих с ней в бурную химическую реакцию

  • Песок

  • К подручным средствам

  • К немеханизированным инструментам

  • К механизированным инструментам

  • пожарными ручными лестницами .

  • БЖД. Учебное пособие Санкт Петербург 2014 удк 355. 58 0758 ббк 68. 9 я 73 б 69 Рецензенты


    Скачать 7.93 Mb.
    НазваниеУчебное пособие Санкт Петербург 2014 удк 355. 58 0758 ббк 68. 9 я 73 б 69 Рецензенты
    Дата07.03.2023
    Размер7.93 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файла5.doc
    ТипУчебное пособие
    #973385
    страница10 из 15
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

    3.2.2. Световое излучение.

    Световое излучение представляет собой электромагнитные излучения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной частях спектра. Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из нагретых до очень высоких температур конструкционных материалов и воздуха, возникающая в результате взрыва.

    Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом, под которым понимают отношение световой энергии за все время действия светового излучения к площади освещенной поверхности, расположенной перпендикулярно распространению световых лучей.

    За единицу измерения светового импульса принят джоуль на квадратный метр –Дж/ м2 или калория на квадратный сантиметр – кал / см2.

    Величина светового импульса зависит от массы взрывчатого вещества, измеряемого для ТНТ в тротиловом эквиваленте q и для ГВС массы Q, кт, расстоянии до эпицентра взрыва R, км и коэффициента ослабления светового излучения средой распространения «к», 1/км. Величина светового импульса может быть рассчитана по формуле
    для взрыва ТНТ Итнт = 74 q / R2 e - kR , кДж/м2,

    для взрыва ГВС Игвс = 74 Q / R2 e - kR, кДж/м2,

    где к = 0,1 1\км.
    Лучистая энергия светового излучения, падая на поверхность тела, отражается, поглощается или проходит через него – прозрачная среда. В результате поглощения световой энергии телом происходит его нагрев и он тем больше (нагрев), чем выше поглощающая способность тела, чем больше величина светового импульса, длительность времени его воздействия и чем меньше расстояние до точки взрыва.

    Время действия светового излучения τси зависит от величины тротилового эквивалента q, т или массы ГВС, Q, т и определяется по формуле
    τситнт = 0,1q1/3, с

    τсигвс = 0,1Q1/3, с
    и измеряется в секундах.

    Основное поражающее действие светового излучения определяется степенью разогрева тела, т.е. той тепловой добавкой, которую получает тело в момент действия светового излучения.
    Поражающее действие светового излучения на человека, здания, сооружения и защита от него.

    Световое излучение, действуя на человека вызывает ожоги открытых участков тела и поражения глаз.

    В зависимости от величины светового излучения ожоги делятся на три степени:

    I степень – наступает при величине светового импульса 100 - 200 кДж/м и вызывает покраснение кожного покрова, небольшую её припухлость, болезненные ощущения, может быть незначительное повышение температуры тела;

    II степень –наступает при величине светового импульса 200 - 400 кДж/м и вызывает появление пузырей на кожном покрове человека, сильные болезненные ощущения, повышение температуры тела;

    III степень - наступает при величине светового импульса 400 - 600 кДж/м и вызывает омертвение кожного покрова, появляются язвы.

    Тяжесть поражения зависит не только от степени ожога, но и от размеров пораженных участков кожного покрова. При больших величинах светового импульса может возгореться одежда человека.
    Кроме поражения кожного покрова имеет место поражение глаз трех степеней:

    I степень поражения – временное ослепление человека, возникающее в результате прямого взгляда незащищенными глазами на светящуюся область. Такое ослепление может длиться несколько минут. Особенно сильное воздействие на глаза оказывается в темное время суток;

    II степень поражения – это ожоги глазного дна, наступающее при прямом и длительном взгляде на светящуюся область;

    III степень поражения – ожоги роговицы и век глаз наступает при тех же условиях, что и ожоги кожного покрова.

    При прогнозировании ситуации со возможным взрывом следует брать минимальные значения светового излучения, которое вызывает ожоги кожного покрова 3 –х степеней. При защищенных глазах временное ослепление и ожоги глазного дна сводятся к минимуму.

    Защита человека – любая тень, укрытие, темные очки, шторы, жалюзи на окнах и др.
    Тепловое воздействие светового излучения может вызвать повреждение металлических конструкций из – за сильного нагрева, возгорание деревянных конструкций, возникновение пожаров на территории организаций, в населенных пунктах, в лесах. Так в городах под воздействием светового излучения могут возникать отдельные, массовые, сплошные пожары и огневые штормы.

    Вероятность возникновения возгораний от светового излучения увеличивается с увеличением мощности светового импульса. При небольших мощностях светового импульса время его действия незначительно и промежуток времени между приходом светового излучения и ударной волны мал, а поэтому объект еще не успеет загореться, так как приходящая ударная волна успевает его погасить. При больших мощностях взрыва действие светового излучения увеличивается и приходящая ударная волна усиливает процесс возгорания, так как имеет место поступление воздуха, способствующее горению.
    Световой импульс при взрыве ГВС незначителен по сравнению со световым импульсом при взрыве ТНТ при одной и той же величине избыточного давления во фронте ударной волны в точке наблюдения, а поэтому и возможность возгорания в этом случае невелика. Но в зоне бризантного действия имеет место сплошной пожар за счет растекания горючего.

    Для защиты объектов от воздействия светового излучения необходимо принимать меры обычной противопожарной безопасности – территория должна быть чистой, нельзя допускать захламленности территорий, особенно горючими материалами. Хранилища горюче – смазочных материалов (ГСМ), находящиеся на территории объекта, желательно помещать в подземные хранилища, открытые емкости следует обваловывать, для того, чтобы не дать растекаться горючей жидкости за пределы вала. На объектах должны быть созданы посты пожаротушения, оборудованные противопожарным инвентарем: лопаты, багры, топоры, песок, огнетушители и пр.
    Для уменьшения возможности возгорания зданий, сооружений из горючих материалов необходимо производить окраску светоотражающими красками, обмазку негорючими материалами (глиной), деревянные конструкции окрашиваются известкой. На окнах помещений необходимо иметь светоотражающие шторы, жалюзи, в помещениях устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, средства автоматического пожаротушения, оборудовать огнетушителями, иметь пожарные рукава с подачей воды.

    Блоки электронной аппаратуры должны помещаться в металлических корпусах, экранах, окрашенных светоотражающими красками или отполированными.

    Между близкорасположенными зданиями для уменьшения возможности перехода с одного здания на другое устанавливаются противопожарные стены.
    3.3. Классификация пожаро - взрывоопасных объектов.

    По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности все ПВОО подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны объекты относящиеся к категориям - А, Б, В.

    Категория А (взрывопожароопасная) – нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов (помещения в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280С в количествах, которые могут образовать парогазовоздушные смеси и при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и гореть при воздействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом).

    Категория Б (взрывопожароопасная) – цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выборные и размольные отделения мельниц (помещения, в которых пыли или волокна, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с температурой вспышки более 280С в количествах, которые могут образовать взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси и при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва превышающее 5 кПа).

    Категория В (пожароопасная) – лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные производства (помещения, в которых горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна) способны при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть).

    Категория Г – помещения предприятий, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии и процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются и утилизируются в качестве топлива.

    Категория Д – склады и предприятия по хранению несгораемых материалов в холодном состоянии (мясных, рыбных и др. продуктов).
    Возникновение пожаров прежде всего зависит от степени огнестойкости зданий и сооружений, которая подразделяется на пять новых групп (табл. 3.2).
    Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется минимальными пределами огнестойкости строительных конструкций и возгораемостью материалов, из которых они состоят, и временем невозгораемости.

    Все строительные материалы, а следовательно, и конструкции из них делятся на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

    Несгораемые – это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.
    Таблица 3.2

    Степени огнестойкости зданий и сооружений

    Степень

    огнестой-кости

    Части зданий и сооружений

    Несущие

    лестничных

    клеток

    Лестничные площадки и марши

    Несущие

    конструкции перекрытий

    Элементы

    перекрытий

    I

    3 ч.

    несгораемые

    1 ч.

    несгораемые

    1 ч.

    несгораемые

    0,5 ч.

    несгораемые

    II

    2,5 ч.

    несгораемые

    1 ч.

    несгораемые

    0,25 ч.

    несгораемые

    0,25 ч.

    несгораемые

    III

    2 ч.

    несгораемые

    1 ч.

    несгораемые

    0,25 ч.

    несгораемые

    сгораемы

    IV

    0,5 ч.

    трудно-сгораемые

    0,25 ч.

    трудно-

    сгораемые

    0,25 ч.

    трудно-сгораемые

    сгораемы

    V

    сгораемые


    Трудносгораемые – которые под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть при наличии источника огня.

    Сгораемые – это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, или тлеют и продолжают гореть и тлеть после удаления источника огня.

    Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населенных пунктах подразделяются на отдельные и массовые. Отдельные - пожары в здании или сооружении. Массовые - это совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм.
    Пожаро – взрывоопасные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеется 183 пожаро- и взрывоопасных объектов, в том числе эксплуатируются 1485 км магистральных газопроводов, где 49,1 км - это отводы к 12 городам через 63 газораспределительных станций (ГРС). Передача газа потребителям Санкт-Петербурга осуществляется через 6 газораспределительных пунктов высокого давления, 442 газораспределительных пунктов среднего давления по трубопроводам:

    - высокого давления (3 - 12 кгс/см) - 362 км;

    - среднего давления (0,05-3 кгс/см) - 920 км;

    - низкого давления (0,02-0,05 кгс/см) - 3566 км.
    Еще большую опасность представляют собой нефтепродуктопроводы Кириши-Санкт-Петербург, постоянно заполненные бензином, авиа керосином, дизтопливом, особенно на тех участках, которые проходят через густонаселенные районы города, в частности через Кировский район (Дачное, проспект Маршала Жукова и далее до морского торгового порта), следующий: п. Красный Бор (ЦПС) - нефтебаза Ручьи (Красногвардейский район), всего 304 км.

    Вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с нормативными требованиями в целях безопасности образуются безопасные (охранные) зоны (50 м в городе и 25 м на сельскохозяйственных землях) и минимально допустимые расстояния до капитальных застроек. Однако ряд районов эти требования нарушают, что может привести к чрезвычайным ситуациям.

    У нас пожары происходят на промышленных предприятиях, объектах сельского хозяйства, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, в жилых домах. Например, только по России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар. Ежегодно в дым и пепел превращаются ценности на миллиарды рублей. Каждый час в огне погибает 1 человек и около 20 получают ожоги и травмы.

    Пожары одни из самых распространенных чрезвычайных ситуаций мирного времени, постоянно наносящие огромный материальный ущерб и приводящие к человеческим жертвам. В военное время пожары практически всегда сопровождают применение средств поражения.

    Яркий пример этому – агрессия блока НАТО против Югославии. Почти все репортажи из этой страны велись на фоне заводских и фабричных корпусов, жилых и административных зданий, охваченных огнем.

    К сожалению, статистика о пожарной обстановке на территории РФ не может не беспокоить. Ежедневно на территории страны происходит около 800 пожаров, в среднем каждый час гибнет 2 человека. Относительные показатели количества пожаров к численности населения у нас в 3,5 раза больше, чем в развитых странах, гибель людей  – до 9 раз. Всего за последние 10 лет количество пожаров в Санкт-Петербурге возросло на 38%.

    На жилищный фонд приходится около 70% общего количества пожаров и 9 из 10 погибших.
    3.4. Характеристика аварий на пожаро– и взрывоопасных объектах.

    Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, связанные с сильными взрывами и пожарами, могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Вызываются они в основном взрывами емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями и газами, коротким замыканием электропроводки, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов.

    Пожары при промышленных авариях вызывают разрушения сооружений из – за сгорания или деформации их элементов от высоких температур.

    Наиболее опасны пожары в административных зданиях. Как правило, внутренние стены облицованы панелями из горючего материала. Потолочные плиты также выполнены из горючих древесных плит. Во многих случаях возникновению возгорания способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов, особенно пластиков.

    Чрезвычайно опасен в пожарном отношении применяемый при изготовлении мебели поролон, который при горении выделяет ядовитый дым, содержащий цианистые соединения. Кроме того, в условиях стесненного производства становятся опасными вещества, считающимися негорючими. Так, взрывается и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая и сахарная пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки, джута. Самовозгораются такие обычные химикаты, скипидар, камфора, барий, пирамидон и многие другие.

    Аварии на объектах нефтегазодобывающей промышленности всегда приносят большие бедствия. Так, вырвавшийся нефтяной или газовый фонтан при воспламенении перебрасывает огонь на резервуары с нефтью, на компрессорные установки и нефтепроводы, мастерские, гаражи, жилые дома и лесные массивы. Бушующее пламя горящего фонтана поднимается огромным смерчем к небу, тяжелый дым застилает окрестности. Температура внутри такого смерча настолько велика, что плавятся стальные буровые вышки и другие конструкции.

    Нередки пожары от возгорания горючего при перевозках. Во время пожаров на железнодорожном транспорте, как правило, обрываются провода, из-за чего парализуется все движение.
    В зависимости от физико-химических свойств горючих материалов и возможности их тушения различными средствами, пожары классифицируют следующим образом (табл. 3.3):
    Таблица 3.3

    Классификация пожаров

    Класс

    пожара

    Характеристика горючей среды

    или горящего объекта

    Рекомендуемые

    средства тушения

    А

    Обычные твердые материалы (дерево, уголь, бумага, резина, текстиль и др.)

    Все виды средств (прежде всего вода)

    В

    ЛВЖ, ГЖ, плавящиеся при нагреве материалы (стеарин, каучук и др.)

    Распыленная вода, пена, порошки, АОС

    С

    Горючие (в том числе сжиженные) газы

    Газовые составы, порошки, вода (для охлаждения оборудования), АОС

    Д

    Материалы и их сплавы, металлосодержащие соединения

    Специальные порошки

    Е

    Электроустановки под напряжением

    АОС, порошки, диоксид углерода

    Примечание:

    1.АОС – огнетушащий аэрозольный состав, который получают сжиганием твердотопливной композиции, окислителя и восстановителя (горючего).

    2.Средства пожаротушения, как правило, маркируются с учетом классов пожаров, для тушения которых они предназначены.
    Аварии, связанные с сильными взрывами и пожарами, могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям: Вызываются они в основном взрывами емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями и газами, коротким замыканием электропроводки, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов. Кроме того, в условиях стесненного производства становятся опасными вещества, считающиеся негорючими. Так, врывается и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая и сахарная пыль, а также пыль хлопка, льна,, пеньки, джута. Самовозгораются такие обычные химикаты, как скипидар, камфора, барий и многие другие.
    Причины и условия возгорания

    Причинами возгорания являются:

    - неосторожное обращение с огнем (забыли выключить газовую плиту, утюг, фен и др.) – 36,3%;

    - короткое замыкание в неисправной электропроводке – 24,2%;

    - печное оборудование – 13,7%;

    - поджоги – 9,4%;

    - детские шалости – 1,9%;

    - сварочные работы – 1,1%;

    - технологические – 0,4%;

    - прочие причины (самовоспламенение, молния и др.) – 13%.
    Условия, способствующие гибели людей:

    - состояние алкогольного опьянения;

    - дети, оставленные без присмотра;

    - преклонный возраст;

    - состояние сна.
    Основные объекты, на которых возникают пожары:

    - жилой сектор – 71,1%;

    - транспортные средства – 13,9%;

    - общественные здания – 4,3%;

    - производственные здания – 2,3%;

    - складские помещения – 0,9%;

    - строящиеся объекты – 0,6%;

    - сельскохозяйственные объекты – 0,5%;

    - прочие объекты – 6,6%.
    3.5. Пожар, стадии развития горения.

    Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Виды горения приведены на рис. 3.2.

    В начальной стадии пожара потушить пламя весьма не сложно. При этом любые средства могут оказаться достаточными. Но, как правило, пожар замечают уже по появившемуся дыму или пламени. И тогда справиться с ним становится трудно. Здесь полностью оправдываются слова, что в первую минуту пожар можно потушить стаканом воды, через 2 минуты – ведром, через три минуты – пожарным водоемом. При пожаре образуются зоны горения, теплового воздействия и задымления.

    Зона горения – часть пространства, в котором протекает процесс термического разложения или испарения горючих веществ и материалов (твердых, жидких, газообразных, паров) в объеме диффузного факела пламени.

    Зона теплового воздействия – часть пространства, в которой протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени, окружающими строительными конструкциями и горючими материалами. Передача теплоты в окружающую среду осуществляется конвекцией, излучением и теплопроводностью. На границе зоны тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов, конструкций и создает невозможные условия для пребывания людей без средств противопожарной защиты.

    Зона задымления – часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполнения дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений.

    Виды горения







    По скорости

    По характеру окисления


    Вспышки







    Полное

    идет при 15% О2

    (выделяются пары воды, углекислый газ, азот)


    Возгорание


    Дефлаграционное

    до 10 м\с


    Воспламенение






    Взрыв


    Взрывное

    до 100 м\с




    Неполное

    идет при 9% О2 (выделяются окись углерода, кетоны, альдегиды, спирты)






    Детонационное

    до 100 м\с




    Рис. 3.2. Классификация видов горения
    К техногенным пожарам относятся пожары в жилых и производственных зданиях, пожары при авариях на взрыво– и пожароопасных объектах, связанные с возгоранием ЛВЖ и ГЖ, а также пожары на радиационно- и химически опасных объектах.

    Возникновение и развитие пожаров зависит от степени и предела огнестойкости зданий и сооружений, которые зависят от характера материалов по возгораемости (рис. 3.3)
    Пожары классифицируются по типу, внешним признакам горения, по месту возникновения и времени начала тушения, по плотности застройки.

    По типу пожаров:

    - индустриальные (пожары на заводах, организациях, хранилищах и др.);

    - бытовые (пожары в жилых домах, объектах культурно-бытового назначения);

    - природные пожары.



    Характер материалов по возгораемости


    Горючие

    Трудно горючие

    Негорючие



    Строительные материалы, которые горят

    при удалении источника зажигания (древесина, целлюлоза, рубероид,

    битум,

    пластмасса, войлок,

    линолеум)

    Материалы, которые горят только в присутствии источников зажигания, при его удалении горение прекращается (древесностружечная и древесноволокнистая плиты, штукатурка, асфальтобетон, глиносоломенные плиты, дерево с огнестойкой защитой)

    Материалы, которые не воспламеняются, не тлеют,

    не горят

    (металлы, кирпич,

    бетон,

    гипс,

    гранит,

    мрамор)


    Рис.3.3. Классификация материалов по возгораемости
    По внешним признакам горения:

    - наружные (открытые);

    - внутренние;

    - скрытые (в пустотах и внутри конструкций).

    По месту возникновения пожара:

    - в зданиях и сооружениях;

    - на скрытых площадях складов;

    - на горючих массивах (лесные, торфяные, степные).

    По времени начала тушения пожара:

    - незапущенные (ликвидируются населением, работниками организаций, силами первых прибывших пожарных);

    - запущенные (из-за позднего обнаружения или сообщения в пожарную охрану).

    По плотности застройки:

    - отдельные пожары (городские пожары) – горение в отдельном здании при невысокой плотности застройки (плотность застройки – процентное отношение застроенных площадей к общей площади организации, населенного пункта. Безопасной считается плотность застройки менее 20%);

    - сплошные пожары – вид пожара, охватывающий значительную территорию при плотности застройки более 20-30%;

    - огневой шторм – редкое, но грозное последствие пожара при плотности застройки более 30%;

    - тление в завалах.
    Распространение (стадии) пожара в помещении:

    - первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом, рассмотреть пламя невозможно. Температура воздуха поднимается до 250 - 3000С. Это температура воспламенения всех горючих материалов;

    - через 20 минут начинается объемное распространение пожара;

    - спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 9000С;

    - в следующие 10 минут наступает фаза выгорания, максимальная скорость пожара;

    - после выгорания основных горючих веществ в помещении происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения, то пожар распространяется через окна на внешнюю сторону здания. В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.
    3.6. Локализация и ликвидация пожара.

    В тушении пожара можно условно выделить два периода, т.е. локализацию и ликвидацию пожара.

    Пожар считается локализованным, когда нет угрозы людям и животным, а развитие пожара ограниченно и обеспечена возможность его ликвидации имеющимися силами и средствами.

    Ликвидированным пожар считается, когда горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения.

    И локализация, и ликвидация пожара достигается путем ограничения интенсивности и затем прекращением горения. Эти задачи можно решить на основе хорошо известных принципов прекращения горения:

    - охлаждения реагирующих веществ ниже определенных температур;

    - изоляции реагирующих веществ от зоны горения;

    - разбавления реагирующих веществ до негорючих концентраций или концентраций, не поддерживающих горение;

    - химического торможения реакций горения (ингибирование);

    - механического срыва пламени сильной струей газа или воды.
    Для этих целей применяются различные огнетушащие вещества.

    По основному (доминирующему) признаку прекращения горения огнетушащие вещества подразделяются на:

    - охлаждающего действия (вода, твердая углекислота и др.);

    - разбавляющего действия (не горючие газы, водяной пар, тонко распыленная вода и т.п.);

    - изолирующего действия (пены, сыпучие негорючие материалы, листовые материалы);

    - тормозящие реакцию горения (бромистый метилен, бромистый этил, огнетушащие составы на их основе и др.).
    В Федеральном Законе «О пожарной безопасности» и в Правилах пожарной безопасности РФ ППБ-01-93 определены обязанности каждого гражданина при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.).

    Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

    - немедленно об этом сообщить по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

    - принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
    3.7. Основные способы и средства тушения загорания (огня).

    При тушении пожара важное значение имеет информация о характере пожара, направлении распространения огня, вероятности взрыва, выброса в атмосферу опасных и вредных веществ, возможных обрушениях, поражениях электрическим током, оптимальных средствах и способах тушения. Спасатели приступают к тушению пожара сразу же после обнаружения источника возгорания.

    Для прекращения горения необходимо:

    - не допустить проникновения в зону горения окислителя (кислорода воздуха), а также горючего вещества;

    - охладить эту зону ниже температуры воспламенения (самовоспламенения);

    - разбавить горючие вещества негорючими; интенсивно тормозить скорость химических реакций в пламени (ингибированием);

    - механически срывать (отрывать) пламя.

    На этих принципиальных методах и основаны известные способы и приемы тушения пожаров.
    Вода— наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие свойства ее заключаются в способности охладить горящий предмет, снизить температуру пламени. При ее испарении образуется пар (из 1 л воды - более 1700 л пара), который ограничивает доступ воздуха к очагу горения. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его остальных, не охваченных огнем, частей.

    Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические провода может возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации очагов горения, используя огнетушитель, воду, песок.

    Воду применяют для тушения твердых горючих веществ и материалов, тяжелых нефтепродуктов, а также для создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи очага пожара. Тонкораспыленной водой можно тушить даже легковоспламеняющиеся жидкости. Для тушения плохо смачивающихся веществ (хлопок, торф) в нее вводят вещества, снижающие поверхностное натяжение.

    Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании воды.

    Воду не применяют при тушении горючих жидкостей, удельный вес которых меньше, чем у нее, так как они, всплывая и растекаясь по поверхности, увеличивают площадь пожара. Нельзя использовать воду для тушения веществ, вступающих с ней в бурную химическую реакцию (металлический натрий, калий, магний, карбит кальция и т.д.), а также необесточенных электропроводов и приборов
    Пена бывает двух видов: химическая и воздушно-механическая.

    Химическая пена образуется при взаимодействии щелочного и кислотного растворов в присутствии пенообразователей.

    Воздушно - механическая пена представляет собой смесь воздуха (90%), воды (9,7%) и пенообразователя (0,3%). Растекаясь по поверхности горящей жидкости, она блокирует очаг, прекращая доступ кислорода воздуха. Пеной можно тушить и твердые горючие материалы.

    Инертные и негорючие газы (диоксид углерода, азот, водяной пар) понижают концентрацию кислорода в очаге горения. Ими можно гасить любые очаги, включая электроустановки. Исключение составляет диоксид углерода, который нельзя применять для тушения щелочных металлов, поскольку при этом происходит реакция его восстановления.

    Огнегасительные средства - водные растворы солей. Распространены растворы бикарбоната натрия, хлоридов кальция и аммония, глауберовой соли и др. Соли, выпадая в осадок из водного раствора, образуют изолирующие пленки на поверхности.

    Галоидоуглеводородные огнегасительные средства позволяют тормозить реакции горения. К ним относятся: тетрафтордибромметан (хладон 114В2), бромистый метилен, трифторбромметан (хладон 13В1) и др. Эти составы имеют большую плотность, что повышает их эффективность, а низкие температуры замерзания позволяют использовать при низких температурах. Ими можно гасить любые очаги, включая электроустановки, находящиеся под напряжением.

    Огнетушащие порошки представляют собой мелкодисперсные минеральные соли с различными добавками, препятствующими их слеживанию и комкованию. Их огнетушащая способность в несколько раз превышает способность галоидоуглеводородов. Они универсальны, так как подавляют горение металлов, которые нельзя тушить водой. В состав порошков входят: бикарбонат натрия, диаммонийфосфат, аммофос, силикагель и т. п.

    Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней кислорода, препятствует выделению горючих газов и понижает температуру горящего предмета. Сырой песок обладает токопроводящими свойствами и поэтому его нельзя использовать при тушении предметов, находящихся под электрическим напряжением. Песок не должен содержать посторонних горючих примесей. Ящик для песка должен иметь вместимость 0,5; 1,0 или 3 м3 и комплектоваться совковой лопатой (ГОСТ 3620-76).
    К подручным средствампожаротушения также относятся асбестовые и грубошерстные покрывала, которыми накрывают небольшие очаги пожара, чтобы прекратить к ним доступ воздуха.

    Ликвидируя пожар, спасатели используют немеханизированные и механизированные инструменты.

    К немеханизированным инструментам относятся пожарные и плотницкие топоры, ломы, багры, крюки, продольные и поперечные пилы, совковые и штыковые лопаты, ведра, набор для резки электрических проводов. Этот набор предназначен для обесточивания отдельных участков электрической сети, находящейся под напряжением не более 220В. Он состоит из ножниц, резиновых бот, перчаток и коврика; его хранят в специальном ящике и закрепляют за одним из спасателей.

    К механизированным инструментам, применяемым для выполнения различных работ при тушении пожаров, относятся дисковая и цепная бензомоторная пила типа «Дружба-4», портативные ранцевые установки для газовой резки металлов, электрические пилы, долбежные, пневматические отбойные молотки и другие устройства. Наибольшее распространение в арсенале спасателей получил универсальный механизированный комплект УKM-4, который состоит из мотопривода, дымососа, отбойного молотка, дисковой и цепной пил. С помощью такого комплекта можно нагнетать в помещения свежий воздух или откачивать из них дым, пробивать отверстия в стенах, резать различные конструкции, причем все эти работы способен выполнять один человек. Дисковая пила ПДС-400, разработанная на базе бензомоторной пилы «Урал», предназначена для вскрытия фюзеляжа самолета при выполнении аварийно-спасательных работ. Она может также использоваться при работах по вскрытию и разборке металлических конструкций.
    При проведении спасательных работ и тушении пожара в верхних этажах зданий, когда стационарные лестницы и другие устройства пути использовать невозможно, спасатели пользуются пожарными ручными лестницами. Существуют три типа ручных пожарных лестниц: лестница-палка (ЛП), лестница-штурмовка (ЛШ) и выдвижная (3-КЛ). Их изготавливают из дерева или алюминиевого проката, они просты по конструкции и удобны в работе. Высота лестницы-палки в рабочем положении 3 м.Лестница-штурмовка, или подвесная лестница, имеет стальной крюк, при помощи которого она навешивается на подоконник вышележащего этажа; длина лестницы-штурмовки

    Выдвижная лестница состоит из трех деревянных колен, каждое из которых представляет собой раму с двумя наклонными боковыми стойками и 12 ступенями. Колена лестницы соединяются между собой металлическими скобами. Механизм выдвижения (сдвигания) лестницы представляет собой канатно-блочное устройство, состоящее из троса, цепи, трех блоков в обоймах и двух кронштейнов с ушками для крепления концов троса. В собранном виде длина выдвижной лестницы составляет 4,5м, в рабочем положении - около 10,7м.

    Деревянные лестницы 3-КЛ сейчас заменяются металлическими (из алюминиевого сплава) трехколенными выдвижными лестницами Л-60 с теми же техническими характеристиками, но на 10кг легче. Существуют также автомобильные пожарные лестницы с высотой подъема 16, 30 и 45м, и коленчатые автоподъемники с высотой подъема 18, 30, 50, 75м.
    3.8. Первичные средства пожаротушения.
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


    написать администратору сайта