БЖД. Учебное пособие Санкт Петербург 2014 удк 355. 58 0758 ббк 68. 9 я 73 б 69 Рецензенты
Скачать 7.93 Mb.
|
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
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
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. |