tema5_1 (966578), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Опасность для человека наступает через 0,5 - 6 мин после начала пожара, поэтому при пожаре необходима немедленная эвакуация. Показатель опасности - время, по истечении которого возникают критические ситуации для жизни людей. Время эвакуации, при превышении которого могут сложиться такие ситуации, называется критическим временем эвакуации.
Различают:
-критическое время по температуре (это время очень мало, т.к. опасная для человека температура невелика и составляет 60оС);
-критическое время по образованию опасных концентраций вредных веществ (скорость распространения продуктов сгорания по коридорам 30 м/мин);
-критическое время по потере видимости (задымлению).
Основная причина гибели людей при пожарах - удушье. Потери от удушья составляют 60-70%, от ожогов - 10-15%, от обрушений или падений конструкций - 3%.
Необходимость срочной эвакуации определяется также тем обстоятельством, что пожары могут сопровождаться взрывами, деформациями и обрушением конструкций, вскипанием и выбросом различных жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся и сильно ядовитых.
4.Открытые пожары.
-
Определение
К открытым пожарам относятся пожары газовых и нефтяных фонтанов, складов древесины, пожары на открытых технологических установках, лесные, степные, торфяные пожары, пожары на складах каменного угля и др.
Общей особенностью всех открытых пожаров является отсутствие накопления тепла в газовом пространстве зоны горения. Теплообмен происходит с неограниченным окружающим пространством. Газообмен не ограничивается конструктивными элементами зданий и сооружений, он более интенсивен. Процессы, протекающие на открытых пожарах, в значительной степени зависят от интенсивности и направления ветра.
Зона горения на открытом пожаре в основном определяется распределением горючих веществ в пространстве и формирующими зону горения конвективными газовыми потоками. Зона теплового воздействия - в основном лучистым тепловым потоком, так как конвективные тепловые потоки уходят вверх и мало влияют на зону теплового воздействия на поверхности земли. За исключением лесных и торфяных пожаров зона задымления на открытых пожарах не существенно препятствует тушению пожаров.
В среднем, максимальная температура открытого пожара для горючих газов составляет 1200 - 1350oС, для жидкостей 1100-1300oС и для твердых горючих материалов органического происхождения 1100-1250oС.
-
Особенности пожаров нефтепродуктов.
Особенность пожаров нефтепродуктов состоит в возникновении таких явлений, как вскипание и выброс.
Под вскипанием понимается переход в пар большого количества мелких капелек воды, находящейся в нефтепродукте и связанное с этим образование на поверхности жидкости пены, которая может переливаться через борт резервуара, распространяя горение на соседние объекты.
Выброс - это мгновенный переход в пар воды, находящейся на дне резервуара, образование повышенного давления и выбрасывание горящей жидкости из резервуара.
К выбросу способны, главным образом, темные нефтепродукты - нефть, содержащая 3,8% влаги, и мазут, содержащий до 0,6% влаги. Необходимыми условиями для выброса являются наличие на дне резервуара водяной подушки и прогрев всей массы нефтепродукта до его раздела с водой до температуры 100оС. При выбросах нефтепродуктов может накрываться площадь в несколько гектар.
5.Классификация ПВОО по подверженности пожарам.
Пожаровзрывоопасные объекты (ПВОО) это такие промышленные объекты и средства транспорта, на которых производятся, хранятся или транспортируются продукты, способные к возгоранию и (или) взрыву.
-
Классификация зданий и сооружений по подверженности пожарам.
В соответствии со СНиП 2.01.02-85 здания и сооружения по степени огнестойкости подразделяются на пять степеней в зависимости от возможности возгорания их конструктивных элементов:
1 степень - все конструктивные элементы несгораемые с огнестойкостью более 3 часов,
2 степень - тоже несгораемые, но с меньшей огнестойкостью (1,5 – 3 часа),
3 степень - здания у которых основные несущие конструкции несгораемые, а междуэтажные и чердачные перекрытия, перегородки - трудносгораемые,
4 степени - все конструкции трудносгораемые,
5 степень - все конструкции сгораемые.
-
Классификация производственных объектов по взрыво- и пожароопасности.
В соответствии с тем, какие вещества используются, перерабатываются или хранятся в производственных зданиях, все производства по взрывоопасной и пожарной опасности делят на пять категорий - А,Б,В,Г,Д.
А - производства, связанные с применением веществ, взрыв и горение которых могут последовать в результате взаимодействия с водой, кислородом воздуха или друг с другом, и с температурой вспышки до 28oС (закрытые склады ЛВЖ, склады баллонов с горючим газом и т.п.).
Б - производства, в которых используются горючие пыли, волокна или воспламеняющиеся жидкости, способные образовывать взрывоопасные смеси с температурой вспышки 28-61oC (закрытые склады дизельного топлива, цистерны мазута в помещениях и др.).
В - производства, в которых используются горючие и трудногорючие жидкости и твердые вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом (пункты хранения угля и торфа и др.).
Г - производства, в которых используются несгораемые вещества и материалы в горячем или раскаленном (расплавленном) состоянии (литейные, кузнечные, сварочные производства).
Д - производства, в которых используются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии (механические производства, компрессорные станции и т.п.).
6.Тушение пожаров.
-
Общие сведения о тушении пожаров.
Основными задачами при тушении пожаров являются защита жизни и здоровья людей, сохранение материальных ценностей от повреждений и ликвидация пожара.
Виды пожаров определяют собой целесообразные способы их тушения. Так тушение большинства пожаров в зданиях и сооружениях осуществляется с применением огнетушащих средств. В то же время тушение открытых пожаров на больших площадях (лесных, степных) осуществляется с широким использованием полос, опашки, а огнетушащие составы в этих случаях применяются ограниченно.
-
Принципы прекращения горения.
Прекращение горения осуществляется на основе следующих принципов:
-охлаждение реагирующих веществ,
-изоляция реагирующих веществ,
-разбавление реагирующих веществ до негорючих концентраций,
-химическое торможение реакции горения.
Охлаждение участвующих в горении веществ ведет к снижению активности процессов, протекающих при горении, а затем и к их прекращению. В тепловой теории тушения пламени условно принято, что температурой потухания для большинства углеводородных горючих веществ и материалов является температура в 1000oС.
Изоляция реагирующих веществ при горении основана на создании между зоной горения и горючим материалом или окислителем изолирующего слоя, что ведет к прекращению горения.
Для прекращения горения разбавлением реагирующих веществ в парогазовую среду вводят вещества, которые способны разбавлять горючие пары или газы до негорючих концентраций или снизить содержание кислорода воздуха до концентраций, не поддерживающих горение (обычно ниже 14-16%). Наибольшее распространение этот принцип получил при тушении пожаров в относительно замкнутых помещениях и установках. При определенной концентрации реагирующих веществ температура газовой среды в помещении снижается и становится меньше температуры затухания. Горение прекращается.
Огнетушащие вещества химического торможения, подаваемые в горящее помещение или в зону горения, взаимодействуя с горящей средой образуют с ней либо негорючие, либо менее химически активные соединения. Наиболее широкое применение нашли соединения брома и фтора. Однако они часто не отвечают требованиям нетоксичности.
На практике рассмотренные принципы прекращения горения обычно реализуются комплексно.
-
Периоды тушения пожаров.
В тушении пожара можно условно выделить периоды локализации и ликвидации пожара.
Пожар считается локализованным, когда нет угрозы людям и животным, угрозы взрывов и обрушений, развитие пожара ограничено и обеспечена возможность его ликвидации имеющимися силами и средствами.
Пожар считается ликвидированным, когда горение прекращено и обеспечено предотвращение возобновления горения.
7.Огнетушащие вещества.
-
Классификация.
Огнетушащие вещества разделяются по агрегатному состоянию (жидкие, пенные, порошковые составы, газы) и по реализуемому принципу прекращения горения ( четыре рассмотренных выше принципа прекращения горения - охлаждение, изоляция, разбавление, химическое торможение).
Наиболее широкое применение нашли огнетушащие составы, преобладающими принципами действия которых являются охлаждение горящих веществ и изоляция реагирующих веществ от зоны горения.
Огнетушащие вещества должны: обладать высокой эффективностью тушения при малом их расходе, быть доступными, дешевыми и простыми в применении, не оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Вещества, обладающие указанными свойствами считаются универсальными.
Рекомендуемые вещества тушения для различных пожаров приведены в ГОСТе 27331-87.
-
Основные огнетушащие вещества.
Вода.
К жидким огнетушащим веществам в первую очередь относится вода и водные растворы. Вода получила наибольшее распространение в качестве огнетушащего вещества благодаря части ее свойств.
Вода универсальна, доступна, эффективна. Доминирующим принципом действия является охлаждение реагирующих веществ.
Некоторые горючие жидкости (спирты, альдегиды и др.) растворимы в воде и, смешиваясь с ней, образуют менее горючие или негорючие жидкости.
Воду применяют при тушении кроме следующих редких случаев:
водой нельзя тушить горючие вещества и материалы, с которыми вода вступает в интенсивное химическое взаимодействие с выделением тепла и горючих компонентов (некоторые кислоты и щелочи);
водой нельзя тушить пожары с температурой выше 1800-2000oС, т.к. при таких температурах происходит диссоциация воды на водород и кислород, что интенсифицирует процесс горения. Однако большинство горючих материалов горит при более низких температурах. По указанной причине недопустимо применять воду при тушении горящих магния, цинка, алюминия и некоторых других металлов и сплавов;
водой нельзя тушить пожары при которых не обеспечивается безопасность пожарных (например, электроустановки под высоким напряжением);
воду затруднительно применять при низких температурах, т.к. она обладает высокой температурой замерзания;
водой затруднительно тушить горящие жидкости, имеющие меньшую плотность, чем плотность воды. Ввиду этого вода мало пригодна для тушения нефтепродуктов.
Кроме того, отрицательными свойствами воды являются малая вязкость и высокое поверхностное натяжение, что приводит к плохой смачиваемости волокнистых веществ.
Для снижения этих недостатков воды как огнетушащего средства в нее вводят добавки, например, поверхностно активные вещества.
При тушении пожаров воду используют в виде струи, капель различной степени дисперсности или пара.
Пены.
В практике пожаротушения широкое применение находят пены. Различают химические и воздушно-механические пены.
Трудность получения химических пен, их дороговизна и токсичность ограничивают их применение.
Воздушно-механическая пена получается в результате механического перемешивания водного раствора пенообразователя с воздухом.
Пена характеризуется дисперсностью, вязкостью, теплопроводностью, электропроводностью, стойкостью. Отношение объема пены к объему ее жидкой фазы называется кратностью. Наиболее широко применяются пены кратности от 70 до 150.
Основное огнетушащее свойство пен - изолирующая способность.
Порошковые огнетушащие составы.
Из порошковых огнетушащих составов (ПОС) в нашей стране наибольшее распространение получили ПОС на основе бикарбоната натрия и фосфата аммония.
Механизм прекращения горения с помощью ПОС разнообразен. Доминирующий механизм зависит от вида горючего, режима горения, вида ПОС и др. причин.
ПОС прежде всего действует простым физическим разбавлением реагентов. При этом нагреваясь ПОС отнимают значительное количество тепла от реагирующих веществ.
Достоинством ПОС является их высокая огнетушащая эффективность, недостатком - склонность к увлажнению при хранении, и сложность подачи в зону горения.
Диоксид углерода.
Для тушения некоторых горючих материалов применяется разновидность ПОС - твердый диоксид углерода, который при нагревании переходит в газ, минуя жидкую фазу, что является его основной особенностью, позволяющей использовать его при тушении материалов, портящихся от влаги. Механизм тушения заключается в охлаждении горящих материалов и разбавлении продуктов их разложения диоксидом углерода.
Газы.