Способы тушения пожаров

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2012 в 10:37, реферат

Описание работы

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычо кислород воздуха) и источника загорания (импульса). Окислителем может быть не только кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и т.д.

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомогенным и гетерогенным.

Содержание

Введение 3

Мероприятия по пожарной профилактике 6

Огнетушащие вещества 7

Аппараты пожаротушения 12

Пожарная сигнализация 14

Способы прекращения горения 16

Приемы прекращения горения 18

Пожарная профилактика 21

Заключение 23

Литература 26

Работа содержит 1 файл

Способы тушения пожаров.docx

— 44.04 Кб (Скачать)

В последнее время разработан новый способ подачи газов в сжиженном  состоянии в защищаемый объем, который  обладает существенным преимуществами перед способом, основанным на подаче сжатых газов.

При новом способе подачи практически отпадает необходимость  в ограниченеии размеров допускаемых к защите объектов, поскольку жидкость занимает примерно в 500 раз меньший объем, чем равное по массе количество газа, и не требует больших усилий для ее подачи. Кроме того, при испарении сжиженного газа достигается значительных охлаждающий эффект и отпадает ограничение, связанно с возможным разрушением ослабленных проемов, поскольку при подаче сжиженных газов создается мягкий режим заполнения без опасного повышения давления.

Ингибиторы

Все описанные выше огнетушащие  составы оказывают пассивное  действие на пламя. Более перспективны огнетушащие средства, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на них ингибирующее воздействие. Наибольшее применение в  пожаротушении нашли огнетушащие составы - ингибиторы на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтора, хлора, брома).

Галоидоуглеводороды плохо растворятся в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами. Огнетушащие свойства галоидированных углеводородов возрастают с увеличением моряной массы содержащегося в них галоида.

Галоидоуглеводородные составы обладают удобными для пожаротушения физическими свойствами. Так, высокие значения плотности жидкости и паров обуславливают возможность создания огнетушащей струи и проникновения капель в пламя, а также удержание огнетушащих паров около очага горения. Низкие температуры замерзания позволяют использовать эти составы при минусовых температурах.

В последние годы в качестве средств тушения пожаров применяют  порошковые составы на основе неорганических солей щелочных металлов. Они отличаются высокой огнетушащей эффективностью и универсальностью, т.е. способностью тушить любые материалы, в том  числе нетушимые всеми другими средствами.

Порошковые составы являются, в частности, единственным средством  тушения пожаров щелочных металлов, алюминийорганических и других металлоорганических  соединений (их изготавливает промышленность на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия, фосфорно-аммонийных солей, порошок на основе грифита для тушения металлов и т.д.).

У порошков есть ряд преимуществ  перед галоидоуглеводородами: они и продукты их разложения не опасны для здоровья человека; как правило, не оказывают корроизионного действия на металлы; защищают людей, производящих тушение пожара, от тепловой радиации.

 

 

Аппараты пожаротушения

Аппараты пожаротушения  подразделяют на передвижные (пожарные автомашины), стационарные установки  и огнетушители (ручные до 10 л. и передвижные  и стационарные объемом выше 25 л.).

Пожарные автомашины делят  на автоцистерны, доставляющие на пожар  воду и раствор пенообразователя и оборудованные стволами для  подачи воды или воздушно-механической пены различной кратности, и специалные, предназначенные для других огнетушащих средств или для определенных объектов.

Стационарные установки  предназначены для тушения пожаров  в начальной стадии их возникновения  без участия людей. Их монтируют  в зданиях и сооружениях, а  также для защиты наружных технологических  установок. По применяемым огнетушащим  средствам их подразделяют на водяные, пенные, газовые, порошковые и паровые. Стационарные установки могут быть автоматическими и ручными с  дистанционным пуском. Как правило, автоматические установки оборудуются  также устройствами для ручного  пуска. Установки бывают водяными, пенообразующими  и установки газового тушения. Последние  эффективнее и менее сложны и громоздки, чем многие другие.

Огнетушители по виду огнетушащих  средств подразделяются на жидкостные, углекислотные, химпенные, воздушно-пенные, хладоновые, порошколвые и комбинированные. В жидкостных огнетушителях применяют воду с добавками (для улучшения самиваемости, понижения температуры замерзания и т.д.), в углекислотных - сжиженную двуокись углерода, в химпенных - водяные растворы кислот и щелочей, в хладоновых - хладоны 114В2, 13В1, в порошковых - порошки ПС, ПСБ-3, ПФ и т.д. Огнетушителями маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя по разряду, и цифрой, обозначающей его вместимость (объем).

 

Применение  огнетушителей:

  1. Углекислотные - тушение объектов под напряжением до 1000В.
  2. Химпенные - тушение твердых материалов и ГЖ на площади до 1 кв.м.
  3. Воздушнопенные - тушение загорания ЛВЖ, ГЖ, твердых (и тлеющих) материалов (кроме метталов и установок под напряжением).
  4. Хладоновые - тушение загорания ЛВЖ, ГЖ, горючих газов.
  5. Порошковые - тушение материалов, установок под напряжением; заряженные МГС, ПХ - тушение металлов; ПСБ-3, П-1П - тушение ЛВЖ, ГЖ, горючих газов.

 

 

 

Пожарная сигнализация

Применение автоматических средств обнаружения пожаров  является одним из основных условий  обеспечения пожарной безопасности в машиностроении, так как позволяет  оповестить дежурный персонал о пожаре и месте его возникновения.

Пожарные извещатели преобразуют неэлектрические физические величины (излучение тепловой и световой энергии, движение частиц дыма) в электрические, которые в виде сигнала определенной формы направляются по проводам на приемную станцию. По способу преобразования пожарные извещатели подразделяют на параметрические, преобразующие неэлектрические величины в электрические с помощью вспомогательного источника тока, и генераторные в которых изменение неэлектрической величины вызывает появление собственной ЭДС.

Извещатели пожара делят на приборы ручного действия, предназначенные для выдачи дискретного сигнала при нажатии соответствующей пусковой кнопки, и автоматического действия для выдачи дискретного сигнала при достижении заданного значения физического параметра (температуры, спекта светового излучения, дыма и др.).

В зависимости от того, каков  из параметров газовоздушной среды вызывает срабатывание пожарного извещателя, они бывают: тепловые, световые, дымовые, кобминированные, ультразвуковые. По исполнению пожарные извещатели делят на нормального исполнения, взрывобезопасные, искробезопасные и герметичные. По принципу действия - максимальные (реагируют на абсолютные велеичины контролируемого параметра и срабатывают при определенном его значении) и дифференциальные (регируют только на скорость изменения контролируемого параметра и срабатывают только при ее определенном значении).

Тепловые  извещатели строятся на принципе изменении электропроводности тел, контактной разности потенциалов, ферромагнитных свойств металлов, изменении линейных размеров твердых тел и т.д. Тепловые извещатели максимального действия срабатывают при определенной температуре. Недостаток - зависимость чувствительности от окружающей среды. Дифференциальные теплоые извещатели имеют достаточную чувствительность, но малопригодны в помещениях, где могут быть скачки температуры.

Дымовые извещатели - бывают фотоэлектрические (работают на принципе рассеяния частицами дыма теплового излучения) и иоанизационные (использую эффект ослабления ионизации воздушного межэлектродного промежутка дымом.

Ультразвуковые  извещатели - предназначен для пространственного обнаружения очага загорания и подачи сигнала тревоги. Ультразвуковые волны излучаются в контролируемое помещение. В этом же помещении расположены приемные преобразователи, которые, действуя подобно обычному микрофону, преобразуют ультразвуковые колебания воздуха в электрический сигнал. Если в контролируемом помещении отсутствует колеблюдщееся пламя, то частота сигнала, поступающая от приемного преобразователя, будет соответствовать излучаемой частоте. При наличии в помещении движущихся объектов отраженные от них ультразвуковые колебания будут иметь частоту, отличную от излучаемой (эффект Допплера). Преимущество - безинерционность, большая контролируемая площадь. Недостаток - ложные срабатывания.

 

 

Способы прекращения  горения

Под способами прекращения  горения на пожаре предусматривается  выполнение подразделениями противопожарной  службы в определенной последовательности боевых действий, направленных на прекращение  горения.

Согласно тепловой теории существует одно условие прекращения  горения - понижение температуры  горения ниже температуры потухания. Этого условия можно достигнуть многими способами прекращения  горения.

Все способы прекращения  горения по принципу, на котором  основано условие прекращения горения, можно разделить на четыре группы:

- способы охлаждения зоны  горения или горящего вещества;

- способы разбавления  реагирующих веществ;

- способы изоляции реагирующих  веществ от зоны горения;

- способы химического  торможения реакции горения. 

При использовании способов прекращения горения подразделения противопожарной службы для создания условия прекращения горения применяют огнетушащие и технические средства или только технические. Вид огнетушащего средства, применяемого для прекращения горения, зависит от обстановки на пожаре и, в основном, определяется:

- свойствами и состоянием  горящего материала;

- наличием на пожаре  огнетушащих средств и их количества;

- группой пожара (в открытом  пространстве, в ограждениях);

- условиями газообмена в помещении;

- параметрами пожара, определяющими  способ прекращения горения (объемом  помещения);

- трудоемкостью и безопасностью  работ подразделений по прекращению  горения;

- эффективностью огнетушащего  средства.

Следует отметить, что огнетушащие  средства, поступая в зону горения, действуют комплексно, а не избирательно, т. е. одновременно производят, например, охлаждение горящего материала и разбавление его паров или газов. Однако в зависимости от свойств огнетушащего средства, его физического состояния и свойств горящего материала к прекращению горения может привести только один из этих процессов, другой же только способствует прекращению горения.

Например, воздушно-механическая пена средней кратности при тушении  бензина охлаждает верхний слой его и одновременно изолирует  от зоны горения. Основным процессом, приводящим к прекращению горения бензина, является изоляция, так как пена, имеющая температуру 5-15°С, не может охладить бензин ниже его температуры вспышки минус 35°С.

В зависимости от основного  процесса, приводящего к прекращению  горения, все наиболее распространенные способы можно отнести к группам.

Способы охлаждения - охлаждение сплошными струями воды; охлаждение распыленными струями воды; охлаждение перемешиванием горючих материалов.

Способы разбавления - разбавление струями тонкораспыленной воды; разбавление горючих жидкостей водой; разбавление негорючими парами и газами.

Способы изоляции - изоляция слоем пены; изоляция слоем продуктов взрыва ВВ; изоляция созданием разрыва в горючем веществе; изоляция слоем огнетушащего порошка; изоляция огнезащитными полосами.

Способы химического торможения реакции  горения - торможение реакций огнетушащими порошками; торможение реакций галоидопроизводными углеводородами.

 

Приемы прекращения  горения

Способы прекращения горения  состоят из нескольких последовательно  выполняемых приемов. Приемы раскрывают действия подразделений, которые они  выполняют при использовании  способа прекращения горения. Приемы - это те составные части способа, которые могут изменяться в процессе прекращения горения при изменении  обстановки на пожаре.

Например, при тушении  пожаров штабелей пиломатериалов прекращение  горения чаще всего производится сплошными струями воды. Этот способ прекращения горения может не изменяться с момента введения первого  ствола и до ликвидации пожара. Приемы же этого способа за время прекращения  горения меняются. Так, например, прием  расстановки сил и средств при локализации пожара мог быть по фронту распространения горения, а после локализации по периметру пожара.

При тушении пожаров видно, что применяемые приемы прекращения  горения имеют сходства и различия. По признакам сходства и различия в действиях подразделений с  огнетушащими и техническими средствами приемы прекращения горения можно  подразделить на следующие группы:

По  месту введения огнетушащих средств: на поверхность горения; на поверхность горючих материалов, защищаемых от воспламенения; в объем помещения, где происходит пожар; в объем пламени; в объем горючих веществ.

Приемы введения огнетушащих  средств на поверхность горения  используются при тушении пожаров, главным образом, твердых материалов и жидкостей, находящихся в емкостях или розлитых. Введение огнетушащих средств на поверхность горючих материалов для их защиты от воспламенения применяется на пожарах при угрозе распространения горения на негорящие объекты. Приемы введения огнетушащих средств в объем помещения применяются, когда горючая загрузка расположена на различных уровнях по высоте помещения и близко к перекрытию (1-1,5 м), а также, когда в качестве огнетушащих средств применяются пары и газы. Приемы введения огнетушащих средств в пламя применяются при локальном горении жидкостей и газов в емкостях, технологических аппаратах, выходящих под давлением из трубопроводов (факелы, фонтаны) и т. п. Введение огнетушащих средств в горючее вещество для разбавления его до негорящего состояния применяется при пожаре жидкостей, растворимых в воде (спирты, кетоны), и газов.

Информация о работе Способы тушения пожаров