Использование первичных средств пожаротушения при возникновении локальных возгораний

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 23:11, 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. При гомогенном горении исходные вещества имеют одинаковое агрегатное состояние (например, горение газов). Горение твердых и жидких горючих веществ является гетерогенным.

Содержание

Введение………………………………………………………………..…….…..3
Основная часть…………………………………………………………………..4
1. Первичные средства пожаротушения ………………………………….4
2. Вещества, используемые в пожаротушении. ...………………………14
Заключение ………………………………………….…………………………20
Список использованной литературы…………………………………………22

Работа содержит 1 файл

Содержание работы.docx

— 43.70 Кб (Скачать)

 

Содержание  работы: 

Введение………………………………………………………………..…….…..3

Основная часть…………………………………………………………………..4

  1. Первичные средства пожаротушения ………………………………….4
  2. Вещества, используемые в пожаротушении. ...………………………14

Заключение ………………………………………….…………………………20

Список использованной литературы…………………………………………22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

    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. При гомогенном горении  исходные вещества имеют одинаковое агрегатное состояние (например, горение  газов). Горение твердых и жидких горючих веществ является гетерогенным.

    Горение дифференцируется также по скорости распространения пламени и в зависимости от этого параметра может быть дефлаграционным (порядка десятка метров в секунду), взрывным (порядка сотни метров в секунду) и детонационным (порядка тысячи метров в секунду). Пожарам свойственно дефлаграционное горение.

    Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов:

  1. Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.
  2. Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания.
  3. Воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением пламени.
  4. Самовозгорание – явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества (материала, смеси) при отсутствии источника зажигания.
  5. Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.
  6. Взрыв – чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу.

    Возникновение горения веществ и материалов при воздействии тепловых импульсов  с температурой выше температуры  воспламенения характеризуется  как возгорание, а возникновение  горения при температурах ниже температуры  самовоспламенения относится к  процессу самовозгорания. [1, с. 54 – 69] 
 

Основная  часть 

    1. Первичные средства пожаротушения.

    Первичные средства пожаротушения предназначены  для применения в начальной стадии пожара или возгорания. К таким  средствам относятся специальные  емкости с водой и песком, лопаты, ведра, ломы, багры, асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок, огнетушители. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения регламентируется "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-93). При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

    Емкости с веществами.

    Бочки для хранения воды должны иметь объем  не менее 0,2 м3 и комплектоваться  ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться  совковой лопатой. Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного  стенда, должны быть вместимостью не менее 0,1 м3. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать  попадание осадков.  
 

    Полотна и ткани.

    Асбестовые  полотна, грубошерстные ткани и  войлок размером не менее 1,0x1,0 м предназначены  для тушения небольших очагов пожара при воспламенении веществ, горение которых не может происходить  без доступа воздуха. В местах применения и хранения легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей размеры  полотен могут быть увеличены (2,0x1,5 или 2,0x2,0 м). Для ликвидации локального возгорания необходимо накрыть очаг  полотном. Так мы перекрываем кислород и дальнейшее горение прекращается.

    Огнетушители.

    Огнетушитель, как первичное средство пожаротушения, и в наше время остается наиболее распространенным, эффективным и  доступным в применении изделием.  

    Классификация огнетушителей:

  1. По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ):
    • водные (ОВ);
    • воздушно-пенные (ОВП);
    • порошковые (ОП);
    • газовые, в том числе углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ).
 
  1. По виду выходящей струи огнетушащего вещества (для водных огнетушителей):
    • огнетушители с распыленной струей (Р): средний диаметр капель спектра распыления более 100 мкм;
    • огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (М): средний диаметр капель спектра распыления 100 мкм и менее;
    • огнетушители с компактной струей (К).
 
  1. По кратности  пены (для воздушно-пенных огнетушителей):
    • низкой кратности (Н) от 5 до 20;
    • средней кратности (С) свыше 20 до 200.
 
  1. По принципу вытеснения огнетушащего вещества:
    • закачные (з);
    • с баллоном сжатого газа (б);
    • с газогенерирующим элементом (г);
    • с эжектирующим устройством (ж);
    • с термическим элементом (т).
 
  1. По возможности  перезарядки:
    • перезаряжаемые;
    • неперезаряжаемые (одноразового пользования).
 
  1. По величине рабочего давления:
    • низкого давления (рабочее давление равно или ниже 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С);
    • высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С).
 
  1. В зависимости  от полной массы и возможности  транспортирования:
    • на переносные (общей массой до 20 кг);
    • на передвижные (массой более 20 кг).
 

    В зависимости от вида заряженного  огнетушащего вещества огнетушители могут  использоваться для тушения загораний  одного или нескольких из следующих  классов пожаров горючих веществ:

    • твердых горючих веществ (класс А);
    • жидких горючих веществ (класс В);
    • газообразных горючих веществ (класс С);
    • металлов и металлосодержащих веществ (класс Д);
    • электроустановок, находящихся под напряжением (класс Е).
 

    Все огнетушители ранжируют в зависимости  от их способности тушить модельные  очаги пожара различной сложности. Чем выше ранг модельного очага пожара, который может потушить данный огнетушитель, тем выше его огнетушащая способность.

    Количество  и ранг огнетушителей, необходимых  для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из свойств  обращающихся горючих материалов, размера  защищаемой площади, величины пожарной нагрузки и категории защищаемого  помещения, определяемой по НПБ 105-95.

    Наиболее  универсальными по области применения и по рабочему диапазону температур являются порошковые огнетушители (особенно с зарядом типа АВСЕ), которыми можно  успешно тушить почти все классы пожаров, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением  до 1000 В.

    Недостатками  порошковых огнетушителей являются:

  • отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному воспламенению уже потушенного горючего от нагретых элементов строительных конструкций или оборудования;
  • значительное загрязнение порошком защищаемого объекта не позволяет использовать порошковые огнетушители для защиты вычислительных залов, электронного оборудования, электрического оборудования с вращающимися элементами, музейных экспонатов и т.п.;
  • в результате образования порошкового облака при тушении образуется высокая запыленность и резко снижается видимость (особенно в помещениях небольшого объема);
  • обладая высокой дисперсностью, огнетушащие порошки при хранении проявляют склонность к комкованию и слеживанию, что может привести к потере ими способности транспортироваться по трубопроводу или шлангу и, как следствие, к потере огнетушащей способности. Поэтому при использовании порошков в огнетушителях необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры ОТВ (влажность, текучесть и др.).

    Углекислотные огнетушители с наибольшим успехом  могут применяться для тушения  небольших пожаров различного оборудования, в том числе и находящегося под напряжением до 10 кВ. Эффективность  огнетушителей данного вида зависит  от типа диффузора, применяемого для  получения струи ОТВ, которая  может быть или в виде снежных  хлопьев (такие огнетушители наиболее эффективны для тушения пожаров  класса А), или в виде газовой струи (наиболее эффективны для тушения  пожаров класса Е).

    К недостаткам углекислотных огнетушителей  можно отнести:

  • инертность огнетушащего вещества, которое тушит только путем разбавления газовой среды;
  • возможность появления значительных тепловых напряжений в результате резкого охлаждения объекта тушения;
  • накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе углекислоты;
  • возможность токсичного воздействия паров углекислоты на организм человека, особенно при тушении пожара в помещении (при попадании в организм человека в больших количествах она вызывает головокружение и удушье с потерей сознания) и возможность обморожения, т.к. температура выходящей струи ОТВ понижается до минус 60°С;
  • снижение эффективности огнетушителя при отрицательных температурах, что связано со значительным изменением величины давления паров диоксида углерода при изменении температуры.

    Помещение после применения в нем углекислотных  огнетушителей обязательно необходимо проветрить.

    Хотя  хладоны и обладают высокой огнетушащей  способностью, но в связи с тем, что они оказывают отрицательное  воздействие на окружающую среду(особенно на озоновый слой), применение хладоновых огнетушителей должно быть ограничено теми случаями, когда для эффективного тушения пожара необходимы "чистые" огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.). Это связано с запрещением (по международным соглашениям) применения в качестве средств тушения пожаров озоноразрушающих хладонов. В настоящее время успешно проводятся работы по поиску и отработке производства озонобезопасных хладонов.

    Недостатками  хладоновых огнетушителей являются токсичное воздействие хладона  и продуктов его пиролиза в  очаге пожара на организм человека, повышенная коррозионная активность хладона  и возможность разрушения озонового  слоя.

    Воздушно-пенные огнетушители наиболее пригодны для  тушения пожаров класса А (особенно со стволом пены низкой кратности), а также — пожаров класса В. Эффективность воздушно-пенных огнетушителей  значительно возрастает при использовании  в качестве заряда фторированных  пленкообразующих пенообразователей.

    Для получения воздушно-механической пены средней кратности используют специальное  устройство — пеногенератор, который  состоит из корпуса со сходящимся и расширяющимся конусами, распылителя  раствора пенообразователя и пакета металлических сеток. Воздух, необходимый  для пенообразования, эжектируется распыленной струей раствора пенообразователя и увлекается его каплями на пакет  сеток, где и формируется поток пены, выходящий из насадки пеногенератора в виде струи.

Информация о работе Использование первичных средств пожаротушения при возникновении локальных возгораний