Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Огнестойкость и горючесть материалов




В принципе, любой материал, используемый для строительства дома, должен иметь некоторое сопротивление огню. Но не следует отождествлять горючесть и огнестойкость. Например, при определенных условиях, даже железобетонные конструкции способны гореть, однако они железобетон является огнестойким материалом.

Огнестойкость строительного материала (строительной конструкции) – способность сопротивляться воздействию огня при пожаре. Предел огнестойкости – время в минутах или часах с момента начала пожара, до выхода конструкции из строя или ее прогрева до повышения температуры на противоположной от огня поверхности до 220 градусов. Выше этого предела возможно самовоспламенение органических материалов. Под выходом конструкции из строя подразумевается потеря несущей способности, обрушение, достижение необратимых деформаций, образование сквозных трещин и др. Кстати, предел огнестойкости деревянного дома – 15 – 20 минут, стального каркаса – порядка 30-ти минут.

Негорючие материалы – это так называемые минеральные материалы: природный камень, металлы, керамика и стекло, бетоны и растворы на минеральных связующих. Нормально и сильно горючими считаются материалы на основе органических, растительных компонентов: ДСП, ДВП, большинство синтетических и пластмассовых материалов. Слабогорючие и умеренногорючие строительные материалы под действием открытого огня тлеют и обугливаются. Сами по себе открытого огня они не дают, и после прекращения внешнего воздействия огня, тление прекращается. К таким материалам относятся арболит, фибролит, а так же древесина, пропитанная антипиренами.

Строительные материалы с органическими компонентами могут не только поддерживать или не поддерживать горение, но и оплавляться (спекаться) под воздействием открытого огня, выделяя при этом ряд вредных для здоровья газов. Так при горении древесины и пенополистирола выделяются угарный газ (СО) и углекислый газ (СО₂), горение пластмасс происходит с выделением фенола, оксида алюминия, серы и других достаточно вредных газов.

Горючие строительные материалы, в зависимости от распространения пламени по поверхности, подразделяют на следующие группы:

Г1 – слабогорючие;

Г2 – умеренногорючие (органоминеральные материалы);

Г3 – нормальногорючие;

Г4 – сильногорючие (органические материалы).

По токсичности продуктов горения, горючие строительные материалы подразделяются на:

Т1 – малоопасные;

Т2 – умеренной опасности;

Т3 – высокоопасные;

Т4 – чрезвычайно опасные.

27 Мероприятия по предупреждению пожаров.

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, режимные и эксплуатационные.

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж.

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и тому подобное.

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, ремонты и испытание технологического оборудования.

Противопожарные разрывы. Для предупреждения распространения пожара с одного здания на другое между ними устраивают противопожарные разрывы. При определении противопожарных разрывов исходят из того, что наибольшую опасность в отношении возможного воспламенения соседних зданий и сооружений представляет тепловое излучение от очага пожара. Количеством принимаемой теплоты соседним с горящим объектом зданием зависит от свойств горючих материалов и температуры пламени, величины излучающей поверхности, площади световых проемов, группы возгораемости ограждающих конструкций, наличия противопожарных преград, взаимного расположения зданий, метеорологических условий и т.д.

Противопожарные преграды. К ним относят стены, перегородки, перекрытия, двери, ворота, люки, тамбур-шлюзы и окна. Противопожарные стены должны быть выполнены из несгораемых материалов, иметь предел огнестойкости не менее 2.5 часов и опираться на фундаменты. Противопожарные стены рассчитывают на устойчивость с учетом возможности одностороннего обрушения перекрытий и других конструкций при пожаре.

Противопожарные двери, окна и ворота в противопожарных стенах должны иметь предел огнестойкости не менее 1.2 часа, а противопожарные перекрытия не менее 1 часа. Такие перекрытия не должны иметь проемов и отверстий, через которые могут проникать продукты горения при пожаре.

Пути эвакуации. При проектировании зданий необходимо предусмотреть безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара люди должны покинуть здание в течение минимального времени, которое определяется кратчайшим расстоянием от места их нахождения до выхода наружу.

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации не менее 0.8м. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы.

28 Горение, условия прекращения горения.

В основе процесса горения лежат реакции окисления, Т.е. соединения горючих веществ с кислородом. При горении на пожарах окислителем чаще всего бывает кислород воздуха. Чтобы прекратить горение, надо остановить химическую реакцию в его зоне. Реакция происходит при определенной температуре, зависящей от тепловыделения и теплоотдачи.

При свободном установившемся горении тепловыделение равно теплоотдаче. Такое равновесие называется тепловым. Температура, при которой создалось тепловое равновесие, называется температурой зоны горения, а протекающая реакция - реакцией горения.

Температура горения вещества не постоянна и изменяется в зависимости от скоростей выделения и отдачи теплоты в зоне реакции. Снизить температуру горения и прекратить горение можно как увеличением скорости теплоотвода, так и уменьшением скорости тепловыделения. Этого, как сказано в БУПО, можно достигнуть:

-воздействием на поверхность горящих материалов охлаждающими огнетушащими средствами;

-созданием в зоне горения или вокруг нее негорючей газовой или паровой среды; созданием между зоной горения и горючим материалом или воздухом изолирующего слоя из огнетушащих средств.

При горении в зоне реакции (тонкий светящийся слой пламени) выделяется теплота.

Часть этого тепла передается внутрь зоны горения, а другая - в окружающую среду. Внутри зоны горения теплота расходуется на нагрев горючей системы, способствует продолжению процесса горения, а в окружающей среде тепловые потоки воздействуют на горючие материалы, конструкции и при определенных условиях могут вызвать воспламенение их или деформацию.

Каждому тепловому равновесию соответствует определенная температура горения, которая иначе называется температурой теплового равновесия. При этом состоянии скорость тепловыделения равна скорости теплоотдачи. Данная температура не является постоянной, она изменяется с изменением скоростей тепловыделения и теплоотдачи.

Задача подразделений пожарной охраны заключаются в том, чтобы конкретными действиями добиться такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратиться. Абсолютный предел такой температуры называется температурой потухания. В процессе тушения пожара условия потухания создаются: охлаждением зоны горения или горящего вещества; изоляцией реагирующих веществ от зоны горения; разбавлением реагирующих веществ; химическим торможением реакции горения.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 5465; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.