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)

Вопрос: Средства пожаротушения, их характеристика и правила применения. Противопожарная сигнализация




Для тушения пожара используют различные огнегасительные средства. Ими могут быть вещества или материалы, которые способствуют прекращению горения.

Огнегасительные средства должны обладать высокой эффективностью тушения, т. е. при малом расходе их на единицу площади или объема быстро прекращать горение, быть безопасными при пользовании и хранении, безвредными.

Количество применяемых огнегасительных средств для тушения зависит от интенсивности их подачи, площади и времени тушения пожара. Интенсивность подачи средств тушения определяется их количеством, подаваемым в единицу времени на единицу площади (в л/сек на 1 м2). Время тушения зависит от огнегасительных свойств применяемых средств, интенсивности их подачи и взаимодействия с горящими веществами.

Основными средствами тушения пожаров являются: вода, пар водяной, химическая и воздушно-механическая пена, инертные газы, огнегасительные вещества и жидкости, песок и покрывала.

Вода — самое распространенное огнегасительное средство. Огнегасительные свойства ее определяются теплоемкостью, парообразованием, подвижностью, смачиваемостью и др.

Благодаря значительной теплоемкости и большой скрытой теплоте парообразования вода обладает высокими свойствами охлаждения горящего вещества или материала.

Огнегасительные свойства воды повышаются, если в нее вводить двууглекислый натрий, поваренную соль, квасцы и др. Для повышения эффективности тушении волокнистых веществ, особенно хлопка в кипах, в воду добавляют смачиватели.

Наибольшее применение из смачивателей получили растворы сульфонола (НП-1) и некаля (НБ). Использование их позволяет сократить расходы воды при тушении пожаров хлопка, волокнистых, порошкообразных и других материалов.

Вода как огнегасительное средство применяется в виде компактной, тонкораспыленной и мелкораспыленной струй. При подаче воды компактными струями горение вещества прекращается вследствие охлаждения или изоляции его, а также в результате ударной силы струй и сосредоточения больших масс воды на малой площади.

Наибольшая эффективность тушения пожаров ударными действиями водных струн достигается из стволов литер «А»* на расстоянии от спрыска их до горящего вещества до 5 м и из лафетных стволов на расстоянии до 10 м.

Если горящую древесину тушить компактной водяной струей кратковременно (до 3 сек), горение ее может возобновиться через 3—4 мин под воздействием лучистой теплоты очага пожара. Это объясняется тем, что древесный уголь обладает малой теплопроводностью и при попадании воды температура его снижается только в верхнем слое.

Горючие жидкости, нерастворимые в воде (керосин, нефть и т. п.), тушат мощными компактными струями (если толщина слоя жидкости небольшая). Под влиянием ударного действия струи горящая жидкость перемешивается с водой в месте удара струи. При этом горящая жидкость охлаждается, вследствие чего интенсивное испарение и горение ее прекращаются. Остатки несгоревшей жидкости всплывают на поверхность воды, так как они легче по удельному весу.

Горение жидкостей, растворяющихся в воде (спирты, ацетон и др.), прекращается, если разбавить их водой. Для разбавления 1 объема этилового спирта требуется 7 объемов воды, а для разбавления 1 объема ацетона — 30 объемов воды.

Распыленная струя воды по огнегасительному действию значительно эффективнее компактной. При ее использовании снижается ударное действие и дальность подачи воды, но сокращается расход ее и увеличивается поверхность орошения.

Входя в сферу горения, распыленная струя, воды соприкасается всей своей поверхностью с продуктами горения и нагретыми газами. При этом вода нагревается и превращается в пар. Распыленной струей можно рассеять и охладить дым, горючие газы и пары.

Эффективность действия распыленной струи воды зависит от степени ее распыления. Водой, распыленной до туманообразного состояния, можно тушить твердые, газообразные, пылеобразные и легкогорючие вещества, темные и светлые нефтепродукты. При этом интенсивность подачи ее должна быть по менее 0,2 л/сек/м2.

Тушить распыленной водяной струей жидкости, не с м е ш вающиеся с водой, температура воспламенения которых находится в пределах 50—120°С (дизельное топливо, керосин), можно в том случае, если величина капель водяной струи не более 0,4 мм.Для тушения таких же жидкостей, но имеющих температуру воспламенения ниже 50° С (бензин, нефть), целесообразно применять распыленную водяную струю с размером капель менее 0,3 мм.

Тонкораспыленной струей воды можно тушить пожары на танкерах, перевозящих нефтегрузы I и II классов. При этом уровень горючего в отсеках не должен превышать 3 м, а площадь горения должна быть до 50 м2. При более высоких уровнях горючего ее используют для уменьшения интенсивности горения и создания условий, способствующих успешному применению основных сил и средств тушения пожаров. Следова­тельно, в таких случаях распыленная струя воды является дополнительным средством тушения.

На танкерах, перевозящих нефтегрузы III класса, а также сырую нефть с различной температурой вспышки, распыленная струя воды обеспечивает тушение огня независимо от их уровней в отсеках. Поэтому в аналогичных случаях она является основным средством тушения пожаров.

Пожарная сигнализация – системное решение обеспечения безопасности людей и имущества в случае возникновения пожара, чаще всего входящее в общую систему безопасности объекта наряду с охранными системами, системой управления контролем доступа (СКУД), видеонаблюдением и т.д. Простейшие системы пожарной сигнализации ориентированы на выявление пожара на максимально ранней стадии возгорания и передачи сигнала на пульт охраны. Более совершенная автоматическая пожарная сигнализация помимо обнаружения источника возгорания в конкретном помещении/месте помещения, включает оповещение о пожаре, передает сигнал тревоги на пульт пожарной охраны, разблокирует эвакуационные выходы в случае использования системы СКУД, включает системы дымоудаления, управления противопожарными преградами (при их наличии) и приводит в действие установки систем автоматического пожаротушения.

На крупных объектах противопожарная сигнализация изначально интегрируется в систему охраны, небольшие предприятия, офисы, магазины могут иметь полностью автономную систему пожарной сигнализации, проектируемую согласно действующего с мая 2009 года ФЗ №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», новых Сводов Правил и ряда национальных стандартов.

Упрощенно конструктивно пожарная сигнализация состоит из:

· системы датчиков (или извещателей), которые могут быть линейными или адресными, ориентированными на конкретный объект;

· контрольной панели, анализирующей текущее состояние извещателей, слаботочных линий связи (шлейфов) и управляющей включением автоматических систем пожаротушения, сигналов тревоги, систем дымоудаления и другой автоматики;

· слаботочных линий связи датчиков и контрольной панели (шлейфов), контрольной панели и других блоков автоматики системы противопожарной сигнализации;

· блока индикации на базе сервера или компьютера, показывающего состояние системы пожарной сигнализации;

· источника бесперебойного питания, питающего систему противопожарной сигнализации автономно или работающего в качестве дублирующего автономного источника питания и включенного в действующую сеть электроснабжения параллельно.

В системах противопожарной сигнализации могут быть использованы извещатели автоматического приведения в действие – тепловые, дымовые датчики, датчики пламени и специальные мультисенсорные извещатели, по сути, комбинированные тепло-дымовые, тепло-дымо-пламеневые и т.п. Кроме того практически во всех системах противопожарной сигнализации крупных объектов применяют извещатели ручного способа приведения в действие для обеспечения возможности подачи сигнала тревоги людьми вне зависимости от индикации пожара автоматическими датчиками.

Различают максимальные, дифференциальные, максимально-дифференциальные радиоизотопные и оптические дымовые датчики, ультрафиолетовые, инфракрасные, видимого спектра излучения и комбинированные датчики пламени. Выбор типа датчика, зоны его покрытия (линейный, точечный (адресный)) и места размещения выполняется на этапе проектирования системы противопожарной сигнализации.

Несмотря на относительно свободный выбор местоположений извещателей в каждом конкретном помещении, существуют определенные принципы их размещения, вызванные спецификой распределения продуктов сгорания в замкнутом пространстве и чувствительностью разных датчиков по виду контролируемого признака пожара. Так, датчики пламени, реагирующие на поток излучения открытого огня располагают возможно более низко к пожароопасному объекту, датчики дыма – в зависимости от предполагаемого уровня слоя продуктов сгорания в случае стратификации (расслоения) дыма по потолком и с учетом «мертвых» зон в районе примыканий стен к потолку, тепловые датчики – с учетом возможного охлаждения горячего воздуха за счет перемешивания с холодным при конвекции и т.п.

Все системы пожарной сигнализации по месту обнаружения пожара условно делят на линейные (аналоговые) и точечные (адресные). В аналоговых системах на одном шлейфе может быть смонтировано более десятка извещателей, что значительно снижает точность обнаружения места возгорания. В адресных системах противопожарной сигнализации каждый точечный извещатель связан с контрольной панелью своим автономным шлейфом.

Типовая работа контрольной панели заключается в периодическом анализе-опросе подключенных в системе извещателей, который может быть лучевым или кольцевым. При лучевом способе опроса шлейфы с датчиками связываются с контрольной панелью по схеме звезды, и в случае повреждения одного из шлейфов нерабочей становится целая ветка системы с датчиками от места обрыва в слаботочной линии. При более прогрессивном кольцевом способе опрос датчиков ведется по кольцу с двух сторон и обрыв в линии связи в пределах шлейфа не влияет на функциональность системы пожарной сигнализации в целом.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 1165; 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: 0.013 сек.