296
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица. 9.2 |
||||
|
Классификация пожаров и рекомендуемые средства тушения |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс |
Характери- |
Под- |
Характеристика подклас- |
Рекомендуемые средства |
|||||||||
стика клас- |
класс |
||||||||||||
пожара |
|
са |
|
|
|
пожаротушения |
|
|
|||||
са |
пожара |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Горение твердых веществ, со- |
Вода со смачивателями, пе- |
|||||||||
|
Горение |
А1 |
провождаемое тлением (дре- |
на, хладоны, порошки типа |
|||||||||
А |
|
весина, бумага, уголь, тек- |
АВСЕ |
|
|
|
|
||||||
твердых |
|
стиль) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
веществ |
|
Горение твердых веществ, не |
Все |
виды |
огнетушащ |
|||||||
|
|
А2 |
сопровождаемое тлением (ка- |
средств |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
учук, пластмассы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Горение |
жидких |
веществ, |
Пена, |
тонкораспыленная |
||||||
|
|
|
нерастворимых в |
воде(бен- |
вода, |
вода с добавкой фто- |
|||||||
|
|
В1 |
зин, нефтепродукты), |
а так- |
|||||||||
|
|
рированного |
ПАВ, СО2, |
||||||||||
|
|
|
же сжижаемых твердых ве- |
||||||||||
|
Горение |
|
порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
||||||||||
В |
жидких ве- |
|
ществ (парафин) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Пена |
на |
основе |
специаль- |
|||||
|
ществ |
|
Горение |
полярных |
жидк |
||||||||
|
|
ных |
пенообразователей, |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
В2 |
веществ, растворимых в воде |
тонкораспыленная |
вода, |
||||||||
|
|
|
(спирты, ацетон, глицерин и |
порошки |
типа |
АВСЕ и |
|||||||
|
|
|
др.) |
|
|
|
ВСЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Объемное тушение и флег- |
|
|||||
|
Горение га- |
|
Бытовой |
газ, пропан, водо- |
матизация |
газовыми |
соста- |
||||||
С |
зообразных |
– |
вами, порошки типа АВСЕ и |
||||||||||
|
веществ |
|
род, аммиак и др. |
|
|
ВСЕ, вода для охлаждени |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
|
|
|
|||
|
|
|
Горение |
легких |
металлов и |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
D1 |
их сплавов (алюминий, маг- |
Специальные порошки |
|
|
|||||||
|
Горение ме- |
|
ний и др.), кроме щелочных |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Горение |
щелочных |
метал- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
таллов и |
D2 |
Специальные порошки |
|
|
||||||||
D |
металосо- |
|
лов (натрий, калий и др.) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
держащих |
|
Горение |
металлосодержа- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
веществ |
D3 |
щих соединений (металло- |
Специальные порошки |
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
органические |
соединения, |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
гидриды металлов) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.Классификация веществ, горючих жидкостей и пылей по опасности возгорания и взрыва
Пожарно-технические классификации даны в СНиП21-01-97 [11] и основываются – на разделении строительных материалов и конструкций, помещений и зданий, элементов и частей зданий по: пожарной опасности; свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и его развитию; свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных факторов(огне-
стойкости).
297
Пожарно-технические классификации предназначены для установления необходимых требований по противопожарной защите в зависимости от огнестойкости и/или пожарной опасности конструкций и зданий, элементов и частей зданий.
Пыль горючих веществ способна тлеть и гореть , а в состоянии аэрозоля – взрываться. Присутствие в воздушной среде метана, пыли и различных жидких горючих веществ обусловливает образование взрывчатых или воспламеняющихся смесей .
В зависимости от опасности воспламенения и взрыва в помещениях пыли делятся на 4 класса:
I класс – наиболее взрывоопасные пыли во взвешенном состоянии (аэрозоль), имеющие нижний концентрационный предел воспламенения (взрываемости) (НКПВ) до 15 г/м3 (сера, нафталин, канифоль, пыль мельничная, торфяная, эбонитовая);
II класс – те же пыли, имеющие НКПВ от 15 до 65 г/м3 (алюми-
ниевый порошок, лигнин, древесная мука, мучная, сенная и сланцевая пыль);
III класс – наиболее пожароопасные отложившиеся пыли (аэрогели), имеющие НКПВ более 65 г/м3 и температуру самовоспла-
менения до 250°0С (табачная, элеваторная и пыль древесных углей);
IV класс – пожароопасные пыли (аэрогели), имеющие НКПВ более 65 г/м3 и температуру самовоспламенения выше250°°С (цин-
ковая пыль, древесные опилки, пыль углей зольностью 32-36 %). Горючие жидкости делятся на два класса:
I класс – легковоспламеняющиеся горючие жидкости (ЛВГЖ), температура вспышки которых менее 45°0С (бензин, спирт, керосин
идр.);
II класс – горючие жидкости с температурой вспышки более 45°°С (масла, мазуты).
Вещества, способные к самовозгоранию, делятся на четыре груп-
пы: I группа – влажное зерно, сено, опилки; II группа – каменные и бурые угли, торф; III группа – масла и жиры; IV группа – химиче-
ские вещества (пыль алюминия, сажа).
Согласно СНиП21-01-97 [11] строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью, которая определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, дымообразующей способностью, токсичностью, воспламеняемостью и распространением пламени по поверхности. Различают негорючие (НГ) и горючие (Г) строительные материалы, характеристики которых приведены в табл. 9.3.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из условий для негорючих материалов, относятся к горючим материалам.
298
|
|
|
|
|
|
Таблица 9. 3 |
Характеристики групп горючести строительных материалов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Группа горючести |
|
Параметры горючести |
|
|||
Температура |
Степень |
|
|
продолжительность |
||
материала |
дымовых |
повреждения |
|
самостоятельного |
||
|
газов, °С |
по длине, % |
по массе, % |
|
горения, c |
|
Г1 – слабогорючие |
< 135 |
< 65 |
|
< 20 |
|
0 |
Г2 – умеренногорючие |
< 235 |
< 85 |
|
< 50 |
|
< 30 |
ГЗ – нормальногорючие |
< 450 |
> 85 |
|
< 50 |
|
< 300 |
Г4 – сильногорючие |
< 450 |
> 85 |
|
> 50 |
|
> 300 |
НГ – негорючие (желе- |
– прирост температуры за счет горения образца не более 50°°С; |
|||||
– потеря массы образца не более 50 %; |
|
|||||
зобетон, металл, камень) |
|
|||||
– продолжительность устойчивого пламенного горения не > 10 с. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Основные требования пожарной безопасности [1, 2, 5, 7, 10, 17]:
1.Содержать в исправном и рабочем состоянии специальное оборудование, способствующее успешной эвакуации людей и слу-
чае пожара (системы оповещения людей, системы противодымной защиты, установки пожарной автоматики, эвакуационное освещение и знаки безопасности).
2.Не допускать применение горючих материалов для отделки путей эвакуации, изменения конструктивно-планировочных решений.
3.Установить со стороны администрации систематический контроль за строжайшим соблюдением мер предосторожности при проведении ремонтных работ, эксплуатации электроприборов, электроустановок и отопительных систем. Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, аварийные лифты должны систематически проверяться и постоянно находится в исправном состоянии.
4.Постоянно освещать электрическим светом пути эвакуации, не имеющие естественного освещения.
5.Разработать планы эвакуации, распределить обязанности обслуживающего персонала и охраны по организации эвакуации людей и другие действия на случай возникновения пожара.
Выполнение требований пожарной безопасности позволяет своевременно обнаружить и ликвидировать начало пожара.
9.3.Ликвидация возникшего пожара. Способы тушения пожаров. Огнегасительные вещества
Тушение пожара заключается в том, чтобы конкретными действиями добиться такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. Абсолютный предел такой температуры называется температурой потухания. В процессе тушения пожара условия потухания создаются охлаждением зоны горения или горящих веществ; изоляцией
299
реагирующих веществ от зоны горения; разбавлением реагирующих веществ; химическим торможением реакции горения. Способы тушения пожаров по принципам, на которых основано условие прекращения горения, подразделяются на 4 группы рис. 9.2 [8].
Рис. 9.2. Способы тушения пожаров
Вид и характер выполнения действий в определенной последовательности, направленных на создание условий прекращения горения, называют способами тушения пожара.
Понижение температуры горящего вещества возможно использованием раствора воды со смачивателем, твердого диоксида углерода (угле-
кислота в снегообразном виде), водного раствора солей.
Изоляция реагирующих веществ от зоны горения производится за счет ограждения очага горения от кислорода воздуха, механического сбивания пламени очага горения, создания огнепреграждения на пути распространения пламени. Тушение пламени осуществляется огнетушащими порошковыми составами, негорючими сыпучими веществами (песок, земля,
шлаки, графиты, покрывала, щиты).
Разбавление реагирующих веществ негорючими веществами производится в результате применения инертных газов(диоксид углерода, азот, аргон), дымовыми газами, водяным паром, тонкораспыленной водой, газоводяными смесями, продуктами взрыва вредных веществ.
Химическое торможение (ингибирование) скорости горения (замедление реакции окисления) осуществляется водобромэтиловыми растворами (эмульсии), огнетушащими порошковыми составами.
Выбор средств пожаротушения зависит от технологии производства и физико-химических свойств применяемого сырья, условий, исключающих появление вредных побочных явлений при реагировании огнетушащего средства с горящим веществом (например, взрывов, образования токсичных газов), а также от условий протекания процесса горения и технических возможностей, используемых для тушения пожара [17].
Огнегасительные вещества – это вещества, введение которых в зону
300
горения нарушает основные условия процесса горения (принцип деструкции). В настоящее время основными огнегасящими веществами являются:
–вода, подаваемая в очаг горения компактными или распыленными струями;
–пены воздушно-механические или химические различной кратно-
сти и стойкости;
–негорючие (инертные) газы (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар и т. д.);
–гомогенные (хладоны) и гетерогенные ингибиторы (огнетушащие порошки, обладающие универсальными огнетушащими свойствами);
–комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных составов, водогалогенуглеводородные эмульсии).
Вода является наиболее доступным, дешевым и широко распространенным огнегасительным средством, пригодным для тушения пожаров.
Огнегасительные свойства воды заключаются в ее большой теплоемкости и большой скрытой теплоте парообразования, что позволяет отнимать от горящих веществ при нагревании до температуры кипения - зна чительное количество тепла, снижать температуру очага горения до температуры, при которой горение становится невозможным. Выделяющийся
при испарении пар(с избыточным относительно воды объемом в
1700 раз) препятствует доступу кислорода к горящему веществу и дополнительно способствует прекращению горения. При содержании пара в замкнутом помещении более 35 % объема горение прекращается.
Вода применяется для тушения твердых горючих веществ(пожары класса А), для охлаждения накаленных металлических и других поверхностей в виде компактных и распыленных струй, подаваемых под давлением.
Для тушения электроустановок, находящихся под напряжением, легковоспламеняющихся жидкостей и не смешивающихся с водой, а также веществ, которые, реагируя с водой, выделяют горючие газы (карбид кальция,
селитра и т. п.) или тепло (негашеная известь), применение воды опасно.
Пены. Для тушения пожаров классов А и В используют два вида пены: воздушно-механическую и химическую. Пеной называется дисперсная система, в которой газ заключен в ячейки, отделенные одна от другой жидкостными стенками.
Воздушно-механическую пену получают путем механического смешивания воды, содержащей определенное количество пенообразователя, с воздухом при помощи воздушно-пенных генераторов ПГВ.
Кратность – это отношение объема пены к объему жидкости, из которой она получена. Кратность химической пены составляет обычно около 5, а воздушно-механической пены низкой(до 20), средней (20-200) и высокой (свыше 200) кратности.
Стойкость – это способность пены сохраняться при высокой температуре длительное время. Химическая пена может сохраняться на поверхности