ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)
Оценка 5

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)

Оценка 5
Лекции
doc
ОБЗР
Взрослым
23.04.2019
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)
В связи с тем, что РФ занимает одно из "лидирующих" мест в мире по количеству пожаров на промышленных объектах, то очень важно знать что применяется для тушения пожаров, как применять средства тушения пожаров, какие существуют современные огнетушащие составы и каковы их характеристики.
Применение СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.doc
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ По статистике Россия занимает одно из «лидирующих» мест по количеству пожаров  на промышленных предприятиях. Так, например за 2016­2017 г.г. в России  произошло 1292 пожара. Нередко такие пожары являются не только источником  экономических потерь, которые составили 245 344 тыс.рублей, но и причиной гибели людей – за этот период в огне погибло 61 человек, в том числе 1 ребенок, а 96  человек получили травмы различной степени тяжести.       Таким образом применение современных технологий в пожаротушении является приоритетной задачей для  любого предприятия. Новые технологии по тушению пожаров направлены на  создание более эффективных и быстрых способов борьбы с огнем с учетом класса и  места очага возгорания. Разработка новых технологий ведется по разным  направлениям – это и новые тушащие вещества, техническое оснащение, а также  средства и способы тушения пожара. В соответствии с Законом Российской  Федерации «О пожарной безопасности» научно­техническое обеспечение пожарной  безопасности осуществляют научно­исследовательские, опытно­конструкторские,  проектные и иные научно­технические учреждения и организации. Финансирование создания новых научно­технических разработок в области пожарной безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств  бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, средств  предприятий и средств фондов пожарной безопасности, а также за счет других  источников финансирования. Управление научно­техническим прогрессом в пожарной охране, уточнение его  направлений, выбор наилучших вариантов, определение масштабов производства и  внедрение новой пожарной техники должно осуществляться на основе определения  экономического эффекта. К новой пожарной технике относятся: изделия, созданные в России впервые на основе результатов исследований,  изобретений и инженерных решений; усовершенствованные изделия, отличающиеся от существующих более высокими  технико­экономическими показателями и качеством.    Рассмотрим одно из современных тушащих средств ­ Novec1230. В отличие от  устаревшего Хладона 114 он не содержит хлора и безвреден для людей. Разработан  американской компанией 3М, но последнее время данное вещество активно  внедряется в России в системах автоматического тушения. Его действие на 70%  подавляет огонь за счет охлаждения, а на 30% работает как ингибитор пламени. При  этом вещество снижает высокую температуру внутри помещения и не уменьшает  концентрацию кислорода. Эти качества позволяют не только быстро потушить очаг  возгорания, но и выиграть дополнительное время на эвакуацию. Novec1230  применяется для тушения пожаров класса A, B и E. AFFF и AFFF/AR – это новые пленкообразующие пенообразователи с высокой и  средней кратностью. Данные вещества применяются для гашения нефтепродуктов,  хранятся в емкостях и имеют большой срок годности – 5 лет. Когда возникает опасность распространения огня, то нет времени ждать пока с  загоревшейся электроустановки снимут напряжение. Для ликвидации пламени  используют огнетушащий порошок или углекислоту. Средством тушения в этом  случае является огнетушитель ‒ ручной или стационарный с автоматическим  срабатыванием. Порошок общего назначения можно применять для гашения электроустановок под  напряжением до 1000 В, а также пожары класса A, B, C. Действие порошка можно  разделить на два этапа. Пылевое облако вытесняет воздух, а затем порошок начинает  поглощать тепло и распадаться на вещества, ингибирующие реакцию горения. Уже разработаны и внедрены новые специализированные порошки, предназначенные  для тушения материалов, которым не нужен кислород для горения (натрий, литий,  щелочные металлы). Огнетушители с такими порошками располагают на химических  и других предприятиях, где используются эти вещества. Газовые огнетушители можно применять для тушения электроустановок под  напряжением до 10 кВ. Двуокись азота особо эффективна при пожарах класса A, B,  E. Она обладает двойным действием – вытеснение кислорода и мощное охлаждение.  Углекислота находится в колбе огнетушителя в сжиженном состоянии и при  конденсации охлаждается до ­72°C. Это эффективно прекращает реакцию горения,  но может нанести вред некоторым конструкциям. Поэтому углекислоту не  используют в тушении горячих трубопроводов и резервуаров со взрывоопасными  субстанциями. Диоксид углерода нельзя назвать новинкой, но в свое время им заменили опасный  тетрахлорид углерода, который при высокой температуре частично окислялся до  ядовитого фосгена. Углекислотные огнетушители до сих пор остаются актуальными  и эффективными средствами пожаротушения, не причиняющими вред технике и  электронике. Кроме этого, для тушения сложных пожаров применяют роботизированную технику. Например ЛУФ – 60, это роботизированный комплекс пожаротушения легкого класса,   имеющий   массу   2   тонны,   и   длинной   менее   2,5   метров.   Оснащен манипулятором.   Предназначен   для   тушения   пожаров   в   труднодоступных местах,   а   также   в   промышленных   помещениях.   Не   имеет   на   борту   запаса огнетушащей   смеси,   тянет   за   собой   рукав;   МУПР­С­СП­Э­ИК­ТВ­УП­20 ­мобильная роботизированная установка пожаротушения, предназначенная для разведки и тушения пожаров на промышленных объектах. Большое значение также имеет аналитический контроль окружающей среды.  Основными  преимуществами    метода  аналитического  контроля окружающей   среды  являются: возможность  определения  координат пожара  с  заданной  точностью;  минимальное  время  для  обнаружения  возгорания;  определение размеров площади  очага;  идентификация  взрывов,  определение  локальных   перегревов.  На  основе использования  электронного  и  механического   сканирования  предложены  три  способа обнаружения  пожара:  способ  оптической   решетки,  полярно­статический  и  полярно­динамический. Для защиты сооружений с различной геометрией наиболее целесообразным является  способ  оптической   решетки,  использующий  дифференцирующие  устройства мощности теплового  потока на опорных осях и исчисление координат пожара. Применение этого  способа  позволяет  дополнять  датчик  функциями  контроля  оптической  плотности среды, в результате возникновение пожара контролируется не только по ИК­излучению, но и  по дыму.  Таким  образом,  использование  метода  контроля  окружающей  среды  с  целью  определения  координат  пожара  с  применением  адресно­аналоговых  датчиков  в  распределенной системе сбора и обработки информации позволяет создать  принципиально новую систему противопожарной защиты объектов.  Разработанная  система  противопожарной  защиты  представляет  собой  распределенный,  независимый  программно­аппаратный  комплекс,   предназначенный  для обнаружения пожара в помещениях, расчета местонахождения  очага возгорания, принятия решения по тушению пожара и управления  исполнительными устройствами.  Таким образом, эффективность тушения пожара при любом его развитии,  достигается с помощью использования системы раннего обнаружения очага пожара с  определением его координат  и  адресной  подачи  огнетушащего  вещества  заданную точку.  Что  позволяет применять такие системы противопожарной защиты для  зданий и сооружений, с различными сложными архитектурными решениями, где не  представляется возможным использование стандартных существующих на  сегодняшний день автоматических систем пожаротушения. Список литературы: 1. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Р.В.   Горностаев;   П.А.   Осавелюк,   кандидат   технических   наук;   А.А.   Мельник, кандидат технических наук. Санкт­Петербургский университет ГПС МЧС 2. Сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 3. Сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/document/2578010 4. Статистика пожаров http://wiki­fire.org/ %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D 0%BA%D0%B0­%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE %D0%B2­%D0%A0%D0%A4­2017.ashx

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (проф. тех. образование, ОБЖ)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
23.04.2019