Студопедия — Теоретическая часть. При тушении пожаров широкое применяются такие вещества, как вода, ее пары, а также другие жидкости, газы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретическая часть. При тушении пожаров широкое применяются такие вещества, как вода, ее пары, а также другие жидкости, газы






При тушении пожаров широкое применяются такие вещества, как вода, ее пары, а также другие жидкости, газы, порошки некоторых веществ, обладающих наиболее эффективным огнетушащим действием.

Огнетушащее вещество–это вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. Огнетушащие вещества могут быть в твердом, жидком или газообразном состоянии.

Наиболее распространенным средством пожаротушения является вода. Она обладает высокой теплоемкостью (теплота парообразования составляет 2258 Дж/г), повышенной термической стойкостью, значительным увеличением объема при парообразовании (1 л воды образует при испарении свыше 1700 л пара).

Вода обладает также тремя свойствами огнетушения: охлаждает зону горения или горящие вещества, разбавляет реагирующие вещества в зоне горения и изолирует горючие вещества от зоны горения.

Воду применяют для тушения твердых горючих материалов, создания водяных завес и охлаждения объектов (технологических установок, аппаратов, сооружений, зданий и др.), расположенных вблизи очагов горения.

Воду не применяют для тушения установок и оборудования, находящихся под напряжением, в связи с ее высокой электропроводностью.

При тушении водой легких нефтепродуктов и других горючих веществ с плотностью меньше плотности воды они всплывают и продолжают гореть на ее поверхности. Более того, площадь горящей поверхности при этом увеличивается, что существенно может усложнить условия тушения пожара.

Средства тушения пожара можно разделить на две большие группы – первичные средства тушения и автоматические стационарные системы пожаротушения.

Первичные средства тушения пожараприменяются для тушения небольших очагов. Это внутренние пожарные краны, огнетушители различных типов, песок, противопожарные по­лотнища.

По виду огнегасительного состава огнетушители подразделяются на 4 группы: жидкостные, пенные, газовые, порошковые.

В жидкостных огнетушителях применяют воду с добавками поверхностно-активных веществ или водные растворы различных химических соединений. В воздушно-пенных огнетушителях используют водные растворы пенообразователей типа ПО-3А. В газовых углекислотных применяют жидкую

 

углекислоту, в аэрозольных – парообразующие огнегасительные вещества на основе галоидированных углеводородов. В порошковых – применяют сухой порошок.

Любые жидкостные и пенные огнетушители не применяются для тушения электроустановок, находящихся под напряжением, а также веществ, горящих при воздействии на них водой (карбида кальция или щелочных металлов).

Химический пенный огнетушитель. Среди химических пенных огнетушителейнаибольшее применение имеют ОП-14, 0П-9ММ. Их используют для тушения пожаров горючих твердых материалов, ЛВЖ и ГЖ. Температурный диапазон эксплуатации от +5 0С до +50 0С. Полная масса огнетушителя не превышает 15 кг.

Воздушно-пенные огнетушителивыпускаются ручные (ОП 1-э и ОВП-10) и стационарные (ОВП-50, ОВП-100, ОВПС-250А, ОВПУ-250).

Для тушения очагов пожара класса А (горение твердых материалов органического происхождения: дерева, бумаги, ветоши и т.д., при горении которых образуются угли) выпускаются огнетушители марки ОВП-10А с генератором пены низкой кратности, а очагов пожара класса В (горение жидкостей или твердых тел; нефтепродуктов, масел, красок и т.п., превращающихся в жидкости) – ОВП-10В с генератором пены средней кратности.

Огнетушитель не может быть применен для тушения веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (хлопок и т.д.), горящих металлов (щелочных – натрий и др. и легких – магний и др.), а также электроустановок, находящихся под напряжением, приведенный в действие огнетушитель нельзя остановить в случае ликвидации загорания.

Принцип работы огнетушителя ОВП-10 (рисунок 10.1) основан на создании избыточного давления в его корпусе двуокисью углерода, которая подается из баллона с рабочим газом. Под этим давлением заряд поступает в пеногенератор, где распыленная струя, эжектируя воздух, образует на сетке воздушно-механическую пену, которая выбрасывается на очаг пожара. При попадании пенообразователя или пены в глаза их следует немедленно промыть большим количеством чистой воды.

Углекислотные огнетушители (таблица 10.1) предназначены для тушения небольших загораний всех горючих и тлеющих материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве заряда в углекислотных огнетушителях применяют жидкую углекислоту СО2, которая в момент приведения огнетушителя в действие быстро испаряется, образуя твердую углекислоту (снег) с температурой минус 720С.

 

 

1 – корпус; 2 – сифонная трубка; 3 – баллон; 4 – рукоятка;

5 – распылитель; 6 – раструб с сеткой

 

Рисунок 10.1 – Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10

 

Таблица 10.1 – Технические характеристики ручных углекислотных огнетушителей

 

Огнетуши-тели Вместимость, л Масса заряда углекислоты, кг Масса огнетуши-теля, кг Длина снежной струи, м Время работы, с
ОУ-2 2, 0 1, 45 5, 0 1, 5 25…30
ОУ-3 3, 0 2, 0 7, 5 1, 7 30…35
ОУ-5 5, 0 3, 55 10, 5 2, 0 30…35
ОУ-10 10, 0 5, 6   3, 0 40…45

 

Углекислотный огнетушитель (рисунок 10.2) состоит из стального баллона, в горловину которого ввинчивается запорно-пусковое приспособление – латунный вентиль с сифонной трубкой. Сифонная трубка не доходит до дна баллона на 3–4 мм. В огнетушителях ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10, УО-20 вентиль соединен с диффузором поворотным устройством.

Каждые 3 месяца углекислотные огнетушители взвешивают для проверки на утечку углекислоты. Массу после взвешивания сопоставляют с первоначальной массой заряда, при уменьшении которой на 10 % и более огнетушитель следует подзарядить или перезарядить на специальной зарядной станции.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо освободить запор кронштейна и за рукоятку поднести огнетушитель к очагу пожара; вращать маховичок вентиля против часовой стрелки, предварительно направив диффузор так, чтобы выбрасываемая из него струя снега попала в огонь. Наклонять баллон нельзя, иначе продолжительность действия уменьшается.

Порошковые огнетушители ручные ОП-1 («Момент»), «Турист 2», ОПС-6, ОПС-10, передвижной ОППС-100 применяют для тушения щелочных, щелочноземельных металлов и их сплавов, малых очагов разлившегося горючего, электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Схема огнетушителя ОПС-10 приведена на рисунке 10.3. При работе ОПС-10 образуется плотное порошковое облако, которое быстро подавляет пламя. При тушении загорания огнетушитель следует взять за корпус у днища, снять с кронштейна, поднести ближе к очагу, но не далее 1 м, ударить головкой о твердую поверхность и направить струю порошка на горящий предмет под основание пламени, чтобы обеспечить наилучшие условия тушения. Во время тушения держать огнетушитель в вертикальном положении (вверх дном) или близком к нему. При работе огнетушителя необходимо предохранять органы дыхания и глаза от попадания порошка. Продолжительность действия огнетушителя не менее 10 секунд.

 

 

1 – сифонная трубка; 2 – стальной баллон; 1 – корпус; 2 – трубка сифонная;

3 – рукоятка; 4 – предохранитель мембранный, 3 – пробка; 4 – насадок;

5 – маховичок запорного вентиля; 5 – крышка с запорным пусковым

6 – раструб (снегообразователь) устройством; 6 – рукоятка;

7 – баллон для рабочего газа;

8 – трубка; 9 – пористая перегородка; 10 – резиновое основание

 

Рисунок 10.2 – Углекислотный Рисунок 10.3 – Огнетушитель

огнетушитель ОУ – 2 порошковый ОПС – 10

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2443. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия