Студопедия — Выбор способов тушения подземных пожаров
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

Выбор способов тушения подземных пожаров






При выборе способа тушения пожара необходимо учитывать:

1) место его возникновения;

2) вид горючего материала;

3) стадию и скорость развития (распространения) горения;

4) наличие необходимых средств тушения и локализации;

5) режим проветривания аварийных выработок;

6) стадию развития пожара;

7) назначение и угол наклона выработки;

8) газообильность шахты и другие опасные факторы.

 

Организация работ и технология по тушению пожаров в горных выработках должны обеспечивать превышение параметров тушения пожара над параметрами его развития. Количественная оценка этих параметров, а также выбор средств тушения пожара водой, огнетушащим порошком и пеной производится в соответствии с “Руководством по определению параметров подземного пожара и выбору эффективных средств его тушения”.

3.2. Выбор огнегасящих средств тушения различных материалов, веществ и оборудования

В зависимости от свойств горящего материала и условий пожара применяют средства с различным механизмом пожаротушения охлаждение очага и объекта горения, например, водой или песком; предотвращение выхода летучих из горящей поверхности, например, плавящимися огнегасящими порошками; предотвращение доступа кислорода к горящей поверхности углекислым газом, азотом, газомеханической или воздушно-механической пеной; обрыв и предотвращение цепных реакций горения, взрыва галоидированными углеводородами - бромистым этилом и тетрафтордибромэтаном или огнегасительными порошками ингибирующего действия. Возможны и сочетания различных механизмов. Например, водяной пар частично препятствует подходу кислорода к горящей поверхности; углекислота, нагреваясь, забирает часть тепловой энергии очага и т д. В условиях горных выработок в отличие от пожаров на поверхностных объектах используется важнейший принцип – подавление пожарного очага сокращением объемной доли и нем окислителя – кислорода.

Сокращение объемной доли кислорода в пожарном очаге достигается одним из тpеx способов или их комбинацией:

1) гидравлическим изолированием очага путем возведения перемычек в сочетании с другими мерами – подыливанием перемычек или заполнением изолированного пространства инертными газами (азотом, углекислым газом);

2) затоплением очага, подачей в пожарные горные выработки без гидравлической изоляции их закладки инертных газов, воздушно-механической или инертной газо-механической пены;

3) многократным реверсированием вентиляционной струи с проходом последней через очаг пожара с целью более полного «выжигания» кислорода, чем создается инертная азотно-углекислотная среда с содержанием кислорода менее 9 %. При достижении содержания кислорода 2-5 % горение прекращается.

 

Тушение твердых материалов (конвейерная лента, древесина, уголь и др.) должно осуществляться водой или пеной. Применение огнетушащего порошка эффективно только в начальной стадии горения (в течение первых 30 мин).

На стадии развившегося пожара возможно тушение порошком только открытого пламени. В дальнейшем необходимо применять воду или пену для охлаждения и исключения повторного воспламенения твердых материалов.

Тушение горящих жидкостей производятся песком, инертной пылью, огнетушащими порошками, пеной или распыленной водой. Не разрешается тушение горящих взрывчатых веществ огнетушащими порошками.

Горящий метан можно тушить любыми веществами, однако первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение притока метана в зону горения (усиление или применение дегазации основного источника газовыделения) и на охлаждение боковых пород во избежание повторного загорания метана.

Тушение горящих элементов электровозных б атарей производятся после их отключения от зарядного устройства при помощи огнетушащего порошка, песка, инертной пыли. Во избежание поражения брызгами электролита при тушении батарей необходимо пользоваться защитными очками.

Тушение горящих кабелей, электродвигателей, пускателей и другого электрооборудования осуществляется после отключения электроэнергии. Тушение оборудования, находящегося под напряжением, допускается только огнетушащими порошками, песком или инертными газами.

 

При тушении пожара в вертикальных выработках с восходящей струей воздуха путем непосредственной подачи с поверхности воды в околоствольном дворе, необходимо организовать контроль направления и расхода воздуха, при угрозе опрокидывания струи необходимо уменьшить подачу воды.

При дистанционном тушении пожаров путем подачи парогазовой смеси необходимо усилить крепь в выработках, по которым подается эта смесь, для предотвращения обрушений и завалов, а также осуществлять мероприятия по снижению температуры подаваемых инертных газов и охлаждению деревянных конструкций в стволах, шурфах. При ведении работ в выработке с исходящей струей необходимо организовать периодический контроль температуры воздуха и доли оксида углерода при помощи трубок ГХ-СО.

Для исключения ожогов при непосредственном воздействии огнетушащими веществами на очаг запрещается выключаться из респиратора и снимать одежду.

 

Для предотвращения ожогов или теплового поражения работающих из-за парообразования при тушении пожара водой запрещается:

1) нахождение людей в выработках с исходящей струёй, прилегающих к зоне горения, при активном тушении водой очага пожара;

2) подача компактной водяной струи в центр очага горения при тушении пожаров в тупиковых забоях, камерах, других слабо проветриваемых выработках.

Расход воды для локализации пожаров водяными завесами должен обеспечивать снижение температуры пожарных газов за водяной завесой до величины менее 300оС.

 

При установке водяных завес необходимо предотвращать возможность обхода завесы открытым пламенем или нагретыми газами по куполам или пустотам за крепью выработки.







Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1043. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия