Студопедия — МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ






Нормативными параметрами пожаротушения являют­ся:

пригодность различных огнетушащих средств туше­ния к данным горючим веществам и материалам;

удельное количество огнетушащего средства, необхо­димого для тушения данных веществ и материалов данным способом G;

время тушения т;

4* 99


интенсивность подачи огнетушащего средства I.

Пригодность огнетушащих средств показывает, мож­но ли применять данное огнетушащее вещество для тушения данного материала. Критериями пригодности огнетушащего вещества являются отсутствие взрывов, черезмерного разгорания, хлопков, вскипания горящего продукта, а также достижение эффекта тушения (на­пример, применение диоксида углерода для тушения металлов хотя и не вызывает хлопков, разгорания и других нежелательных явлений, но и тушение не дости­гается).

Применительно к тушению горючих веществ водой и водопенными средствами разработана инструкция, согласно которой в нагретый до температуры, на 30—50 °С превышающей температуру воспламенения вещества (но не выше температуры кипения), металли­ческий тигель диаметром 50 мм вводят 25 мл горячего вещества, зажигают и через 1—2 мин подают воду или пену в течение 1 мин (не более). Применение водопен­ных средств допустимо, если они тушат очаг горения в течение 20 с и при этом не происходит разгорания (уве­личения пламени в 4 раза), вспенивания, выброса или взрыва.

Следует подчеркнуть, что ограниченное применение водопенных средств по признаку разгорания (4-кратное увеличение пламени) оказывается в ряде случаев излишне «жестким». В частности, полигонными испы­таниями показана возможность применения воды для тушения кремнииорганических соединений, что опровер­гает положение о недопустимости использования воды для этой цели по указанной инструкции. Поэтому не­обходимо ориентироваться на результаты, получаемые при укрупненных испытаниях с площадью очага пожара около 4 м2.

Выше указывалось, что между нормативными пара­метрами тушения (С, /н и тн) существует определен­ная взаимосвязь, характеризуемая уравнением (3.1). Взаимосвязь между G и / характеризуется наличием минимума, которому соответствуют оптимальные усло­вия пожаротушения, иллюстрируемые рис. 3.1. На осно­ве этой взаимосвязи разработаны методы определения этих параметров при тушении составами на основе хладонов и порошками. Для определения огнетушащей способности пен разработан экспресс-метод, основан-


ный на зависимости /„ = 2,3/Кр, где /кр — критическая
интенсивность подачи, кг/(м2-с). '*': ■

Согласно СНиП 2.04.09—84 исходные требования для проектирования установок пожаротушения уста­навливаются в зависимости от группы помещений, характеризуемой пожарной опасностью веществ и мате­риалов, их количеством, функциональным назначением помещений. Всего предусмотрено семь групп помещений (зрительные залы, библиотеки, музеи и т. п.; окра­сочные, деревообрабатывающие, текстильные цехи и т. п.; производство натуральных и синтетических воло­кон; машинные залы и т. п.; склады несгораемых мате­риалов в сгораемой упаковке; склады твердых сгорае­мых материалов; склады ЛВЖ и ГЖ, резинотехниче­ских изделий и т. п.).

Требуемое для объемного тушения количество хладо-на 13В1 рассчитывают в соответствии с рекомендациями ВНИИПО по формуле (в кг)

(3-6)

где V — объем помещения, м3; у, — удельный объем газообразного хладона; С, — концентрация хладона, рассчитываемая с учетом экспериментально установ­ленной минимальной огнетушащей концентрации Со, об. доли (для большинства органических веществ Со = 0,05).

Согласно этим рекомендациям время подачи хладона принимается равным 30 с.

Для определения норм подачи огнетушащих порош­ков во ВНИИПО разработаны указания *, согласно которым расход порошка на тушения рассчитывают по формуле (в кг)

W! = KeWa, (3.7)

где К — коэффициент запаса; e = mkT/W — показатель эффективности порошка; т* — среднее опытное крити­ческое значение расхода порошка; W — удельная тепловая мощность очага пожара, кг/(кВт-м2); Wn — тепловая мощность очага пожара с учетом площади очага, кг/кВт.

* Методические указания по определению огнетушащей эффектив­ности и параметров подачи порошковых составов на тушения пожаров классов А, В, С. Киев. 1987.


4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ, СПОСОБАМ ТУШЕНИЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ И НОРМАМ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ СОСТАВОВ

Средства и способы пожаротушения, а также HqpMa ные параметры применения-этих средств (рекомендуется выбирать по табл. 4.'1. При подготовке этой таблицы использованы помимо указанных выше следующие ме­тодические материалы:

1) Временная инструкция по определению минималь­
ной огнетушащей концентрации средств объемного,
тазового тушения (№ 14—70), 4970;

2) Рекомендации по средствам и способам тушения
' некоторых кремнийорганических соединений. М.:

ВНИИПО, 1980;

3) Инструкция по определению ог.нетушаще'й спо­
собности комбинированных составов, подаваемых в
защищаемый объем эжекционным способом, М.:
ВНИИПО, 1982;

4) Инструкция по определению огнетушащей эффек­
тивности пены экспресс-методом (№ :51—50). М.,
ВНИИПО, 1980;

5) Методика определения интенсивности подачи рас­
пыленной воды при тушении пожаров горючих веществ
и материалов экспресс-методом применительно.к сприн-
клер-дренчерным системам пожаротушения (№ 54—
80). М.: ВНИИПО, 1980;

6) Строительные нормы и правила. Пожарная авто­
матика зданий и сооружений. ОНиП 2.04.09—V84. M.:
Госстрой СССР, 1985;

7) Средства и нормы тушения (рекомендации). М.:
ВНИИПО, 1985;

8) Временная инструкция по определению характера
взаимодействия горящего вещества >с водопенными
средствами тушения (№ 09—71). М.: ВНИИПО, 1971.

Представленные в таблице данные носят ориентиро­вочный характер. В дальнейшем они будут уточняться по мере их накопления.

В таблице использованы следующие условные обо­значения:

/ — интенсивность подачи средства тушения;

тт— время тушения;


Таблица 4.1. Рекомендации по средствам и нормам тушения
        Объемное тушение Порошки *'  
      Я t~ д                
    Вода •г н -<X Я KJcO     о О   с ПГС-М, ПС,    
        СО2 хладо- о ™Ь   а. МГС, PC, СИ-2  
      i X ^   ны *2 S'-'w   S с ПФК    
  Горючие веще-         ~5? " со с     Наиболее целе-
  ства и мате-   ч я о^       ih       сообразные сред-
  риалы           о с с     ства тушения
    при   s о. ж о. с х X о. С S          
      ~ 1 s; ся S х о" ^ о и   G, кг/м2 G, кг/м2  
с я   *■—■         о ^ ас        
      ч, II g     * "* Но i"fea      

о ы


Неполярные уг­леводородные жидкости (в том числе неф­тепродукты)


0,2


Q.OS


0,7


0,22 0,27


1,50 1,42 (Р,66) (0,89; 0,65; 0,47)


 

1) При крупных
проливах — пе­
на, порошок
ПСБ-3

2) В помещени­
ях — объемное
тушение.

3) Небольшие
очаги ПСБ, СО2


Продолжение табл. 4.

 

 

      «н 2 * cj в Объемное тушение Порошки •'  
      +          
      ничес ратно!Д, С -ЗАИ     со,   © с      
    Вода «м, О 2,ЈgC СО2 хл а до­ны *г масс.) (масс.) (CF.Br)   пир.А, ПГС-М, ПС,, МГС, PC, ПФК СИ-2.  
  Горючие веще­ства и мате­риалы   Воздуш пена ср на осно по, ПО-       ПСБ-3 П-2АП,     Наиболее целе­сообразные сред­ства тушения
    а-с) при 30-мин X о. с J 1 = 2.О К s о. с X CL -»» "^ (М кг/м3 при= 0,5 мин ■* " а: ь-   а, кг/м2 G, кг/м2  
с     4 II S <;Гц <о   > II     е-10 кг/(G, к      

2. Полярные угле­водородные жидкости (спирты, аце­тон, эфир и др.)


0,25


0,7


0,22 0,27


1,50 1,42

(0,66) (0,89;

0,65;

0,47)


— 1) При крупных проливах — рас­пыленная вода, пена, порошок ПСБ

2) В помещени­
ях объемное ту­
шение

3) Малые оча­
ги — COi," вода


0,8 0,35 т = 0,3
ческих алов масс,

3.

5.

6.

7.

8.


Твердые угле­родистые и цел­люлозные мате­риалы (древе­сина, бумага, каучуки, пласт­массы, хлопок и др.) Пыли

органи-матери-(пласт-красите-лей и др.) Кремнийорга-нические соеди­нения, мономе­ры (в том числе органохлорси-ланы)

Кремнийорга-нические соеди­нения, полиме­ры

Углеводород­ные газы (в том числе сжижен­ные) Водород


 

0,2

0,05

0,2

0,2*

0,3*' 0,3*8

— 0,35

0,1s

0,08*9


 

1,81 (0,4; 0,31; 0,23)

0,7 0,22 *6 0,27 *в

0,22** 0,27*' —

— 6,0! 6,0

0,6 т=1,0

0,32 0,4 4*10 5*10 т = 0,5

1,16 0,57 — — т=0,5


— Вода со смачи­вателями, пена, порошок ПФ

Распыленная во­да со смачива­телем

Распыленная во­да, порошки ПСБ, П<р

20 Распылённая во­да, порошок СИ-2

— Объемное туше­
ние, охлаждение
водой

— Объемное туше­
ние комбиниро­
ванным соста­
вом, охлаждение
водой '


S


Продолжение табл. 4.1

 

        Объемное тушение Порошки *'  
      ьй о га     +          
            о   е      
            о   с      
    Вода а к, О         < ПГС-М, ПС,,    
        СО2 Хладо-     о. МГС, PC, СИ-2  
          ны     S с ПФК    
  Горючие веще-         "5? ™ СО с     Наиболее целе-
  ства и мате-   Ч га о^       ш       сообразные сред-
  риалы   о о Я О И с i с     S+J и С С     ства тушения
    1 при ) при s а. х а. с х а.          
    о (м*-с 30 — мин с t« at о £ Е «О *«■ (Si G, кг/м2 G, кг/м2  
с   "ч"—~   ЙЙ СЧ .- й »■ I' Ъ ^^ ас О "—' йй      
* ■     .Но о 1              

 


9.


Щелочные ме­таллы (натрий, калий и др.)


Quot;

Мин


ПС-40—60;

МГС*12-10,

РС*|3-9,0


Порошки МГС и PC, объемное ту­шение комбини­рованным соста­вом (N2 + CD2)


10.

11.

12.


Щелочнозе­мельные метал­лы (магний, алюминий и

ДР-)

Алюминийорга-нические соеди­нения

Литийоргани-ческие соедине­ния


0,3*'6


т=(2-5) мин

0,88; 2,5—16 (кг/м2)


- 1—5


ПГС-М;

15—50

(Mg, A1);

ПФК ЮО*15


 

,*17

20—32

1,5'


Порошок ПГС-М, объем­ное тушение ар­гоном

Порошок СИ-2, разбавленные растворы распы­ленной воды


Примечание. Для тушения полярных углеводородных жидкостей рекомендуется применять универсальный форэтол при / = 0,2 л/(м*-с) и т= (30—60) мин.

*' Для веществ групп 1—3 исходные данные для применения порошков ПСБ-3, П-2АП, пирант А, ПФ даются в виде показателя огне-тушащей эффективности (в), а нормы расхода и количества этих порошков должны рассчитываться, исходя из «Методических указа­ний по определению нормативных параметров подачи порошковых составов». М.: ВНИИПО, 1987. Для остальных групп веществ и специальных порошков, а также для указанных выше групп и порошков (в скобках) даются непосредственные нормы расхода применительно к поверхностному тушению из огнетушителей.

* Нормы даются для хладонов 114В2 и 12В1. Для хладона 13В1 слЬдует прЛ&зов.атЬсй «Рекомендациями по проектированию устано­вок пожаротушения хладоном 13В1». М.: ВНЙИПО, 1985.

Для объектов категорий А и Б G = 0,37 кг/м3.

При невозможности обеспечения указанного времени подачи допускается увеличивать xj до 1 мин с увеличением G в 2 раза.

5 Для объектов категорий А и Б G = 0,43 кг/м3.

6 Для тлеющих материалов G увеличивается в 2 раза. ♦' Во избежание создания взрывоопасной среды применять распыленную воду.
8 Распыленная вода при / не более 0,3 л/(м2-с). *9 Для охлаждения соседнего с очагом горения оборудования.

10 Расход порошка на 1 кг истекающего газа. *" Комбинированный состав: азот 94% (об.)+диоксид углерода 6% (об.). |! Для тушения натрия и лития. *13 Для тушения сплава натрий-калий, натрия. *14 Аргон.

15 ПФК (порошок из фторида кальция) для тушения кальция и берилия.

16 Растворы триизобутилалюминия и диизобутилалюминийхлорида (менее 10 %) и триэтилалюминия и диэтилалюминийхлорида
(менее 2,5 %); каталитический комплекс на основе триизобутилалюминия.

*17 Для тушения шлама бутиллития.


 

Таблица 4,2. Значения Со для некоторых веществ    
  С„ Вещество 'Со'.
Вещество об. доли кг/м5 об. доли кг/м3
           

Акрилонитрил

Ацетилен

Водород

Диметиловый эфир

Диоксан

Метанол


0,069 0,412 Метиламин 0,058 0,346

0,094 0,560 Нитрометан 0,072 0,420

0,25 1,490 Оксид этилена 0,108 0,645

0,077 0,460 Сероуглерод 0,12 0,712

0,069 0,412 Этилен 0,072 0,420

0,075 0,448


G — удельное количество средства тушения (кг/м2 при поверхностном тушении и кг/м3 — при объемном тушении).

Необходимо отметить, что данные в таблице по туше­нию хладонами (графа 11) относятся и к хладону 114В2 (C2F4Br2). При этом даются, минимальные значения G, соответствующие экспериментально установленным огнетушащим концентрациям. Окончательная норма по­дачи хладона рассчитывается по уравнению (3.4) в соответствии со СНиП 2.04.09—84.

Норма подачи хладона 13В1 (CF3Br) рассчитывается по уравнению (3.6) в соответствии с рекомендациями ВНИИПО (см. выше), согласно которым минимальная огнетушащая концентрация Со составляет для большин­ства горючих веществ 0,05 об. доли (0,298 кг/м3). В табл. 4.2 даны значения Go для некоторых веществ.

Для защиты помещений ЭВМ величина ОК. хладона 13В1 составляет 0,05 об. доли (0,298 кг/м3), для защиты помещений, в которых возможен пожар класса А, ОК этого хладона составляет 0,06 об. доли (0,358 кг/м3). Норма времени подачи хладона 13В1 составляет 30 с. Предложенные в табл. 4.1 (графы 12 и 14) нормы време­ни подачи составов на основе хладонов являются оптимальными. При невозможности обеспечения этого времени (например, по конструктивным особенностям оборудования) допускается увеличить время подачи до 1 мин, но при этом необходимо увеличивать G в два раза.

Норма подачи огнетушащих порошков типа ПСБ и фосфорно-аммонийных (П-ПАП, ПФ, пирант А) дает­ся для пожаров класса А и В (группы 1—3) в соответст­вии с методическими указаниями ВНИИПО (см. выше) в виде показателя огнетушащей эффективности е А


(пожары класса А) и ев (пожары класса В). Дальней­ший расчет нормативных параметров (т? — норматив­ный расход порошка, кг/с, и т„ — нормативное потреб­ление порошка, кг) производится по уравнению (3.7) в соответствии с методическими указаниями ВНИИПО. При этом нормативное время подачи порошков для пожаров класса А составляет 15 с, для пожаров класса В—10 с.

Для остальных групп веществ (4—12) нормы подачи порошков характеризуются величиной G (кг/м2). В графе 17 указаны нормы подачи специальных порош­ков ПГС-М, ПС, МГС, PC, ПФК (порошок фторида кальция) в виде цифр около соответствующих обозна­чений порошков.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 691. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

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...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Реостаты и резисторы силовой цепи. Реостаты и резисторы силовой цепи. Резисторы и реостаты предназначены для ограничения тока в электрических цепях. В зависимости от назначения различают пусковые...

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