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: 1081. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




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...


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

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

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

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

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия