Меры противопожарной защиты производственных объектов. Урока по дисциплине “Охрана труда” Тема: “Пожарная защита на производственных объектах” Основные системы пожарной защиты

/^Использование мер противопожарной защиты на объекте зависит от его особенностей (характер и особенности объекта, его местополо­жение и размеры, материальные ценности и вид оборудования) и от требований действующих норм. Все применяемые меры противопо­жарной защиты можно условно разделить на пассивные и активные.

Пассивные меры защиты сводятся к рациональным архитектурно­планировочным решениям. Еще на стадии проектирования необходи­мо предусмотреть: удобство подхода и проникновения в здание пожарных подразделений; уменьшение степени опасности распрост­ранения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями 252 промышленного объекта; конструктивные меры, обеспечивающие не- задымляемость зданий; рациональное использование производствен­ного освещения и т. д.

К активным мерам защиты относят: системы автоматической по­жарной сигнализации; установки автоматического пожаротушения; техническое оборудование первой пожарной помощи; специальные средства подавления пожаров и взрывов промышленных объектов; вспомогательное оборудование, используемое пожарными подразделе­ниями.

Автоматическая пожарная сигнализация является важной мерой предотвращения крупных пожаров. При отсутствии пожарной сигна­лизации от момента обнаружения пожара до вызова пожарных подраз­делений проходит большой промежуток времени, что в большинстве случаев приводит к полному охвату помещения пламенем. Основная задача автоматической пожарной сигнализации - обнаружение на­чальной стадии пожара, передача извещения о месте и времени его возникновения и при необходимости включения автоматических сис­тем пожаротушения и дымоудаления.

Функционально автоматическая пожарная сигнализация состоит из приемно-контрольной станции, которая через сигнальные линии соединена с пожарными извещателями. Задачей сигнальных извещате- лей является преобразование различных проявлений пожара в элект­рические сигналы. Приемно-контрольная станция после получения сигнала от первичного извещателя включает световую и звуковую сигнализацию и при необходимости автоматические установки пожа­ротушения и дымоудаления.

Скорость срабатывания автоматической пожарной сигнализации в основном определяется скоростью срабатывания первичных извеща- телей. В настоящее время наиболее часто используют тепловые, дымо­вые, световые и звуковые пожарные извещатели.

Тепловые извещатели по принципу действия разделяются на мак­симальные, дифференциальные и максимально-дифференциальные. Первые срабатывают при достижении определенной температуры, вторые - при определенной скорости нарастания температуры, а тре­тьи - от любого значительного изменения температуры. В качестве чувствительных элементов применяют легкоплавкие замки, биметал­лические пластины, трубки, заполненные легко расширяющейся жид­костью, термопары и т. д. Тепловые пожарные извещатели устанавливают под потолком в таком положении, чтобы тепловой поток, обтекая чувствительный элемент извещателя, нагревал его. Тепловые пожарные извещатели не обладают высокой чувствительно­стью, поэтому обычно не дают ложных сигналов срабатывания в случае увеличения температуры в помещении при включении отопления, выполнения технологических операций.

Дымовые пожарные извещатели обладают меньшей инерционно-

стью по сравнению с тепловыми. Они бывают точечными и линейно­объемными. Точечные дымовые извещатели используют ионизацион­ный эффект. В открытой камере извещателя за счет радиоактивного источника происходит ионизация воздуха, что в свою очередь приводит к протеканию между двумя электродами камеры небольшого электри­ческого тока. При попадании дыма в открытую камеру происходит уменьшение электрического тока, в результате чего включается цепь электронного реле. Линейно-объемный дымовой извещатель оптиче­ского типа работает по принципу изменения силы света при задымле­нии.

Световые извещатели работают на принципе регистрации инфрак­расного или ультрафиолетового излучения пламени. Они обладают высокой чувствительностью и включают сигнализацию почти немед­ленно после появления небольшого источника радиационной теплоты в пределах прямой видимости извещателя.

Звуковые пожарные извещатели представляют собой приемопере­датчик ультразвуковых колебаний, который настраивают на форму стоячей волны в пределах защищаемого объема. Принцип действия извещателя заключается в том, что форма стоячей волны нарушается в результате изменения скорости звука в воздушном пространстве из-за влияния образующихся при пожаре конвективных потоков.

Предотвращение развития пожара зависит не только от скорости его обнаружения, но и от выбора средств и способов пожаротушения.

Выбор средств и способов пожаротушения. Для подавления процесса горения можно снижать содержание горючего компонента, окислителя (кислорода воздуха), снижать температуру процесса или увеличивать энергию активации реакции горения. В соответствии с этим в насто­ящее время при тушении пожаров используют один из следующих основных способов:

    изоляцию очага горения от воздуха или снижение путем разбав­ления воздуха негорючими газами, концентрации кислорода в воздухе до значения, при котором не может происходить процесс горения;

    охлаждение очага горения ниже определенных температур (тем­ператур самовоспламенения, воспламенения и вспышки горючих ве­ществ и материалов);

    интенсивное ингибирование (торможение) скорости химиче­ской реакции окисления;

    механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа или жидкости;

    создание условий огнепреграждения, при которых пламя вы­нуждено распространяться через узкие каналы.

Для реализации перечисленных способов тушения пожаров исполь­зуют различные огнетушащие вещества.

Огнетушащие вещества. Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая подается в зону горения в виде компактных сплошных струй или в распыленном виде. Вода, обладая высокой теплоемкостью и теплотой испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара.

К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость и проникающую способность по отношению к ряду материалов. Для улучшения тушащих свойств воды к ней можно добавлять поверхно­стно активные вещества. Воду нельзя применять для тушения ряда металлов, их гидридов, карбидов, а также электрических установок.

Пены являются широко распространенным, эффективным и удоб­ным средством тушения пожаров. Существуют различные классифи­кации пен, например по устойчивости, кратности, основе пено­образователя и т. п. По способу образования пены можно подразделять на химическую, газовая фаза которой получается в результате химиче­ской реакции; и газомеханическую (воздушно-механическую), газовая фаза которой образуется за счет эжекции или принудительной подачи воздуха или иного газа. Химическая пена, образующаяся при взаимо­действии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразовате­лей, используется в настоящее время только в отдельных видах огнетушителей.

В последнее время для тушения пожаров все более широко приме­няют огнетушащие порошки. Они могут применяться для тушения пожаров твердых веществ, различных горючих жидкостей, газов, ме­таллов, а также установок, находящихся под напряжением. Следует отметить, что порошковыми составами можно ликвидировать горение сравнительно небольших объемов и площадей, поэтому они использу­ются для зарядки ручных и переносных огнетушителей. Порошки рекомендуется применять в начальной стадии пожаров.

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Они оказывают разбавляющее действие, уменьшая концентрацию кислоро­да ниже нижнего концентрационного предела горения. К наиболее широко используемым инертным разбавителям относятся азот, угле­кислый газ и различные галогеноуглеводороды. Эти средства исполь­зуются, если более доступные огнетушащие вещества, такие как вода, пена оказываются малоэффективными.

Многие огнетушащие вещества, применяемые в автоматических системах пожаротушения, повреждают технологические установки. Поэтому выбор типа огнетушащего вещества должен определяться не только скоростью и качеством тушения пожара, но и необходимостью обеспечить минимальное суммарное повреждение, которое может быть причинено зданию и оборудованию.

Автоматические стационарные установки пожаротушения в зависи­мости от используемых огнетушащих веществ подразделяют на водя-

ные, пенные, газовые и порошковые. Наиболее широкое распростра­нение получили установки водяного и пенного тушения двух типов: спринклерные и дренчерные.

Спринклерная установка - наиболее эффективное средство туше­ния обычных горючих материалов в начальной стадии развития пожара. Спринклерные установки включаются в работу автоматически при повышении температуры в защищаемом объеме выше заданного пре­дела. Вся система состоит из трубопроводов, прокладываемых под потолком помещения и спринклерных оросителей, размещаемых на трубопроводах с заданным расстоянием друг от друга.

Дренчерные установки отличаются от спринклерных отсутствием клапана в оросителе. Дренчерный ороситель всегда открыт. Включение дренчерной системы в действие производится вручную или автомати­чески по сигналу автоматического извещателя с помощью контроль­но-пускового узла, размещаемого на магистральном пожарном трубопроводе. Спринклерная установка срабатывает над очагом пожа­ра, а дренчерная орошает водой весь защищаемый объем.

В начальной стадии развития пожара можно использовать порта­тивные средства первичного пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения. К ним относятся огнетуши­тели, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты, кошма и т. д.

Огнетушители являются одним из наиболее эффективных первич­ных средств пожаротушения. Огнетушители в зависимости от заряжа­емого огнетушащего вещества подразделяются на пять видов: водные, пенные, углекислотные, порошковые, хладоновые. Огнетушащее ве­щество подается в зону горения под действием избыточного давления во внутреннем объеме огнетушителя.

В промышленности применяют жидкостной огнетушитель марки ОЖ-7, который заряжается водой с добавками ПАВ или водным раствором сульфанола, сульфоната, пенообразователя или смачивате­ля.

К классу химических пенных огнетушителей относятся огнетушители марок ОХП-Ю и ОХВП-Ю. При приведении в действие химического пенного огнетушителя, в его внутреннем объеме происходит смешение ранее изолированных друг от друга запасов кислоты и щелочи. В результате их взаимодействия образуется углекислый газ, который интенсивно перемешивает жидкость, образуя пену. Давление в корпусе огнетушителя повышается и пена выбрасывается наружу.

В производственных условиях также применяют воздушнопенные огнетушители марок ОВП-5, ОВП-Ю, ОВП-ЮО, ОВПУ-250. Зарядом в них является 6 %-ный водный раствор пенообразователя П01. Дав­ление в корпусе огнетушителей создается углекислым газом, находя­щимся в специальных баллонах, расположенных внутри или снаружи огнетушителя. В огнетушителях этого типа воздушно-механическая 256

пена образуется в специальном раструбе, где раствор, выходящий из корпуса, перемешивается с воздухом.

Углекислотные огнетушители (ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8) заполнены уг­лекислым газом, находящимся в жидком состоянии под давлением 6...7 МПа. После открытия вентиля в специальном раструбе диоксид углерода переходит в твердое состояние и в виде аэрозоля подается в зону горения. Эти огнетушители используют для тушения электроуста­новок, находящихся под напряжением.

Модернизированным вариантом углекислотного огнетушителя яв­ляется углекислотно-бромэтиловый огнетушитель (ОУБ-3, ОУБ-7). Эти огнетушители содержат заряд, состоящий из 97 % бромистого этила, 3 % сжиженного диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого в огнетушитель для создания рабочего давления. Огнетушители этого типа используют для тушения горящих твердых и жидких материалов, электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры.

Порошковые огнетушители (ОПС-6, ОПС-Ю, ОППС-ЮО) имеют емкость для хранения запаса порошка и специальный баллон, в котором под давлением 15 МПа находится газ (азот, воздух), необхо­димый для выталкивания порошка из внутреннего объема огнетуши­теля. Эти огнетушители предназначены для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочно-земельных металлов, кремнийоргани- ческих соединений.

Размещают огнетушители в легкодоступных местах. Воздействие на огнетушители отопительных приборов, прямых солнечных лучей не допустимо.


Министерство Образований и Науки Республики Казахстан
Казахская Головная Архитектурно - Строительная Академия

На тему: Пожарная защита производственных объектов

Выполнила: Манекеева А.Е.
Проверила: Жумагулова Р.Е

Алматы 2010г.
Содержание:
Ведение
1. Общие положения и терминология.
2.Требования к способам обеспечения пожарной безопасности СПП.
3. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности СПЗ.
4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5.Применяемость показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов.
6. Пожарная безопасность производственных процессов и объектов.
Заключение
Использованные литературы

Введение.
В различных сферах производства используются, и перерабатывается большое количество горючих и взрывоопасных материалов. Интенсификация взрывоопасных производств обусловила необходимость повышения (приближение к критическим значением) таких важных параметров, как давление, температура, соотношение горючих компонентов с окислителем и д.р., поэтому неизбежно возрастает опасность взрывов большой силы, пожаров, приводивших к травмам и гибели обслуживающего персонала, наносящий значительный материальный ущерб.
Анализ крупных аварий показывает, что при взрывах больших объемов парогазовых выбросов разрушению подвергаются не только здания и сооружения самих производственных объектов, но и близлежащих жилых массивов. Создаются значительные трудности локализации аварий, а традиционные технические средства противопожарной службы по их предупреждению оказываются малоэффективными.
Недостаточная эффективность пожаровзрывоопасных производств обусловлены, прежде всего, отсутствием аналитической количественной оценки пожаровзрывоопасности производств при проектировании, строительстве, регистрации, ремонте и эксплуатации.
Отраслевые правила пожаровзрывоопасности производств не в полной мере отражают особенности защиты конкретных производств от пожаров и взрывов. Поэтому углубленное изучение характерных опасностей типовых технологических процессов является наиболее рациональным направлением в разработке эффективной пожаровзрывозащиты.
1.Общие положения и терминология.
Изучение данного вопроса базируется на нормативных документах по противопожарной службе. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться:

    системами предотвращения пожара (СПП);
    системой противопожарной защиты (СПЗ);
    организационно-техническими мероприятиями (ОТМ).
Система пожарной безопасности должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей с учетом всех стадий:
    научная разработка;
    проектирование;
    строительство;
    эксплуатация;
и выполнять одну из следующих задач:
    исключить возможное возникновение пожара;
    обеспечивать ПБ людей;
    обеспечивать ПБ материальных ценностей;
    обеспечивать ПБ одновременно людей и материальных ценностей.
Объекты должны иметь системы ПБ, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара (ОФП), в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне.
Требуемый уровень обеспечения ПБ людей с помощью использования СПП, СПЗ и ОТМ должен быть не менее 0.999999 предотвращения воздействия ОФП в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень ПО для людей должен быть не более 0.000001 воздействия ОФП, превышающих допустимые значения, в год в расчете на каждого
Объекты, площадь которых могут привести к массовому поражению людей, находящихся на этих объектах и окружающей территории, опасными и вредными производственными факторами (по ГОСТ 12.0.003) а также ОФП и их вторичными проявлениями, должны иметь системы ПБ, обеспечивающие минимально возможную вероятность возникновения пожара, которые определяются проектировщиками и технологами при паспортизации этих объектов.
Объекты, отнесенные к соответствующим категориям по ПО согласно нормам технологического проектирования (НТП) для определения категорий помещений и зданий по пожаровзрывоопасности, должны иметь экономическими эффективные СПБ.
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:
    пламя и искры;
    повышенная температура окружающей среды;
    токсичные продукты горения и термического разложения;
    пониженная концентрация кислорода.
К вторичным проявлениям ОФП относятся:
    опасные разрушения аппаратов и конструкций;
    радиоактивные и токсичные вещества, вышедшие из разрушенных аппаратов;
    электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части аппаратов и конструкций;
    опасные факторы взрыва (ГОСТ 12.1.10) происшедшего вследствие пожара;
    огнетушащие вещества.
Классификация объектов по взрывопожарной опасности должна производиться с учетом допустимого (требуемого) уровня их опасности с учетом массы горючих и трудногорючих веществ и материалов, находящихся на объекте и возможного ущерба для людей и материальных ценностей.
Вероятность возникновения пожара от электрического или другого единичного изделия или оборудования при их разработке, проектировании и изготовлении не должна превышать 0.000001 в год. Значение величины допустимой вероятности пожара при применении изделия на объектах должна устанавливаться расчетом (ГОСТ 12.1.004-91, приложение 5).
Пожар и взрыв по своей химической сущности представляет собой процесс горения. При горении происходит окисление горючего вещества. Окислителем чаще всего является кислород воздуха, в качестве окислителя могут быть и другие вещества (хлор, азотная кислота, концентрированная перекись водорода, фтор и т.д.). Чтобы горючее вещество воспламенилось, необходимы определенное количество окислителя и наличие теплового источника зажигания.
Только одновременное сочетание всех трех факторов – горючее вещество, окислитель и источник зажигания, может вызвать горение.
Сочетание горючего вещества с окислителем принято называть горючей средой. Горючая среда и источник зажигания имеет им присущие свойства, которые необходимо учитывать при анализе ПО.
При анализе пожаровзрывоопасности технологических систем (элементов) процессов производства необходимо учитывать:
    Основные физико-химические и пожароопасные свойства веществ, их количество:
    для жидкостей – химический состав, температуру кипения, плотность паров по воздуху, температуру вспышки (для ЛВЖ с Твсп = 61°С в открытом тигле и Твсп = 66°С в закрытом тигле), концентрационные пределы распространения пламени, температуры воспламенения и самовоспламенения, способность к самовозгоранию, способность к образованию статического электричества, теплота горения, токсичность, огнетушащие средства для их тушения;
    для газов – химический состав, нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени, температура самовоспламенения, теплота горения, плотность по отношению к воздуху, токсичность, огнетушащие средства для их тушения;
    для твердых веществ – химический состав, группа горючести (негорючие, трудногорючие, горючие), температура воспламенения, температура самовоспламенения, склонность к самовозгоранию, теплота горения, токсичность продуктов термического разложения и горения, огнетушащие средства для их тушения; для твердых веществ с температурой плавления ниже 3000С дополнительно должна быть выставлена температура плавления и вспышки;
    для порошкообразных веществ и пыли должны быть данные о величине нижнего концентрационного предела воспламенения аэровзеси.
Установить пожаровзрывоопасность среды внутри производственного оборудования с учетом свойств веществ и режимов работы аппаратов.
Установить возможные причины выхода горючих веществ наружу из аппаратов, резервуаров, трубопроводов и т.д., т.е. выявить возможные причины повреждений и аварий аппаратов и к каким последствиям это может привести.
Выявить причины появления источников зажигания и возможность их контакта с горючими веществами.
Определить возможные причины и пути развития начавшегося пожара.
По всем рассмотренным вопросам определит организационно-технические мероприятия по противопожарной защите.
2.Требования к способам обеспечения пожарной безопасности СПП.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования ГС и (или) предотвращением образования в ГС (или внесения в нее) источников зажигания. Одним из следующих способов или их комбинаций:
    максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
    максимально возможным, по условиям технологии и строительства, ограничением массы и (или) объема горючих веществ и наиболее безопасным способом их размещения;
    изоляцией горючей среды;
    поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами другими нормативно-техническими документами и правилами безопасности;
    достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
    поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
    максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов;
    установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолирующих помещениях или на открытых площадках;
    изменение устройств защиты технологических систем (элементов) с горючими веществами от повреждений и аварии, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде (ГС) источников зажигания (ИЗ) должно достигаться применением следующих способов или их комбинаций:
    применением машин, устройств, оборудования, при эксплуатации, которых не образуются ИЗ;
    применением электрооборудования в соответствии с ГОСТ 12.1.011 и ПУЭ;
    применением в конструкции быстродействующих средств отключения возможных ИЗ;
    применение технологического процесса и оборудования, отвечающим требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018.;
    устройством молниезащиты;
    поддержанием температуры нагрева поверхности машин, веществ, которые могут войти в контакт с ГС, ниже предельно допустимой, составляющей 80 % наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
    исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
    применением неискрового инструмента при работе с ЛВЖ и горючими газами;
    ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;
    устранением контактов с воздухом пирофорных веществ;
    уменьшение определяющего размера ГС ниже предельного по горючести;
    строгое выполнение СНиП и ГОСТов.
Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться:
    уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или неоткрытых площадках;
    устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
    очисткой территории от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.д.;
    удалением пожароопасных отходов производства;
    заменой ЛВЖ и ГЖ на пожаробезопасные технические моющие средства.
3. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности СПЗ.
Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинаций:
    применением эффективных средств пожаротушения с соответствующими видами пожарной техники;
    применением АУПП и АУПТ;
    применением строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;
    применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);
    устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;
    организации с помощью ТС, включая автоматические ТС, своевременного оповещения и эвакуации людей;
    применением средств коллективной, индивидуальной защиты людей от ОФП;
    применением эффективных средств противодымной защиты.
Ограничение распространение пожара за пределы очагов должно достигаться:
    устройством противопожарных преград;
    установлением предельно допустимых по технико-экономическим расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, этажности зданий, но в пределах установленных норм;
    устройством аварийного отключения технологических систем и аппаратов;
    применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растеканий жидкостей при пожаре;
    применение огнепреграждающих устройств в оборудовании.
Каждый объект (производство) должен иметь объемно-планировочное и техническое решение и исполнение, чтобы эвакуация персонала из него была завершена до наступления предельно допустимых значений ОФП. Для обеспечения эвакуации необходимо:
    конструктивно исполнить эвакуационных путей и выходов (количество, размеры);
    возможность беспрепятственно управлять движением персонала по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое оповещение и т.д.).
Средство коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность персонала в течение всего времени действие ОФП. Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и конструктивных решений. Средства индивидуальной защиты должны быть также для пожарных, участвующих в тушении пожара.
Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижения температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, необходимого для эвакуации и (или) коллективную защиту людей и материальных ценностей.
На каждом объекте должно быть обеспечено оповещение и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными мероприятиями или средствами.
В производственных сооружениях должны быть предусмотрены лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т.д., с достаточной устойчивостью и огнестойкостью конструкций при пожаре не менее времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожаров.
Для пожарной техники должны быть определены:
    быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ;
    допустимые огнетушащие вещества, в том числе с позиций требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами;
    источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;
    нормативный (расчетный) запас огнетушащих веществ (порошковых, газовых, пенных, комбинированных);
    необходимая скорость наращивания подачи огнетушащих веществ с помощью транспортных средств оперативных пожарных служб;
    требования к устойчивости от воздействия ОФП и их вторичных проявлений;
    требования техники безопасности.
4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Организационно технические мероприятия (ОТМ) должны включать:
    организацию пожарной охраны, в том числе ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с существующими законодательными актами;
    паспортизация технологических процессов и сооружений в части обеспечения ПБ;
    привлечение общественности к вопросам обеспечения ПБ;
    организацию обучения работающих и населения правилам ПБ;
    разработку и реализацию норм, правил, инструкций по ПБ;
    изготовлению и применению наглядной агитации по обеспечению ПБ;
    порядок хранения веществ и материалов, тушения которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;
    нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их для пожара;
    разработку мероприятий по действию администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;
    основные виды, количество, размещения и обслуживание пожарной техники (ГОСТ 12.1.009).Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.
5.Применяемость показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов.
Пожаровзрывоопасность производств в наибольшей степени зависит и обусловлена физико-химическими свойствами применяемого сырья, конечных и побочных продуктов.
По показателям пожаровзрывоопасности и параметрам технологических процессов определяют уровень пожаровзрывоопасности объектов при их проектировании и эксплуатации, а также имеют важные значения для прогнозирование возможных аварий.
Значение показателей и эффективное их применение в практической деятельности инженера пожарной безопасности является фактором, определяющим компетентность специалиста противопожарной службы.
В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 установлены следующие показатели представленные в таблице 1.
Таблица 1 : Номенклатура и применяемость показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов.
Показатель Применяемость показателей
Газ Жидкость Трердое вещество Пыль
Группа горючести + + + +
Температура вспышки - + + -
Температура воспламенения - + + +
Температура самовоспламенения + + + +
Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) + + - +
Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) + + - -
Температура тления - - + +
Условия теплового самовозгорания - - + +
Минимальная энергия зажигания + + - +
Кислородный индекс (КИ) - - + -
Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами + + + +
Нормальная скорость распространения пламени + + - -
Скорость выгорания - + - -
Коэффициент дымообразования - - + -
Индекс распространения пламени - - + -
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов - - + -
Минимальное взрывоопасное содержание кислорода + + - +
Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора + + - +
Максимальное давление взрыва + + - +
Количество показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожаровзрывоопасности веществ и материалов в условиях функционирования в производстве, определяет разработчик системы обеспечения пожаровзрывобезопасности производственного объекта.
6. Пожарная безопасность производственных процессов и объектов.
Пожарная безопасность является составной частью общей безопасности производственных объектов. Для оценки уровня пожарной опасности используется принцип “треугольника”, т.е. возникновения пожара возможно при наличии – ГС – ИЗ – 0 2 – однако анализ ПО производственных объектов включает в себя изучение или исследование не только этих основных условий пожара, но и:
    условия образования горючей среды;
    условия возможного самопроизвольного возникновения горения (самовозгорания, самовоспламенения);
    наличие потенциальных источников зажигания;
    условия вынужденного зажигания;
    условия для распространения пожара;
    анализ физико-химических свойств горючей среды;
    анализ физико-химических свойств окислителя и т.д.
При рассмотрении, например, наличия окислителя следует четко себе представлять, что в качестве окислителя может использоваться не только кислород воздуха, но другие окислители, определяющие технологический процесс производства. Такими окислителями могут быть жидкий кислород, концентрированная перекись водорода, хлор, азотная кислота и ее окись, фтор, фосфор и т.д.
Поэтому методика оценки (исследования) ПО включает не только исследование условий возникновения пожара, но и знания технологий, процессов, агрегатов производственного объекта.
Под технологией понимается последовательность получения конечного продукта. Поэтому специалист ППС должен знать основные процессы происхождения при сушке, сварке и т.д.
Как сушить продукцию? Это технология.
Как влага выходит из сырья? Это процесс.
Понятие технология и процесс, различные понятия.
Важно знать процесс, а технология изучается на базе процессов и чтобы с достаточной достоверностью и компетентностью оценить уровень ПО производства нужно четко знать и представлять содержание и смысл понятий:
    процессы;
    аппараты;
    технологии;
    объекты.
Вероятность возникновения пожара зависит от условий, из анализа которых вырабатываются противопожарные нормативные документы и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности производственного объекта.
При анализе проблем пожарной безопасности используется системный подход. Под технологической системой понимается целостное множество элементов, связанных между собой с целью обеспечения выполнения технологической системой получения конечного продукта или достижения определенной цели.
Основным методом изучения технологических систем является метод моделирования – специально создаваемый объект, на котором воспроизводится определенные характеристики реально исследуемого объекта с целью его изучения.
Классифицируют математические модели на аналогичные и имитационные, детерминированные и вероятностные, которые могут быть использованы при решение проблем обеспечения ПБ производственных объектов.
В настоящее время существуют проблемы совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов, включающая такие направление:
    инфраструктурная сущность противопожарной службы в целом;
    правовые аспекты;
    организационно-управленческие аспекты;
    инженерно-технические аспекты и т.д.
Следует отметить, что понятие “пожарная опасность”, а следовательно принципы и методы ее оценки многогранно и неопределенно. Понятие “пожарная опасность” производственных объектов и технологических систем можно трактовать:
    как вероятность возникновения пожара, т.е. как сравнительную опасность по частоте случаев возникновения пожара за единицу времени (год, месяц) или по количеству пожаров на число объектов за год;
    как мера тяжести моральных, социальных последствий пожара на объекте;
    как степень опасности последствий пожара или сопутствующих ему явлений, мера опасности которых выше, чем мера опасности самых опасных факторов пожара;
    как мера материального ущерба.
Поэтому понятие “пожарная опасность” и принципы ее оценки следует рассматривать с трех точек зрения:
    с точки зрения вероятности возникновения ПО, обусловленной физико-химическими и инженерно-техническими факторами;
    с точки зрения сложности инженерной и боевой обстановки на пожаре, определяющей масштаб и” сложность боевой работы по его ликвидации;
    с точки зрения рекомендаций комплекса профилактических, организационно-технических и оперативно-технических мероприятий по снижению этих аспектов понятия “пожарной опасности”.
Иными словами, для обеспечения пожарной безопасности производственных объектов можно дать следующие общие рекомендации:
    для снижения ПО любого производственного объекта следует применять максимум профилактических, конструктивно-технологических, организационных мероприятий, направленных на недопущение возникновение пожара;
    на случай, если пожар все-таки возник, необходимо для снижения интенсивности его развития, локализовать зоны горения и задымления предусматривать конструктивно-планированные и технологические решения;
    для тушения и активной локализации пожара необходимо предусматривать комплекс мероприятий на основе специальных технологических приемов, АСПП, АСПЗ и т.д.

Глоссарий
и т.д.................

Меры противопожарной защиты можно разделить на пассивные и активные.

Пассивные меры сводятся к архитектурно-планировочным решениям. При проектировании здания необходимо предусмотреть удобство подхода и проникновения в помещения пожарных подразделений, снижение опасности распространения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями, конструктивные меры, обеспечивающие незадымляемость зданий, противопожарные разрывы, преграды для распространения огня, выполнение конструкция здания из трудногорючих материалов и т.д.

Активные меры заключаются в создании автоматической пожарной сигнализации, установке систем автоматического пожаротушения, снабжении помещений первичными средствами пожаротушения и др.

Пассивные меры. Архитектурно-планировочные решения заключаются в зонировании территории предприятия и установлении между отдельными зданиями противопожарных разрывов.

Зонирование территории предприятия осуществляют исходя из технологической связи и характера пожарных опасностей, присущих различным технологическим процессам. Здания, сооружения, склады с повышенной пожарной опасностью располагают с подветренной стороны.

Противопожарные разрывы делают для предупреждения распространения пожара с одного здания на другое. Величина противопожарного разрыва зависит от степени огнестойкости зданий, категории пожарной опасности, протяженности и этажности зданий.

Для ограничения распространения пожара в зданиях внутри здания предусматриваются специальные конструктивные мероприятия. К ним можно отнести: противопожарные стены, противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, системы противодымной защиты зданий и др.

Противопожарные стены (брандмауэры) применяют для разделения цеха на противопожарные отсеки. Противопожарные стены опираются на фундаменты или фундаментные балки, возводятся на всю высоту здания.

Противопожарные зоны – это разделительные зоны для ограничения распространения пожара в здании. Обычно это пролет здания, отделяемый стенами и покрытиями, который разделяет здание на пожарные отсеки с разной пожарной опасностью.

Противопожарные перекрытия исключают распространение пожара по вертикали здания, они выполняются без проемов и отверстий и примыкают к глухим (не имеющим остекления) участкам наружных стен.

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) обеспечивают снижение нагрузки на конструкцию здания при взрывном горении. В качестве легкосбрасываемых конструкций используют остекление зданий, двери, распашные ворота, поворотные панели, сбрасываемые участки крыши. При взрыве ЛСК сбрасываются за счет повышенного давления внутри здания (ударной волны), предотвращая тем самым разрушение здания.

Огнепреградители - это устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но препятствующие распространению пламени. Огнепреградители устанавливают в трубопроводах горючих газов, на резервуарах горючих жидкостей. Они представляют собой металлический корпус, заполненный негорючими насадками, гравием, металлической сеткой и т.п.

Противодымная защита снижает задымление здания при пожаре и обеспечивается конструктивными решениями, которые не позволяют распространяться дыму по горизонтальным и вертикальным каналам в здании. К таким конструктивным решениям можно отнести:

1) создание незадымляемых лестниц путем устройства воздушных зон с подпором воздуха;

2) использование оконных проемов, фонарей для удаления дыма;

3) устройство дымовых люков, проемов, шахт, через которые из помещения удаляется дым.

Активные меры защиты заключаются в обнаружении пожара (автоматической сигнализации о пожаре) и его тушении.

Пожарная сигнализация может быть электрическая и автоматическая. При использовании электрической пожарной сигнализации извещение о пожаре осуществляется в течение нескольких секунд. Система сигнали­зации состоит из приемной станции и соединенных с ней извещателей. В зависимости от способа включения извещателей электрическая пожарная сигнализация подразделяется на лучевую и шлейфную (рис.1). При лучевой системе каждый извещатель самостоятельно сообщается со стан­цией при помощи двух проводов - прямого и обратного. При этой систе­ме приемная станция может принимать одновременно сигналы от всех извещателей. Шлейфная система предусматривает последовательное включение извещателей в один общий провод (шлейф). Начало и конец провода присоединены к приемной станции. На один шлейф может быть включено до 50 извещателей.

Сигнал о пожаре подается нажатием кнопки извещателя. Извещатели устанавливают на видных местах в производственных помещениях, а также и вне помещений для того, чтобы возникший вблизи пожар не мог препятство­вать пользованию извещателем.

В автоматической пожарной сигнализации используются термоста­ты, которые при повышении температуры до заданного предела включа­ют извещатели. Автоматическим пожарным извещателем может быть ме­таллическая пластинка, состоящая из сплава различных материалов с раз­личным коэффициентом расширения. В случае повышения температуры до определенного предела пластинка выгибается и соединяет два элект­рических контакта, приводящие в действие звуковые и световые сигналы.



Очаги горения обнаруживают также путем регистрации оптического излу­чения и мерцания пламени, задымленности, теплового излучения, степе­ни ионизации окружающей среды, изменения температуры и давления. В зависимости от способа регистрации датчики систем пожаровзрывозащиты разделяются на датчики пламени, дымовые, тепловые, ионизацион­ные, датчики давления и комбинированные, регистрирующие несколько параметров.

Системами пожарной сигнализации оборудуют технологические установки повышенной пожарной опасности, производственные здания, склады. Пожарная сигнализация имеет большое значение для осуществления мер по предупреждению пожаров, способствуют своевре­менному их обнаружению и вызову пожарных подразделений к месту возникновения пожара.

Тушение пожара осуществляется следующими основными способами:

1) изоляцией очага горения от воздуха или поступления горючего (изоляция);

2) снижением концентрации кислорода в воздухе до значения, при котором не может происходить горение (разбавление);

3) охлаждение очага горения ниже температуры воспламенения (самовоспламенения, вспышки) – (охлаждение);

4) торможение (ингибирование) скорости химических реакций окисления (ингибирование);

5) механический срыв пламени в результате воздействия на него струи газа или жидкости (механический срыв).

I. Пожарная защита на производственных объектах

Меры противопожарной защиты можно разделить на пассивные и активные.

Пассивные меры сводятся к архитектурно-планировочным решениям. При проектировании здания необходимо предусмотреть удобство подхода и проникновения в помещения пожарных подразделений, снижение опасности распространения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями, конструктивные меры, обеспечивающие незадымляемость зданий, противопожарные разрывы, преграды для распространения огня, выполнение конструкция здания из трудногорючих материалов и т. д.

Активные меры заключаются в создании автоматической пожарной сигнализации, установке систем автоматического пожаротушения, снабжении помещений первичными средствами пожаротушения и др.

Пассивные меры .

Архитектурно-планировочные решения заключаются в зонировании территории предприятия и установлении между отдельными зданиями противопожарных разрывов.

Зонирование территории предприятия осуществляют исходя из технологической связи и характера пожарных опасностей, присущих различным технологическим процессам. Здания, сооружения, склады с повышенной пожарной опасностью располагают с подветренной стороны,

Противопожарные разрывы делают для предупреждения распространения пожара с одного здания на другое. Величина противопожарного разрыва зависит от степени огнестойкости зданий, категории пожарной опасности, протяженности и этажности зданий.

Для приближенного определения величины противопожарного разрыва R (м) можно использовать следующую зависимость: R=К√F

где К-коэффициент, зависящий от температуры горящего объекта,

расположения и степени черноты горящего и облучаемого объекта (обычно 0,85.. .0,95); F- площадь максимально возможного пламени горящего объекта, м 2 .

Для ограничения распространения пожара внутри здания предусматриваются специальные конструктивные мероприятия. К ним можно отнести: противопожарные стены, противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, системы противодымной защиты зданий и др.

Противопожарные стены (брандмауэры) применяют для разделения цеха на противопожарные отсеки. Противопожарные стены опираются на фундаменты или фундаментные балки, возводятся на всю высоту здания.

Противопожарные зоны - это разделительные зоны для ограничения распространения пожара в здании. Обычно это пролет здания, отделяемый стенами и пекрытиями, который разделяет здание на пожарные отсеки с разной пожарной опасностью.

Противопожарные перекрытия исключают распространение пожара по вертикали здания, они выполняются без проемов и отверстий и примыкают к глухим (не имеющим остекления) участкам наружных стен.



Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) обеспечивают снижение нагрузки на конструкцию здания при взрывном горении. В качестве легкосбрасываемых конструкций используют остекление зданий, двери, распашные ворота, поворотные панели, сбрасываемые участки крыши. При взрыве ЛCK сбрасываются за счет повышенного давления внутри здания (ударной волны), предотвращая тем самым разрушение здания.

Огнепреградители-это устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но препятствующие распространению пламени.

Огнепреградители устанавливают в трубопроводах горючих газов, на резервуарах горючих Жидкостей Они представляют собой металлический корпус, заполненный негорючими насадками, гравием, металлической сеткой и т. п.

Противодымная защита снижает задымление здания при пожаре и обеспечивается конструктивными решениями, которые не позволяют распространяться дыму по горизонтальным и вертикальным каналам в здании.

К таким конструктивным решениям можно отнести:

» создание незадымляемых лестниц путем устройства воздушных зон с подпором воздуха;

Использование оконных проемов, фонарей для удаления дыма;

Устройство дымовых люков, проемов, шахт, через которые из помещения удаляется дым.

Активные меры защиты заключаются в обнаружении пожара (автоматической сигнализации о пожаре) и его тушении.

Пожарная сигнализация может быть электрическая и автоматическая. При использовании электрической пожарной сигнализации извещение о пожаре осуществляется в течение нескольких секунд.

Система сигнализации состоит из приемной станции и соединенных с ней извещателей.



В зависимости от способа включения извещателей электрическая пожарная сигнализация подразделяется на лучевую и шлейфную (рис. 1).

При лучевой системе каждый извещатель самостоятельно сообщается со станцией при помощи двух проводов - прямого и обратного. При этой системе приемная станция может принимать одновременно сигналы от всех извещателей.

Шлейфная система предусматривает последовательное включение извещателей в один общий провод (шлейф). Начало и конец провода присоединены к приемной станции.

На один шлейф может быть включено до 50 извещателей.

Сигнал о пожаре подается нажатием кнопки извещателя. Извещатели устанавливают на видных местах в производственных помещениях, а также и вне помещений для того, чтобы возникший вблизи пожар не мог препятствовать пользованию извещателем.

В автоматической пожарной сигнализации используются термостаты, которые при повышении температуры до заданного предела включают извещатели. Автоматическим пожарным извещателем может быть металлическая пластинка, состоящая из сплава различных материалов с различным коэффициентом расширения. В случае повышения температуры до определенного предела пластинка выгибается и соединяет два электрических контакта, приводящие в действие звуковые и световые сигналы.

Очаги горения обнаруживают также путем регистрации оптического излучения и мерцания пламени, задымленности, теплового излучения, степени ионизации окружающей среды, изменения температуры и давления.

В зависимости от способа регистрации датчики систем пожаровзрывозащиты разделяются на датчики пламени, дымовые, тепловые, ионизационные, датчики давления и комбинированные, регистрирующие несколько параметров.

Системами пожарной сигнализации оборудуют технологические установки повышенной пожарной опасности, производственные здания, склады. Пожарная сигнализация имеет большое значение для осуществления мер по предупреждению пожаров, способствует своевременному их обнаружению li вызову пожарных подразделений к месту возникновения пожара.

Тушение пожара осуществляется следующими основными способами:

Изоляция очага горения от воздуха или поступления горючего (изоляция);

Снижение концентрации кислорода в воздухе до значения, при котором не может происходить горение (разбавление);

I охлаждение очага горения до температуры ниже температуры воспламенения (самовоспламенения, вспышки) - (охлаждение);

Торможение скорости химических реакций окисления (ингибирование);

| механический срыв пламени в результате воздействия на него струи газа или жидкости (механический срыв).

Огнетушащие вещества. К огнетушащим веществам относят воду, подаваемую в очаг горения сплошной струей или в распыленном состоянии и обеспечивающую главным образом охлаждающий эффект; воздушно-механическую пену, оказывающую в основном изолирующее действие; инертные газы (углекислый газ, азот, водяной пар), оказывающие разбавляющее действие; галогенуглеводородные составы, обладающие свойствами химических ингибиторов; порошковые составы, обладающие универсальными огнетушащими свойствами; комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных составов, водогалогенуглеводородные эмульсии).

Выбор вещества для тушения пожара зависит от технологии производства, свойств применяемого сырья, условий, исключающих появление вредных побочных явлений при реагировании огнетушащего средства с горящим веществом (например, взрывов, образования токсичных газов и др.).

Тушение водой. Вода является наиболее дешевым и распространенным средством тушения пожаров. Она обладает высокой теплоемкостью, значительным увеличением объема при парообразовании (1 л воды образует при испарении свыше 1700 л пара). Воду применяют для тушения пожаров твердь[х горючих материалов, создания водяных завес и охлаждения объектов, расположенных вблизи очага горения.

Учитывая высокую электропроводность воды, ее нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением.

При тушении водой нефтепродукты и другие горючие вещества всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому эффект тушения подобных веществ резко снижается.

Воду подают в очаг горения в виде сплошных или распыленных струй. Сплошные мощные струи сбивают пламя, одновременно охлаждая поверхность. Распыленная струя в ряде случаев более эффективна, чем сплошная, т. к. при распылении создаются лучшие условия для испарения воды и, следовательно, для охлаждения и разбавления горючей среды.

Для улучшения свойств воды при тушении пожара в нее могут добавляться различные химические вещества. Например, при добавлении в воду поверхностно-активных веществ (смачивателей) в 2...2,5 раза снижается расход воды и уменьшается время тушения. Так, введение в воду от 0,5 до 2,0 % смачивателя повышает эффект тушения пожаров плохосмачиваемых веществ и материалов почти в два раза, для получения водохимических растворов в воду добавляют также сульфонаты, сульфонолы, пенообразователи.

Хороший эффект при тушении пожаров достигается применением водных эмульсий Талогенированных углеводородов (смесь воды с 5... 10 % бромэтила, тетрафтордибромэтана и др.), т. к. при этом наряду с охлаждающим действием воды проявляется ингибирующее действие талогенированных углеводородов. Тушение пеной. Слой пены препятствует воздействию тепла зоны горения на поверхность горючих веществ и оказывает изолирующее действие. Пену (химическую и воздушномеханическую) применяют для тушения твердых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с плотностью менее 1,0 г/см" и не растворяющихся в воде.

Химическая пена образуется в результате реакции между щелочью и кислотой в присутствии пенообразователя.

Воздухо-механическая пена - коллоидная система, состоящая из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости. Ее получают смешиванием воды и пенообразователя с одновременным привешиванием с воздухом.

Огнетушащие свойства воздушномеханической пены определяются ее кратностью, под которой Понимается Отношение объема пены к объему ее жидкой фазы (или объему раствора, из которого она образована). Пены бывают низкократные с кратностью от 8 до 40, средней кратности от 40 до 120 и высокократные - свыше 120.

Тушение инертными разбавители в качестве огнетушащих составов для объемного тушения используют инертные разбавители - водяной Пар, диоксид углерода, азот, аргон, дымовые газы и летучие ингибиторы (некоторые галогенсодержащие вещества). Тушение при разбавлении среды инертными разбавителям связано с потерями тепла на нагревание этих разбавителей и снижением скорости процесса и теплового эффекта реакции.

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях небольшого объема и создания паровоздушные завес на открытых технологических площадках. Углекислый газ применяют для объемного Тушения пожаров на складах ЛВЖ, аккумуляторных станциях, в сушильных печах, в помещениях и зонах, где расположено электрооборудование находящееся под напряжением, а также дорогое оборудование и ценности, которые могут быть повреждены водой и пеной (компьютерные залы, картинные галереи и т. д.). Углекислым газом нельзя тушить щелочные и щелочноземельные металлы, некоторые гидриды металлов. Тушение порошковыми составами. Эти составы обладают высокой огнетушащей эффективностью Они способны подавлять горение различных соединений и веществ, для тушения которых не Применимы вода и пена (металлы, металлорганические соединения т.п.), их можно применять при тушении пожаров на электроустановках под напряжением основную роль при тушении порошками способность ингибировать пламя. Огнету шащий эффект, например, порошков на основе бикарбонатов щелочных металлов значительно превышает эффект охлаждения разбавления диоксидом углерода выделяющимся при разложении этих порошков.

Многие огнетушашие вещества повреждают оборудование, поэтому выбор вида огнетушащего вещества определяется не только скоростью и качеством тушения пожара, но и необходимостью минимизации ущерба, который может быть причинен помещению и находящимся в нем предметам и оборудованию. Стационарные установки тушения пожара. В зависимости от используемых в установках огнетушащих веществ они подразделяются на водяные: пенные, газовые и порошковые

Водяные стационарные установки получили наиболее широкое распространение. Изменяются стационарные установки двух типов - спринклерные и дренчерные.

Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела, датчиками этих систем являются спринклеры, легкоплавкий замок которых открывается при повышении температуры. Спринклерные установки имеют основной и автоматический (вспомогательный) водопитатели. Автоматический водопитатель (водонапорный бак. гидропневматическая установка, водопровод и др.) должен подавать воду до включения основного водопитателя (насосных станций). Водяные спринклерные системы используют в помещениях с температурой воздуха не ниже 4 °С. а в неотапливаемых помещениях трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом.

клапан; 7-сигнализатор давления; 8-питательный трубопровод; 9-оросители (спринклеры); 10-распределительный трубопровод; 11- центробежный насос

Спринклерная установка (рис. 2) представляет собой систему разветвленных трубопроводов, размещенных под потолком помещения, в которые вмонтированы спринклеры (спринклерные головки). Каждый спринклер орошает от 9 до 12 м 2 площади пола.

Выходное отверстие в спринкдерной головке закрыто легкоплавким замком. При повышении температуры припой замка расплавляется (температура плавления припоя замка 72 °С), замок под действием давления воды, которой заполнены трубопроводы, выбрасывается, и вода разбрызгивается, ударяясь о дефлектор. В спринклерных головках совмещены датчики и приспособления для выбрасывания воды. В спринклерных установках спринклерные головки обладают сравнительно большой инерционностью - они вскрываются через 2. ..3 мин с момента повышения температуры и лишь те, которые оказались в зоне высокой температуры пожара.

Дренчерные установки применяют в помещениях с высокой пожарной опасностью. При горении ЛВЖ эти установки локализуют пожар и предотвращают распространение огня на соседнее оборудование, дренчерные головки устроены аналогично спринклерным, но у них отсутствует легкоплавкий замок. Поэтому трубопроводы под потолком не заполнены водой, которая подается только при включении насосов подачи воды. Насосы могут включаться вручную или автоматически при подаче сигнала от автоматического извещателя. Если спринклерная установка срабатывает только над очагом пожара, то дренчерная срошает водой весь орошаемый объем, т. к. трубопроводы не заполнены водой, то дренчерные установки могут использоваться и при минусовых температурах в помещениях локального пожаротушения (по объему и по площади). В помещениях объемом до 3000 м 3 применяют объемное тушение углекислым газом, азотом, а объемом до 6000 м 3 - феоном. Назначение установки-быстро заполнить помещение газовыми состава и создать в нем требуемую концентрацию инертного газа, которой прекращается горение. Установки размещают в отдельном помещении; пуск их осуществляют специальным автоматическим устройством.

Первичные средства тушения пожара. К ним относятся огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т. п.

Огнетушители в зависимости от применяемого в них огнетушащего вещества подразделяются на пять классов: водные, пенные, углекислотные, порошковые, хладоновые.

Широкое применение находит жидкостной огнетушитель марки ОЖ-7, который заряжается водой с добавками поверхностно-активного вещества или растворами сульфанола, сульфоната, пенообразователя или смачивателя.

К классу химических пенных огнетушителей относятся огнетушители марок ОХП-Ю и ОХВП-Ю. При приведении в действия огнетушителей в его внутреннем объеме происходит смешение ранее изолированных друг от друга запасов кислоты и щелочи. В результате их взаимодействия интенсивно образуется пена, давление в корпусе огнетушителя повышается, и пена выбрасывается наружу.

На производстве применяются воздушно-псиные огнетушители марок OBП 1-5, ОВП-Ю, ОВП-100, ОВПУ-250. Они заряжены б % водным раствором пенообразователя, давление в корпусе огнетушителей создается углекислым газом, находящимся в специальных баллонах. Воздушно-механическая пена образуется в раструбе, где раствор, выходящий из корпуса интенсивно перемешивается с воздухом.

Углекислотные огнетушители марок ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 заполнены углекислым газом, находящимся в жидком состоянии под давлением 6,. .7 МПа. После открытия вентиля в раструбе огнетушителя диоксид углерода переходит в твердое состояние и в виде аэрозоля выбрасывается в зону горения. Углекислотные огнетушители используют для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

Модернизированным вариантом углекислотного огнетушителя является углеквелотно-бромэтиловый огнетушитель марок ОУБ-3, ОУБ-7. Эти огнетушители заряжены составом, состоящим из 97 % бромистого этила, 3 % сжиженного диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого для создания рабочего давления. Такие огнетушители используют для тушения электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры.

Порошковые огнетушители марок ОПC 10-6, ОПС-Ю, ОПС-IOO заряжены порошком и снабжены специальным баллоном, в котором под давлением 15 МПа находится сжатый газ (азот или воздух), предназначенный для выталкивания порошка из огнетушителя. Такие огнетушители применяют для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочноземельных металлов, кремнийорганических соединений, а также для тушения небольших электроустановок под напряжением.

Средствами индивидуальной защиты при пожаре являются средства защиты органов дыхания от вредных веществ и дыма (респираторы, противогазы, самоспасатели). Пожарные используют специальные теплозащитные костюмы.

2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям

Территория населенных пунктов и предприятий, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к знаниям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по друг им нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т.п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов. Стоянка вагонов без локомотивов на переездах не разрешается. Количество переездов через пути должно быть не менее двух.

На территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Территория летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, расположенных в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 м.

Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно­строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300, для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000- не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс, зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условия м и безопасности параметров.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими,требуемый предел 0гнестойкости и дымогазонепроницаемость.

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологическое оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.

Предприятия с массовым пребыванием людей (театры, музеи и т.д.), а также потенциально опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревообработки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

В зданиях, сооружениях предприятий и организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и I Ж, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. м.; устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших груб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 человек и более - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м /чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.

одвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны и надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов - не менее 20 см.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.