- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Возникновение и развитие процесса горения являются первопричинами пожара. При этом необходимо, чтобы одновременно было сочетание горючего вещества, окислителя и непрерывного потока тепла от очага пожара к горючему материалу. Следовательно, для прекращения горения достаточно исключить любой из элементов, поддерживающих процесс горения, т.е. можно снизить содержание горючего компонента, уменьшить концентрацию окислителя, увеличить энергию активации реакции или снизить температуру процесса.
Основные способы пожаротушения:
Для достижения высокой эффективности пожаротушения используют различные огнетушащие вещества и составы — средства пожаротушения:
Наиболее широко применяемым средством пожаротушения является вода, которая обладает высокой теплоемкостью и теплотой испарения, благодаря чему она оказывает сильное охлаждающее действие. Однако вода как огнетушащее средство обладает рядом недостатков: недостаточная смачивающая и проникающая способность при тушении волокнистых материалов, таких как древесина, хлопок; высокая подвижность, которая приводит к большим потерям; способность вызывать повышенную коррозию металлов; электропроводность и др.
Поэтому нельзя применять воду для тушения металлов и их гидридов и карбидов, металлоорганических соединений.
Воздушно-механическую пену получают с помощью пеногенераторов (пеногенерирующей аппаратуры) с использованием специальных добавок — пенообразователей (ПО). Одной из основных характеристик пены является кратность пены К, определяемая отношением объема пены V„ к объему ее жидкой фазы Vж.ф:
По кратности пена подразделяется:
Пенообразующие добавки обеспечивают снижение поверхностного натяжения на границе вода—воздух и способствуют интенсификации образования коллоидной системы. В качестве ПО используют соли органических сульфокислот, фторированных соединений и др.
Приведем примеры ПО, обладающих наибольшей эффективностью при тушении нефтепродуктов, твердых материалов и полярных легковоспламеняющихся жидкостей.
Для тушения нефтепродуктов, твердых материалов применяют ПО-1Д, ПО-ЗАИ, ПО-6К.
Для тушения полярных ЛВЖ (спирты, эфиры, ацетон и др.) применяют ПО-1С, ПО-«Форэтол».
В результате взаимодействия растворов кислот и щелочей в присутствии ПО образуется химическая пена, которая используется в некоторых огнетушителях.
Для объемного тушения и флегматизации применяют инертные разбавители, с помощью которых создается среда, не поддерживающая горения, так как содержание кислорода в ней менее максимального взрывоопасного содержания кислорода (МВСК). Наиболее широко используемый из подобных средств диоксид углерода имеет огнетушащую концентрацию для большинства обычных горючих веществ от 20 до 40 % по объему.
Достаточно широко применяемые раньше хладоны являются экологически опасными веществами, разрушающими озоновый слой. Причем наиболее эффективные с точки зрения пожаротушения бромсодержащие хладоны являются наиболее вредными, поэтому согласно решению Международных форумов бромсодержащие хладоны должны быть изъяты из обращения.
Во многих странах проводятся работы по нахождению альтернативы хладонам, в результате которых создан ряд так называемых чистых средств объемного тушения. Наиболее приемлемыми из них оказались полностью фторированные углеводороды C4F I0 (перфторбутан) и C4F8 (перфторциклобутан). По огнетушащей способности они уступают бромхладонам более чем в 2 раза.
В последнее время все более широкое применение находит принципиально новое средство объемного тушения — аэрозольный огнетушащий состав (АОС), получаемый сжиганием твердотопливной композиции (ТТК) окислителя и восстановителя (горючего).
В качестве окислителя обычно используются неорганические соединения щелочных металлов (преимущественно нитрат KNО3) и перхлорат (КСlO4) калия; в качестве горючего-восстановителя —органические смолы (например, эпоксидная смола, идитол и т.д.). ТТК могут гореть без доступа воздуха, а образуемый в качестве продукта сгорания аэрозоль состоит из газовой фазы — преимущественно диоксида углерода — и взвешенной конденсированной фазы в виде тончайшего порошка, аналогичного огнетушащим порошкам на основе хлорида и карбоната калия и отличающегося от обычных порошков значительно большей дисперсностью (размер частиц обычных порошков около 5 • 10^-5 м, а твердых частиц в АОС — около 10^-6 м, т.е. отличаются примерно в 50 раз).
Заранее изготавливать и хранить порошок с размером частиц 10^-6 м из-за склонности к слеживанию практически невозможно. Получаемый в момент пожара АОС благодаря большой дисперсности отличается исключительно высокой огнетушащей способностью, в 5 —8 раз превышающей огнетушащую способность наиболее эффективных средств пожаротушения — огнетушащих порошков и хладонов, и более чем на порядок все другие средства (СО 2, N2, C4F10 и др.). АОС оказался наилучшей альтернативой экологически вредным хладонам. Помимо высокой эффективности АОС характеризуются низкой токсичностью, отсутствием экологической вредности и коррозионной активности, легкостью использования в системах автоматики, отсутствием необходимости в сосудах под давлением и системах распределительных трубопроводов. Благодаря этим качествам применение АОС оказалось значительно более экономичным, чем все другие способы пожаротушения.
Сравнительные показатели огнетушащих средств приведены в табл. 13.4.
Аэрозольный огнетушащий состав по сравнению со всеми средствами объемного пожаротушения обладает возможностью тушения тлеющих материалов (пожаров подкласса А1). Однако это достоинство АОС обеспечивается при времени разгорания очага пожара не более 3 мин, так как при увеличении времени очаг уходит вглубь материала и становится недосягаемым даже для мельчайших частиц АОС.
К сожалению, АОС обладает рядом недостатков, связанных с высокой температурой АОС (1500 К) и наличием открытого форса пламени. Это снижает огнетушащую способность из-за того, что горячий аэрозоль конвективно всплывает под потолок и только по мере охлаждения достигает очагов пожара на нижней отметке помещения. Например, в помещении высотой 3 м время тушения нижних очагов составляет примерно 3 мин. При большей высоте помещения время достижения нижних очагов возрастает.
Второй недостаток не позволяет использовать АОС в помещениях категорий А и Б. Кроме того, при ложном срабатывании форс пламени может вообще оказаться причиной пожара. Для устранения этих недостатков созданы специальные генераторы типа «Габар», с помощью которых температура АОС снижается до 140… 200 °С и ликвидируется открытый форс пламени.
Достаточно широко используемые огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные соли (карбонаты и бикарбонаты натрия и калия, фосфорно-аммонийные соли, хлориды натрия и калия и др.) с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию. Эти порошки обладают высокой огнетушащей способностью и универсальностью (возможность тушения различных материалов, в том числе таких, которые нельзя тушить водой, пенами, хладонами). Механизм огнетушащего действия порошков заключается в ингибировании процесса горения из-за гибели активных центров пламени на поверхности твердых частиц или в результате их взаимодействия с газообразными продуктами разложения порошков.
В зависимости от физико-химических свойств горючих материалов и возможности их тушения пожары подразделяются на классы (табл. 13.5).
Средства пожаротушения, как правило, маркируются с учетом классов пожаров, для тушения которых они предназначены. Например, порошки на основе фосфорно-аммонийных солей (ПФ.П 2АП) обозначают буквами А, В, С, Е, порошки на основе бикарбонатов (ПСБ) — В, С, Е.
Первичными средствами пожаротушения являются огнетушители (ручные, передвижные, стационарные).
Маркировка огнетушителей отражает состав заряда и его емкость. Например: ОП-Ю — огнетушитель порошковый 10-литровый.
В настоящее время выпускаются следующие огнетушители:
углекислотные с зарядом диоксида углерода: ручные ОУ-2, ОУ-5; передвижные ОУ-25, ОУ-8О, ОУ-400.
Особое место в тушении пожара занимают установки пожаро
тушения водой (стационарные и передвижные). К стационарным
установкам относятся внутренний и внешний противопожарный
водопровод, спринклерные (рис. 13.1, а) и дренчерные (рис. 13.1, б)
установки.
Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры внутри помещения до заданного предела. Датчиком является спринклер, снабженный легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из системы магистральных, питательных и распределительных трубопроводов. Спринклерные оросители установлены на распределительных трубопроводах (рис. 13.2). На магистральном трубопроводе устанавливается контрольно-сигнальное устройство. В зависимости от температуры в защищенном помещении спринклерные системы могут быть водяными (если температура в помещении в течение всего года не ниже 4°С), воздушными (для отапливаемых помещений, в которых гарантируется температура 4 °С и выше на протяжении четырех наиболее холодных месяцев года), воздушно-водяные (для неотапливаемых помещений, в которых температура выше 4 °С поддерживается в течение восьми месяцев). В отличие от водяной спринклерной системы, состоящей из постоянно заполненных водой трубопроводов, воздушная спринклерная система заполнена водой только до контрольно-сигнального устройства. Распределительные трубопроводы, расположенные выше этого устройства, заполняются воздухом, нагнетаемым компрессором. При возникновении пожара воздух выходит наружу через открывающиеся оросители, после чего вода заполняет систему и поступает через оросители на очаг пожара. Воздушно-водяная система является комбинацией водяной и воздушной систем. В холодное время ее заполняют воздухом.
После того как расплавится плавкий замок, ослабляются и раздвигаются рычаги и открывается клапан. В зависимости от максимально допустимой температуры в помещении при нормальных условиях эксплуатации оборудования и с учетом разброса по температуре расплавления замка спринклеры изготавливают на следующие температуры срабатывания: 72, 93, 141, 182 °С.
Дренчерные установки отличаются от спринклерных тем, что оросители на распределительных трубопроводах (дренчеры) не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты (см. рис. 13.1, б). Включение дренчерной системы в действие производится вручную или автоматически — по сигналу автоматического извещателя о пожаре, передаваемому с помощью контрольно пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе. В отличие от спринклерной установки, в которой срабатывают оросители лишь над очагом пожара, при включении дренчерной установки орошается вся площадь помещения. Дренчерные установки предназначены для защиты помещений, в которых возможно очень быстрое распространение пожара (например, с наличием больших количеств ЛВЖ).
Обычно в спринклерных и дренчерных системах используют воду, однако эти установки могут применяться и для подачи воздушно-механической пены. В этом случае их называют пенными установками пожаротушения. Для создания пены используют автоматические дозаторы, с помощью которых в поток воды добавляется раствор пенообразователя, а также специальные оросители-генераторы пены (ОПС — спринклерные, ОПД — дренчерные).
Одним из наиболее важных элементов системы противопожарного водоснабжения является противопожарный водопровод (наружный и внутренний). Проектирование противопожарного водопровода производят в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85
«Внутренний водопровод и канализация зданий». Для отбора воды из наружного водопровода на нем устанавливают на расстоянии 100… 150 м друг от друга пожарные гидранты. Гидрант (рис. 13.3) состоит из чугунного корпуса, затвора с клапаном, шпинделя, соединительной муфты, штанги и ниппеля, закрываемого крышкой.
При отборе воды с помощью гидранта открывают его крышку и навертывают на ниппель пожарную колонку. При вращении рукоятки колонки вращается штанга и жестко связанный с ней с помощью муфты шпиндель, имеющий трапецеидальную резьбу. При этом затвор опускается вниз, а вода через открывшийся затвор заполняет корпус гидранта и далее — через патрубки пожарной колонки — направляется к потребителю. Внизу гидранта имеется отверстие для спуска воды после работы во избежание замерзания. Гидранты устанавливают на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части дороги и не менее 5 м от стен зданий с таким расчетом, чтобы обеспечивался удобный подъезд к ним пожарных автомобилей. Допускается располагать гидранты на проезжей части.
Прежде чем приступить к проектированию водяных и пенных установок пожаротушения, необходимо определить, к какой группе по степени опасности возникновения и развития пожара относится защищаемое помещение (табл. 13.6). После этого принимаются (устанавливаются) параметры водопенных установок пожаротушения (табл. 13.7).
Параметры установки позволяют, используя гидравлический расчет, определить диаметр трубопроводов, который обеспечивает скорость движения воды и раствора пенообразователя не более 10 м/с.
Расход воды и ПО через ороситель Qa, л/с, рассчитывают по формуле
где к — коэффициент производительности оросителя; Н — свободный напор перед оросителем.
Общий расход воды и раствора ПО определяется произведением интенсивности подачи на площадь орошения.
В ряде случаев в системах пожаротушения используются установки газового (объемного) тушения, в которых в качестве огнетушащих средств используется диоксид углерода и других газов (табл. 13.8).
Эти установки представляют собой батарею баллонов со сжиженным газом. Баллоны соединены с помощью специального клапана с системой распределительных трубопроводов, имеющих отверстия-оросители, через которые подается огнетушащий состав.
Включение клапана может осуществляться автоматически по сигналу от пожарного извещателя (ПИ) или сигнализатора горючих газов и паров (индикатора взрывоопасности), а также вручную дистанционно при нажатии кнопки специального пускателя.
С помощью таких установок защищают многие, в том числе уникальные, объекты: помещения с ЭВМ, музеи, архивы, машинные залы, летательные аппараты, подземные сооружения и т.д.
К достоинствам установок газового (объемного) тушения относятся: высокая эффективность, быстрота тушения (в пределах 120 с), легкость автоматизации процесса, низкая стоимость, а также возможность флегматизации, т.е. предупреждения образования взрывоопасной среды путем создания в защищаемом помещении среды, не поддерживающей горение.
Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 22-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения», МВД РФ 1996 г.) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования с негерметичностью
где ΣFпp — суммарная площадь проемов, м^2; Vп — объем помещения, м .
Согласно указанным нормам при использовании для тушения электрооборудования коэффициент негерметичности 5 не должен превышать 0,07 м^-1.
Все автоматические установки газового пожаротушения должны быть спроектированы с учетом необходимости эвакуации людей, т.е. они должны иметь задержку выпуска огнетушащего состава на время эвакуации и остановки системы вентиляции.
Массу огнетушащего состава определяют по формуле
где Мр — расчетная масса состава; М^ — масса остатка состава в трубопроводе; М6 — масса остатка состава в баллоне; п — число баллонов.
Расчетную массу состава определяют по следующим формулам:
а) для диоксида углерода —
где К1 — коэффициент утечки состава из оборудования, К1 = 1,05; Vn — объем помещения, м^3; К2 — коэффициент потерь состава из-за негерметичности помещения; р! — плотность состава, кг/м^3; Сн — нормативная огнетушащая концентрация состава (см. табл. 13.8).
Плотность состава р1 кг/м^3, определяется по формуле
где ро — плотность состава при Т0 = 293 К и давлении р – 1,101 МПа; Tmin — минимальная температура в помещении; К3 — коэффициент, учитывающий высоту помещения над уровнем моря (табл. 13.9);
б) для озонобезопасных хладонов и SF6 —
где Сн — нормативная огнетушащая концентрация состава, %; у — коэффициент учитывающий отношение массы воздуха к массе газовоогнетушащей смеси (ГОС), м^2/с,
g _ параметр не. герметичности; Н — высота помещения, м; q— функциональный коэффициент,
В табл. 13.10 приведены данные, показывающие взаимосвязь Сн и Ф (Сн, ϒ), которые отражают функциональные возможности АУГП для различных огнетушащих составов.
В качестве примера рассмотрим порядок расчета установки для СO2, который позволяет определить диаметр трубопроводов и число насадок. При этом расчетное число баллонов определяется с учетом вместимости в 40-литровый баллон 25 кг диоксида углерода.
Среднее давление в емкости за время подачи состава определяется по формуле
где P1 — начальное давление в баллоне, МПа; P2 — давление в баллоне в конце выпуска, МПа.
Средний расход СO2 Qm, кг/с, определяют по формуле
где Мр — расчетная масса диоксида углерода, кг, определяемая по формуле (13.1); tпод — время подачи (для расчетов принимается равным 60 с).
Время подачи (выпуска) пожаротушащего состава (по НПБ) должно быть следующим:
• для АУТ с использованием хладонов и SF6 модульных —
tпод< 10 с;
• для централизованных —
tпод — 15 С,
• для АУГП с диоксидом углерода —
tпод< 60 с.
Исходя из среднего расхода тушащего состава внутренний диаметр трубопровода d1 м, определяют по формуле
где К4 — коэффициент; l1 — длина трубопровода, м.
Коэффициент Кр зависит от среднего давления в емкости Pm.
Учитывая, что в различных точках трубопровода давление разное, определяют среднее давление:
где P3 — давление в точке ввода трубопровода в помещение, МПа; Р4 — давление в конце трубопровода, МПа.
Средний расход через насадку определяется по формуле
где К5 — коэффициент утечки состава из оборудования; A3 — сечение выпускного отверстия, м^2; m — коэффициент расхода (истечения).
Коэффициент утечки определяют по формуле
Число насадок δ1 определяют по формуле
Внутренний диаметр распределительного трубопровода
где d — диаметр выпускного отверстия; ς — число насадок на одной ветви распределительного трубопровода.