Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классификация и общие сведения об основных огнетушащих веществах: виды, краткая характеристика, область и условия применения.

Читайте также:
  1. CТО ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
  2. D. Условия пребывания и размещение
  3. I. Краткая теория
  4. I. Краткая характеристика группы занимающихся
  5. I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МОНГОЛАХ
  6. I. Краткие сведения о Шуе
  7. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Огнетушащие средства по доминирующему принципу прекращения горения подразделяются на четыре группы: охлаждающего, изолирующего, разбавляющего и ингибирующего действия.

Таблица 1

 

Огнетушащие средства ох­лаждения Вода, раствор воды со смачивателем, твердый диоксид углерода (углекислота в снегообразном виде), водные растворы солей
Огнетушащие средства изоляции Огнетушащие пены: химическая, воздушно-механическая; огнетушащие порошковые составы (ОПС); ПС, ПСБ-3, СИ-2, П-1А; негорючие сыпучие вещества: песок, земля, шлаки, флюсы, графит; листовые материалы: покрывала, щиты.
Огнетушащие средства разбавления Инертные газы диоксид углерода, азот, аргон; дымовые газы, водяной пар, тонкораспыленная вода, газоводяные смеси, продукты взрыва ВВ, летучие ингибиторы, образующиеся при разложении галоидоуглеродов
Огнетушащие средства химического торможения реакции горения Галоидоуглеводороды бромистый этил, хладоны 114В2 (тетрафтордибромэтан) и 13В1 (трифторбромметан); составы на основе галоидоуглеводородов: 3,5, 4НД» 7, БМ, БФ-1, БФ 2, водобромэтиловые растворы (эмульсии), огнетушащие порошковые составы

К наиболее распространенным огнетушащим средствам охлаждения относятся:

Вода - основное огнетушащее средство охлаждения, наиболее доступное и универсальное. Хорошее охлаждающее свойство воды обусловлено ее теплоемкостью. При попадании на горящее вещество вода частично испаряется и превращается в пар. При испарении ее объем увеличивается в 1700 раз т.е. (из 1 – литра воды, испаряясь, образуется 1700 литров пара), благодаря чему кислород воздуха вытесняется из зоны горения водяным паром. Вода имеет высокую теплоту парообразования, т.е. отнимает от горящих веществ большое количество теплоты. Вода обладает термической стойкостью, ее пары только при температуре выше 1700 С могут разлагаться на водород и кислород. А температура горения большинства твердых материалов не превышает 1300 С, в связи с этим тушение водой твердых материалов безопасно.

Низкая теплопроводность способствует созданию на поверхности горящего материала надежной тепловой изоляции.

Огнетушащая эффективность воды зависит от способа подачи ее в очаг пожара (сплошная, распыленная струи).

Распыленные струи подавать эффективней т.к. увеличивается площадь охлаждения. Распыленная вода быстрее нагревается и превращается в пар, отнимая большое количество теплоты. Распыленные струи также применяют для снижения температуры нагретых поверхностей, для защиты л/с от лучистой энергии и осаждения дыма.

Сплошные или компактные струи используют при тушении наружных и открытых пожарах, когда необходимо подавать большое количество воды на значительное расстояние или если воде необходимо придать ударную силу (пример газонефтяные фонтаны, развившиеся пожары, при охлаждении объектов с большого расстояния).

Отрицательные свойства воды:

Электропроводна (подавать воду до 10 кВ)

Имеет большую плотность (не применяют для тушения нефтепродуктов)

– Имеет высокое поверхностное натяжение – 72,8 х103 Дж/м2 (является показателем низкой смачивающей способности воды), что препятствует ее быстрому проникновению вглубь горящих твердых материалов и замедляет охлаждение.

– Способна вступать в реакцию с некоторыми веществами (натрий, калий, кальций, магний).

– Имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй.

Имеетвысокую температуру замерзания (затрудняет тушение в зимнее время).

Для уменьшения поверхностного натяжения (до 36,4 х103 Дж/м2) и увеличения смачивающей способности в воду добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ), на практике (смачиватели) при этом уменьшается поверхностное натяжение воды в 2-раза.

Применение растворов смачивателей позволяет уменьшить расход воды на 30-50 %, а также продолжительность тушения пожара.

К смачивателям относятся: смачиватель ДБ, сульфанол, пенообразователи (ПО-1, ПО-1Д, 6-НП, и др.) процентное отношение к воде составляет от 3,5 до 6,5%.

Твердый диоксид углерода (углекислота в снегообразном состоянии) тяжелее воздуха в 1,53 раза, без запаха. При нагревании переходит в газообразное вещество, минуя жидкую фазу, что позволяет применять для тушения материалов которые портятся при смачивании из (1 кг углекислоты образуется 500 л газа).

Не электропроводен, не взаимодействует с горючими веществами и материалами.

Используют для тушения горящих электроустановок, двигателей, при пожарах в архивах, музеях, выставках в местах с наличием особых ценностей.

Используют в углекислотных огнетушителях.

Отрицательные свойства:

Не используют для тушения загоревшихся магния и его сплавов.

Вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие средства на ее основе:

Таблица 2

Вещество, материал Степень опасности
Азид свинца Взрывается при увеличении влажности до 30%
Алюминий, магний, цинк, цинковая пыль При горении разлагают воду на кислород и водород
Битум   Подача компактных струй воды ведет к выбросу и усилению горения
Гидриды щелочных и щелочноземельных металлов Реагируют с водой с выделением водорода, возможен взрыв
Гидросульфит натрия Самовозгорается и взрывается от действия воды
Гремучая ртуть Взрывается от удара водяной струи
Железо кремнистое (ферросилиций) Выделяется фосфористый водород, самовоспламеняющийся на воздухе
Калий, кальций, натрий, рубидий, цезий металлические Реагируют с водой с выделением водорода, возможен взрыв
Кальций и натрий (фосфористые) Реагируют с водой с выделением фосфористого водорода, самовоспламеняющегося на воздухе
Калий и натрий (перекиси) При попадании воды возможен взрывообразный выброс с усилением горения
Карбиды алюминия, бария и кальция Разлагаются с выделением горючих гaзов, возможен взрыв
Карбиды щелочных металлов При контакте с водой взрываются
Магний и его сплавы При горении разлагают воду на водород и кислород
Натрий сернистый и гидросернокислый   Сильно разогревается (свыше 400 °С), может вызвать возгорание горючих веществ, а также ожог при попадании на кожу, сопровождающийся труднозаживающими язвами

 

Негашеная известь Реагирует с водой с выделением большого количества тепла
Нитроглицерин Взрывается от удара струи воды
Селитра Подача струи воды в расплав ведет к сильному взрывообразному выбросу и усилению горения
Серный ангидрид   При попадании воды возможен взрывообразный выброс
Сесквилхлорид Взаимодействует с водой с образованием взрыва
Силаны Реагируют с водой с выделением водородистого кремния, самовоспламеняющегося на воздухе
Термит, титан и его сплавы, титан четыреххлористый, электрон Реагируют с водой с выделением большого количества теплоты, разлагают воду на кислород и водород
Триэтилалюминий и хлорсульфоновая кислота Реагируют с водой с образованием взрыва

К наиболее распространенным огнетушащим средствам изоляции относятся:

Химическая пена –получается в пеногенераторах путем смешивания пеногенераторных порошков и в огнетушителях при взаимодействии щелочного и кислотного растворов. Состоит из углекислого газа (80% объема, воды 19,7%, пенообразователя 0,3%). Обладает эффективностью тушения многих пожаров.

Отрицательные свойства:

· Электропроводна

· Химически-активна

Не применяют для тушения электро-радиоустановок, электронной техники, двигателей различного назначения.

2.Воздушно-механическая пена (ВМП) – получается смешиванием в пенных стволах или генераторах водного раствора пенообразователя с воздухом.

К основным свойствам пены относятся кратность, стойкость, дисперсность (размельченность), вязкость, их охлаждающая и изолирующая способность, что позволяет использовать ее для тушения твердых материалов, жидких веществ.

Кратность (К) -отношение объема пены к объему раствора, из которого она получена.

По кратности пены подразделяются: низкой (К≤10); средней (10<К≤ 200); высокой (К>200).

Стойкость – способность пены противостоять разрушающему действию теплоты и др. факторов. Стойкость зависит от кратности, дисперсности, от температуры окружающей среды, вида горящего в-ва и т.д. Время колеблется в приделах (120-1200 сек.)

Изолирующее свойства - способность препятствовать испарению горючего в-ва и проникновению через слой пены паров, газов, различных излучений. Изолирующая способность на жидкости колеблется от 1,5 до 2,5 мин. При толщине слоя 0,1-1 м.

Для подачи пены низкой кратности применяют воздушно-пенные стволы (СВП), а для подачи пены средней и высокой кратности – пеногенераторы ГПС.

ВМП - менее электропроводна, чем химическая пена, и более электропроводна, чем вода.

Для получения ВМП используются пенообразователи (ПО-1, ПО 6-НП, САМПО, ПЕТРОФИЛМ.)

В основном ВМП средней и высокой кратности применяют для тушения нефтепродуктов.

Низкократными пенами тушат горящие поверхности. Они хорошо удерживаются и растекаются по поверхности, препятствуют прорыву горящих паров, обладают охлаждающим действием.

Таблица 3

ПО-1 Водный раствор нейтрализованного керосинового контакта 84 ± 3%, костный клей для стойкости пены 5 ± 1 %, синтетический этиловый спирт или концентрированный этиленгликоль 11 ± l%. Температура замерзания не превышает —8 °С. Является основным пенообразующим средством для получения воздушно-механической пены любой кратности. При тушении нефтей и нефтепродуктов концентрация водного раствора ПО-1 принимается 6 %. При тушении других веществ и материалов используют растворы с концентрацией 2...6 %  
ПО-1Д Представляет собой ПО-1 на основе детергента Д путем сульфирования сернистым газом фракции керосина с температурой кипения 150...300°С. Полученные натриевые соли разбавляют водой до концентрации 26...29 % активного вещества. Раствор активного вещества в дальнейшем используют в качестве пенообразователя с температурой замерзания не выше —3 °С. Для получения пены применяют водный раствор ПО-1Д с концентрацией 4...6 %  
ПО-1С Паста из рафинированного алкиларилсульфоната (РАС) с добавлением концентрированного раствора альгината натрия (3,5 %) и 1 % высшего синтетического жирного спирта фракции С10 -..С12. Температура замерзания — 4, 0С. Применяют при тушении полярных жидкостей (спирта, эфира и др.). Расчетную концентрацию водного раствора принимают не менее 10... 12 %  
ПО-2А Водный раствор вторичных алкилсульфатов натрия. Выпускается с содержанием активного вещества 30 ± 1 %. Температура замерзания не выше —3 0С. При применении разбавляют водой (1 ч. продукта на 2 ч. воды) с использованием дозирующей аппаратуры, рассчитанной на пенообразователь ПО-1. Для получения пены применяют водный раствор с концентрацией 6 %.  
ПО- ЗА Водный раствор смеси натриевых солей вторичных ал­килсульфатов. Содержит 26 ± 1 % активного вещества. Температура замерзания не выше —3 0С. При применении разбавляют водой в пропорции 1:1 с использованием дозирующей аппаратуры, рассчитанной на пенообразователь ПО-1. Для получения пены применяют водный раствор с концентрацией 4…6 %  
ПО-6К Изготовляют из кислого гудрона при сульфировании гидроочищенного керосина. Содержит 32 % активного вещества. Температура замерзания не выше — 3 °С.Для получения пены при тушении нефтепродуктов используют водный раствор с концентрацией 6 %, в других случаях концентрация водного раствора может быть меньше
ПО-ЗАИ («Ива») Содержит 25 % синтетического поверхностно-активного вещества и ингибитор коррозии. Температура замерзания - 20С. Обладает низкой коррозионной активностью по отношению к емкостям из малоуглеродистой стали, сохраняет пенообразующие свойства при замерзании и оттаивании. Хранится в виде концентрата и рабочих растворов. Для получения пены используют водный рас­твор с концентрацией от 3 % и более
«Сампо» Состоит из синтетического поверхностно-активного вещества (20%), стабилизатора (15%), антифризной добавки (10%) и вещества, снижающего коррозионное действие состава (0,1 %). Температура застывания —10 °С. Для получения пены используют водный раствор с концентрацией 6%. Применяют при тушении нефти, неполярных нефтепродуктов, резинотехнических изделий, древесины, волокнистых материалов, в стационарных системах пожаротушения и для защиты технологических установок

 

ТТХ основных приборов подачи пены:

СВП- 4 Напор у прибора (6 атм), Концентрация р-ра (6%), Расход (воды 7,52 л/с- ПО 0,48 л/с), Кратность пены (8), Расход по пене (4 м. куб./мин.) площадь тушения одним СВП – 4 при интенсивности подачи 0,1 л (м. кв./с) = 80 м. кв.

ГПС-600 Напор у прибора (6 атм.), Концентрация р-ра (6%), Расход (воды 5,64 л/с- ПО 0.36 л/с), Расход по пене (36 м.куб/мин) Площадь тушения одним ГПС-600 при интенсивности подачи 0,05 л (м. кв./с) = 120 м. кв.

 

3.Огнетушащие порошковые составы (ОПС): являются универсальными и эффективными средствами тушения при сравнительно небольших удельных расходах.

ОПС применяют для тушения горючих материалов и веществ любого агрегатного состояния, электроустановок под напряжением, металлов в том числе металлоорганических и других соединений не поддающихся тушению водой и пенами, а также пожаров при значительно низких температурах.

Огнетушащее действие ОПС заключается в основном в изоляции горящей поверхности от воздуха, а при объемном тушении – в ингибирующем действии порошков, т.е. с обрывом цепей реакции горения. Необходимое условие прекращения горения поверхности - покрытие ее слоем ОПС не более 2 см.

Огнетушащие порошковые составы - не токсичны, не электропроводны, и не оказывают вредного воздействия на материалы, они не замерзают поэтому их применяют при низких температурах.

 

Основным недостатком ОПС является склонность их к слеживанию и комкованию, при работе с ОПС необходимо защищать органы дыхания и зрения, а также работать в специальной одежде.

Огнетушащие порошковые составы (ОПС) подразделяются на две основные группы: общего назначения, способные создавать огнетушащее облако (ПСБ, П-1А), — для тушения большинства пожаров и специальные, создающие на поверхности горящих материалов сдай, предотвращающий доступ кислорода воздуха (порошки типа ПС и комбинированные типа СИ),— для тушения металлов и металлоорганических соединений. По принципу химического торможения реакции горения используют ОПС первой группы (см. табл. 4).


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 1693 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)