МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Ташкент
ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономический кризис в стране, разразившийся в 90-х годах, вызвал устойчивый рост чрезвычайных ситуаций техногенного характера, среди которых в последнем десятилетии доминируют пожары и взрывы технологического оборудования, причиняющие значительный материальный ущерб и приводящие к человеческим жертвам.
Если вопросы пожарной безопасности населения по месту проживания решаются силами и средствами властных структур муниципального уровня, эти же вопросы на объектах приходится решать, в первую очередь, силами и средствами противопожарной службы объекта. Кроме того, эти силы и средства, традиционно ориентированные на ЧС военного времени, становятся малоэффективными для принятия оперативных мер по ликвидации пожарной опасности на предприятиях в мирное время.
Как видно, в такой неоднозначной ситуации в состоянии пожарной безопасности на предприятиях, особенно государственного сектора, на первый план выходит человеческий фактор. В большинстве случаев положительное решение вопросов пожарной безопасности рабочих и служащих на объектах зависит от знания, умения, чувства ответственности руководителей и других работников в области обеспечения пожарной безопасности и их подготовленности.
Анализ статистических данных о пожарах и их последствиях показывает, что количество жертв и материальные потери имеют тенденцию к росту и напрямую связаны с низким уровнем осведомленности населения о причинах, способных привести к возникновению горения, о действиях на различных стадиях развития пожара.
Специалистам известно, что основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (41-48%), неисправность электрооборудования и приборов (22-23%), неисправность печного отопления (10-11%), шалость детей с огнем (8-9%), поджоги (5-7%).
По данным статистики свыше 70% пожаров ежегодно происходит в жилом секторе; доля погибших в жилом секторе составляет 90% от общего числа погибших при пожарах. Особенно наводит на размышления анализ причин гибели людей: до 80 % всех погибших – это жертвы токсичных продуктов горения, тогда как от непосредственного действия высокой температуры погибает менее 15%.
Для того, чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была минимальной, существуют правила пожарной безопасности, которые нужно не только знать и помнить, но и приучать себя автоматически следовать им в повседневной жизни.
В представленном учебном пособии в качестве информации, предваряющей разделы, непосредственно посвященные профилактике пожаров и действиям при обнаружении загорания, изложены вопросы организации и функционирования государственной системы обеспечения пожарной безопасности, кратко рассказано о пожаре как о физико-химическом процессе. Также рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности.
В пособии даны приложения, иллюстрирующие и дополняющие материалы, представленные в основной части.
Настоящее учебное пособие составлено не только для того, чтобы еще раз повторить известные правила и меры пожарной безопасности, но и для того, чтобы способствовать формированию осознанного пожаробезопасного поведения граждан.
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
- дать студентам правовые, нормативно-технические и организационные нормы о системе пожарной безопасности;
- ознакомить студентов с основами процессов горения, взрыва, детонации;
- с последствиями возгораний, пожаров, взрывов, воздействия ударной волны;
- дать сведения о мерах предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций, связанных с горением, взрывом и детонацией в техногенных и природных системах.
Задачи дисциплины:
- привитие знаний о правовых, экономических и социальных основах обеспечения пожарной безопасности;
- формирование у студентов знаний об основных характеристиках
процессов горения, взрыва, детонации и опасных последствиях
при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
- формирование навыков и умений по действиям в ситуациях, связанных с горением, взрывом, детонацией;
- привитие навыков и умений в использовании средств диагностики, предупреждения и защиты от последствий явления горения и взрыва в техногенных и природных системах;
- формирование у студентов знаний об основных средствах пожаротушения и работе с ними;
- обучение студентов формам и методам организации и ведения
учебного процесса по дисциплине.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент, изучивший дисциплину, должен знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные вопросы организации потивопожарной охраны;
- классификацию и характеристики опасностей при техногенных
и природных пожарах и взрывах;
- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных чрезвычайных ситуациях, связанных с горением и взрывом;
- технические средства и оборудование противопожарной службы;
- формы и методы работы по выработке у школьников алгоритма
поведения в условиях пожаров и взрывов.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:
- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций
(пожаров, взрывов);
- применять своевременные меры по защите и их ликвидации;
- владеть методикой формирования у учащихся психологической
устойчивости поведения в опасных ситуациях;
- организовывать спасательные работы, грамотно применять
средства защита;
ГЛАВА 1. ПОЖАР КАК ПРИЧИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Созидательная деятельность человека направлена на получение энергии, ее накопление и последующее использование. При этом возможны случаи неконтролируемого выхода энергии с переходом с более высокого энергетического уровня на низший уровень. Этот процесс обусловлен физико-химическими превращениями в веществе – потенциальном носителе энергии. В этом случае часть энергии способна реализоваться в виде взрывов, пожаров и механических воздействий.
1. Основные понятия физики горения и взрыва
В физико-химической основе пожара лежит процесс горения.
Пожар – это горение вне специального очага, которое не контролируется и может привести к массовому поражению и гибели людей, а также к нанесению экологического, материального и другого вреда.
Горение – это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя и источника загорания. Окислителями могут быть кислород, хлор, фтор, бром, йод, окиси азота и другие. Кроме того, необходимо чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а источник загорания имел определенную энергию.
Наибольшая скорость горения наблюдается в чистом кислороде. При уменьшении содержания кислорода в воздухе до (14ч15)% горение прекращается. Горение при достаточной концентрации окислителя называется полным, а при его нехватке – неполным.
Выделяют три основных вида самоускорения химической реакции при горении: тепловой, цепной и цепочно-тепловой.
Тепловой механизм связан с экзотермичностью процесса окисления и возрастанием скорости химической реакции с повышением температуры.
Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов:
Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.
Возгорание – возникновение горения под воздействием источника зажигания.
Воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением пламени.
Самовозгорание – явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества при отсутствии источника зажигания.
Различают несколько видов самовозгорания:
- химическое – от воздействия на горючие вещества кислорода, воздуха, воды или взаимодействия веществ;
- микробиологическое – происходит при определенной влажности и температуры в растительных продуктах (самовозгорание зерна);
- тепловое – вследствие долговременного воздействия незначительных источников тепла (например, при температуре 100 °С ДВП склонна к самовозгоранию).
Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождается появлением пламени.
Взрыв – чрезвычайно быстрое (взрывчатое) превращение, сопровождающееся выделением энергии с образованием сжатых газов.
Основными показателями пожарной опасности являются температура самовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения.
Температура самовоспламенения характеризует минимальную температуру вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.
Температура вспышки – самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.
По этой характеристике горючие жидкости делятся на 2 класса:
1) жидкости с Твсп = 61°С (бензин, этиловый спирт, ацетон, нитроэмали и т.д.) – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
2) жидкости с Твсп = 61°С (масло, мазут, формалин и др.) – горючие жидкости (ГЖ).
Температура воспламенения – температура горения вещества, при которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение.
Температурные пределы воспламенения – это температуры, при которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему концентрационным пределам воспламенения жидкостей.
Горючими называются вещества, способные самостоятельно гореть после изъятия источника воспламенения. По степени горючести вещества делятся на: горючие (сгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и негорючие (несгораемые). К горючим относятся такие вещества, которые при воспламенении посторонним источником продолжают гореть и после его удаления. К трудногорючим относятся такие вещества, которые не способны распространять пламя и горят лишь в месте воздействия источника зажигания. Негорючими являются вещества, не воспламеняющиеся даже при воздействии достаточно мощных источников зажигания.
Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Большинство горючих веществ независимо от агрегатного состояния при нагревании образует газообразные продукты, которые при смешении с воздухом, содержащим определенное количество кислорода, образуют горючую среду. Горючая среда может образоваться при тонкодисперсном распылении твердых и жидких веществ (взвесь пыли в воздухе).
Из горючих газов и пыли образуются горючие смеси при любой температуре, в то время как твердые вещества и жидкости могут образовать горючие смеси только при определенных температурах. В производственных условиях может иметь место образование смесей горючих газов или паров в любых количественных соотношениях. Однако взрывоопасными эти смеси могут быть только тогда, когда концентрация горючего газа или пара находится между границами воспламеняемых концентраций.
Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при которой они способны загораться и распространять пламя, называется нижним концентрационным пределом воспламенения.
Максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени, называется верхним концентрационным пределом воспламенения.
Указанные пределы зависят от температуры газов и паров: при увеличении температуры на 100°С величины нижних пределов воспламенения уменьшаются на (8-10)%, верхних – увеличиваются на (12-15) %. Пожарная опасность вещества тем больше, чем ниже нижний и выше верхний пределы воспламенения и чем ниже температура самовоспламенения.
Пыли горючих и некоторых негорючих веществ (например, алюминий, цинк) могут в смеси с воздухом образовать горючие концентрации. Наибольшую опасность по взрыву представляет взвешенная в воздухе пыль. Однако и осевшая на конструкциях пыль представляет опасность возникновения пожара.
Воспламенение жидкости может произойти только в том случае, если над ее поверхностью имеется смесь паров с воздухом в определенном количественном соотношении, соответствующем нижнему температурному пределу воспламенения.
1.2. Краткая характеристика и классификация пожаро- и взрывоопасных объектов
Объекты, на которых могут возникать опасные явления со взрывами и пожарами, относят к классу взрывопожароопасных. К пожаро- и взрывоопасным объектам экономики относят большинство элементов хозяйственного комплекса страны. Источники пожаров и взрывов: емкости с легковоспламеняющимися, горючими или ядовитыми веществами; склады взрывоопасных и сильнодымящих составов; взрывоопасные технологические установки, коммуникации, разрушение которых приводит к пожарам, взрывам и загазованности территории; железные дороги. В соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ 105–95 и ОНТП 24–96 все промышленные объекты по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на 5 категорий – А, Б, В, Г, Д (табл. 1.1). Нормы НПБ 105–95 не распространяются на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ, средств их инициирования, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам.
Таблица 1.1
Классификация промышленных помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
Категория помещения |
Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
А Взрыво-пожароопасная |
Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки (Твсп.) не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва (ΔРизб.), превышающее 5 кПа (0.05атм). Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. |
Б Взрыво-пожароопасная |
Горючие пыли и волокна, ЛВЖ с Т всп. более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается ΔРизб. в помещении, превышающее 5кПа. |
В Пожароопасные |
Горючие и трудногорючие жидкости (Твсп. паров выше 61°С), твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
Г |
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
Д |
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м. Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнено два условия:
а) здание не относится к категории А;
б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200м2 .
Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:
а) здание не относится к категориям А и Б;
б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категории А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:
а) здание не относится к категориям А и Б или В;
б) суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками пожаротушения.
Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.
К категории А относятся нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, склады нефтепродуктов и т.д. К категории Б относятся цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц и др. К категории В относятся лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, мебельные, лесотарные и другие предприятия. Производства категорий Г и Д не представляют такой серьезной аварии как первые три.
По функциональной пожарной опасности здания и помещения подразделяются на классы в зависимости от способа их использования, а также от того, насколько обеспечена безопасность в них людей. В случае возникновения пожара последствия зависят от возраста, физического состояния, сна или бодрствования людей, вида основного функционального контингента и его количества.
К классу функциональной пожарной опасности Ф1 относятся здания и помещения, связанные с постоянным или временным проживанием людей, в которые входят:
Ф 1.1 – детские дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;
Ф 1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха, кемпингов и мотелей, пансионатов;
Ф 1.3 – многоквартирные жилые дома;
Ф 1.4 – индивидуальные дома.
К классу Ф 2 относятся зрелищные и культурно-просветительские учреждения, в которые входят:
Ф 2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения и другие учреждения с местами для зрителей в закрытых помещениях;
Ф 2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы, публичные библиотеки и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;
Ф 2.3 – то же, что Ф 2.1, но расположенные на открытом воздухе.
К классу Ф3 относятся предприятия по обслуживанию:
Ф 3.1. – предприятия торговли и общественного питания;
Ф 3.2. – вокзалы;
Ф 3.3 – поликлиники и амбулатории;
Ф 3.4 – помещения для посетителей предприятия бытового и коммунального обслуживания населения;
Ф 3.5 – физкультурно-оздоровительные и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей.
К классу Ф 4 относятся учебные заведения, научные и проектные организации:
Ф 4.1 – общеобразовательные школы, средние специальные учебные заведения, профтехучилища, внешкольные учебные заведения;
Ф 4.2 – высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;
Ф 4.3 – учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационно-издательские организации, банки, офисы.
К классу Ф 5 относятся помещения:
Ф 5.1 – производственные и лабораторные помещения;
Ф5.2 – складские помещения, стоянки автомобилей без технического обслуживания, книгохранилища, архивы;
Ф 5.3 – сельскохозяйственные здания. Также существует классификация строительных конструкций по пожарной опасности, классификация строений по степени сопротивляемости огню.
Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы: первичные, вызванные прямым ударом молнии, и вторичные, индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металлическими коммуникациями.
Прямой удар молнии вызывает следующие воздействия на объект:
- электрические, связанные с поражением людей или животных электрическим током и появлением перенапряжений на пораженных элементах;
- термические, связанные с резким выделением теплоты при прямом контакте канала молнии с содержимым объекта и при протекании через объект тока молнии;
- механические, обусловленные ударной волной, распространяющейся от канала молнии, и электродинамическими силами, действующими на проводники с током молнии (рис.1.).
Рис.1. Воздействия молнии
Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект электромагнитного поля близких разрядов. Обычно это поле рассматривается в виде двух составляющих: первая обусловлена перемещением зарядов в лидере и канале молнии, вторая – изменением тока молнии во времени. Эти составляющие иногда называются электростатической и электромагнитной индукцией.
Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом молнии; к этому комплексу относятся также и средства защиты, предохраняющие объект от вторичного воздействия молнии и заноса высокого потенциала.
Средством защиты от прямых ударов молнии служит молниеотвод – устройство, рассчитанное на непосредственный контакт с каналом молнии и отводящее ее ток в землю (рис.2).
Рис.2. Молниеотвод
Молниеотводы разделяются на отдельно стоящие, обеспечивающие растекание тока молнии минуя объект, и установленные на самом объекте. При этом растекание тока происходит по контролируемым путям так, что обеспечивается низкая вероятность поражения людей (животных), взрыва или пожара.
Установка отдельно стоящих молниеотводов исключает возможность термического воздействия на объект при поражении молниеотвода и поэтому для объектов, отнесенных к I категории по взрывопожароопасности принят этот способ защиты.
Для объектов II и III категорий в равной мере допустимо использование отдельно стоящих молниеотводов и установленных на защищаемом объекте.
Молниеотвод состоит из следующих элементов: молниеприемника, опоры, токоотвода и заземлителя. Однако на практике они могут образовывать единую конструкцию, например, металлическая мачта или ферма здания представляет собой молниеприемник, опору и токоотвод одновременно.
По типу молниеприемника молниеотводы разделяются на стержневые (вертикальные) и тросовые (горизонтальные протяженные) и сетки, состоящие из продольных и поперечных горизонтальных электродов, соединенных в местах пересечений. Молниеприемные сетки укладываются на неметаллическую кровлю защищаемых зданий и сооружений.
В целях защиты от ударов молнии следует максимально использовать в качестве естественных молниеотводов высокие сооружения (дымовые трубы, водонапорные башни, прожекторные мачты, воздушные линии электропередач и т.п.).
В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок.
ГЛАВА 2. Организация тушения пожаров
2.1. Организация тушения пожара
– это способность в короткое время оценить обстановку, спрогнозировать возможное дальнейшее развитие пожара и на этой основе выработать решение – план тушения, обеспечить управление подразделениями, тушащими пожар. Без правильной оценки обстановки, определения решающего направления и грамотного тактического плана невозможно успешное тушение пожара.
Обстановка на пожарах мирного времени в основном зависит от конструктивных особенностей зданий или сооружений, степени возгораемости и огнестойкости конструкций и времени, прошедшего с момента начала пожара.
Пожары в зданиях и сооружениях характеризуются быстрым повышением температуры, задымлением помещений, распространением огня скрытыми путями и потерей конструкциями несущей способности. При этом:
- закрытые оконные проемы в задымленном или горящем здании свидетельствуют о том, что в нем нет людей или они находятся в бессознательном состоянии;
- сильное пламя, выбиваемое из оконных проемов,
- признак интенсивного горения сгораемой «начинки» зданий;
- резкое падение высоты пламени из оконных проемов – признак обрушения ограждающих конструкций или выгорания дверных полотнищ, за которыми может последовать еще большее обрушение;
- отсутствие выбросов пламени из окон – признак быстрого распространения огня по внутренним конструкциям;
- большое количество густого дыма, выбрасываемого из оконных проемов,
- признак горения при недостатке кислорода в воздухе.
Следует учитывать, что сгораемыми предметами в здании могут быть не только обстановка или хранимые материалы, но и сгораемые элементы конструкций (стены, перегородки, перекрытия и др.). Если ограждающие конструкции выполнены из несгораемых материалов, пожар развивается значительно медленнее.
На каждом объекте должно быть определено, к какой группе по огнестойкости относится каждое здание и сооружение объекта.
Категорирование зданий и сооружений по огнестойкости указано в таблице 2.1.
Таблица. 2.1. Категорирование (деление на группы) зданий и
сооружений по огнестойкости
Категория (группа) |
Состояние зданий и сооружений |
Предел огнестойкости (час) |
1, 2 |
Несгораемые конструкции |
2 – 4 |
3 |
Несгораемые здания, сооружения со сгораемыми перекрытиями |
2 – 3 |
4 |
Деревянные, оштукатуренные здания, сооружения |
1 – 2 |
5 |
Деревянные, не оштукатуренные здания, сооружения |
0,5 |
Примечания:
1. Предел огнестойкости конструкции – время в часах, в течение которого конструкция не сгорает, не деформируется или пока температура на противоположной возгоранию стороне не станет больше 140°С.
2. Здания 1 категории имеют повышенную огнестойкость несущих конструкций.
Кроме того, также должно быть определено – входит ли объект в пожароопасную зону или нет? Условия пожароопасности зоны (участка) в отношении быстрого распространения пожаров указаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Условия пожароопасности зоны (участка) в отношении быстрого распространения пожаров
№ п/п |
Условия застройки зоны (участка) |
Плотность застройки |
1 |
Зона застроена преимущественно зданиями 4 и 5 группы |
10% |
2 |
Зона застроена зданиями 3 группы |
20% |
3 |
Зона застроена зданиями 1 и 2 группы |
30% |
Примечание: под плотностью застройки понимают отношение суммы площадей крыш всех зданий к площади общей территории зоны.
Вероятность распространения пожара зависит от расстояния между зданиями. (таб. 2.3.)
Таблица 2.3. Вероятность распространения пожара
Расстояние между зданиями, м |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
50 |
70 |
90 |
Вероятность распространения пожара (%) |
100 |
87 |
66 |
47 |
27 |
23 |
9 |
3 |
2 |
0 |
Пожарная опасность объектов нефтехимии, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов обуславливается наличием на них атмосферных, вакуумных установок, различного рода резервуаров и других емкостей, заполненных горючими жидкостями, их парами и газами.
Как правило, эти горючие компоненты могут находиться в нагретом состоянии и под большим давлением, поэтому при пожарах они могут вызвать сложные формы горения и взрывов.
Важно знать работникам нефтяной промышленности, что при горении нефтепродуктов в резервуарах опасными факторами пожара являются вскипание и выбросы. Вскипание нефтепродуктов происходит из-за наличия в жидкости мелких капель воды, которые попадают в нефтепродукты во время тушения пожара водой и пенами, прогревом нефтепродуктов в процессе горения до температуры выше 100С°.
Вскипание сопровождается переливом вскипающей массы продукта через борт резервуара вследствие увеличения ее объема в 4 – 5 раз по отношению к объему не нагретой жидкости.
Поэтому важно знать характерные явления, предшествующие выбросу:
- усиления шума процесса горения, вызванное бурным кипением жидкости;
- дрожание металлических стенок резервуара;
- уменьшение дыма и просветление пламени;
- образование вытянутых языков пламени.
Наибольшие трудности при организации тушения пожаров возникают на химических предприятиях со взрывоопасной технологией производства. При этом в помещениях, где наиболее вероятно образование взрывоопасных смесей паров жидкостей или пыли с воздухом, взрывы могут сопровождаться продолжительным пожаром.
Пожары на открытой местности характеризуются открытым горением с пламенем большого размера, излучающим мощные тепловые потоки, перебросом горящих частиц на значительное расстояние.
При открытых пожарах во время сильного ветра возможно возникновение новых очагов пожара от искр и горящих головней.
На современных мебельно-сборочных комбинатах применяют в значительном количестве новые материалы: пленки на основе пропитанных смолами бумаг, бумажно-слоистые пластики, полимерные пленки, пластмассы, ударопрочный полистирол, полиэтилен высокой прочности, полипропилен, пенополистирол и др.
Многие из этих материалов хорошо горят, а при горении выделяют токсические продукты (АХОВ), что может значительно усложнить обстановку на пожаре.
На объектах деревообработки, лесоскладах и т.д. основным и наиболее распространенным огнетушащим средством является вода. Вместе с тем опыты показали, что более эффективно применение одновременно с водой воздушно- механической пены, которая, покрывая поверхность горящей древесины, защищает ее от теплового излучения, а содержащийся в пенообразователе смачиватель способствует лучшему проникновению воды в поры древесины, а следовательно, более быстрому снижению ее температуры.
2.2. Особенности развития пожаров в очаге ядерного поражения.
Причинами пожаров, возникающих в очаге ядерного поражения, являются световое излучение и вторичное воздействие ударной волны. От этих основных причин в населенных пунктах и на объектах одновременно может возникнуть большое количество пожаров. Совокупность отдельных и сплошных пожаров называют массовыми пожарами.
Под отдельным пожаром подразумевается пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Одновременное интенсивное горение преобладающего числа зданий и сооружений на данном участке принято называть сплошным пожаром. Сплошные пожары могут возникать на участках с плотностью застройки зданиями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости не менее 10 – 15 %, III степени огнестойкости – не менее 20%, I и II степеней огнестойкости – не менее 30%. Распространение пожаров на этих участках происходит в основном за счет передачи тепла излучением.
Большую опасность для возникновения и распространения пожаров на промышленных объектах при ядерном взрыве представляют производства, использующие легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Наземные металлические резервуары с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями представляют весьма большую опасность при возникновении в них пожаров.
Основная задача противопожарной службы в таких условиях является локализация пожара, чтобы предотвратить перерастание его в сплошной пожар.
Таким образом, на пожарах могут возникнуть условия, затрудняющие действия личного состава: задымление помещений, действие энергии теплового излучения, загроможденность проходов и выходов, наличие необесточенных электрических приборов и проводов, горение растекающихся жидкостей, взрывы, отсутствие подъездов к источникам водоснабжения, а также условия, способствующие быстрому распространению огня. Таковыми являются: наличие ветра, скопление сгораемого имущества и материалов, наличие в горящих помещениях пустотных конструкций и вентиляционных каналов, взрывов паро-, газо и пылевоздушных смесей, отсутствие достаточных разрывов между зданиями и штабелями открыто хранящихся материалов и т. п.
2.3. Классификация и причины пожаров
Все пожары можно классифицировать по внешним признакам горения, месту возникновения и времени прибытия пожарных подразделений.
По внешним признакам горения пожары делятся на наружные, внутренние, одновременно наружные и внутренние, открытые и скрытые.
К наружным относятся пожары, которые охватывают большую часть здания и наносят существенный ущерб. При этом признаки горения (пламя, дым) устанавливаются визуально. К внутренним относятся пожары, которые возникают и развиваются внутри здания. Они могут быть открытыми и скрытыми. Признаки горения при открытых пожарах можно установить визуально, при скрытых пожарах горение протекает в пустотах строительных конструкций, вентиляционных каналах и шахтах, внутри торфяной залежи, штабелей торфа и т.д. Признаки горения обнаруживаются по выходу дыма через щели, изменению цвета штукатурки, нагретости конструкции, при вскрытии или разборке штабелей и конструкций.
Наиболее сложными являются пожары одновременно наружные и внутренние, открытые и скрытые. При развитии пожара изменяется вид пожара, так в здании скрытое внутреннее горение может перейти в открытое наружное.
По месту возникновения пожары бывают в зданиях, сооружениях, на открытых площадках складов и на природных массивах (лесные, степные, торфяные и хлебные поля).
По времени прибытия первых пожарных подразделений пожары делятся на запущенные и незапущенные. К запущенным относятся пожары, которые получили значительное развитие по различным причинам (например, в связи с поздним обнаружением пожара или сообщением в пожарную охрану). Для тушения запущенных пожаров, как правило, оказывается недостаточно сил и средств первых прибывших подразделений. Незапущенные пожары в большинстве случаев ликвидируются силами и средствами первого прибывшего подразделения, населением или сотрудниками объекта.
По масштабам и интенсивности пожары подразделяются на следующие виды:
Отдельный пожар – это пожар, возникающий в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории возможно без средств защиты от теплового воздействия.
Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Передвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового воздействия.
Огневой шторм – это особая фаза распространяющегося сплошного пожара, характерными признаками которого являются наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха, а также приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.
Массовый пожар представляет собой совокупность отдельных и сплошных пожаров.
Пожары характеризуются рядом параметров, в том числе:
- продолжительность пожара – это время с момента его возникновения до полного прекращения горения;
- площадь пожара – это площадь проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную плоскость;
- зона горения – это часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение;
- зона теплового воздействия – это часть пространства, примыкающая к зоне горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкции и делает невозможным пребывание в нем людей без специальной защиты (теплозащитных костюмов, отражательных экранов, водяных завес);
- зона задымления – это часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, затрудняющих действия пожарных подразделений.
Наиболее сложные и губительные пожары случаются на пожароопасных объектах, а также объектах, на которых при пожарах образуются вторичные факторы поражения (разрушение построек, выброс АХОВ) и находится большое количество людей.
К таким сложным пожарам относятся:
- пожары и выбросы горючей жидкости в резервуарах нефти и нефтепродуктов;
- пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов;
- пожары на складах каучука, резинотехнических изделий, пред- приятий резинотехнической промышленности;
- пожары на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей промышленности; пожары на складах и хранилищах химикатов;
- пожары на технологических установках предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности; пожары в жилых домах и учреждениях соцкультбыта, возведенных из дерева.
Причины возникновения пожаров:
- плохая уборка помещений;
- нарушение порядка хранения пожароопасных материалов;
- чрезмерное скопление пыли или пожароопасных веществ;
- неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования;
- неосторожное обращение с открытым огнем, газовыми приборами;
- перегрузка электрических сетей;
- самовозгорание;
- курение в неположенных местах;
- удары молний.
2.4. Стадии развития пожара и условия его распространения
Развитие пожара зависит от многих факторов: физико-химических свойств горящего материала; пожарной нагрузки (масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении); скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой и с внешней атмосферой и т.п.
В зависимости от средней скорости выгорания веществ и материалов развитие пожара может принимать ту или иную динамику. Например: бензин выгорает со скоростью 61.7·10 3 кг/(м2·с); дизельное топливо – 42.0·10 3 кг/(м2·с); мебель в жилых и административных зданиях влажностью 8ч10% – 14.0·103 кг/(м2·с); книги, журналы – 4.2·10 3 кг/(м2·с); резина – 11.2·10 3 кг/(м2·с); хлопок и капрон (3:1) – 12.5·10 3 кг/(м2·с).
Общая схема развития пожара включает несколько фаз:
I фаза (10мин) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1ч3мин) и рост зоны горения (5ч6мин).
В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Температура в помещении повышается до 200°С (15°/мин). Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Важно в это время обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха (не рекомендуется открывать окна и двери в горящем помещении).
Продолжительность I фазы составляет (2ч30)% от общей продолжительности пожара.
II фаза (30–40 мин) – стадия объемного развития пожара.
Бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до (250ч300) °С, начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через (15ч20) мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры – 50°С/мин. Температура внутри помещения повышается с (500ч600) до (800ч900)°С. Максимальная скорость выгорания – (10ч12) мин.
Стабилизация пожара происходит за (20ч25) мин от начала пожара и продолжается (20ч30) мин.
III фаза – затухающая стадия пожара.
Догорание в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается.
Температурное поле внутреннего пожара неравномерно в объеме помещения. Так, при горении бензина на площади 2м2 в помещении объемом 100м3 за 15мин горения температура составила 900°С, в самой удаленной точке – 200°С. При этом у потолка температура достигала 800°С и более, по центру высоты помещения – 500°С, у пола – 200°С.
Нагретые продукты горения преимущественно концентрируются в верхней части помещения, что особенно характерно для помещений с высокими потолками. Поэтому в условиях задымленного помещения лучшая видимость и соответственно наименьшая концентрация отравляющих веществ находится у припольного пространства.
2.5. Поражающие факторы пожаров
Последствия пожаров обусловлены действием их поражающих факторов. Основными из них являются:
- непосредственное действие огня на горящий предмет (горение);
- дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет излучения. В результате происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Действие высоких температур вызывает деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий и других конструктивных деталей сооружений. Кирпичные стены и столбы деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до (500–600)°С наблюдается расслоение кирпича и разрушение материала;
- воздействие токсичных продуктов горения. При пожаре в современных зданиях, при строительстве которых применялись поли- мерные и синтетические материалы, человек испытывает воздействие токсичных продуктов горения. Хотя в продуктах горения содержится 50–100 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие, основной причиной гибели людей на пожарах (в 50ч80% случаев) является отравление оксидом углерода. Оксид углерода опасен тем, что он реагирует с гемоглобином крови в (200ч300) раз активнее, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом.
- вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб, незатронутым пожаром помещениям и хранящимся в них предметам, может нанести вода, используемая для тушения пожара.
ГЛАВА 3. Порядок принятия решения по тушению пожара
3.1. Подготовка должностных лиц организаций
(предприятий, учреждений) к тушению пожаров
В законодательстве республики Узбекистан «О пожарной безопасности» определена обязанность руководителей организаций по пожарной безопасности.
Предприятия имеют право:
Предприятия обязаны:
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим.
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Руководитель (предприниматель) объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводится практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.
Руководители (предприниматели) предприятий, на которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые вещества обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны о них данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих предприятиях.
Классификация оповещателей.
По характеру выдаваемых сигналов оповещатели подразделяют на: световые, звуковые, речевые, комбинированные.
По информационной емкости (количеству обслуживаемых охраняемых зон) оповещатели подразделяют на однозонные и многозонные.
По исполнению оповещатели подразделяют на:
· для использования в помещениях;
· для использования на открытом воздухе.
1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, тонированный сигнал и др.)
2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и светоуказателей «Выход». Оповещение должно производиться во всех помещениях одновременно.
3-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей «Выход». Регламентируется очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально разработанной очередности.
4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей направления движения и «Выход».
5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей направления движения и «Выход». Светоуказатели направления движения должны быть с раздельным включением для каждой зоны. Должна обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской.
3.3. Противопожарные требования к путям эвакуации, эвакуационное освещение
Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.
Рис. 3.1. План эвакуации
Путь эвакуации – безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу.
Эвакуационный выход – выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
· непосредственно;
· через коридор;
· через вестибюль (фойе);
· через лестничную клетку;
· через коридор и вестибюль (фойе);
· через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
· непосредственно в лестничную клетку или на лестницу;
· в коридор, ведущий в лестничную клетку или на лестницу;
· в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу;
в) в соседнее помещение на том же
этаже, обеспеченное выходами,
Эвакуационных выходов из зданий с каждого этажа и из помещений должно быть не
менее двух. Причем эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.
Ширина путей эвакуации должна быть не менее 1 м (по ним можно было пронести носилки с лежащим на них человеком), дверей – не менее 0,8 м. При дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
- на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей;
- на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей.
Высота прохода на путях эвакуации принимается не менее 2 м.
Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Естественное и искусственное освещение - Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:
· в местах, опасных для прохода людей;
· в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек;
· по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 человек;
· в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек;
· в производственных помещениях без естественного света.
Для эвакуационного освещения следует применять:
· лампы накаливания;
· люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5оС;
· разрядные лампы высокого давления.
Наименьшая освещенность на полу, ступенях лестниц или земле должна быть в помещениях 0,5 лк, а на открытых территориях – 0,2 лк.
3.4. Обязанности руководства организации
Руководители организаций обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разработать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновения пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в организациях, согласно закону «О пожарной безопасности», возложена на руководителей организаций и на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
Важно отметить, что при пожарах, возможных в военное время, вопросами организации и ликвидации пожаров будут заниматься в основном должностные лица, силы и средства ГОЧС ОЭ, так как при массовых пожарах, что характерно периоду военного времени, вероятность помощи со стороны местных и территориальных противопожарных формирований некатегорированным объектам будет не велика, так как они в основном будут заняты ликвидацией более крупных территориальных пожаров.
Непосредственную ответственность за обеспечение пожарной безопасности организаций несет начальник противопожарной службы организаций.
В целях получения данных о пожарной обстановке и для принятия правильного решения об успешном выполнении работ по локализации и тушению пожара производится пожарная разведка. Ее организует и осуществляет командир подразделения (формирования) пожаротушения.
Для проведения пожарной разведки заблаговременно назначаются и готовятся разведывательные группы из состава формирований пожаротушения местного или территориального уровня и отделения разведки из состава формирований противопожарной службы объекта.
Пожарные разведывательные группы ведут непрерывную разведку до полного завершения работ по локализации и тушению пожара. При этом:
- определяются местонахождения людей и степень опасности для их жизни (в связи с распространением пожаров);
- выявляются пожарная обстановка в местах ведения спасательных работ и угроза распространения пожаров;
- определяются рубежи, которые могут быть использованы для остановки распространения пожаров;
- выявляются пути эвакуации и способы спасения людей;
- уточняется потребность в силах и средствах для обеспечения спасательных работ;
- определяются кратчайшие пути прокладки рукавных линий от водоисточников к местам работы пожарных и возможные меры защиты от теплового излучения личного состава, пожарной техники и рукавных линий;
- устанавливается степень опасности распространения пожара в зданиях и сооружениях объекта.
Руководство тушением пожара возлагается на командира формирования, прибывшего на пожар, и осуществляется им от начала и до завершения работ по ликвидации пожара. Старший начальник противопожарной службы принимает на себя руководство тушением в том случае, когда первый руководитель тушения пожара не обеспечивает руководства прибывшими на пожар противопожарными силами.
Руководитель тушения пожара должен ясно представлять себе обстановку на всех участках и постоянно быть в курсе ее изменений. Он обязан:
- ориентироваться в обстановке, принимать правильные решения и настойчиво проводить их в жизнь;
- вести непрерывную разведку и своевременно вносить в принятый план тушения поправки в связи с изменением обстановки;
- поддерживать с работающими на пожаре постоянную связь;
- организовать и поддерживать необходимое для выполнения задачи взаимодействие работающих;
- контролировать своевременность, правильность и результаты выполнения поставленных личному составу задач;
- постоянно принимать меры, исключающие возможность гибели людей или усложнения обстановки пожара;
- при необходимости своевременно производить вызов дополнительных сил, подмену личного состава и оказание ему медицинской помощи;
- консультироваться в необходимых случаях с инженерно-техническим персоналом объекта;
- определить очередность и своевременно обеспечивать быструю эвакуацию людей и имущества;
- постоянно сохранять единоначалие, как единственно целесообразную систему руководства пожаротушением.
Руководитель тушения пожара, получив данные пожарной разведки, всесторонне оценивает обстановку на пожаре (т.е. анализирует состояние составляющих ее элементов), принимая во внимание конструктивные особенности горящего объекта, наличие в нем людей, а также условия, которые затрудняют тушение пожара или способствуют дальнейшему его развитию. При этом основное внимание уделяется оценке имеющихся путей эвакуации людей и возможных путей распространения пожара.
Завершающим этапом оценки обстановки является определение решающего направления действий сил и средств пожаротушения как в данный момент, так и с учетом возможного изменения обстановки. Решающее направление на пожаре - это место, где действия подразделений пожаротушения обеспечат успех тушения.
Исходя из оценки сложившейся обстановки и учета имеющихся сил и средств, принимается решение о способах тушения пожара. Основанием для выбора способа тушения пожара служат:
- характеристика горящих веществ и условия, в которых протекает процесс горения;
- доступность зон горения, необходимость выполнения вспомогательных работ, обеспечивающих успех пожаротушения;
- наличие в распоряжении руководителя тушения пожара личного состава, огнетушащих веществ, материалов и средств, которые могут быть использованы для тушения пожара.
Выраженное в приказах и распоряжениях решение руководителя тушения пожара направляет усилия подразделений пожаротушения к единой цели - выполнению поставленных задач в короткие сроки.
Решение руководителя тушения пожара включает в себя выбор средств, способов и приемов тушения, определение количества требуемых сил и средств, для работы на основном и других направлениях, порядок расстановки сил и средств пожаротушения; определение конкретных задач подразделениям.
Принимая решение, руководитель тушения пожара должен учитывать следующие обстоятельства:
- если огонь угрожает людям и спасение их невозможно без ввода в действие водяных стволов, основные силы и средства нужно сосредоточить на путях спасения людей или в направлении, обеспечивающем их безопасность;
- если огонь охватил часть здания и распространяется на другие его части или на соседние строения, силы и средства пожаротушения сосредотачиваются на путях распространения огня;
- если огонь охватил здание, не представляющее ценности, и создалась угроза соседнему зданию, силы и средства пожаротушения сосредотачиваются со стороны не горящего здания;
- если огонь охватил отдельно стоящее здание и нет угрозы его распространения на соседние здания, силы и средства пожаротушения сосредотачиваются в местах наибольшего горения;
- если в зоне горения находятся взрывоопасные вещества и материалы, силы и средства пожаротушения сосредотачиваются в направлении, обеспечивающем предупреждение взрыва;
- если пожар принял размеры, при которых для его тушения сил и средств пожаротушения недостаточно до прибытия дополнительных сил и средств, сдерживается дальнейшее распространение огня;
- во всех случаях после устранения опасности распространения огня нужно немедленно приступить к тушению основных очагов горения.
Приняв решение о способах тушения пожара и наметив четкий план работы, руководитель тушения пожара ставит личному составу конкретные задачи на боевое развертывание сил с указанием цели, характера и способа действий, т. е. определяет кому, где и как действовать.
3.5. Порядок тушения пожара
В первую очередь личный состав подразделений и формирований пожаротушения обязан оказывать помощь людям, находящимся в опасности в районе пожара. Руководители тушения пожаров должны немедленно организовывать спасение людей, используя имеющиеся силы и средства, и лично руководить спасательными работами. Работы по спасению производятся, как правило, с одновременным развертыванием технических средств пожаротушения.
Спасательные работы начинаются немедленно, если:
- людям непосредственно угрожает огонь или помещение, в котором они находятся, заполнено дымом или газами;
- людям угрожает опасность взрыва или обрушения конструкций;
- люди самостоятельно не могут покинуть опасные места;
- имеется угроза распространения огня или дыма на основные пути эвакуации.
Последовательность спасения людей определяется в зависимости от обстановки, сложившейся на пожаре. В первую очередь спасаются люди из наиболее опасных мест по кратчайшим и наиболее безопасным путям эвакуации. К таким путям относятся основные и запасные входы и выходы, оконные проемы и балконы в сочетании с пожарными лестницами или спасательными веревками, люки в перекрытиях, если через них можно выйти из здания или перейти в безопасную его часть, отверстия в перегородках, перекрытиях и стенах, проделываемые спасающими.
Основными способами спасения людей на пожарах являются:
- самостоятельный выход лиц, которым угрожает опасность, в безопасном направлении по указанию спасающих;
- выход спасаемых под надзором спасающих лиц, когда пути спасения задымлены или состояние спасаемых вызывает сомнение в возможности самостоятельного выхода;
- вынос спасаемых, не способных передвигаться самостоятельно;
- спуск спасаемых по пожарным лестницам или веревкам, когда основные пути эвакуации отрезаны огнем или дымом.
При спасении людей с помощью веревок не допускается их соприкосновение с острыми строительными конструкциями, а спасательные петли должны надежно закрепляться на спасаемом. При спасении людей по пожарным лестницам к спасаемым крепятся страхующие веревки. Если известно, что в помещениях были люди, а в местах предполагаемого нахождения они не обнаружены, то производится тщательный осмотр всех смежных помещений до достижения положительных результатов.
Особенности тушения пожара заключаются в том, что счет времени ведется не на минуты, а на секунды; в этот момент некогда припоминать, где и какие средства тушения пожара расположены и как ими пользоваться, поэтому надо заранее знать месторасположение таких средств (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты) и порядок приведения их в действие.
Бензин, керосин, различные органические масла и растворители, загоревшуюся электропроводку водой тушить нельзя. Их следует тушить с помощью пенных и порошковых огнетушителей, путем засыпания песком или землей, а если очаг пожара небольшой – накрыть его асбестовым или брезентовым покрывалом, тяжелой тканью или одеждой, смоченной водой. Горящую электропроводку тушить можно только убедившись, что с нее снято напряжение.
Пожары воздействуют на людей своим сильным психологическим эффектом. Известно, что паника среди людей даже при небольших пожарах служит причиной значительных жертв. Зная правила поведения, человек, застигнутый этим бедствием, в любой обстановке сможет не только выстоять, спасти свою жизнь, но и оказать помощь в спасении других людей, спасении материальных ценностей от огня.
При самоспасении и спасении других людей в зданиях, охваченных огнем, действовать следует быстро, поскольку основными опасностями являются высокая температура воздуха, задымление, наличие опасных концентраций различных продуктов сгорания, возможные обрушения строительных конструкций. Горящее помещение нужно преодолевать, накрывшись с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой; через сильно задымленное помещение лучше двигаться ползком или пригнувшись. Дверь в задымленное помещение надо открывать осторожно, иначе быстрый приток воздуха вызовет вспышку пламени. Войдя в помещение, где могут быть люди, следует окликнуть их; отыскивая пострадавших, надо помнить, что дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф, забиваются в угол и другие места. Получившим ожоги необходимо оказать немедленно первую помощь. Во время пожаров на людях может загореться одежда. При небольших участках горящей одежды огонь может быть погашен путем сбивания его курткой, головным убором, рукавицей. Не исключено, что в некоторых случаях люди в горящей одежде попытаются бежать; необходимо остановить их, накинуть на таких пострадавших пальто, какое-нибудь полотнище, плотно прижав их к телу пострадавшего. Этим может быть достигнуто прекращение притока воздуха к месту горения и самого горения.
Эвакуация имущества и оборудования из зданий и сооружений производится в тех случаях, когда оно мешает действиям по тушению пожара и создает опасность обрушения перекрытий, теряющих под воздействием огня или высокой температуры несущую способность. В первую очередь эвакуируются вещества, и материалы, способные вызвать в условиях пожара взрыв (взрывчатые вещества, баллоны со сжатыми газами, горючие жидкости), а также ценное и уникальное оборудование, которые могут быть поражены огнем, дымом и водой.
Для эвакуации имущества используются все выходы. При этом не допускается загромождение имуществом подъездов к водоисточникам и к горящему зданию.
Для эвакуации имущества из не горящих зданий может привлекаться технический персонал горящего объекта или личный состав спасательных и других формирований.
ГЛАВА 4. СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
4.1.1. Спринклерные
установки
Спринклерные установки водяного пожаротушения в зависимости от температуры воздуха в помещениях следует проектировать для помещений высотой не более 20 м:
· водозаполненными – для помещений с минимальной температурой воздуха 5оС и выше;
· воздушными – для неотапливаемых помещений зданий, расположенных в районах с продолжительностью периода со среднесуточной температурой воздухой, равной и ниже 8оС более 240 дней в году;
· водовоздушными – для неотапливаемых помещений зданий, расположенных в районах с продолжительностью периода со среднесуточной температурой воздуха, равной и ниже 8оС 240 и менее дней в году.
Для подачи воды или воды со смачивателем принимаются оросители типов СВ (установка розеткой вверх), СП (установка розеткой вниз) и СН (настенный).
Для подачи раствора пенообразователя и получения пены применяются оросители ОПС, ОПСР – оросители пенные спринклерные (розеточные).
Спринклерные оросители установок устанавливаются в помещениях с максимальной температурой окружающего воздуха, оС:
· до 50 – с температурой разрушения теплового замка 72оС;
· от 50 до 70 – с температурой разрушения теплового замка 93оС;
· от 71 до 100 – с температурой разрушения теплового замка 141оС;
· от 101 до 140 – с температурой разрушения теплового замка182оС;
· от 141 до 200оС – с температурой разрушения теплового замка 240оС.
Спринклерные оросители (рисунок 4.1) установок водяного пожаротушения устанавливаются перпендикулярно плоскости перекрытия, спринклерные оросители установок пенного пожаротушения – диффузоры вниз под углом, не превышающим 15о к вертикали.
Рисунок 4.1. - спринклерные оросители
4.1.2. Дренчерные установки
Автоматическое включение дренчерных установок осуществляется от побудительной системы с легкоплавкими замками или спринклерными оросителями, от автоматических пожарных извещателей, а также от технологических датчиков.
Побудительный трубопровод дренчерных установок, заполненный водой или раствором пенообразователя, устанавливается на высоте относительно клапана не более ј постоянного напора (в метрах) в трубопроводе.
Рис. 4.2.
Установка содержит дренчерную сеть 1, натяжной пусковой трос 2, легкоплавкое кольцо 3, трос продет в отверстие кольца, образуя петлю 4, и зафиксирован металлической шпилькой 5, натяжение троса обеспечивает легкий груз 6, размещенный в направляющем цилиндре 7, на правом плече двуплечего спускового рычага 8 покоится тяжелый груз 9, размещенный во втором направляющем цилиндре 10. Установка снабжена многоплечим рычагом 11, плечи 12 которого кинематически связаны с затворными устройствами водопитателя, резервуара с водой 13, баллона с углекислым газом 14 и электрическим рубильником 15.
Для подачи воды применяют оросители типов ДВ (розеткой вверх), ДП (розеткой вниз).
Для подачи раствора пенообразователя и получения пены применяют оросители типов ОПД, ОПДР и др.
Для нескольких дренчерных завес допускается предусматривать один узел управления.
Расстояние между оросителями дренчерных завес определятся из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема.
Наружный противопожарный водопровод. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).
Обеспечение предприятий необходимым количеством воды для целей пожаротушения, подаваемой под соответствующим давлением, производится из общей (городской) сети водопровода или из пожарных водоемов и емкостей. На промышленных предприятиях отдельный пожарный водопровод обычно не устраивают, а объединяют его с хозяйственно-питьевым или производственным. Свободный напор при пожаротушении в водопроводной сети низкого давления при расчетном расходе должен быть не менее 10 м от уровня поверхности земли. В сети высокого давления должна обеспечиваться высота компактной струи воды не менее 10 м при полном расчетном расходе воды и расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Обеспечение необходимого напора в водопроводе осуществляется установкой водонапорных баков на соответствующей высоте или устройством насосной водонапорной станции.
На промышленных предприятиях расчетные расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в зависимости от степени огнестойкости здания, категории производства по пожарной опасности и объема здания. Расход воды колеблется от 10 до 40 л/с на один пожар.
В случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно, предусматривается хранение неприкосновенного запаса воды, объем которого определяется из расчета ее подачи в течение 3 часов при наибольшем потреблении воды.
На предприятии по всей территории размещают в соответствии с планом необходимое число пожарных гидрантов. Пожарные гидранты располагают вдоль дорог и проездов на расстоянии не более 100 м один от другого (определяется расчетом), на расстоянии не более 2.5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания. Трубопроводы системы водоснабжения располагают по кольцевой схеме, в которой задвижки располагают таким образом, чтобы в случае аварии поврежденные участки могли быть выключены без прекращения подачи воды ко всем остальным линиям.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется с пуском воды не реже двух раз в год. Проверку осуществляет слесарь сантехник. Измерение давления воды в пожарном кране осуществляется при его полном открытии. Давление воды должно обеспечивать длину компактной струи не менее 10 м.
Внутренний противопожарный водопровод
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода устанавливаются на высоте 1,35 м над уровнем пола и размещаются в пожарных шкафах. Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно у входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах. Шкафы бывают трех типов: приставной, навесной, заглубленный в нишу. Передняя дверка должна быть застеклена.
Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового с ним диаметра – 51 и 66 мм, длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом для образования компактной струи. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.
Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий – 8 струй по 5 л/с каждая.
Удаление дыма предусматривают две схемы:
· блокирование продуктов горения в горящем помещении с осаждением и охлаждением дыма распыленными струями воды и удаления «холодных» продуктов горения существующими системами вентиляции (аварийной вентиляцией);
· блокирование продуктов горения в горящем помещении с удалением продуктов горения из эвакуационного коридора или помещения, в котором люди находятся во время пожара созданием избыточного давления.
Для осаждения дыма может быть использовано капельное орошение распыленными струями воды с плотностью орошения 2 – 3 дм3 /м3 .
Для удаления продуктов горения могут быть использованы пенные дымопоглотители или устройства дымоподавления. Пенные дымопоглотители работают при скорости газа по сечению аппарата 1,3 м . с-1 с плотностью орошения 0,2 – 0,6 дм3 /м3 при высоте слоя пены 80-100 мм и обеспечивают высокую эффективность улавливания твердых частиц дымового аэрозоля и надежное удаление растворимых в воде токсичных газов.
Знание устройства и эффективности средств пожаротушения, а также порядка их применения необходимо для результативного тушения пожара. Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, а также открытые производственные площадки, образовательные учреждения и учреждения социального значения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с отраслевыми правилами пожарной безопасности.
На начальной стадии развития пожара для тушения используют первичные средства пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок).
Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений. Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для хозяйственных и производственных нужд. Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также при обучении персонала и добровольных пожарных формирований объекта. За нарушение этих положений граждане несут ответственность вплоть до уголовной в соответствии с действующим законодательством.
Использованные или неисправные огнетушители (повреждение корпуса, раструба, предохранительных клапанов, отсутствие пломбы, недостаток огнетушащего вещества или газа) должны быть немедленно убраны (особенно после пожара) из помещения и заменены исправными. Выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.
Для размещения первичных средств пожаротушения должны устанавливаться специальные пожарные щиты (посты). Одиночное размещение огнетушителей допускается в небольших помещениях.
Пожарные щиты предназначены для концентрации и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации загорании. Дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших усилий. Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента.
4.6. Способы и приемы тушения огня
Принципы тушения пожара основаны на том, чтобы снизить температуру горения ниже температуры воспламенения. Достигается это следующими способами:
- изоляцией очага горения от кислорода воздуха;
- охлаждением зоны горения;
- разбавлением реагирующих веществ негорючими веществами;
- химическим торможением (ингибирование) реакции горения;
- изоляцией горючих веществ от зоны горения (механический срыв пламени с очага горения, создание огнепреграждения на пути распространения пламени).
К огнетушащим составам и средствам тушения относят воду, подаваемую в очаг горения сплошной струей или в распыленном состоянии и обеспечивающую, в основном, охлаждающий эффект;
- химическую и воздушно-механическую пены, оказывающие изолирующее действие;
- инертные газы, 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 средств пожаротушения зависит от технологии производства и физико-химических свойств применяемого сырья, полупродуктов и продуктов горения; а также от технических возможностей, используемых для тушения пожара.
4.7. Характеристика основных огнетушащих веществ
Наиболее дешевым и распространенным веществом, применяемым для тушения пожара, является вода.
Вода. Вода снижает температуру очага горения. При нагреве до 100°С одного литра воды поглощается приблизительно 4·10 5Дж теплоты, а при испарении – 22·10 5Дж. Водяной пар (из одного литра воды образуется около 1700 л пара) препятствует доступу кислорода к горящему веществу. Вода, подаваемая к очагу горения под большим давлением, механически сбивает пламя, что облегчает тушение пожара.
Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими область ее применения. Вода, содержащая различные соли и поданная компактной струей, обладает значительной электропроводностью, и поэтому ее нельзя применять для тушения пожаров объектов, оборудование которых находится под напряжением.
Воду не применяют для тушения щелочных металлов (натрия, калия), карбида кальция, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, плотность которых меньше воды (бензин, керосин, ацетон, спирты, масла и др.), так как они всплывают на поверхность воды и продолжают гореть на поверхности. Тушить горючие жидкости водой возможно, если применять ее в виде мелкораспыленных и туманообразных струй.
При добавлении к воде поверхностно-активных веществ расход воды снижается в 2–2.5 раза и уменьшается во время пожаротушения.
Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами (ручными и лафетными). Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на промышленных предприятиях и в населенных пунктах водопроводы.
Для того, чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии его возникновения, в большинстве производственных и общественных зданий на внутренней водопроводной сети устраивают внутренние пожарные краны.
Пена. Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не взаимодействующих с водой. Одной из основных характеристик пен является их кратность, то есть отношение объема пены к объему ее жидкой фазы. Также огнетушащие свойства пены определяются ее стойкостью, дисперсностью и вязкостью.
В зависимости от способа и условий получения, огнетушащие пены делят на химические и воздушно-механические. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразователя. Она состоит из водного раствора минеральных солей, пенообразователя и пузырьков углекислого газа. Ее стоимость выше, чем воздушно-механической пены, поэтому использование химической пены при пожаротушении имеет тенденцию к сокращению. При тушении пожаров пеной покрывают горящие вещества, препятствуя тем самым поступлению горючих газов и паров к очагу горения.
Газы. При тушении пожаров инертными газообразными разбавителями используют двуокись углерода, азот, дымовые или отработавшие газы, а также аргон и другие газы. Их огнетушащее действие заключается в разбавлении воздуха и снижении в нем содержания кислорода до концентрации, при которой прекращается горение. Особое место среди огнетушащих составов занимает двуокись углерода (углекислый газ), которую применяют для тушения аккумуляторных станций, сушильных печей, горящих складов легковоспламеняющихся жидкостей, электрооборудования и т.д.
Но двуокись углерода нельзя применять для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, а также тлеющих материалов и некоторых других. Для тушения этих веществ используют азот или аргон, причем последний применяют в тех случаях, когда имеется опасность образования нитридов металлов, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительностью к удару.
Водяной пар можно применять для тушения ряда твердых, жидких и газообразных веществ. Наибольший эффект от применения водяного пара достигается в помещениях, объем которых не превышает 500м3 , а также при пожарах, возникших на небольших открытых площадках.
Ингибиторы. Большое применение в пожаротушении нашли водные растворы некоторых солей, например, бикарбоната натрия, хлористого кальция, хлористого аммония, аммиачно-фосфорных солей и др. Их действие при тушении пожара основано на образовании на поверхности горящего материала. Кроме того, эти растворы имеют отрицательную температуру замерзания, поэтому их можно использовать при низких температурах.
В последние годы применяют порошковые составы на основе неорганических солей щелочных металлов. Они отличаются высокой огнетушащей эффективностью и универсальностью, то есть способностью тушить любые материалы, в том числе не тушимые всеми другими средствами.
Порошковые составы являются, в частности, единственным средством тушения пожаров щелочных металлов, алюминийорганических и других металлоорганических соединений (их изготавливает промышленность на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия, фосфорно-аммонийных солей, для тушения металлов изготавливают порошок на основе графита).
У порошков есть ряд преимуществ перед галоидоуглеводородами: они и продукты их разложения не опасны для здоровья человека; не оказывают коррозионного действия на металлы; защищают людей, производящих тушение пожара от теплового воздействия.
ГЛАВА 5. Техника, используемая для тушения пожаров
5.1. Аппараты пожаротушения
Аппараты пожаротушения подразделяют на передвижные (пожарные автомашины), стационарные установки и огнетушители (ручные до 10 л и передвижные и стационарные объемом выше 25 л).
Передвижными установками являются пожарные автомобили, укомплектованные ручными или лафетными водными стволами, мотопомпы для забора воды из внешних водоемов. Пожарные автомашины делят на автоцистерны, доставляющие на пожар воду и раствор пенообразователя и оборудованные стволами для подачи воды или воздушномеханической пены различной кратности, и специальные, предназначенные для других огнетушащих средств или для определенных объектов.
К стационарным системам относятся внутренний и внешний противопожарный водопровод, спринклерные и дренчерные установки. Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения без участия людей. Их монтируют в зданиях и сооружениях, а также для защиты наружных технологических установок. По применяемым огнетушащим средствам их подразделяют на водяные, пенные, газовые, порошковые и паровые. Стационарные установки могут быть автоматическими и ручными с дистанционным пуском.
Водяные спринклерные системы используют в помещениях с температурой воздуха не ниже 4°С. До пускового устройства трубопроводы заполняют антифризом. Выходное отверстие в спринклерной головке обычно закрыто легкоплавким замком. При повышении температуры замок плавится и вода разбрызгивается. Время срабатывания – 2–3 мин.
Дренчерные установки применяются в помещениях в высокой пожарной опасностью. При горении ЛВЖ эти установки локализуют пожар и предотвращают распространение огня. Все трубопроводы этих установок постоянно заполнены водой, поэтому время срабатывания гораздо меньше, чем у спринклерных установок.
5.2. Огнетушители
Наиболее распространенными из первичных средств пожаротушения являются огнетушители. В качестве огнегасительного вещества в них используются пенообразующие составы, инертные газы и порошковые составы.
Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя по разряду, и цифрой, обозначающей его вместимость (объем).
Огнетушители – технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Огнетушители классифицируются по виду используемого огнетушащего вещества, объему корпуса и способу подачи огнетушащего состава.
По виду огнетушащего вещества:
- пенные;
- порошковые, газовые;
- комбинированные.
По объему корпуса:
- ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л;
- промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л;
- стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л.
По способу подачи огнетушащего состава:
- под давлением газов, образующихся в результате химической ре- акции компонентов заряда;
- под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя;
- под давлением газов, закаченных в корпус огнетушителя;
- под собственным давлением огнетушащего средства.
По виду пусковых устройств:
- с вентильным затвором;
- с запорно-пусковым устройством пистолетного типа;
- с пуском от постоянного источника давления.
Постоянное совершенствование конструкции, повышение таких показателей как надежность, технологичность, унификация, ведет к созданию новых, более совершенных огнетушителей.
Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя, и цифрами, обозначающими его вместимость.
5.2.1. Огнетушители пенные
Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушитель ОВП).
Пенные огнетушители применяют для тушения пеной начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1м2 . Тушить пеной загоревшиеся электрические установки и электросети, находящиеся под напряжением, нельзя, так как она является проводником электрического тока. Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении щелочных металлов натрия и калия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается.
К недостаткам пенных огнетушителей относится узкий температурный диапазон применения ((+5)ч(+45))°С, высокая коррозийная активность заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.
Из химических пенных огнетушителей наибольшее применение получили огнетушители: ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ (густопенные химические), ОХВП-10 (воздушно-пенный химический).
Химический пенный огнетушитель типа ОХП-10 (рис.5.1) предназначен для тушения загорания твердых органических материалов, горение которых сопровождается тлением, а также различных горючих жидкостей на площади не более 1м2 .
Рис 5.1.
Огнетушитель состоит из корпуса 1- наполненного огнетушащим порошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена головка 6 с бойком. На головку установлен: источник газа — ИХГ поз. 2 (или газогенератор ГГУ поз. 9), сифонная трубка 4, рукоятка запуска 5. Огнетушитель оснащен гибким рукавом 7, пистолетом-распылителем 8, который состоит из ручки 12с подвижным подпружиненным штуцером, рассекателя 11 и сопла 10.
ОХП-10 представляет собой стальной сварной корпус с горловиной, закрытой крышкой с запорным устройством. Запорное устройство, имеющее шток, пружину и резиновый клапан, предназначено для того, чтобы закрывать вставленный внутрь огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной части заряда огнетушителя. Кислотная часть является водной смесью серной кислоты с сернокислым железом. Щелочная часть заряда (водный раствор двууглекислого натрия с солодковым экстрактом) залита в корпус огнетушителя. На горловине корпуса имеется насадка с отверстием (спрыск). Отверстие закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидкости из огнетушителя. Мембрана разрывается (вскрывается) при давлении (0.08-0.14) МПа.
Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие поворачивают рукоятку (4) запорного устройства на 180°, переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют спрыск в очаг загорания. При повороте рукоятки клапан (9), закрывающий горловину (3) кислотного стакана (2) поднимается, кислотный раствор свободно выливается из стакана, смешивается с раствором щелочной части заряда. Образовавшийся в результате реакции углекислый газ интенсивно перемешивает жидкость, обволакивается пленкой из водного раствора, образуя пузырьки пены. Давление в корпусе огнетушителя резко повышается, и пена выбрасывается через спрыск наружу. При тушении твердых материалов струю направляют непосредственно на горящий предмет под пламя, в места наиболее активного горения. Тушение горящих жидкостей, разлитых на открытой поверхности, начинают с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность.
Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10 аналогичен ОХП-10 по конструкции, но дополнительно имеет специальную пенную насадку, навинчиваемую на спрыск огнетушителя и обеспечивающую подсасывание воздуха. За счет этого, при истечении химической пены образуется и воздушно-механическая пена. Кроме того, в этом огнетушителе щелочная часть заряда обогащена небольшой добавкой пенообразователя типа ПО-1. Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВП-100,ОВПУ-250).
Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 (рис.5.2) состоит из стального корпуса (1), в котором находится (4ч6)% водный раствор пенообразователя ПО-1, баллончика высокого давления с углекислотой (3), для выталкивания заряда, крышки с запорно-пусковым устройством, сифонной трубки (2) и раструба-насадки (6) для получения высокократной воздушно-механической пены. Огнетушитель приводится в действие нажатием руки на пусковой рычаг, в результате чего разрывается пломба и шток прокалывает мембрану баллона с углекислотой. Последняя, выходя из баллона через дозирующее отверстие, создает давление в корпусе огнетушителя, под действием которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель (5) в раструб, где в результате перемешивания водного раствора пенообразователя с воздухом образуется воздушно-механическая пена.
Рис.5.2. Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10;
1- корпус; 2-сифонная трубка; 3-баллон; 4-рукоятка;
5-распылитель; 6-раструб с сеткой.
Стойкость получаемой воздушно-механической пены (время с момента ее образования до полного распада) – 20 минут. Стойкость химической пены 40 минут. Огнетушитель не может быть применен для тушения веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (хлопок, пироксилин), горящих металлов (щелочных – натрий и т.п. и легких – магний и т.п.). Запрещается использовать для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.
Огнетушитель применяют при температуре окружающего воздуха от +3 до +50°С.
5.2.2. Газовые огнетушители
Углекислотные огнетушители выпускаются как ручные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), так и передвижные (ОУ-10, ОУ-20) (рис 5.3).
Рис.5.3. ОУ- 10 1- корпус; 2- запорно–пусковое устройство; 3- сифонная трубка; 4- распылитель; 5- рукоятка; 6- чека (пломба); 7- двуокись углерода.
Рис.5.4. Углекислотные передвижные огнетушители
Ручные огнетушители (рис. 5.4) одинаковы по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. Баллоны огнетушителей заполнены жидкой углекислотой под давлением 6-7 МПа.
В огнетушителе ОУ-2 (рис. 5.5) раструб присоединяется к запорной головке через бронированный шланг длиной 0.8м. Огнетушители углекислотные ОУ-5 предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, на промышленных предприятиях, на транспортных средствах (железнодорожном, автомобильном, морском транспорте), загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В, в музеях, картинных галереях, архивах.
Рис. 5.5. Углекислотные огнетушители
Углекислотные огнетушители также предназначены для тушения жидких и газообразных веществ. Используются и в тех случаях, когда применение воды не дает положительного эффекта. Углекислотными огнетушителями оснащаются АЗС, территории промышленных предприятий, склады, пожарные щиты в лакокрасочных цехах, площади офисных зданий, офисы, квартиры и т.д.
К недостаткам ОУ можно отнести то, что при работе с ним нельзя прикасаться оголёнными частями тела к раструбу огнетушителя, так как при выходе углекислоты из раструба создаётся температура –75°С, что может привести к изотермическим ожогам. Переносной углекислотный огнетушитель ОУ-5 запрещено устанавливать вблизи нагревательных приборов, он должен быть защищен от воздействия солнечных лучей. Температурный режим хранения и применения углекислотных огнетушителей от –40°С до +50°С.
При использовании углекислотного огнетушителя необходимо поднести его к очагу пожара, с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния. Выдернуть чеку, направить раструб на очаг загорания и нажать ручку клапана запорного устройства. В случаях возгорания на открытом воздухе тушение производить только с наветренной стороны. Соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, так как температура его поверхности понижается до ((– 60)ч(– 70))°С. Кроме того, на поверхности раструба может концентрироваться электростатическое напряжение, способное пробить диэлектрическую перчатку. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.
5.2.3. Порошковые огнетушители
Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000В, металлов и их сплавов используются порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25,ОП-10 (рис.5.6).
Рис.5.6.
Конструкция переносного порошкового огнетушителя. 1- корпус; 2 – заряд ОТВ (порошок); 3 – сифонная трубка; 4 – баллон с газом вытесняющим ОТВ; 5 – газовая трубка с аэратором; 6 – манометр; 7 – ручка для переноски; 8 – рычаг запорно-пускового устройства; 9 – шланг; 10 – предохранительная чека.
Порошковый огнетушитель ОП-1 «Спутник» емкостью 1 л используется при тушении небольших загораний на автомобилях и сельскохозяйственных машинах. Состоит из корпуса, сетки и крышки, изготовленных из полиэтилена. Заполнен составом ПСБ (порошок сухой бикарбонатный), состоящий из 88% бикарбоната натрия с добавлением 10% талька марки ТКВ, стеаратов металлов (железа, алюминия, магния кальция, цинка) – 9%.
Во время использования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок ПСБ вручную распыляют на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение.
Порошковый огнетушитель ОП-10 (рис.5.7) содержит в тонкостенном десятилитровом баллоне порошок ПС-1 (углекислый натрий с добавками). Подается с помощью сжатого газа (азот, диоксид углерода, воздух), хранящегося в дополнительном баллончике емкостью 0,7 л под давлением 15 МПа. Применяется для тушения загораний щелочных металлов (лития, кадия, натрия) и магниевых сплавов.
Рис.5.7. Огнетушитель ОП 10
В других огнетушителях этого типа используются порошковые составы: ПСБ (бикарбонат натрия с добавками), ПФ (фосфорно-аммонийные соли с добавками), предназначенные для тушения древесины, горючих жидкостей и электрооборудования, СИ-2 (силикагель с наполнителем) – для тушения нефтепродуктов и пирофорных соединений.
5.2.4. Новые типы огнетушителей
Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП-1 (рис.5.8) предназначен для тушения пожаров твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, а также электроустановок под напряжением до 1000В, в небольших помещениях производственного, складского и общественного назначения, а также офисов, коттеджей, гаражей, дач, квартир. Достоинства ОСП: тушение пожара без участия человека, простота монтажа, отсутствие затрат при эксплуатации, экологически чист, нетоксичен, при срабатывании не портит защищаемое оборудование, может устанавливаться в закрытых объемах с температурным режимом от минус 50°С до плюс 50°С. Порошок легко удаляется с любой поверхности. Гарантирован пятилетний срок служебной пригодности без перезарядки и техобслуживания. Генераторы объемного аэрозольного тушения пожаров (СОТ) – являются наиболее современными средствами пожаротушения. Они предназначены для тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ (бензин и другие нефтепродукты, органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.).
Рис.5.8. Огнетушитель ОСП- 10
СОТ непригодны для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха. В генераторах СОТ огнетушащим средством является твердый аэрозоль окислов щелочных и щелочноземельных. Использование в системе пожаротушения аэрозольного генератора АГС-7 (СОТ-1У) позволяет отказаться от применения дорогостоящего оборудования, что значительно снижает стоимость системы.
Правила безопасной работы с огнетушителем. Запрещается разбирать огнетушитель, находящийся под давлением. Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50°С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей. В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона следует проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание в соответствии с заводским паспортом. При заряде порошка следует особое внимание уделять его сыпучести и отсутствию комков. На огнетушителях всех типов должны быть бирки с указанием даты последней проверки. Тактико-технические характеристики огнетушителей изложены в табл. 5.1
Таблица 5.1.
Тактико-технические характеристики огнетушителей
Тип , марка огнетушите ля |
Вид огнетушащего средства |
Объем корпуса, л |
Масса заряда, кг |
Рабочее давление баллона МПа |
Длина струи, м |
Продолжительность действия, сек |
Диапазон горючих температур, °С |
Средний срок службы, лет |
ОУ-2 |
СО2 сжиженная |
2.0 |
1.4 |
6.0 |
1.5 |
8.0 |
-40ч+50 |
10 |
ОУ-5 |
То же |
5.0 |
3.5 |
15.0 |
2.0 |
9.0 |
-40ч+50 |
10 |
ОУ-10 |
То же |
10.0 |
7.0 |
15.0 |
3.0 |
12.0 |
-40ч+50 |
10 |
ОУ-25 |
То же |
25.0 |
17.5 |
15.0 |
4.0 |
15.0 |
-40ч+50 |
10 |
ОУ-80 |
То же |
80.0 |
28.0 |
15.0 |
4.0 |
15.0 |
-40ч+50 |
10 |
ОП-1 |
Порошок ПСБ, пирант и др. |
1.0 |
0.9 |
1.4 |
2.0 |
10.0 |
-25ч+35 |
10 |
ОП-5 |
То же |
5.0 |
5.0 |
1.4 |
5.0 |
15.0 |
-50ч+50 |
10 |
ОП-10 |
То же |
10.0 |
9.5 |
1.0 |
5.0 |
14.0 |
-40ч+50 |
10 |
ОП-50 |
То же |
50.0 |
45.0 |
1.6 |
5.0 |
35.0 |
-35ч+50 |
10 |
5.3. Системы оповещения о пожаре
Классификация систем оповещения - по характеру выдаваемых сигналов системы оповещения подразделяют на: световые, звуковые, речевые, комбинированные.
По информационной емкости (количеству обслуживаемых охраняемых зон) системы оповещения подразделяют на однозонные и многозонные.
По исполнению системы оповещения подразделяют: системы для использования в помещениях; системы для использования на открытом воздухе. Нормами предусмотрено пять типов систем оповещения людей о пожаре (НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях):
1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, тонированный сигнал и др.).
2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и светоуказателей «Выход». Оповещение должно производиться во всех помещениях одновременно.
3-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей «Выход». Регламентируется очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально разработанной очередности.
4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей направления движения и «Выход».
5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей направления движения и «Выход». Светоуказатели направления движения должны быть с раздельным включением для каждой зоны. Должна обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской.
5.4. Системы пожарной сигнализации
Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения в начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени его возникновения и при необходимости введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления. Они могут быть пожарные, реагирующие на первоначальные признаки пожара (дым, тепло, пламя) и охранно-пожарные, совмещающие охранные (срабатывают на вскрытие дверей, окон и т.п.) и пожарные функции.
Основными элементами систем пожарной сигнализации являются пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели, системы передачи извещений, ретрансляторы, пультовые оконечные устройства, пульты централизованного наблюдения.
По способу приведения в действие пожарные извещатели подразделяют на автоматические и ручные. По виду контролируемого при- знака пожара автоматические пожарные извещатели подразделяют на: тепловые, дымовые, пламени, комбинированные.
По характеру реакции на температуру окружающей среды тепловые пожарные извещатели подразделяются на:
- максимальные (срабатывающие при превышении определенного значения температуры окружающей среды);
- дифференциальные (срабатывающие при превышении определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды);
- максимально дифференциальные.
По принципу действия дымовые пожарные извещатели подразделяют на радиоизотопные и оптические.
По используемой области спектра оптического излучения пожарные извещатели пламени подразделяют на: ультрафиолетовые, инфра- красные, видимого спектра излучения, комбинированные.
По виду зоны, контролируемой извещателем, оптические пожарные извещатели подразделяют на точечные и линейные.
Установка пожарной сигнализации – совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.
Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади помещений (зон), а для световых извещателей – и оборудования.
Дымовые и тепловые пожарные извещатели устанавливаются, как правило, на потолке (табл.5.2., табл.5.3). При наличии на потолке выступающих частей, на 0.4 м и более (балки, прогоны, ребра плит и т.п.), пожарные извещатели устанавливаются в каждом отсеке. В помещениях шириной до 3 м расстояние между извещателями допускается увеличить до 15м. Температура срабатывания извещателей должна быть не менее чем на 20 оС выше максимальной допустимой температуры в помещении.
Таблица 5.2.
Дымовые пожарные извещатели
Высота установки извещателя, м |
Площадь, контролируемая одним извещателем, м 2 |
Максимальное расстояние, м |
|
между извещателями |
от извещателя до стены |
||
До 3.5 |
До 85 |
9.0 |
4.5 |
Свыше 3.5 до 6.0 |
До 70 |
8.5 |
4.0 |
Свыше 6.0до 10.0 |
До 65 |
8.0 |
4.0 |
Свыше 10.0 до 12.0 |
До 55 |
7.5 |
3.5 |
Пожарные извещатели пламени устанавливаются в помещениях на потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий и помещений, а также на оборудовании. Каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются как внутри, так и вне зданий на стенах и конструкциях на высоте 1.5м от уровня пола или земли. Внутри зданий извещатели устанавливаются на путях эвакуации (в коридорах, проходах, лестничных клетках и т.д.) и при необходимости – в отдельных помещениях. Расстояние между извещателями должно быть не более 50м. Вне зданий извещатели устанавливают на расстоянии не более 150м один от другого и должны иметь указательные знаки. Таблица 5.3.
Тепловые пожарные извещатели
Высота установки извещателя, м |
Площадь, контролируемая одним извещателем, м 2 |
Максимальное расстояние, м |
|
между извещателями |
от извещателя до стены |
||
До 3.5 |
До 25 |
5.0 |
2.5 |
Свыше 3.5 до 6.0 |
До 20 |
4.5 |
2.0 |
Свыше 6.0до 9.0 |
До 15 |
4.0 |
2.0 |
ГЛАВА 6. Средства индивидуальной защиты, используемые
при тушении пожара.
Успешное выполнение работы по тушению пожара в некоторой степени зависит и от обеспеченности личного состава формирований ОЭ средствами индивидуальной защиты.
В настоящее время самыми распространенными из средств индивидуальной защиты органов дыхания на объектах являются фильтрующие гражданские противогазы. Фильтрующее - поглощающая коробка этих противогазов служит для очистки вдыхаемого воздуха не только от радиоактивных, химических веществ и бактериальных средств, но и компонентов загрязняющих веществ в задымленной зоне (сажа, дым, пыль и различные газосоставляющие, как продукты горения).
6.1 Фильтрующий противогаз ГП-5
Фильтрующий противогаз ГП-5 представлен на рисунке 6.1. Он состоит из фильтрующе-поглащающей коробки и лицевой части. В комплект противогаза, кроме того, входит сумка для противогаза и коробка с незапотевающими пленками или специальный «карандаш», используемые для предохранения стекол очковых узлов лицевой части противогаза от запотевания.
Противогаз ГП-5 комплектуется фильтрующе-поглащающей коробкой малого габарита и в качестве лицевой части – шлемом-маской.
Рис. 6.1. ГП-5:
1 – фильтрующе-поглащающая коробка, 2 – лицевая часть противогаза, 3 – противогазовая сумка, 4 – лицевая часть с мембранным устройством, 5 – коробка с противозапотевающими пленками
Новую шлем-маску следует протереть влажной тряпкой, а бывшую в употреблении – продезинфицировать денатурированным спиртом, одеколоном или раствором формалина.
Необходимо также вставить в очки шлем-маски незапотевающие пленки или нанести на внутреннюю сторону стекол очков смазку специальным «карандашом» или мылом.
Для подбора необходимого роста шлем-маски необходимо измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок.
Измерение округляют до 0,5см. При величине измерения до 63см (для шлем-маски с мембранной коробкой – до 61см) берут нулевой рост, от 63,5см. до 65,5см. (от 61,5 до 64см) – первый, от 66 до 68см. (от 64,5 до 67см) - второй, от 68,5 до 70,5см. (67,5см. и более) – третий, от 71см. и более – четвертый рост шлема-маски.
Получив противогаз, необходимо осмотреть и проверить исправность всех его частей, затем правильно собрать противогаз и проверить его на герметичность. При осмотре и проверке лицевой части противогаза прежде всего удостоверяются, соответствует ли его рост. Затем определяют целостность шлем-маски и стекол очковых узлов и клапанную коробку.
6.2 Фильтрующий противогаз ГП-7
Противогаз ГП-7 (рис.6.2) состоит из фильтрующе-поглащающей коробки, лицевой части, незапотевающих пленок, утеплительных манжет и сумки.
Лицевую часть изготовляют трех ростов. Она состоит из маски объемного типа с «независимым» обтюратором, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапанов вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника.
«Независимый» обтюратор представляет собой полоску тонкой резины и служит для обеспечения надежной герметичности лицевой части, что достигается за счёт плотного прилегания его к лицу и способности растягиваться независимо от маски.
Наголовник предназначен для закрепления лицевой части на голове. Он имеет затылочную пластину и 5 лямок: лобную, 2 височные и 2 щёчные. На каждой лямке с интервалом в 1 см нанесены упоры ступенчатого типа с цифрами, указывающими их порядковый номер.
На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который предохраняет её от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсных частиц аэрозоля). Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение его основных частей такие же, как и в ГП-5. Вместе с тем, ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд существенных преимуществ как по эксплуатационным, так и по физиологическим показателям. Например, уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. "Независимый" обтюратор обеспечивает более надёжную герметизацию и в то же время уменьшает давление лицевой части на голову. Снижение сопротивления дыханию и давления на голову позволяет увеличить время пребывания в противогазе. Благодаря этому им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также люди с лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает чёткое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефон, радио).
Рис.6.2. Противогаз ГП-7
1 — лицевая часть; 2 - фильтрующе-поглощающая коробка; 3 - трикотажный чехол; 4 - узел клапана вдоха; 5 - переговорное устройство (мембрана); 6 - узел клапана выдоха; 7 - обтюратор; 8 - наголовник (затылочная пластина); 9 - лобная лямка; 10 - височные лямки; 11 - щёчные лямки; 12 - пряжки; 13 - сумка.
Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на основании результатов измерения мягкой cантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы ( табл.6.1)
Таблица 6.1.
Подбор лицевой части противогаза ГП-7
Рост лицевой части |
1 |
2 |
3 |
||||
Положение упоров лямок |
4-8-8 |
3-7-8 |
3-7-8 |
3-6-7 |
3-7-7 |
3-5-6 |
3-4-5 |
Сумма горизонтального и вертикального обхватов головы, мм |
до 1185 |
1190- 1210 |
1215 1235 |
1240 1260 |
1265 1285 |
1290 1310 |
1315 и более |
Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2—3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы.
Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щёки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер (см. табл. 6) — рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй — височных, третьей — щёчных.
Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза. Перед его надеванием необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под обтюратор приведёт к нарушению герметичности. Поэтому женщинам следует гладко зачесать волосы назад, снять заколки, гребешки, шпильки и украшения.
Для правильного надевания ГП-7 (рис.6.3) берут лицевую часть обеими руками за щёчные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову и подтягивают до упора щёчные лямки.
Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что имеет устройство для приёма воды непосредственно в зоне заражения.
Рис.6.3. Противогаз ГП-7В
В состав комплекта ГП-7В входит лицевая часть, которая дополнительно под переговорным устройством имеет приспособление для приема воды, представляющее собой резиновую трубку с мундштуком и ниппелем. Оно может подсоединяться с помощью специальной крышки к фляжке.
Как видно, ГП-7 имеет больше преимуществ для использования его в зоне задымления.
Для расширения возможности по фильтрации АХОВ к противогазам ГП-5 и ГП-7 разработаны дополнительные патроны гопкалитовые ДПГ-1 и ДПГ-3 (рис. 6.4).
ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, демитиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной
Рис.6.4. Противогаз ГП 7
кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода и этилмеркаптана. Как видно, использование ДПГ-3 целесообразно при наличии в задымленном воздухе вышеуказанных АХОВ. ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена. Преимущество ДПГ-1 по фильтрации, кроме всего остального, это возможность его фильтровать окись углерода (угарного газа), наличие которого в задымленном воздухе значительно. ДПГ-1 может быть использован не только пожарными при тушении пожара, но и пораженными при их эвакуации за пределы зоны задымления.
6.3. Промышленные противогазы
Промышленные противогазы от гражданских противогазов отличаются окраской коробок и буквенными обозначениями на них (рис.6.5). Фильтрующие коробки у них предназначены для фильтрации воздуха от групп АХОВ (табл.6.2).
Рис.6.5. Промышленные противогазы
Таблица 6.2.
Характеристики промышленных противогазов.
Марка |
Время действия, мин |
Окраска
От каких |
АХОВ защищает |
А |
120 |
Коричневая |
От паров органических соединений (бензин, керосин, спирты и т. п.). |
В |
60 |
Желтая |
Кислые газы и растворы (хлор, сероводород). |
КД |
240 |
Серая |
Аммиак, сероводород и их соединения. |
Г |
100 |
Черно- желтая |
Пары ртути. |
СО |
150 |
Белая |
Окись углерода. |
Е |
360 |
Черная |
Мышьяковистый и фосфористый водород. |
М |
360 |
Красная |
От всех АХОВ, но с меньшей гарантией, кроме паров ртути. |
Примечание: Если у буквенного обозначения имеется «8» или на коробке белая полоса – с противоаэрозольным фильтром.
В зоне пожаров лучше использовать поромышленный противогаз марки СО.
6.4. Изолирующие противогазы
Применение противогазов фильтрующего типа как гражданских, так и промышленных при высоких концентрациях АХОВ, а также при недостатке кислорода недопустимо. В таких случаях применяют изолирующие противогазы ИП-46, ИП-4 и ИП-5, которые обеспечивают защиту органов дыхания, глаз и кожу лица от любых АХОВ независимо от свойств и концентрации. Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка и сумки (рис.6.6).
Рис.6.6. Изолирующие: противогазы.
1-лицевая часть; 2-регенеративный патрон; 3-пусковое приспособление; 4-дыхательный мешок; 5-каркас; 6- сумка; 7-чехол; 8-нагрудник.
Лицевая часть предохраняет органы дыхания от воздействия окружающей среды, направляет выдыхаемый воздух в регенеративный патрон и подводит очищенную от углекислого газа и обогащённую кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также защищает глаза и лицо.
Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглащение углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжён регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет (в регенеративный патрон РП-46 пусковой брикет вставляется при подготовке противогаза к работе).
Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. На нём расположены фланцы, с помощью которых присоединяются регенеративный патрон и клапан избыточного давления.
Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжёлых физических нагрузках в течение 45мин., при средних – 70 мин., а при лёгких или в состоянии относительного покоя – З ч.
Непрерывно пребывать в изолирующих противогазах со сменой регенеративных патронов допустимо 8 ч. Повторное пребывание в них — только после 12-часового отдыха. Периодическое пользование противогазом — по 3—4 часа ежедневно в течение двух недель.
Необходимо помнить, что к работе в изолирующих противогазах допускаются лишь лица, прошедшие медицинское освидетельствование. Противопоказанием являются все формы туберкулёза лёгких, тиреотоксикоз и другие формы эндокринной недостаточности любой степени, остаточные явления после закрытой травмы мозга, нейроинфекции, глаукома, воспалительные заболевания органов дыхания, а также заболевания кожи головы (дерматиты, фурункулёз, экзема и др.).
Запрещается пользоваться неопломбированными (неопечатанными) регенеративными патронами и изолирующими противогазами, приступать к работе, если не сработал пусковой брикет. Нельзя работать до полной отработки регенеративного патрона (признаки — слабое наполнение дыхательного мешка, затруднительность полного вдоха при работе с прежней интенсивностью, плохое самочувствие), повторно использовать противогаз (после снятия лицевой части) без замены регенеративного патрона.
ГЛАВА 7. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОЖАРЕ
Первая помощь должна оказываться вблизи места поражения. Своевременно и правильно оказанная первая медицинская помощь спасает жизнь пострадавшему и предупреждает развитие неблагоприятных исходов. Своевременное оказание первой помощи обеспечивается самим пострадавшим или другим лицом. Первая помощь должна быть оказана при травмах, сопровождающихся кровотечением, шоком, асфиксией, потерей сознания, отравлением угарным газом, ожогами.
В зоне пожара ожоги могут возникнуть в том случае, если температура повреждаемого участка тела нагревается до 45-50°С и выше. Поэтому первая медицинская помощь при ожогах должна начинаться с устранения воздействия термического фактора и последующего охлаждения обожженной поверхности тела в течение 10-15 минут либо холодной водой, либо полиэтиленовыми мешочками со льдом или снегом. Такая помощь останавливает дальнейшее перегревание тканей и развитие более тяжелой степени термических повреждений, а также помогает уменьшить боль, предупредить развитие ожогового шока.
Первая медицинская помощь состоит в том, что надо прекратить действие поражающего фактора, то есть сбить пламя, потушить тление одежды любым возможным способом – струей воды, песком, пальто и т. п. Не бегите, если на вас загорелась одежда, остановитесь, начните кататься по земле, чтобы прекратился доступ воздуха к горящему участку.
После этого необходимо освободиться от тлеющей и грязной одежды, делать это надо быстро и осторожно. Одежду и обувь лучше разрезать. Но ни в коем случае не срывайте прилипшие и приставшие части ткани с обожженного участка. Быстро приступите к охлаждению холодной водой обожженных участков. Пузыри не вскрывайте.
После охлаждения (в течение 10-15 минут) положите на ожоговую рану стерильную салфетку, бинт или другой перевязочный материал. Если пораженный в сознании – напоите его подсоленой водой, дайте ему принять две таблетки анальгина или другого средства от боли и 30-40 капель корвалола или валокордина.
Пораженного надо уложить, успокоить, обеспечить тепло. После этого как можно скорее организовать доставку пораженного в больницу, желательно в ожоговый центр.
Нельзя применять местно такие средства, которые изменят внешний вид ожога и затруднят в дальнейшем лечение пораженного (раствор йода, марганцовки, зеленку и пр.).
Нельзя применять мазь. Только охладить и наложить на ожоговую поверхность стерильную сухую или влажную, высыхающую повязку с раствором фурацилина или 70° спирта.
7.1. Помощь при ожогах
При пожаре возникают термические ожоги – это повреждение тканей, вызванное действием высокой температуры. Для практики удобно делить все ожоги на две группы: поверхностные (ожоги I и II степеней) и глубокие (ожоги III и IV степеней) (рис.7.1).
Для ожогов I степени характерно наличие красноты и припухлости кожи. Краснота под давлением пальцев полностью исчезает. Пострадавший отмечает чувство жара в области ожога и сильные, жгущего характера боли, возникающие от прикосновения к коже.
Рис.7.1. Ожоги 1- 2- 3 степени
При ожоге II степени на покрасневшей поверхности кожи образуются пузыри различных размеров. Эти пузыри могут появляться как сразу после ожога, так и через несколько часов после ожога, или в течение первых двух суток. Пузыри наполнены прозрачной жидкостью, которая через некоторое время становится вязкой, мутной и напоминает студенистую массу. При наличии большого количества пузырей организм пострадавшего теряет много жидкости и может наступить сгущение крови. При сохранившейся целостности небольших пузырей ожог может протекать асептично (без присоединения инфекции), содержимое пузырей частично всасывается тканями, частично испаряется. Пузырьки ни в коем случае не вскрывать – это опасно тем, что раневая поверхность может способствовать попаданию инфекции в организм. При нарушении целостности пузырей возникает опасность последующего инфицирования ожоговой раны.
Для ожога III степени характерно образование струпа кожи на месте воздействия термического фактора. При ожоге пламенем пораженный участок кожи становится темным, иногда почти черным и имеет завитки сползшего и обгоревшего эпидермиса. Обожженная поверхность суха, плотна на ощупь и нечувствительна. При воздействии пара, кипятка появляются следующие ранние признаки, указывающие на глубокое поражение кожи: бледность, белесоватая окраска, нарушение упругости ткани, потеря или значительная утрата болевой и тактильной чувствительности (рис.7.2).
Рис. 7.2. ожога III степени
Ожоги IV степени – очень тяжелая термическая травма. Для нее характерно обугливание тканей (рис.7.3). Степень местного повреждения тканей организма при ожогах зависит от длительности действия повреждающего агента и его температуры; физического состояния: жидкость, пламя, пар; от строения кожи на месте ожога – тонкая или толстая.
Рис.7.3. Ожоги IV степени
Общая реакция пострадавшего на ожог зависит от площади поражения, индивидуальных особенностей пострадавшего: общего состояния человека в момент травмы, возраста. Тяжесть общих проявлений при ожогах и степень их опасности для пострадавшего находятся в прямой зависимости от площади поражения кожных покровов и в меньшей степени от глубины поражения кожи. Ожоги площадью более 1/3 поверхности тела опасны для жизни. При обширных поражениях пострадавшие обычно погибают на месте происшествия или в первые часы после травмы. Для измерения площади ожоговой поверхности при оказании первой медицинской помощи обычно пользуются простыми способами, к которым относятся измерения при помощи ладони или по правилу «девяток».
Измерение ладонью. Площадь ладони взрослого человека приблизительно равна 1,0–1,2% от общей поверхности кожного покрова человека. Для определения площади ожога размер ожоговой раны сравнивается с размерами ладони.
Правило «девяток». Согласно этому правилу, поверхность головы и шеи составляет около 9% от поверхности всего тела, поверхность одной верхней конечности – 9%, передняя поверхность туловища (груди и живота) – 18% (9*2), задняя поверхность туловища – 18%, поверхность одной нижней конечности – 18%, поверхность промежности и наружных половых органов – 1% (рис.7.4). При обширных ожогах, захватывающих более 20% поверхности тела у пострадавшего выявляются симптомы ожоговой болезни, что значительно ухудшает состояние и требует срочной госпитализации и проведения экстренных активных лечебных мероприятий для их купирования, и даже для спасения жизни пострадавшего. При оказании первой помощи, прежде всего, следует вынести пострадавшего из сферы действия термического агента (огня). Горящую или тлеющую одежду необходимо немедленно затушить, набросив на него пиджак, пальто или плотную ткань, затем снять, стараясь при этом не нанести дополнительной травмы.
Рис.7.4. Определение площади ожога – правило «девяток»
Прилипшие к области ожоговой раны ткани одежды не снимать! Необходимо помнить, что образовавшиеся ожоговые пузыри не должны быть повреждены. В холодный период времени раздевать пострадавшего не следует, так как охлаждение может ухудшить его состояние. На ожоговую рану надо наложить сухую асептическую повязку для предупреждения дальнейшего вторичного ее инфицирования. Для этой цели используется стерильный бинт или индивидуальный перевязочный пакет. Повязки-выкройки (рис.7.5) применяются в тех случаях, когда наложение бинтовых повязок оказывается невозможным, обычно они используются при ожогах. Их выкраивают из материи и бинта, придавая им необходимую форму.
Рис. 7.5. Повязки-выкройки.
Сетчато-трубчатые повязки. Российской промышленностью выпускается новый вид перевязочного материала – сетчато-трубчатые медицинские повязки. Они предназначены для фиксации перевязочного материала на любых участках тела (рис.7.6).
Рис. 7.6. Сетчато- трубчатые повязки
Методика наложения таких повязок следующая: внутрь повязки перевязывающий помещает кисти (или пальцы) своих рук, растягивает ее и надевает на нужный участок тела пострадавшего. После извлечения рук (пальцев) бинт сокращается и надежно фиксирует перевязочный материал к телу. Сетчато-трубчатые повязки выпускаются семи размеров соответственно объему различных частей тела.
Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП) – это готовая стерильная повязка, очень удобная для оказания первой медицинской помощи (рис. 7.7).
Рис.7.7. Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП):
а – вскрытие внешней оболочки пакета; б – составные части пакета: 1 – неподвижная марлевая подушечка, 2 – подвижная марлевая подушечка, 3 – бинт, 4 – цветная нитка.
Их можно накладывать на рану практически в любых условиях. ИПП состоит из скатки бинта, к свободному концу которого пришита ватная подушечка (компресс). Между скаткой и подушечкой на бинте есть свободно перемещаемая вторая ватномарлевая подушечка. Кроме перевязочного материала в пакете имеются ампула с йодом и булавка. Весь перевязочный материал заключен в пергаментную бумагу и прорезиненный мешочек, которые обеспечивают сохранение стерильности пакета длительное время.
При использовании пакета надо соблюдать основное правило – не касаться руками той стороны материала, которая будет наложена на рану. Находящиеся на бинте подушечки помещаются на рану. Техника бинтования – круговая или циркулярная. Если стерильный перевязочный материал отсутствует, ожоговую рану можно закрыть хлопчатобумажной тканью, предварительно проглаженной горячим утюгом.
Ожоговую рану нельзя обмывать водой, к ней нельзя прикасаться необработанными антисептиками руками. Ожоговые пузыри нельзя вскрывать, а ожоговую рану нельзя обрабатывать жиром (вазелин масло) и присыпать каким-либо порошком. Нарушение этого требования приводит к инфицированию ожоговой раны и затрудняет дальнейшее лечение пострадавшего.
При обширных ожогах, когда имеют место выраженные проявления ожоговой болезни (ожогового шока), необходимо сразу начинать противошоковые мероприятия: больному вводят обезболивающие, дают выпить горячий чай с небольшим количеством спирта.
Для предупреждения инфицирования ожоговой раны большой площади (при обширных ожогах туловища) пострадавшего лучше завернуть в стерильную простыню.
Большое значение при оказании первой медицинской помощи пострадавшему с ожогом, особенно в случаях больших ожоговых площадей, имеет организация его транспортировки в лечебное учреждение.
В стационар пострадавшего лучше всего доставлять специальным транспортом, создавая ему максимальный покой и удобное положение. Транспортировать пострадавшего с обширными ожогами следует в положении лежа на той части тела, которая не повреждена. Для облегчения перекладывания его с носилок на каталку, в стационаре на носилки предварительно надо положить прочную ткань (брезент, одеяло).
7.2. Первая помощь при отравлении угарным газом
Оксид углерода (угарный газ) – газ без цвета и запаха. Отравление возникает незаметно и неожиданно для человека. Часто отравления возникают при пожарах в замкнутых помещениях и пространствах, для отделки которых используют полимеры; в непроветриваемых помещениях с неисправной печной отопительной системой, в закрытых гаражах при работе двигателя машины.
Симптомы: головная боль по типу «обруча»; головокружение; стук в висках; тошнота, рвота; потеря сознания, вплоть до комы. В тяжелых случаях – нарушение психики, памяти, галлюцинации, возбуждение, далее нарушение дыхания, вплоть до его остановки и нарушение сердечной деятельности, вплоть до коллапса. При коматозном состоянии – судороги, отек мозга, дыхательная и острая почечная недостаточность. Неотложная помощь: вынести пострадавшего на свежий воздух; расстегнуть и ослабить одежду (воротник, пояс); освободить полость рта и носа от содержимого; при остановке дыхания – делать искусственное дыхание способом «рот в рот» или «рот в нос»; давать вдыхать кислород; вызвать скорую помощь.
|
Учебное пособие по курсу «Пожарная безопасность»
Методическое пособие обсуждено и рекомендовано к печати на НМС факультета РРТ Протокол № от г.
Составители:
Ст.пр. Абдуллаева С.М. Ассистент Амурова Н.Ю.
Редакционно-издательский сектор:
Редактор: Арипов Х.К.
Корректор: Абдуллаева С.Х.
|