Классификация огнетушителей и отв — киберпедия
Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг).
Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке.
По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:
— водные (ОВ);
— пенные, которые, в свою очередь, делятся на:
а) воздушно-пенные (ОВП);
б) химические пенные (ОХП);
— порошковые (ОП);
— газовые, которые подразделяются на:
а) углекислотные (ОУ);
б) хладоновые (ОХ);
— комбинированные.
Повиду применяемого ОТВ огнетушители подразделяют:
– на водные (ОВ) с зарядом воды с добавками. Они могут быть с компактной струей, с распыленной струей (средний диаметр капель более 100 мкм), с тонкораспыленной струей (диаметр капель менее 100 мкм);
– воздушно-пенные (ОВП) с пенообразователями общего или целевого назначения: низкой кратности пены (от 4 до 20) — ОВП (Н); средней кратности пены (свыше 20 до 200 включительно — ОВП (С); с углеводородным зарядом — ОВП (У) и фторсодержащим зарядом — ОВП (Ф);
– воздушно-эмульсионные с распыленной и тонкораспыленной струей;
– порошковые (ОП) с зарядами ПСБ-З, П-2АП, «Пирант А», ПФ: ручные ОП-1 «Момент 2», ОП-2Б, ОП-5, ОП-8Б, ОП-10А, ОП-10 «Прогресс»; передвижные ОП-50; стационарные ОП-250 и др.;
– газовые углекислотные (ОУ) — с зарядом двуокиси углерода;
– газовые хладоновые (ОХ) — с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов;
– комбинированные огнетушители, представляющие собой комбинацию двух и более огнетушителей с различными видами ОТВ (порошок пена или газ пена и др.), которые смонтированы на одной раме.
Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) и воздушно-пенные огнетушители (ОВП).
Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей одинаковый: необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения.

порош
ОВП
ОХП
У

Рис. Огнетушители
· с компактной струёй — ОВ(К);
· с тонкораспыленной струёй (диаметр капли до 100 мкм) — ОВ(Р);
· мелкодисперсный (диаметр капли от 100 мкм и меньше)— ОВ(М).

К сожалению, из-за замерзания тушащего вещества при температуре О оС, становится невозможным хранение и использование данных огнетушителей.
Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом пожара и эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми огнетушителями оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В без предварительного обесточивания.
Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами (возможно тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В). Однако применение двуокиси углерода имеет и недостатки: охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает — 60о C, в замкнутом пространстве помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может привести к удушью и потере сознания.
Особенностью применения огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что ими категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без предварительного обесточивания (воздушно-механическая пена включает в свой состав воду и не обладает диэлектрическими свойствами).
Химические пенные огнетушители (ОХП-10) и другие устаревшие модели огнетушителей, приводимые в действие путем их переворачивания, в настоящее время сняты с производства и должны быть исключены из всех инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности.
Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масло, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь.
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения — на площади не более 50% от площади применяемого полотна
Химическией пенный огнетушитель ОХП-10 (рис. 27.4, а) состоит из стального корпуса 7, содержащего 9л водно-щелочного раствора (бикарбонат натрия NаНСО3 солодковый экстракт), и полиэтиленового стакана 2 с кислотной смесью (серная кислота H2SO4 сульфид железа FeSO4, повышающий объем и прочность пены).
Чтобы привести огнетушитель в действие, его одной рукой берут за ручку 4, а другой рукой поворачивают рукоятку 5 вверх на угол 180°, отчего открывается клапан 3, обеспечивая соединение щелочной и кислотной частей через отверстия 8. После этого огнетушитель переворачивают вверх дном и направляют выпускной патрубок 7 на пламя. Сода начинает взаимодействовать с кислотным соединением. Образующийся в результате химической реакции углекислый газ вспенивает содержимое огнетушителя и выбрасывает 55 л пены на расстояние 6…8 м в течение 1 мин. Выделившаяся пена отделяет горящую поверхность от кислорода воздуха и охлаждает ее.


Рисунок 27.4. Схемы огнетушителей:
а — ОХП-10; б— ОХВП-10; 1 — корпус; 2-стакан; 3 — клапан; 4 — ручка; 5— пусковая рукоятка; 6— шток; 7— выпускной патрубок; 8— отверстия стакана; 9— распылитель; 10— окна для эжектирования воздуха; 11 — корпус пенной насадки; 12— сетка
Рис. 1.2. Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10:
1 — корпус огнетушителя; 2 — кислотный стакан; 3 — предохранительная мембрана; 4 — спрыск; 5 — крышка огнетушителя; 6 — шток; 7 -рукоятка;
8 и 9 — резиновые прокладки; 10 — пружина; 11 — горловина; 12 — верх огнетушителя; 13 — резиновый Клапан; 14 — боковая ручка; 15 – днище
Химические пенные огнетушители. Промышленность выпускает три вида ручных химических пенных огнетушителей: ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ.
Химический густопенный морской огнетушитель ОП-М предназначен для тушения загораний на судах, в портовых сооружениях и на складах.
Химический пенный маломагнитный огнетушитель ОП-9ММ предназначен для тушения загораний и пожаров всех горючих материалов.


Химический воздушно-пенный огнетушитель ОХВП-10 (рисунок 27.4, б) по устройству аналогичен ОХП-10, отличаясь лишь наличием насадки 11 с сеткой 12 на впускном патрубке 7 для увеличения объема пены. При прохождении через насадку химическая пена перемешивается с воздухом, поступающим через окна 10.
Корпуса огнетушителей подвергают гидравлическим испытаниям в течение 1 мин под давлением 2 МПа при приемке. Затем 25 % всех огнетушителей испытывают через 1 год, 50 % ‒ через 2 года и остальные ‒ через 3 года эксплуатации. Заряды огнетушителей сохраняют свои свойства 5…6 лет, поэтому после испытания корпусов заряды снова используют.
Воздушно-пенные огнетушителибывают ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВП-100 и ОВПУ-250). Они предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов (кроме щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха).
ОгнетушительОВП-10 (рис. 27.5) состоит из стального корпуса 1, крышки 4 с запорно-пусковым устройством, баллончика 8 со сжатым углекислым газом и сифонной трубки 9. В качестве рабочего заряда используется 6%-ный раствор пенообразователя ПО-1. Пусковое устройство включает в себя пусковой рычаг 6 и шток 7с иглой. При нажатии на пусковой рычаг игла штока 7 прокалывает мембрану баллончика 8. Выходящая из баллончика углекислота создает в корпусе давление, под действием которого раствор пенообразователя выталкивается через насадку, где при перемешивании выходящей из корпуса жидкости с воздухом образуется воздушно-механическая пена.
Огнетушитель ОВП-5 отличается лишь вместимостью; устройство и принцип действия аналогичны ОВП-10.
Различают два вида воздушно-пенных огнетушителей: ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВПУ-250 и ОВП-100).



Рисунок 27.5. Огнетушитель ОВП-10:
1 ‒ корпус; 2‒ пенная насадка; 3 ‒ трубка; 4 ‒ крышка; 5 ‒ рукоятка; 6 ‒ пусковой рычаг; 7 ‒ шток; 8 ‒ баллончик с углекислым газом; 9 ‒ сифонная трубка

Воздушно-пенные огнетушители наиболее удобны для тушения тлеющих материалов, а также горючих жидкостей (класс А и В).
По способу транспортирования к очагам пожара воздушно-пенные огнетушители делятся на переносные (с полной массой до 20 кг) и передвижные ( с полной массой до 100 кг). Обязательная перезарядка
огнетушителей – один раз в год.


Углекислотные огнетушителичаще всего применяют для тушения пожаров в книгохранилищах и электроустановках, так как углекислота в отличие от химической пены электрический ток не проводит и не разрушает книги и другие материальные ценности.
Углекислотный огнетушитель ОУ-2 (рис. 27.6) выпускают в двух модификациях, различающихся запорно-пусковыми устройствами. Огнетушитель, показанный на рисунке 27.6, а, состоит из стального баллона 1 вместимостью 2 л, вентиля 4 и раструба 5. В баллоне под давлением около 6МПа находится 1,5кг жидкой углекислоты. Мембрана 3 предохранителя рассчитана на разрыв при повышении давления в баллоне до 22 МПа.



Рисунок 27.6. Схемы углекислотных огнетушителей:
1 ‒ баллон; 2‒ ручка; 3 ‒ мембрана предохранителя; 4 ‒ вентиль; 5 ‒ раструб; 6 ‒ сифонная трубка; 7‒запорный клапан; 8 ‒ шток; 9 ‒ пусковой рычаг; 10 ‒ предохранительная чека





Рисунок .
Чтобы привести огнетушитель в действие, нужно взять его одной рукой за ручку 2, а другой направить раструб 5 на горящий предмет и затем открыть вентиль 4. Жидкая углекислота, выходя через раструб 5, расширяется и при этом охлаждается до образования белых снегообразных хлопьев. Струя газа и снега длиной 1,5м уменьшает концентрацию кислорода и горючих паров в зоне горения и охлаждает поверхность горящего вещества. Огнетушитель действует не менее 30 с. Нельзя держать баллон в горизонтальном положении или переворачивать его, так как при этом эффективность действия огнетушителя снижается.
Для приведения в действие углекислотного огнетушителя, показанного на рисунке 27.6, б, необходимо выдернуть предохранительную чеку 10 нажать на пусковой рычаг 9, который открывает запорный клапан 7. После этого диоксид углерода проходит через сифонную трубку 6, раструб 5 и выбрасывается наружу.
Огнетушители ОУ-5 и ОУ-8 отличаются от ОУ-2 вместимостью баллона (соответственно 5 и 8 л) и длиной струи (2,5 и 3,5м).
В процессе эксплуатации огнетушители периодически взвешивают, чтобы убедиться, что они не саморазрядились. Если масса меньше 6,25 кг у ОУ-2, 13,25 кг у ОУ-5 и 19,7 кг у ОУ-8, то огнетушитель надо перезарядить.
Углекислотно бромэтиловые огнетушителиОУБ-3 (рис. 27.7) и ОУБ-7 (цифра в маркировке означает вместимость баллона в литрах) содержат заряд, состоящий из 97 % бромистого этила и 3 % сжиженного диоксида углерода. Для выбрасывания заряда из баллона в него нагнетают воздух под давлением 0,843 МПа при 20 °С. Время действия огнетушителей составляет 35 с, длина струи — 3…4,5 м. Огнетушители типа ОУБ эффективнее углекислотных, но пока мало распространены ввиду способности
бромистого этила образовывать с воздухом смеси взрывоопасных концентраций, но главным образом из-за токсичности содержимого. Поэтому при пользовании такими огнетушителями в закрытых объемах следует применять изолирующие противогазы.
Бромэтил-хладоновым огнетушителям в меньшей степени присущи недостатки углекислотно-бромэтиловых огнетушителей, в связи с чем они постепенно вытесняют последние. Бромэтил-хладоновый огнетушитель ОБХ-3 по устройству и принципу действия аналогичен ОУБ-3. Простейшие огнетушители этого типа, выпускаемые компанией Halogen, предназначены для тушения небольших очагов загорания в домашних условиях и оснащения автотранспортных средств. Такой огнетушитель представляет собой обычный аэрозольный баллончик, для приведения в действие которого достаточно снять крышку и нажать на распылительную головку.

Рисунок 27.7. Схема огнетушителя ОУБ-3:
1 — корпус; 2 — сифонная трубка; 3 — клапан; 4 — распылитель; 5— шток; 6— пусковая рукоятка
Аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огнетушители предназначены для тушения загораний ЛВЖ, твердых веществ, электроустановок, находящихся под напряжением, и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ.
Зарядами огнетушителей служат составы на основе галоидированных углеводородов (бромистого этила, бромистого метилена, тетрафторбромэтана и др.). Данные огнетушители показаны на рис. 1.6 и 1.7.

Аэрозольные огнетушители ОА-1 и ОА-3 предназначены для тушения загораний на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания, а также на электроустановках с напряжением до 380 В. Для приведения в действие огнетушителя поднимают рукоятку и нажимают на пусковой рычаг, опирающийся на конец штока. Шток прокалывает мембрану баллона со сжатым или сжиженным газом, перемещает шарик и таким образом открывает доступ газа из баллона в корпус огнетушителя, из которого он через сифонную трубку поступает в выходное сопло.
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3 и ОУБ-7 предназначены для тушения загораний на бенэораздаточных станциях, бензоколонках, грузовых и специальных автомобилях, перевозящих горюче-смазочные материалы, в складских помещениях, а также в электроустановках, находящихся под напряжением.


Рисунок 27.8. Схемы порошковых огнетушителей:
а ‒ ОП-1 «Момент-2П»: 1 ‒ корпус; 2 ‒ сифонная трубка; 3 ‒ баллончик с СО2; 4‒ корпус стакана для баллончика; 5‒клапан; 6‒ щелевая насадка; 7‒шток; 8‒ колпачок головки; 9‒ рычаг; 10‒ головка; 11 ‒ пробка; б‒ ОП-1 «Спутник»: 7 ‒корпус; 2‒сетчатый распылитель; 3 ‒ крышка; в ‒ ОП-5: 7 ‒ корпус; 2 ‒ трубка для подачи рабочего газа; 3 ‒ баллончик с газом; 4‒ручка; 5‒запорная чека; 6‒пусковой рычаг; 7‒крышка головки; 8 ‒ игла; 9‒ шланг; 10 ‒ пистолет; 77 ‒ручка пистолета; 72 ‒ распыляющая насадка
Порошковые огнетушители состоят из пластмассового или металлического корпуса, заполняемого специальным порошком. Основу порошков составляют соли, к которым добавляют вещества, препятствующие образованию комков и способствующие плавлению, а также красители, например охру. Попадая на горящую поверхность, порошок создает слой, изолирующий ее от кислорода.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний горючих жидкостей, твердых горючих материалов, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями.(Королев) 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ОПА—100
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для тушения пожаров класса А (твердых веществ), С (газообразных веществ), В ( жидких веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В в местах с температурой окружающей среды от —35 до 50 °С как в качестве локального автономного средства, так и в качестве сборочной единицы для построения на его основе автоматических установок порошкового пожаротушения модульного типа.
Тушению ОПА—100 не подлежат вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха, а также горящих металлов и металлоорганических соединений.
Огнетушитель ОП-1 «Момент-2П» прерывистого действия и многократного использования (рис. 27.8, а) представляет собой корпус 7, в котором находится порошковый состав, и навинчиваемую на корпус головку 10. Для приведения огнетушителя в действие необходимо рычаг 9 резко поднять вверх до отказа. При этом хвостовик рычага нажимает на шток 7. Шток, преодолевая сопротивление пружины, перемещается вниз, открывает клапан 5 и прокалывает иглой мембрану баллончика 3 со сжатым углекислым газом. Диоксид углерода по сифонной трубке 2 поступает в корпус огнетушителя и создает в нем давление, достаточное для выброса порошка через щелевую насадку 6. Опуская рычаг 9 вниз, работу огнетушителя можно приостановить.
В горловине корпуса 1 (рис. 27.8, б) огнетушителя ОП-1 «Спутник» находится сетчатый распылитель 2. Горловина закрывается крышкой 3 на резьбе. Для тушения загораний необходимо отвинтить крышку и, резко встряхивая, выбрасывать порошок через сетчатый распылитель. В результате таких действий создается препятствующее горению туманообразное облако.
Для приведения в действие огнетушителя ОП-5 (рис. 27.8, в) необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку 5 и нажать на рычаг 6. При этом шток с иглой 8, перемещаясь вниз, прокалывает мембрану баллончика J?co сжатым углекислым газом. Газ проходит по трубке 2 в корпус 7 огнетушителя и создает в нем давление, за счет которого порошковый состав при нажатии ручки 11 запорного пистолета 10 проходит по гибкому прорезиненному шлангу 9 и через распыляющую насадку 12 выбрасывается наружу.
Порошковые огнетушители чаще всего применяют при возникновении огня в автомобилях, автобусах и тракторах.
Существует разновидность порошковых огнетушителей — самосрабатывающие. Например, огнетушитель ОСП-1 представляет собой стеклянную колбу в металлической оправе длиной 500 мм и диаметром 54мм, заполненную порошком. В середине колбы находится прослойка специального твердого вещества, переходящего в газообразное состояние при температуре 100°С. Создаваемое при такой температуре давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который разбрасывается в пространстве объемом 5…8м3, засыпая источник пожара (рис. 27.9, а). Такие огнетушители эффективны в помещениях малого объема (в закрытых электрораспределительных устройствах, небольших складах, бытовых помещениях, гаражах и т. п.). При ручном использовании огнетушителей типа ОСП колбу разбивают с одного из торцов и засыпают горящий участок порошком (рис. 27.9, б).
Выбор типа и расчет необходимого числа огнетушителей зависят от их огнегасящей способности, предельной площади и класса пожара согласно ИСО 3941—77.

Рисунок 27.9. Схема действия огнетушителя ОСП-1:
а — при самосрабатывании; б— при ручном использовании
К классу А относят пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, бумага, текстиль); к классу В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; к классу С — пожары газов; к классу Д — пожары металлов и их сплавов; к классу Е — пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители. Следует также обеспечить соответствие температурных пределов использования огнетушителя климатическим условиям эксплуатации здания или сооружения. В помещениях, оборудованных автоматическими стационарными установками пожаротушения, предусматривают наличие 50 % огнетушителей от их расчетного числа. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя должно быть не более 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категорий В и Г; 70 м для помещений категории Д.
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории объектов необходимо оборудовать пожарные щиты (пункты).

27.3. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Комплекс устройств для подачи в достаточном количестве и с достаточным напором воды к месту пожара называется противопожарным водоснабжением. Для этого согласно СНиП на всех предприятиях предусматривают устройство противопожарных водопроводов.
Водопроводы наружного пожаротушения по способу создания напора бывают:
— постоянного высокого давления;
— высокого давления, повышаемого только во время пожара, с напором, достаточным для непосредственной подачи воды для тушения от установленных на сети гидрантов;
— низкого давления с подачей воды для тушения с помощью привозных насосов.
Противопожарный водопровод постоянного высокого давления устраивают сравнительно редко вследствие больших материальных затрат, ограниченного времени его использования и необходимости устройства высокой водонапорной башни или пневматической установки.
Противопожарный водопровод высокого давления, повышаемого только во время пожара, устраивают главным образом на нефтеперерабатывающих комплексах, комбинатах по производству бумаги и других объектах, отличающихся высокой пожарной опасностью. Такой водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым водопроводом, и напор при тушении увеличивается только в хозяйственно-питьевой сети, оставаясь неизмененным в остальной части водопроводов.
Противопожарные водопроводы низкого давления широко распространены в населенных пунктах, где других сетей кроме хозяйственных не бывает. Такой водопровод рассчитывается таким образом, что при пожаре увеличивается только количество подаваемой воды; напор же в сети поддерживается не ниже 0,1 МПа. Поэтому отбор воды для тушения пожаров из таких водопроводов производят с помощью привозных пожарных насосов (автонасосов, мотопомп и т. п.), которыми должна быть обеспечена находящаяся в непосредственной близости от вероятных объектов тушения пожарная команда. На производствах, где пожарный расход по сравнению с расходом воды на технологические нужды невелик и не влияет на напор производственного водопровода, также устраивают объединенный с производственным противопожарный водопровод низкого давления.
Наружную сеть противопожарного водопровода размещают на расстоянии не ближе 5 м от зданий и не далее 2,5 м от обочины дороги. На сети устанавливают водозаборные пожарные гидранты в таком количестве, чтобы обеспечить тушение любого из обслуживаемых этим водопроводом зданий не менее чем от двух гидрантов при требуемом расходе воды на наружное пожаротушение QH = 15 л/с и более или от одного гидранта при (Qн < 15 л/с. При этом длина прокладываемых рукавных линий в зависимости от вида подключаемой к гидранту пожарной техники должна быть не более 100…200 м.
Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать подачу воды для образования струй, необходимых при тушении пожара. Для этого требуются: водонапорная башня с определенным запасом воды, непрерывная работа насосов или устройство пневматического водоснабжения, заменяющее водонапорную башню. Внутри зданий устанавливают пожарные краны. Как правило, их размещают у входов, на лестничных площадках, в коридорах и других доступных местах на высоте 1.35 м от пола. Пожарные краны располагают в шкафчиках с надписью красного цвета ПК и комплектуют пожарными рукавами длиной 10, 15 или 20 м, а также пожарными стволами.
Внутренний противопожарный водопровод можно не предусматривать в следующих случаях:
— в зданиях I и II степеней огнестойкости с производствами категорий Г и Д независимо от их объема;
— в зданиях III…V степеней огнестойкости объемом не более 1000 м3 с производствами тех же категорий;
— при отсутствии водопроводной сети, когда для наружного тушения пожара предусмотрено устройство пожарного водоема.
Если нет противопожарных водопроводов, то источниками водоснабжения могут служить естественные водоемы (реки, озера, пруды и т.д.) или специально построенные пожарные водоемы. Последние следует располагать на территории наиболее пожароопасных производственных участков или объектов на расстоянии не ближе 10 м от зданий I и II степеней огнестойкости и не ближе 30м от зданий III…V степеней огнестойкости. Пожарных водоемов должно быть не менее двух, а их объем независимо от расчетного значения должен быть не менее 50 м3. Радиус обслуживания одного водоема при использовании пожарных автомобилей и автонасосов принимают равным 200 м, при использовании прицепных мотопомп ‒ 150 м, переносных мотопомп ‒100 м.
Рядом с пожарными водоемами следует оборудовать площадку с твердым покрытием. Размеры площадки должны быть достаточны для свободного маневрирования и размещения забирающей воду техники. На естественных водоемах в холодный период года для обеспечения беспрепятственного забора воды необходимы проруби размером не менее 0,6×0,6м или другие специальные приспособления, препятствующие образованию в ней льда.
27.4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ЗАПАСА ВОДЫ
Требуемый запас воды на наружное пожаротушение, м3, рассчитывают по формуле
Qн = 3,6gнTпnп,(1)
где gн ‒ удельный расход воды на наружное пожаротушение (таблица 2); Тп ‒расчетное время тушения одного пожара, принимается равным 3 ч; nп ‒ число одновременно возможных пожаров: пп = 1 при площади предприятия менее 1,5км2, nп = 2 при площади 1,5 км2 и более.
Таблица 2 Удельный расход воды на пожаротушение
| Категория производства | Степень огнестойкости здания | Расход воды, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 | |||
| До 3 | 3,1. ..5 | 5,1. ..20 | 20,1. ..50 | ||
| Г, Д | I, II | ||||
| А, Б, В | I, II | ||||
| Г, Д | III | ||||
| В | III | 20,1. ..50 | |||
| Г, Д | IV, V | ||||
| В | IV, V | ||||
| Г, Д | I, II |
Необходимый объем воды для внутреннего пожаротушения, м3, рассчитывают в зависимости от расхода воды на одну струю и числа одновременно действующих струй по формуле
Qв = 3,6gвm Tпnп, (2)
где gв и т — соответственно расход воды на одну струю и число струй. Для производственных зданий и гаражей высотой до 50м принимают gB = 2,5 л/с и т = 2, для производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий высотой более 50 м gв = 5 л/с и т = 8.
Полная вместимость пожарного резервуара, м3,
Wп = Qн Qв Qт,(3)
где Qт ‒ регулируемый запас воды для хозяйственно-технических нужд, м3.
Задача 1.
Рассчитать потребный запас воды на пожаротушение
Таблица Варианты заданий
5.3 ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ
Основную роль в пожарной безопасности играет пожарная профилактика, задачи которой состоят в изучении причин пожаров, изыскании наиболее эффективных методов и средств по их предупреждению, а в случае возникновения пожаров — ликвидации их в максимально короткий срок с наименьшим ущербом.
С этой целью на каждом объекте экономики должна быть произведена оценка пожарной обстановки на случай возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.
Вот некоторые рекомендации, которые необходимо знать при проведении работ по оценке пожарной обстановки:
1. Наиболее опасным в пожарном отношении являются здания и сооружения, выполняемые из сгораемых материалов –III, IV, V степени огнестойкости.
2. Ориентировочное время развития пожара до полного охвата огнем:
‒ для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости – 2ч.;
‒ для зданий и сооружений III степени – не более 1.5 ч.;
‒ для зданий и сооружений IV и V степени – не более 1 ч.
3. На развитие пожаров на объекте влияет также степень разрушения зданий, сооружений, технологических линий ударной волной.
Отдельные и сплошные пожары возможны только на тех предприятиях, населенных пунктах, здания и сооружения которых получили в основном слабые и средние разрушения.
Ориентировочно можно считать, что возникновение и развитие пожара (а не тление или горение в завалах) в зданиях I, II и III степени огнестойкости возможно при избыточных давлениях 30 – 50кПа, а в зданиях IV и V степени – при давлениях до 20 кПа.
4. Распространение пожаров и превращение их в сплошные, при прочих равных условиях определяется плотностью застройки территории.
Обычно быстрое распространение пожара возможно при следующих сочетаниях степени огнестойкости зданий и сооружений с плотностью застройки (П):
‒ для зданий I и II степени огнестойкости плотность застройки должна быть более 30%;
‒ для зданий III степени огнестойкости – более 20 %;
‒ для зданий IV и V степеней огнестойкости – более 10 %.
При указанных сочетаниях степени огнестойкости и плотности застройки, скорость распространения огня при скорости ветра 3-5 м/с (11-18 км/ч)будет составлять:
‒ в застройке II-III степени огнестойкости – (60-120)м/с:
‒ в застройке IV и V степени огнестойкости – (120-300)м/с.
5.3.4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПО ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ (ГЖ).
1. Определяем объём вещества, разлившегося при аварии:
а) при разрушении резервуара, объём вытекшей жидкости принимается равным 80 % от общего объёма резервуара.
б) при разрушении трубопровода объём вытекшей жидкости определяется по формуле:

V = 0,79 Д2 • L (м3) (4)
Где: Д — диаметр трубопровода, м;
L — длина отрезка между соседними отсекателями, м.
2. Находим линейные размеры разлития ГЖ.
Линейный размер разлития зависит от объёма вытекшей жидкости и условий растекания:
а) при свободном растекании диаметр разлития может быть определён из соотношения:
(5)
Где: d — диаметр разлития, м;
V — объём жидкости, м3 .
б) при разлитии в поддон или обвалование необходимо определить, закрыто ли полностью слоем жидкости их дно.
Условием для закрытия является наличие слоя жидкости толщиной более 0,02 м, т.е.
V/S>0,02 (6)
Где: S — площадь обвалования (поддона), м2 .
3. Определяем величину теплового потока при возгорании разлива ГЖ. Величина теплового потока «q» на заданном расстоянии «X» от горящего разлития вычисляется по формуле:
q = 0,8 •Qо •e –0,03x ; (кВт/м2 ) (7)
Где: Qo — тепловой поток на поверхности факела, кВт/м2;(значения приведены в таблице 4)
Х — расстояние до фронта пламени, м.
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной величиной «q» определяется по формуле:

(м) (8)
4. Находим результат воздействия теплового потока на людей.
Определяем индекс дозы теплового излучения ( I ).
(9)
5.Определяем воздействие теплового потока на окружающую застройку, местность.
Возможность воспламенения различных материалов определяется по таблице 3.
Таблица 3. Тепловые потоки, вызывающие воспламенение некоторых материалов
| Материал | Тепловой поток (кВт/м2), вызывающий воспламенение за время (с) | |||
| Древесина | ||||
| Кровля мягкая | — | — | — | |
| Парусина | — | — | — | |
| Конвейерная лента | — | — | — | |
| Резина автомобильная | ||||
| Каучук синтетический | — | — | — | |
| Слоистый пластик | — |
Примечание: прочерки означают отсутствие
Таблица 4. Тепловой поток на поверхности факела от горящих разлитий
| Вещество | Тепловой поток, кВт/м2 Тепловой поток, кВт/м2 |
| Ацетон | |
| Бензин | |
| Дизельное топливо | |
| Аммиак | |
| Керосин | |
| Нефть | |
| Мазут |
Пример 2
В результате разрушения цистерны с 60 т бензина произошла утечка топлива и возгорание разлива. В 100 м от цистерны находилось строение V степени огнестойкости. Определить возможность возникновения пожара в этом строении.
Решение:
1.Определяем объём разлившегося бензина: m = 60 т m = 60 т,
r =750 кг/м3 (таблица 5)

center>
§

где : первое слагаемое в левой части – допустимая площадь разлива
без учета работы вентиляции, а второе – дополнительная площадь за
счет работы вентиляции.
Таблица 7. Варианты задания
| Наименование параметров | Значение параметров для варианта | |||||||||
| Характеристика помещения | ||||||||||
| Длина, L, м | ||||||||||
| Ширина, В, м | ||||||||||
| Высота, Н, м | ||||||||||
| Коэффициент интенсификациигорения, a | ||||||||||
| Температура воздуха tвоС | ||||||||||
| Кратность вентиляции, А | ||||||||||
| Общая площадь проемов, F общ, м2 | ||||||||||
| Коэффициент свободного помещения, ксв | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
Допустимое повышение давления в помещении Рдоп, кПа | ||||||||||
| Характеристика вещества | ||||||||||
| Тип вещества | бензин | М | Р-4 | бензин | бензин | |||||
Плотность ж, кг/м3 | ||||||||||
| Температура tp | ||||||||||
Молекулярная масса , кг/кМоль | 98,2 | 59,4 | 81,7 | 98,2 | 98,2 | |||||
| Масса разлившегося вещества mбл, кг | ||||||||||
Таблица 8 1.1
| Характеристика повреждения объекта | Избыточное давление, кПа | К |
| Полное разрушение здания | 3,8-5,6 | |
| Сильные разрушения здания (здание подлежит сносу) | 5,6-9,6 | |
| Средние разрушения, возможно восстановление здания | 9,6-29 | |
| Разрушение внутренних перегородок, дверных и оконных проемов. | 28-56 | |
| Разрушение остекления-90% | ||
| Разрушение остекления-50% | 0,2 | >56 |
| Разрушение остекления-5% | 0,05 | >56 |
Таблица 9
| К3 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
| АПР1 | 2,2 | 3,7 | 4,4 | 5,5 |
Таблица 10 3.1 Значение коэффициента испарения
| Скорость движения воздуха, м/с | Температура воздуха в помещении, С | ||||
| <12 | 12-17 | 17-25 | 25-32 | >32 | |
| U=0 | |||||
| 0<U<0,15 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | |
| 0,15<U<0,3 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
| 0,3<U<0,7 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
| 0,7<U | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |
Таблица 11 3.2
| Вещество | Хим. формула | µ, кг/кМоль | Константы | СНКПР, %V | ||||||
| А | В | С | ||||||||
| Индивидуальные вещества | ||||||||||
| Ацетон | С3Н6О | 7,3 | ||||||||
| Бензол | С6Н6 | |||||||||
| Глицерин | С3Н8О3 | |||||||||
| Смеси и технические продукты | ||||||||||
| Растворитель М | 59,4 | 2,79 | ||||||||
| Растворитель Р-4 | 81,7 | 7,2 | 1,6 | |||||||
| Бензин АИ-93 | 98,2 | 1,06 | ||||||||
| Диз. Топливо | 203,6 | 0,52 | ||||||||
27.5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРОВ
Для быстрого и успешного тушения пожаров важно как можно раньше их обнаружить с целью своевременного включения автоматических средств тушения или вызова пожарных подразделений к месту загорания.
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара в начальной стадии развития, сообщения о месте его возникновения, а в случае необходимости и для введения в действие установок автоматического пожаротушения и дымоуда-ления. Наиболее распространены системы электрической пожарной сигнализации (ЭПС). Различают пожарные и охранно-пожарные системы ЭПС, включающие в себя следующие основные элементы: пожарные извещатели (датчики), реагирующие на изменение каких-либо физических параметров при возникновении в помещении пожара; приемно-контрольную станцию, принимающую сигналы от датчиков и передающую их на центральный пункт пожарной связи; линии связи; источник питания; звуковые или световые сигнальные устройства.
Пожарные извещатели по способу включения бывают ручного и автоматического действия.
Извещатели ручного действия в зависимости от способа соединения их с приемными станциями делят на лучевые и шлейфные. В лучевых системах каждый извещатель соединен с приемной станцией парой самостоятельных проводов, образующих отдельный луч. Каждый луч включает не менее трех извещателей. При ручном нажатии кнопки каждого из этих извещателей приемная станция получает сигнал, указывающий номер луча, т. е. место пожара. У пожарной сигнализации шлейфной системы извещатели включены последовательно в один общий провод (шлейф), начало и конец которого соединены с приемной станцией. В один шлейф включено до 50 извещателей. Действие такой системы основано на принципе передачи извещателем определенного числа импульсов (кода извещателя).
Автоматические пожарные извещатели в зависимости от фактора, на который они реагируют, бывают тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые и комбинированные. По принципу действия их делят на максимальные (срабатывающие при достижении максимально допустимого уровня какого-либо фактора), дифференциальные (реагирующие на скорость изменения параметра, на который они настроены) и максимально-дифференциальные (работающие как при определенной скорости нарастания температур, так и при критических температурах воздуха в помещении).
Пластинки биметаллических извещателей (см. рис. 27.10, в) при нагревании до критической температуры (60, 80 или 100 °С)

Рисунок 27.10. Схемы тепловых извешателей:
а — жидкостный; б — с легкоплавкой вставкой; в — типа АТИМ; 1 — линия к пульту пожарно-охранной сигнализации; 2—контакт; 3— биметаллическая пластина; 4— корпус; 5 — контактный винт 361
деформируются, замыкая (АТИМ-1, АТИМ-3, АТП-Зм) или размыкая контакты сигнальной цепи, и при этом звучит сигнал тревоги. Контролируемая площадь не превышает 15м2, инерционность извещателей около 2 мин. В сырых и пыльных помещениях, а также при выделении в помещениях паров и газов, вызывающих коррозию, применяют биметаллические извещатели герметичного исполнения.
Дифференциальные термоизвещатели(типа ДПС-038) настраивают на срабатывание при скорости нарастания температуры окружающего воздуха 5…10 °С в 1 мин. Контролируемая одним тепловым извещателем площадь составляет 15…30м2, продолжительность действия около 60 с.
Тепловые извещатели максимально-дифференциального действия(ДМД, МДПИ-028) работают как при увеличении скорости повышения температуры до определенного значения, так и при заданной критической температуре. Время срабатывания их не превышает 50 с, контролируемая площадь около 25 м2.
Дымовые извещателипо сравнению с извещателями других типов значительно быстрее обнаруживают очаг загорания, так как пожар может развиваться очень медленно, и дым в этом случае всегда сопутствует начальной стадии горения. Способы обнаружения дыма основаны на применении фотоэлементов или ионизационных камер с радиоактивными веществами (например, плутонием-239 в извещателе РИД-1). Дым, попадая в ионизационную камеру, снижает степень ионизации воздуха, что в итоге приводит к срабатыванию исполнительного реле приемной станции, которое включает систему сигнализации. Время срабатывания дымового извещателя при попадании в него дыма не превышает 5 с.
Световые извещатели(СИ-1, АИП-М, ДПИД и др.) характеризуются безынерционностью и большой (до 600 м2) зоной контроля. В световых извещателях используется явление фотоэффекта. Установленный в них фотоэлемент реагирует на ультрафиолетовую или инфракрасную часть спектра пламени. Так, автоматический извещатель ИО-1 реагирует на инфракрасное излучение с длиной волны 0,3*10-6…2*10-6м, преобразуя его в электрическую энергию, которая, поступая в приемную станцию, вызывает подачу сигнала тревоги.
Световой извещатель СИ-1 (рис. 27.11, а) состоит из датчика — счетчика фотонов, электрической схемы и сигнального реле. Счетчик фотонов обладает высокой чувствительностью и способен обнаружить даже небольшие очаги пламени (например, горение спички) практически мгновенно. Несмотря на высокую чувствительность, этот извещатель не срабатывает от дневного света, проходящего через оконные стекла, а также от электрического освещения, так как ультрафиолетовые лучи поглощаются стеклами окон и ламп. СИ-1 работает по принципу прямой видимости огня.


Рисунок 27.11. Схемы извещателей:
а — световой СИ-1: 1 — счетчик фотонов; 2 — крышка; 3 — основание; б — комбинированный КИ-1
Однако световые извещатели можно применять только в закрытых помещениях, в которых отсутствуют источники ультрафиолетовых или инфракрасных излучений, открытое пламя, работающие сварочные аппараты, электрические искры и т. д.
Автоматический комбинированный извещательтипа КИ-1 (рис. 27.11, б) реагирует как на тепло, так и на дым. Он исполнен на базе дымового извещателя ДИ-1 с добавлением элементов электрической схемы, необходимых для обнаружения очага пожара по теплоте. Этот датчик срабатывает при температуре 60…80 °С или попадании в него дыма, создаваемого расположенным непосредственно под извещателем тлеющим фитилем диаметром 6мм.
4.7. В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители могут использоваться для тушения загораний одного или нескольких из следующих классов пожаров горючих веществ:
— твердых, горючих веществ (А);
— жидких горючих веществ (В);
— газообразных (С);
— электрооборудования, находящегося под напряжением (Е).
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ ЛАФЕТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ.
Общие технические требования. Методы испытаний НПБ 159-97*
3. КЛАССИФИКАЦИЯ
Стволы пожарные лафетные комбинированные подразделяются на следующие типы:
С — стационарный, монтируемый на пожарном автомобиле;
В — возимый, монтируемый на прицепе;
П — переносной.
Индекс приводится перед цифрами, указывающими расход воды.
В зависимости от функциональных возможностей стволы подразделяются на:
У — универсальные, формирующие сплошную и распыленную с изменяемым углом факела струи воды, а также струю воздушно-механической пены, перекрывные, имеющие переменный расход;
без индекса У — формирующие сплошную струю воды и струю воздушно-механической пены. Индекс приводится после цифр, указывающих расход воды.
В зависимости от вида управления стволы могут изготавливаться с дистанционным (Д) или ручным (без индекса Д) управлением.
Индекс приводится после букв ЛС.
Пример условного обозначения лафетного ствола с дистанционным управлением, стационарного:
ЛСД-С-40У с расходом воды до 40 л/с,
где ЛС — лафетный ствол;
Д — с дистанционным управлением;
С — стационарный;
40 — расход воды, л/с;
У — универсальный.
Огнетушитель водный (ОВ), переносной. Предназначен для ликвидации возгорания (пожара) категории A (твёрдые вещества) и В (горючие жидкости). Масса ОТВ 4 л.
Водные огнетушители служат для тушения возгораний (пожаров) категории А (твёрдые вещества) и В (воспламеняющиеся жидкости). За счёт своей безопасности для человека, данный тип огнетушителей хорошо зарекомендовал себя в домах (квартирах), складах и других бытовых и отапливаемых помещениях. Отапливаемость помещения является необходимым условием для использования огнетушителей на водной основе, в противном случае, при отрицательных температурах ОТВ (вода), находящееся в баллоне водного огнетушителя, просто замёрзнет, и использование огнетушителя будет невозможным. В некоторых случаях производители добавляют в воду специальные добавки, препятствующие замерзанию воды в баллоне огнетушителя при относительно низкой температуре окружающей среды. Но, всё же, если огнетушитель планируется использовать в условиях низких температур, лучше присмотреться к другим видам огнетушителей, для которых температурный фактор не является преградой.
Водные огнетушители (ОВ) допускается применять:
• При горении твёрдых веществ (класс А)
• При воспламенении горючих жидкостей (класс В)
Вода, являясь универсальным продуктом для всего живого на нашей планете, способна помочь и при тушении пожара. На основе её свойств были разработаны три типа устройств, отличающиеся друг от друга диаметром капелек:
с компактной струёй — ОВ(К);
с тонкораспыленной струёй (диаметр капли до 100 мкм) — ОВ(Р);
мелкодисперсный (диаметр капли от 100 мкм и меньше)— ОВ(М).
КОРОЛЕВ
Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их возникновения. В зависимости от условий тушения загораний созданы различные типы огнетушителей, которые подразделяют на две основные группы: переносные (НПБ 155-96) и передвижные (НПБ 159-97).
1. По виду огнетушащего вещества огнетушители классифицируются:
* хладоновые (ОХ), аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые, которые подают парообразующие огнетушащие вещества (в качестве заряда применены галоидированные углеводороды);
в) порошковые (ОП) — подают огнетушащие порошки (в качестве заряда применены сухие порошки типа ПСБ, П-1А и ПФ);
г) водные (ОБ) — по виду выходящей струи (мелкораспыленной, распыленной и компактной).
2. По способу подачи огнетушащего вещества (принципу вытеснения)
♦ под давлением газов, образующихся в результате химической реакции (газогенерирующим элементом);
♦ под давлением заряда или рабочего газа, находящегося в емкости с огнетушащим веществом (углекислотные, аэрозольные, воздушно-пенные);
♦ под давлением рабочего газа, находящегося в отдельном баллоне (воздушно-пенные, аэрозольные, порошковые);
♦ свободным истечением огнетушащего вещества (порошковые типа «Турист» с термическим элементом);
♦ с эжектирующим устройством.
2. По количеству огнетушащего вещества:
* малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 л включительно;
♦ переносные ручные с объемом корпуса до 10 л включительно;
♦ передвижные и стационарные с объемом корпуса более 10 л.
3. По возможности перезарядки (перезаряжаемые, неперезаряжаемые).

Углекислотные ручные огнетушители показаны на рис. 1.5.
Аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огнетушители предназначены для тушения загораний ЛВЖ, твердых веществ, электроустановок, находящихся под напряжением, и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ.
Зарядами огнетушителей служат составы на основе галоидированных углеводородов (бромистого этила, бромистого метилена, тетрафторбромэтана и др.). Данные огнетушители показаны на рис. 1.6 и 1.7.

Аэрозольные огнетушители ОА-1 и ОА-3 предназначены для тушения загораний на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания, а также на электроустановках с напряжением до 380 В. Для приведения в действие огнетушителя поднимают рукоятку и нажимают на пусковой рычаг, опирающийся на конец штока. Шток прокалывает мембрану баллона со сжатым или сжиженным газом, перемещает шарик и таким образом открывает доступ газа из баллона в корпус огнетушителя, из которого он через сифонную трубку поступает в выходное сопло.
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3 и ОУБ-7 предназначены для тушения загораний на бенэораздаточных станциях, бензоколонках, грузовых и специальных автомобилях, перевозящих горюче-смазочные материалы, в складских помещениях, а также в электроустановках, находящихся под напряжением.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний горючих жидкостей, твердых горючих материалов, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями.
Эксплуатируются несколько типов порошковых огнетушителей: переносные ОПС-6 и ОПС-Ю и возимые ОППС-ЮО и СИ-120 (рис. 1.8 и 1.9).


Переносные порошковые огнетушители ОПС-6 и ОПС-Ю предназначены для тушения загораний небольших количеств щелочных металлов, ЛВЖ, а также электроустановок, находящихся под напряжением. Чтобы огнетушитель привести в действие, снимают удлинитель, вынимают из него резиновую пробку, направляют насадок на очаг пожара и открывают вентиль на газовом баллончике.
В настоящее время широкое распространение получили эффективные самосрабатывающие огнетушители.
ОСП — огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП-1; ОСП-ЗУ. Предназначен для тушения пожаров без участия человека, в электроустановках под напряжением, в небольших помещениях производственного, складского и общественного назначения, а также в офисах, коттеджах, гаражах, дачах и квартирах. Представляет собой герметичный стеклянный сосуд длиной 410 мм, диаметром S0 мм, заполненный специальным огнетушащим порошком массой 1 кг и газообразователем. Срабатывает (происходит разрыв) в течение 30—60 секунд при достижении температуры в зоне его установки 100—200 °С, При этом происходит импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего загорание в защищаемом объеме. Способ тушения — объемный, до 8 куб. метров

Принцип работы показан на рис. 1.10.
«Буран» — импульсный самосрабатывающий порошковый модуль, предназначен для тушения без участия человека пожаров класса А, В, С, а также электроустановок под напряжением, в производственно-административных и общественных зданиях, хранилищах, складах ГСМ, помещениях с электрическим и электронным оборудованием, а также в гаражах, офисах, коттеджах и т. п. Представляет собой металлическую полусферу, заполненную специальным огнетушащим порошком (марки П2АП, Пирант-А, П-2АШ, ПСБ-ЗМ). Габариты: диаметр — 250, высота —170 мм. Срабатывает при достижении температуры в зоне его установки 85—90 ‘С, также предусмотрен запуск электрическим импульсом от пожарных из вещателей или ручной кнопки, что позволяет осуществлять монтаж автоматических установок пожаротушения. Способ тушения объемный —до 18 м3 и по площади — до 7 м2.
Принцип работы показан на рис. 1.11.
«Допинг-2» — генератор огнетушащего аэрозоля предназначен для оперативного аэрозольного тушения пожаров в закрытых, технически сложных объектах объемом до 2 куб. метров. Это — моторные и багажные отсеки автомобилей, электрошкафы, сейфы и т. п. Представляет собой стационарно устанавливаемый в защищаемом отсеке металлический цилиндр с размерами: диаметр — 78 мм; длина 166 мм и масса—1,1 кг. Срабатывает автоматически при воздействии открытого пламени или температуры 170 °С, а также принудительно от аккумулятора при включении тумблера, выведенного в салон автомобиля. Время работы 25—30 сек. Дополнительно может быть использован в качестве противоугонного устройства, создавая отпугивающий эффект для угонщика, препятствуя несанкционированному запуску двигателя.
Виды типа огнетушителей
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара, горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО № 3941-77.
В соответствии с ISO № 3941-77 пожары подразделяются на следующие классы:
Рис. 1.11. Принцип работы огнетушителя «Буран»
Класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением.
Класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.
Класс С — пожары газов.
Класс Д — пожары металлов и их сплавов.
Класс Е — пожары, связанные с горением электроустановок
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
Бели возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.
Помещения категории Д по взрывопожароопасности могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 кв. метров.
При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется (по таблицам НПБ 105-03) с учетом суммарной площади этих помещений.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений; 30 метров — для помещений категорий А, Б и В; 40 метров — для помещений категории В и Г, 70 метров — для помещений категорий Д.
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещенной на высоте не более 1,5 метров.
Для размещений первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
Пожарное оборудование— это оборудование водопроводных сетей (пожарные краны, пожарные подземные гидранты, гидрант- колонки) и комплектующее пожарное оборудование (пожарные стволы, колонки, рукава, гидроэлеваторы, рукавные разветвления, соединительные головки и др.).
Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и помещениях определяется согласно СНиП 2.04.01-85* и зависит от функциональной пожарной опасности зданий (пять классов), их объемно-планировочных характеристик, а также от степени огнестойкости строительный конструкций И категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
При тушении пожаров прокладывают рукавные линии для подачи огнетушащих средств.
Число пожарных кранов определяется по их радиусу действия, величина которого зависит от проекции радиуса компактной части струи и длины пожарного рукава.
Пожарные краны должны устанавливаться на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаться в шкафчиках с отверстиями для проветривания, опломбированных и имеющих надпись «ПК» (пожарный кран). В шкафчиках должны помещаться два огнетушителя ОХП. Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10 и 20 метров и пожарным стволом. В одном здании или частях здания, разделенного противопожарными стенами, должны применяться насадки, стволы, рукава и пожарные краны одинакового диаметра, а также пожарные рукава одной длины.
Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны должны не реже чем через каждые б месяцев подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность, а также иметь соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские со светоотражательным покрытием).
Пожарный ручной инструмент подразделяется на: механизированный пожарный ручной инструмент (бензомоторные пилы, отбойные молотки, дымососы, пневмо-гидроинструмент, газорезательные аппараты и т. д.) и немеханизированный пожарный инструмент по ГОСТ 16714-71* (ломы, багры, крюки, лопаты, топоры, пилы и т. д.).
Пожарный инвентарь — это пожарные шкафы (навесные, приставные, встроенные); пожарные щиты; пожарные стенды; пожарные ведра; бочки для воды; ящики для песка; тумбы для размещения огнетушителей и другие.
Работа с пожарным ручным инструментом и инвентарем, а также периодичность его испытаний должна проводиться в соответствии с Правилами по охране труда в подразделениях ГПС МЧС РФ (ПОТ РО-78-001-96).
В комплектацию пожарных щитов входят: немеханизированный ручной пожарный инструмент, ящики для песка вместимостью 0,1, 0,5,1,0 и 3,0 м3, бочки для хранения воды вместимостью не менее 0,2 м3, пожарные ведра вместимостью не менее 0,008 м3, совковые лопаты и асбестовые полотна (грубошерстные ткани и войлок) размером не менее 1×1 метр.
Комплектация пожарных щитов, стендов и пунктов должна соответствовать «Правилам пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-03).
Пожарный инвентарь должен размещаться на видных местах, иметь свободный и удобный доступ и не препятствовать эвакуации людей во время пожара.
Использовать пожарный ручной инструмент не по прямому назначению (тушение пожара) запрещается.
К подручным средствам относятся вещества и материалы, с помощью которых можно локализовать или полностью ликвидировать очаг пожара. Наиболее часто используемыми средствами являются: песок, земля, гравий, тырса, кошма, покрывала, веники и т. д.
§
В соответствии с ППБ 01-03 каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
♦ немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
♦ принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Собственники имущества; лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:
♦ продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (или в ДПД) и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;
♦ в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
♦ проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
♦ при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
♦ прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
♦ удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
♦ осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
♦ обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
♦ одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
♦ организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.
По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
4.Для пожаротушения в зданиях и помещениях используют автоматические огнегасительные устройства, которые называют установками пожаротушения. Это совокупность технических устройств, готовых к тушению пожара благодаря обеспеченности огнетушащими средствами и принудительного их выброса после приведения установки в действие. Основные требования к установкам пожаротушения и сигнализации изложены в НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
Наиболее часто классифицируют автоматические установки пожаротушения по виду используемого огнетушащего средства.
Спринклерные установки водяного пожаротушения (рис. 1.12) применяют для локального (местного) тушения пожаров в помещениях, минимальная температура воздуха которых в течение года выше 4 °С. Они состоят из следующих основных элементов: основного водопитателя, подающего воду к месту пожара (пожарных насосов) при расчетных напоре и расходе; автоматического водопитателя; узла управления установкой; сети трубопроводов для подачи воды к месту пожара, аппаратуры (спринклеров) обнаружения загораний и выдачи командных импульсов.
Установка спринклерного водяного пожаротушения работает следующим образом. При возникновении пожара вскрывается легкоплавкий замок спринклера. Вода из распределительной сети подается в очаг пожара. Давление в распределительном и подводящем трубопроводах падает, после чего вскрывается клапан контрольнопускового узла, пропуская воду в сеть к вскрывшемуся спринклеру из автоматического водопитателя. При падении давления в автоматическом водопитателе ниже расчетного уровня замыкается контакт электроконтактного манометра, импульс от которого подается к щиту управления. В щите управления срабатывает пусковое устройство, и запускается электродвигатель основного водопитателя (пожарный насос).

Рис. 1.12. Принципиальная схема водяной слринклерной установки пожаротушения:1 — ороситель (спринклер); 2-4 — трубопроводы сотой соответственно; распределительный, подводящий, питательный; 5 — узел управления установкой (контрольно-пусковой увел); 6 — водовоздушный бак (автоматический водопитатепь); 7 — насос (основной водопитатепь); 8 — эпектроконтактный манометр; 9 — шит управления; 10 — электродвигатель насоса основного водопитателя;
11 — водопроводная сеть (мы пожарный водоем); 12 — обратный клапан; 13 — задвижка с электроприводом
Вода от основного водопитателя подается по трубопроводам через спринклер на очаг пожара, при этом функционирование пневмобака с помощью обратного клапана прекращается. Работ» установки прекращается перекрытием задвижки на узле управления и остановкой электродвигателя пожарного насоса.
Дренчерные установки (рис. 1.13) по устройству близки к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавного замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу гидро- или пневмосистемы и автоматического пожарного извещателя с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе. Предназначены для тушения пожаров одновременно по всей защищаемой площади, создания водяных завес, а также орошения конструкций, резервуаров и технологических установок.

Рис. 1.13. Принципиальная схема водяной дренчерной установки пожаротушения:1 — тросовые замки; 2 — дренчеры; 3 — клапан побудительный тросовый; 4 — клапан группового действия; 5 — автоматический водолитатель (пневмобак); 6 — электроконтактный манометр; 7 — щит управления; 8 — электродвигатель основного водопитателя; 9 — обратный клапан; ДО — задвижка с электроприводом; 11- насос пожарный (основной водопитатедь); 12 — водопроводная сеть (пожарный гидрант); 13 — трубопроводы соответственно: распределительный, подводящий, питательный
На схеме (см. рис. 1.13) показан принцип действия дренчерной установки с помощью тросовой системы. При повышении температуры до критического значения расплавляется легкоплавкий замок, приводя к включению клапан побудительный. При срабатывании побудительного клапана открывается клапан группового действия, пропуская воду в сеть из автоматического водопитателя на всю защищаемую дренчерами площадь.
Падение давления в пневмобаке ниже расчетного вызывает замыкание контактов электроконтактного манометра, импульс от которого подается к щиту управления. Пусковое устройство щита управления включает в работу пожарный насос и открывает электрозадвижку для прохода воды от насоса к дренчерам. Подача воды прекращается отключением насоса.
Установками пенного пожаротушения оборудуют здания, сооружения, технологическое оборудование с высокой пожарной опасностью, где по условиям технологического процесса возможно быстрое возникновение и распространение пожара. Установка пенного пожаротушения состоит из: источника водоснабжения; емкости с пенообразователем; насоса для подачи воды; дозирующего устройства; контрольно-пускового узла и узлов управления (задвижки, клапаны и т. п.); системы трубопроводов; побудительной сети и пенопроизводящих аппаратов.
Установки пожаротушения пеной могут быть спринклерными и дренчерными.
Устройство установок пенного пожаротушения (рис. 1.14) во многом аналогично установкам водяного пожаротушения. Дополнительным узлом в этих установках являются автоматический дозатор, или пеносмеситель (прибор, готовящий в требуемой пропорций раствор пенообразователя в воде) и пенный ороситель (генератор для образования пены).
Установка работает следующим образом. При срабатывании пожарного извещателя его электрический импульс поступает на щит управления, командный сигнал от которого поступает на запорно- регулирующее устройство емкости с пенообразователем, на электродвигатель пожарного насоса и электрозадвижку водопроводной сети. Вода под давлением пожарного насоса в автоматическом дозаторе забирает требуемую (расчетную) порцию пенообразователя и, смешиваясь с ним в системе трубопроводов, превращается в огнетушащий раствор, который в пеногенераторе преобразуется в пену. Пена накрывает очаг пожара или заполняет горящий объем.

| Рис. 1.14. Схема установки пенного пожаротушения:1 — пожарные извещатеди (датчики); 2 — пенный ороситель (генератор);3 — автоматический дозатор (пеносыеситель); 4 — емкость с пенообразователем;5 — щит управления с приемной станцией пожарной сигнализации; 6 — запорно-регулирующее устройство емкости с пенообразователем; 7 — электродвигатель пожарного насоса; 8 — электрозадвижка; 9 — обратный клапан; 10 — пожарный насос; 11 — задвижка; 12 — источник водоснабжения |
Установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров сжиженных газов, ЛВЖ, щелочных металлов, алюминиево-органических соединений, электрооборудования под напряжением до 1000 В. Основными элементами установки являются металлический сосуд для хранения порошка, системы вытеснения порошка из сосуда, трубопроводы с насадками и системы обнаружения загораний и включения установки.
В нашей стране освоен серийный выпуск порошкового пожаротушения, имеющий наименование «огнетушители порошковые автоматические» (ОПА).
Принцип действия огнетушителя (рис. 1.15) основан на псевдоожижении слоя порошка при истечении рабочего газа в полость корпуса с последующим выбросом огнетушащего порошка через распылители распределительной сети в виде газопорошковых струй на защищаемую площадь или защищаемый объем.

Рис. 1.15. Схема автоматического порошкового огнетушителя:
1 — насадок распылительный; 2 — легкоплавкий замок; 3 — трос; 4 — огнетушитель;5 — баллон со сжатый газом; б — клапан пневматический; 7 — запорно-пусковое устройство;8 — направляющая труба с грузом; 9 — рукоятка ручного пуска
Установки газового пожаротушения (рис. 1.16) предназначены для тушения различного оборудования и технологических процессов с высокой пожарной опасностью. В установку входят: батареи для хранения огнетушащего газа; распределительные устройства магистрального трубопровода; извещатели пожарной сигнализации; насадки для выпуска газа и распределительные трубопроводы.
По способу тушения установки газового пожаротушения делят на установки объемного и локального пожаротушения.
По способу пуска установки газового пожаротушения бывают с троссовым (механическим), пневматическим, электрическим и комбинированным пуском.
Установка (см. рис. 1.16) работает следующим образом. При пожаре срабатывает пожарный извещатель, импульс от него поступает на станцию пожарной сигнализации, от которой последующие электрические импульсы подрывают пиропатроны в распределительном устройстве и пусковом баллоне (сжатого воздуха).

Рис. 1.16. Принципиальная схема газового пожаротушения:
1 — выпускные насадки; 2 — пожарные извещатели; 3 — станция пожарной сигнализации;4 — зарядная станция; 5 -распределительное устройство;6 — пусковой баллон; 7 — секционный коллектор; 8 — секционный предохранитель;9 — запорный клапан; 10 — баллонные запорные головки
Воздух с пускового баллона поступает в коллектор и вызывает срабатывание секционного предохранителя и запорной головки баллона с огнетушащим газом. Огнетушащий газ вскрывает запорный клапан и устремляется через открытое распределительное устройство к выпускным насадкам.
Установки паротушения применяют для защиты закрытых помещений с ограниченным воздухообменом, для тушения небольших очагов загораний на открытых площадках, а также для создания паровых завес. Для тушения используют насыщенный и отработанный водяной пар (мятый) или перегретый пар технологического назначения. Для тушения небольших очагов загораний используется гибкий резиновый шланг длиной 15 метров, присоединенный к магистральной трубе. Распределительный трубопровод представляет собой перфорированную трубу, проложенную по периметру помещения. Пуск осуществляется через задвижки.
Принцип действия установки паротушения (рис. 1.17) следующий. При пожаре расплавляются легкоплавкие замки насадок побудительной сети, падает давление и срабатывает пневмозадвижка, открывая путь для движения пара по питательному проводу в перфорированный распределительный трубопровод защищаемого помещения (объема).

Рис.17. Принципиальная схема паротушения: 1перфорированный распределительный паропровод; 2 — пневмозадвижка; 3 — ручные контрольно-пусковые задвижки; 4 — побудительная сеть с насадками;5 — баллон с рабочим газом; 6 — приборы контроля давления
Порядок выполнения работы
Литература
1. ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
2. ГОСТ 12.01.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
3. ГОСТ 12.2.047-86 «ССБТ Пожарная техника. Термины и оп| ределения».
4. ГОСТ Р 12.0.006-2002 «ССБТ Общие требования к системе управления охраной труда в организации» (с изменением № 1).
5. ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».
6. ГОСТ 4.99-83 «Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей».
7. ГОСТ Р 50588-93 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний».
8. ГОСТ Р 12.03.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов».
9. Фролов А. В. Пожарная безопасность: учеб. пособие / А. В. Фролов, С. О. Версилов, Н. Н. Чибинев. — Новочеркасск УПЦ «Набла» ЮРГТУ, 2006. — 184 с.
Фролов А. В., Бакаева Т. Н. Безопасность жизнедеятельности.
Охрана труда: учеб. пособие для вузов / А. В. Фролов, Т. Н. Ба каева; под общ. ред. А. В. Фролова. — Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 2005. ч- 736 с.
10. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ. М.: «Элит», 2003. — 109 с.
7. Контрольные вопросы
1. За счет чего создаются условия потухания?
2. Назовите способы тушения пожаров.
3. Назовите наиболее распространенные средства пожаротушения.
4. Огнетушащие средства изоляции.
5. Что относится к огнетушащим средствам разбавления?
6. Огнетушащие средства торможения реакции горения.
7. В каких случаях нельзя применять воду Для тушения пожара?
8. ‘Условия применения огнетушащих порошковых составов.
9. Перечислите первичные средства пожаротушения.
10. Назовите типы и виды огнетушителей.
11. Принцип действия химического пенного огнетушителя.
12. Порядок приведения в действие порошкового огнетушителя.
13. Охарактеризуйте огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП).
14. Сформулируйте классы пожаров в соответствии с ИСО № 3941-77.
15. Основные требования по содержанию и уходу за огнетушителями.
16. Что относится к пожарному ручному инструменту?
17. Как классифицируют установки пожаротушения по виду огнетущащего средства?
18. Назовите отличие спринклерной установки пожаротушения от дренчерной.
19. Принцип действия установок пенного пожаротушения.
20.


КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ

В зависимости от находящихся в зданиях материалов, жидкостей или газов, выделяют 5 степеней опасности. При этом отдельно также оценивают категории помещений. При разделении их по степени опасности учитывают наличие в них горючих веществ, их количество. Также важную роль играют характеристики технологических процессов, которые проходят в указанных помещениях.
Пожароопасные свойства материалов определяются в результате исследований и по расчетам по установленным правилам в зависимости от окружающих параметров.
Различают такие категории помещений и зданий: А, Б, В, Г и Д. Они присваиваются по установленной методике. При расчете критериев опасности всегда исходят из наиболее неблагоприятной ситуации.
Категория А
Наибольшее внимание уделяется сооружениям и помещениям, которым присваивается класс повышенной взрыво- и пожароопасности. Он зависит от находящихся внутри веществ и материалов.
Так, категория А присваивается тем помещениям, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и горючие газы. При этом температура вспышки у них не более 28 оС. Для присвоения такой категории помещений по пожарной опасности необходимо, чтобы указанные вещества хранились там в количестве, которого будет достаточно для образования взрывоопасных паровоздушных смесей. При их воспламенении должно развиться избыточное давление, превышающее 5 кПа.
Также указанная категория присваивается, если в помещении находятся материалы или иные вещества, которые могут гореть или взрываться даже при взаимодействии с кислородом из воздуха, водой или между собой. При этом создаваемое избыточное давление должно превышать 5 кПа.
Примеры помещений класса А
Проще всего разобраться в том, как именно определяется категория опасности помещения, если рассмотреть, какие сооружения относят к классу А. Так, в эту группу входят:
склады, где хранятся горюче-смазочные материалы, бензин и емкости, предназначенные для их содержания;
станции, предназначенные для производства, хранения, переработки, перекачки и разлива легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);
пункты обработки и промывки емкостей из-под ЛВЖ;
ацетиленовые и водородные станции;
стационарные щелочные и кислотные аккумуляторные установки;
кладовки и малярные цехи, в которых используют растворители, лаки, нитрокраски и иные ЛВЖ, температура вспышки паров в которых менее 28 оС.
Специалисты должны знать, какие вещества попадают в указанную категорию. Так, к ним относят ацетилен, водород, природный газ, пары нитрорастворителей и бензина.
Опасность класса Б
Но это не все категории помещений, которые считаются пожароопасными. Правда, надо понимать, что сооружения класса А – это те здания, которые относятся к группе повышенной взрывоопасности. Менее страшна следующая группа.
К помещениям категории Б относят те, в которых хранятся ЛВЖ, температура вспышки которых свыше 28 оС, горючие жидкости, волокна и пыли. При этом должно соблюдаться условие, что их количество достаточно для того, чтобы при воспламенении расчетное давление превышало 5 кПа.
Примеры помещений категории Б
Существует достаточно большой перечень зданий и сооружений, которые смело можно отнести к классу Б. Указанная пожарная категория помещения может быть присвоена:
цехам, где проходит приготовление и осуществляется транспортировка угольной пыли, сахарной пудры, древесной муки;
производствам по изготовлению сенной муки, размольным и выбойным участкам мельниц, крупорушек;
цехам, которые специализируются на малярных работах и используют краски, лаки с температурой вспышки более 28 оС, и местам их хранения;
складам дизельного топлива, насосным, сливным эстакадам по его перекачке;
аммиачным холодильным установкам;
мазутным хозяйствам котельных и электростанций;
производствам, занимающимся изготовлением изделий из стеклопластика и пластических масс.
Также категория Б может быть присвоена тем помещениям, в которых проводят мойку и обтирку деталей с использованием керосина или бензина. К ней относят также промывочные станции, где занимаются очисткой цистерн из-под дизельного топлива, мазута и других веществ, температура вспышки которых более 28 оС.
Здания класса В
Следующие категории помещений по пожарной опасности являются уже не такими страшными. Так, к зданиям, складам и иным сооружениям, которые относятся к классу В, выдвигаются иные требования. Относят к указанным помещениям те, в которых находятся горючие или трудногорючие материалы, вещества, жидкости. Они способны гореть только при взаимодействии с воздухом, водой, между собой, но при этом не относятся к категории А или Б.
Для каждого помещения может быть еще выделена подгруппа в пределах В1-В4. Она определяется в зависимости от размещения пожароопасной нагрузки и ее концентрации.
Примеры помещений класса В
К зданиям, сооружениям категории В могут быть отнесены следующие:
столярные, лесопильные, деревообрабатывающие или комбинированные цехи;
склады торфа, угольные эстакады, закрытые места хранения угля, топливных и смазочных материалов, за исключением бензина;
зерноочистительные участки мельниц, кормокухни;
цеха, где проводится первичная сухая обработка хлопка и льна;
текстильные, швейные фабрики, цеха бумажной промышленности;
склады масляных красок и лаков, дизельного топлива;
мазутосмазочные хозяйства заводов;
автогаражи;
библиотеки, архивы, гардеробные помещения;
битумные и асфальтовые заводы;
трансформаторные подстанции.
При этом важно понимать, что одно и то же сооружение может быть отнесено к разным классам опасности. Это обусловлено тем, что определение категории помещения проводится исходя из того, какая может быть максимально возможная концентрация опасных веществ. Расчет делается для каждых конкретных условий индивидуально.
Категория Г, Д
Наиболее безопасными считаются те помещения, которые отнесены к двум последним группам. В зданиях категории Г могут находиться негорючие материалы и вещества в раскаленном, расплавленном или просто горячем состоянии, а также твердые вещества, жидкости или горючие газы. Процесс их обработки может сопровождаться выделением тепла, пламени или искр, они используются как топливо.
Категория Д присваивается тем зданиям, в которых располагаются негорючие вещества в холодном состоянии.
Наиболее безопасными являются помещения категории Г и Д. К первой группе специалисты относят следующие:
цеха штамповки и горячей прокатки металлов;
цеха обжига, находящиеся в кирпичных, известкообжигательных, цементных заводах;
кузницы, котельные, машинные отделы дизельных электростанций;
сварочные, плавильные, литейные, кузнечные цеха;
отделы, специализирующиеся на ремонтах двигателей внутреннего сгорания.
К категории помещений Д смело можно отнести следующие:
отделы холодной обкатки металлов;
оросительные насосные, воздуходувные, компрессорные станции;
цеха переработки мяса, рыбы, молочных и мясных продуктов;
теплицы, за исключением отапливаемых газом.
Определение категорий зданий А и Б
Прежде чем присвоить определенный класс опасности, специалисты осматривают все помещения. Исходя из суммированного объема площадей и присвоенных им категорий, определяется, к какой группе относится все здание. Расчет проводится исходя из определенных нормативов.
Так, например, класс А будет присвоен в том случае, если помещения категории А занимают более 5% от общего количества площадей или 200 м2. Если общее их количество не превышает 25% (но не более 1000 м2) и они оснащены установками автоматического тушения пожаров, то здание не будут относить к группе А.
Если были установлены категории безопасности помещений и определено, что к классу А и Б в здании относится более 5% от всей площадей или 200 м2, то ему может быть присвоена группа Б. Правда, это возможно, если его нельзя отнести к категории А. Иная ситуация в тех случаях, когда помещения оснащены установками автоматического пожаротушения. Класс Б не будет присвоен в том случае, если суммированные площади, относящиеся к категориям А и Б, не превышают 25% или 1000 м2.
Здания, относящиеся к классам опасности В, Г, Д
Недостаточно знать, как проводится определение категории помещения. В большинстве случаев важно присвоить класс пожароопасности всему зданию. Так, если общая площадь помещений, которые относят к категориям А, Б, В1, В2, В3, более 5% (или более 10%, если отсутствуют площади, относящиеся к группам А и Б), то сооружение отнесут к классу В. Но это возможно только при условии, что оно не относится к категории А или Б. Правда, здание не будет отнесено к группе В, если количество указанных площадей не более 25% или 3500 м2 и оно оснащено установками автоматического пожаротушения.
Если было определено, что в здании категории помещений по взрывопожарной опасности разделены между группами А, Б, В1-В3, Г, и их суммированное количество превышает 5% от общей площади, то его можно отнести к классу Г. Если сооружение оборудовано автоматическими устройствами тушения пожаров, то оно не будет отнесено к группе Г при условии, что общая площадь помещений А, Б, В1-В3, Г не более 25% или 5000 м2.
Категория Д присваивается всем зданиям, которые не могут быть отнесены к любым из вышеописанных групп.
Методика определения
Для того чтобы выяснить, насколько опасно здание, важно разобраться, какие в нем преобладают категории помещений по взрывопожарной опасности. Для начала выбирают и обосновывают необходимый расчетный вариант. Его определяют по определенной методике. Расчет ведется исходя из того, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации будет развиваться самый опасный вариант.
Важно определить, какое может поступить в помещение количество веществ, образующих взрывоопасные смеси. Специалисты проводят расчет для ситуаций, когда:
осуществляется авария одного из аппаратов;
все содержимое устройства выходит в помещение;
происходит утечка из трубопроводов, которые питают аппарат на протяжении периода, который необходим для их отключения;
начинается испарение жидкости с поверхностей, на которые она разлилась, которые были свежеокрашены, и из емкостей.
Для того чтобы была правильно определена пожарная категория помещения, необходимо учитывать не только возможное количество горючих воздушных смесей, но и свободный объем помещения. Его определяют как разницу между общей его вместительностью и местом, которое занимает все находящееся там технологическое оборудование. Если рассчитать его невозможно, то считается, что он составляет 80% от общего объема.
После выбора необходимого расчетного варианта, проводят непосредственно определение возможного избыточного давления. Для горючих веществ, газов, легковоспламеняющихся жидкостей используют специальные формулы. Категории помещений определяются исходя из того, какие именно атомы горючих веществ будут в помещении. При этом в качестве расчетной температуры берут возможный максимальный показатель. Также учитывают массу горючих газов, жидкостей, их коэффициент в горении, начальное и максимально возможное давление. В формулу включен и объем помещения.
Классификация жилых домов
Как правило, расчет категорий помещений по пожарной безопасности выполняется для складов, цехов, производств и прочих промышленных объектов. Для жилых объектов он не используется. Это обуславливается тем, что в них, как правило, не хранят взрывоопасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.
Но не лишним будет узнать, что может быть определена категория жилого помещения по электробезопасности. Это тоже влияет на вероятность возникновения пожаров. Например, в помещениях с повышенной влажностью могут быть проблемы при использовании незащищенных электроприборов и устройств их управления. Так, к опасным зонам относятся кухни, веранды, тамбуры, мансарды, чердаки отапливаемых домов, сараи, навесы, погреба, парники, теплицы.
ЛИТЕРАТУРА
1. НПБ 105-03 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, ГУГПС, — М., 2003 г.
§

Выбирая газовое огнетушащее вещество (ГОТВ), необходимо учесть все особенности помещения. При правильном выборе ГОТВ система способна ликвидировать возгорание до приезда пожарной бригады.
ГОТВ, используемые в установках газового пожаротушения, подразделяются на три типа:
• инертные газы (аргон, азот и их смеси) признаны самыми безопасными для здоровья человека и окружающей среды;
• углекислый газ (СО2) оказывает охлаждающее воздействие на пламя, преобразуя его в «снег»;
• хладоны (галогеносодержащие углеводороды) обладают самой высокой эффективностью при тушении пожаров. Эти вещества могут применяться для тушения некоторых металлов и металлорганических соединений, при горении которых не используется кислород.









Пожарные машины по назначению подразделяются на основные, специальные и вспомогательные.
К вспомогательным пожарным автомобилям относятся: автомобили — водозаправщики; передвижные авторемонтные мастерские, диагностические лаборатории, автобусы, легковые, оперативное служебные, грузовые автомобили, а также другие специализированные транспортные средства
Перечень необходимой для пожаротушения техники и ее виды определяются предприятием в соответствии с НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования».

(1.1)
Различают два класса горючих жидкостей:
1 класс:Тв ≤ 61оС (эфир,ацетон, бензин, керосин др.);
11 класс:Тв ≥ 61оС (масла, мазут,формалин и др.).
Жидкости 1 класса называются легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), жидкости 11 класса – горючими (ГЖ). Технологические процессы, связанные с нагревом жидкостей выше Тв, относится к жидкостям.
Методические указания содержат краткие сведения о некоторых типах ручных огнетушителей. Методические указания могут быть использованы при изучении студентами всех специальностей курса «Безопасность жизнедеятельности».
1 Цель работы
Ознакомление с областью применения, конструкцией и принципом действия огнетушителей.
2 Общие сведения
Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному бедствию, имеющие под руками даже элементарные средства пожаротушения выходят победителями в борьбе с огнем.
Средства пожаротушения подразделяют на :
— подручные (песок, вода, одеяло, кошма и т.п.),
— табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро).
Эффективность тушения пожара и затраты на его ликвидацию зависят от своевременного обнаружения загорании и умения людей пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Наиболее распространенными из первичных средств пожаротушения являются огнетушители. В качестве огнегасительного вещества в них используются пенообразующие составы, инертные газы и порошковые составы.
3 Основные типы огнетушителей
3.1 Назначение и классификация огнетушителей
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;
— газовые;
— порошковые,
— 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 реакции 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.
Этой классификацией не исчерпываются все показатели многочисленной группы огнетушителей. Постоянное совершенствование конструкции, повышение таких показателей как надежность, технологичность, унификация и др. ведет к созданию новых, более совершенных огнетушителей.
Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя, и цифрами, обозначающими его вместимость.
3.2 Огнетушители пенные
Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) иди воздушно-механической (огнетушитель ОВП).
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота иди углекислого газа. Химическая пена состоит из 80 % углекислого газа, 19,7 % воды и 0,3 % пенообразующего вещества, воздушно-механическая примерно из 90 % воздуха, 9,8 % воды и 0,2 % пенообразователя.
Пенные огнетушители применяют для тушения пеной начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 м2. 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 кадия, 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 °С — 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 (рисунок 1) 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 окисным 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 в действие поворачивают рукоятку запорного устройства на 180°, переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют спрыск в очаг загорания. При повороте рукоятки клапан закрывающий горловину кислотного стакана 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.
Образование пены идет по следующим реакциям:
H2SO4 2NaHCO3 → Na2SO4 2H2O 2CO2
Fe(SO4)3 6H2O → 2Fe(OH)3 3H2SO4
3H2SO4 6NaHCO3 → 3Na2SO4 6H2O 6CO2
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, во избежании разбрызгивания.
Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10 аналогичен 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.

1- корпус; 2- стакан с кислотной частью заряда; 3-ручка; 4- рукоятка; 5- шток; 6- крышка; 7- спрыск; 8- клапан.
Рисунок 1 — Химический пенный огнетушитель ОХП -10
Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВП-100, ОВПУ-250).
Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 (рисунок 2) состоит из стального корпуса, в котором находится 4-6 % водный раствор пенообразователя ПО-1, баллончика высокого давления с углекислотой, для выталкивания заряда, крышки с запорно-пусковым устройством, сифонной трубки и раструба-насадки 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 в раструб, где в результате перемешивания водного раствора пенообразователя с воздухом образуется воздушно-механическая пена.
Кратность получаемой пены (отношение ее объема к объему продуктов, из которых она получена составляет в среднем 5, а стойкость (время с момента ее образования до полного распада) -20 минут. Стойкость химической пены 40 минут.

1 — корпус; 2 — сифонная трубка; 3 — баллон; 4 — рукоятка; 5 — распылитель; 6 — раструб с сеткой.
Рисунок 2 — Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10
3.3 Огнетушители газовые
К их числу относятся углекислотные, в которых в качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (углекислоту), а также аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые, в качестве заряда в которых применяют галоидированные углеводороды, при подаче которых в зону горения тушение наступает при относительно высокой концентрации кислорода (14-18 %).
Углекислотные огнетушители выпускаются как ручные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), так и передвижные (ОУ-25, ОУ-80). Ручные огнетушители (рисунок 3) 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. В огнетушителе ОУ-8 раструб присоединяется к запорной головке через бронированный шланг длиной 0,8 м. Баллоны огнетушителей заполнены жидкой углекислотой под давлением 6-7 МПа.
Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и отвернуть до отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. Переход жидкой углекислоты в углекислый газ сопровождается резким охлаждением и часть ее превращается в «снег» в виде мельчайших кристаллических частиц (tсн = — 72 °С). Во избежании обморожения рук нельзя дотрагиваться до металлического раструба. При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение объема в 400-500 раз.
Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, которые могут гореть без доступа воздуха,

1- баллон; 2- предохранитель; 3- маховичок вентиля-заопра; 4- металлическая пломба; 5- вентиль; 6- поворотный механизм с раструбом; 7- сифонная трубка.
Рисунок 3 — Углекислотный огнетушитель ОУ — 5
загораний на электрофицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок под напряжением до 380 В. Температурный режим хранения и применения углекислотных огнетушителей от минус 40 °С до плюс 50 °С.
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3А и ОУБ-7А представляют собой стальные тонкостенные баллоны (толщина стенки 1,5-2 мм) сварной конструкции. В горловину баллона ввернута запорная головка рычажного типа с распыляющей насадкой и сифонной трубкой. Емкость баллонов соответственно 3,2 и 7,4 л.
Огнетушащим зарядом является состав 4НД (97 % бромэтила и 3 % углекислого газа). Огнегасительное действие бромистого этила основано на торможении химических реакций горения, поэтому его часто называют антикатализатором или ингибитором. Для выброса заряда в огнетушитель закачивают воздух под давлением 0,9 МПа.
Время действия огнетушителей 20-30 с при длине струи 3-4 м.
Огнетушители этого типа предназначены для тушения небольших загораний различных горючих веществ, тлеющих материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Их используют в складских помещениях, на грузовых и специализированных автомобилях, на бензораздаточных колонках и т.д. Огнетушители могут быть применены при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 60 °С. Огнегасительный эффект этих огнетушителей в 14 раз выше, чем углекислотных.
Огнетушители аэрозольные (хладоновые) используют в тех же случаях, что и угдекислотно-бромэтиловые. Огнетушащий состав хладон (фреон), 114В2, 13В1 в процессе пожаротушения не оказывает воздействия на защищаемые материалы и оборудование, что позволяет использовать данные огнетушители при тушении пожаров электронного оборудования, картин и музейных экспонатов. Наша промышленность выпускает огнетушители марок ОАХ, ОХ-3 и др.
3.4 Огнетушители порошковые
Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25, ОП-10.
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 пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок ПСБ вручную распыливают на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение.
Порошковый огнетушитель ОП-10 (рисунок 4) 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.
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 (сидикагель с наполнителем) — для тушения нефтепродуктов и пирофорных соединений.
Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) — это новое поколение средств пожаротушения. Он позволяет с высокой эффективностью тушить очаги загорания без участия человека.
Огнетушитель представляет собой герметичный стеклянный сосуд диаметром 50 мм и длиной 440 мм, заполненный огнетушащим порошком массой 1 кг. Устанавливается над местом возможного загорания с помощью металлического держателя (рисунок 5). Срабатывает при нагреве до 100 °С (ОСП-1) и до 200 °С (ОСП-2). Защищаемый объем до 9 м3.
Огнетушители ОСП предназначены для тушения очагов пожаров твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
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.
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.)

1- удлиннитель; 2- кронштейн; 3-баллон с рабочим газом; 4- манометр; 5- корпус; 6- сифонная трубка; 7- насадок.
Рисунок 4 — Огнетушитель порошковый ОП -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 металлов переходной группы, образующийся при сгорании зарядов и способный находиться в замкнутом объеме во взвешенном состоянии в течение длительного (до 40-50 минут) времени.
Выделяющаяся при горении заряда генератора аэрозольно-газовая смесь не портит защищаемое имущество и даже бумагу, а сами частицы аэрозоля можно убрать пылесосом или смыть водой.
Генераторы СОТ делятся на ручные (СОТ-5М) н стационарные (СОТ-1). Защищаемый объем генератором СОТ-5М до 40 м3 генератором СОТ-1 до 60 м3.
Для приведения в действие генератора СОТ-5М (рисунок 6) необходимо снять колпачок с узла запуска, резко дернуть за шнур и бросить в горящее помещение.
Для запуска генератора Сот-1 (рисунок 7) используются специальные узлы запуска термохимические иди электрические.
Применение термохимических узлов запуска, срабатывающих при достижении в защищаемом объеме температура 90 °С, позволяет каждому генератору, если их установлено несколько, работать полностью автономно. Генераторы, оснащенные термохимическими узлами запуска, устанавливаются под потолком помещения, в зоне наиболее вероятного загорания.
Применение электрических узлов запуска позволяет использовать генераторы СОТ-1 на объектах, имеющих пожарную сигнализацию. Установка генератора СОТ-1 в защищаемом помещении производится с помощью специального кронштейна. Рабочее положение генератора горизонтальное или вертикальное инжектором вниз. Размещение генераторов с электрическим узлом запуска производится произвольно.
Генераторы СОТ-1 работают в интервале температур от минус 55 °С до плюс 55 °С и влажности до 100 %.
При возникновении пожара и срабатывании генераторов, лица, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении должны быстро покинуть его, плотно закрыв за собой двери и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.
Генераторами СОТ рекомендуется оборудовать следующие объекты: промышленные предприятия, силовые энергетические установки, коммунально-бытовые предприятия, общественные здания, учебные заведения, научно-исследовательские институты и учреждения, банки и офисы, торговые базы и склады, зрелищные предприятия, административные и жилые здания, транспортные средства.
4 Порядок выполнения работы и составление отчета
Используя лабораторные стенды и наглядные пособия ознакомиться с устройством пенных, газовых и порошковых огнетушителей, произведя их разборку и сборку. В отчете привести эскизные рисунки и краткое описание принципа действия, технических характеристик и областей применения основных типов огнетушителей.
5 Вопросы для самоконтроля
5.1 Какие первичные средства применяют для тушения загораний?
5.2 По каким признакам классифицируются огнетушители?
5.3 Как устроены, каков принцип действия пенных огнетушителей и каковы правила приведения их в действие?
5.4 Каково устройство и правила пользования ручным углекислотным огнетушителем?
5.5 Как устроены и каковы правила приведения в действие порошкового огнетушителя?
5.6 Из чего состоит химическая и воздушно-механическая пена?
5.7 Что такое кратность, стойкость пены?
5.8 При какой температуре срабатывает огнетушитель ОСП?
5.9 Г https://yandex.ru/images/search?text=Машины Пожарные автонасосы ПМЗ-18 де применяется и что из себя представляет огнетушитель ОСП?
Как правильно подобрать спринклерный ороситель
Спринклерный вид оросителя позволяет эффективно распылять воду непосредственно над очагом возгорания в случае возникновения опасной ситуации.
Это составляющая системы пожаротушения, через которую вода достигает цели. Располагаются такие элементы в непосредственной близости от пожароопасных веществ, предметов, объектов.
Благодаря этому спринклерный разнотипный ороситель способствует более быстрому тушению пожара.
Подробнее о назначении 
Спринклер (разбрызгиватель, ороситель) реализует задачу по распылению воды над очагом возгорания. Такие элементы являются частью установки пожаротушения. В системе постоянно находится либо вода, либо сжатый воздух. Выпуск жидкости в обоих случаях происходит через оросители разнотипные спринклерные водяные.
Особенность таких элементов заключается в их многофункциональности. В зависимости от назначения можно подобрать разные их виды, которые в дальнейшем будут использованы для организации разводки труб систем пожаротушения, полива, и прочее.
Виды и принцип функционирования
Ороситель разнотипный спринклерный водяной существует в разных исполнениях, каждое из которых соответствует определенным условиям эксплуатации. Классифицируются такие элементы по виду ОТВ (огнетушащего вещества):
Ороситель спринклерный водяной;
Разбрызгиватель пенный.
Если сравнивать длительность срабатывания каждого исполнения, то различают:
Низкотемпературный;
Высокотемпературный.
В первом случае ороситель спринклерный водяной реагирует на колебания значений температур в пределах 57-68 градусов, тогда как второй вариант используется в условиях более жестких при высоких значениях температуры. Если сравнивать оба исполнения, то ороситель низкотемпературный спринклерный водяной срабатывает в два раза быстрее (300 секунд), так как система не находится в режиме ожидания, пока изменятся значения параметров окружающей среды.
Помимо основной классификации встречаются исполнения, отличные друг от друга по конструктивным особенностям:
С розеткой, «смотрящей» вниз при установке;
С розеткой вверх;
Горизонтальной установки;
Ороситель спринклерный водяной повышенной чувствительности;
Элементы тонкого распыления воды.
Последние из названных отличаются тем, что помимо высокой эффективности тушения пожара отмечается еще и экономия воды. Каждый из видов имеет ограничения по применению на объектах разного целевого назначения.

Ороситель разнотипный спринклерный водяной или пенный имеет внутри тепловой замок или термочувствительную колбу. Срабатывание происходит в тот момент, когда температура окружающей среды достигает определенного порога (57, 68, 72, 74, 79, 93, 101, 138, 141, 182, 204, 260, 343 градуса). При этом в зависимости от исполнения лопается колба или распаивается замок и жидкость распыляется над очагом возгорания.
Критерии выбора
Ороситель-разбрызгиватель водяной спринклерный универсальный представляет собой элемент общего назначения с допустимым порогом срабатывания 57 или 68 градусов. Это наиболее распространенный тип устройств, которые могут использоваться в системах с открытой установкой. Отличительной чертой таких элементов является возможность углубленного монтажа при наличии фасонного цоколя.
Во всех остальных случаях спринклер подбирается, исходя из ОТВ (вода, водные растворы или пена), диапазона температур, а также конструктивных особенностей (положение розетки, способ крепления, вид термочувствительного элемента – замок или колба). Дополнительно к этому учитываются параметры помещения, в частности, высота потолков и общая площадь. Это важно для того, чтобы определить расстояние между спринклерными оросителями.
В среднем радиус орошения таких элементов составляет примерно 2 м. В теории максимальное расстояние между двумя розетками спринклеров должно быть равно 4 м, однако, это слишком преувеличенное значение, так как в данном случае образуются значительной площади просветы, которые не обслуживаются устройствами распыления. Следовательно, расстояние между спринклерными разнотипными оросителями принимается в пределах от 3,36 до 3,9 м. Причем многое зависит также от создаваемого давления.
Обзор производителей
Одним из лидеров по праву явлются компании TYCO и Viking. Если подбирается ороситель спринклерный, его цена будет варьироваться в зависимости от параметров. Например, устройство с предельным значением температуры срабатывания 68 градусов, которое подходит для распыления любого вида ОТВ (водяного, пенного), стоит 8-10$
Оросители отечественного производства стоят дешевле, но это не сказывается на качестве изделий. Так, ороситель спринклерный водяной модели СВН-12 стоит порядка 360 руб. Температура срабатывания этого варианта – 57 градусов.
Главное его преимущество заключается в отсутствии необходимости использовать специальное уплотнение при установке благодаря резьбовому герметику. Эта модель может быть выполнена с отличными от заявленных производителем характеристиками, например, с колбой, рассчитанной на температуру 68, 79, 93, 141 и 182 градуса. Также предлагается возможность выбрать элемент с декоративным покрытием или без него. Ороситель спринклерный модели СВН-12 не разбирается и не подлежит ремонту в случае поломки или деформации.
Техническое обслуживание
Осмотр узла автоматики выполняется регулярно – желательно еженедельно. Вместе с этим рекомендуется контролировать состояние разбрызгивателей.
Это не менее важная задача, так как в случае образования ржавчины или возникновения повреждений данных элементов снижается вероятность их корректной работы.
Учитывая, что эти устройства обычно не разбираются, то при обнаружении малейших протечек или деформаций необходимо сразу же произвести замену разбрызгивателя. Если планируется устанавливать ороситель спринклерный, то прежде чем купить, нужно также тщательно проверить его. После того, как система однажды сработала, необходимо полностью заменить разбрызгиватели. Это делается опять же, исходя из того, что устройства данного вида не подлежат разборке.
Процесс замены отработанных оросителей подразумевает ряд подготовительных действий:
Отключение системы пожаротушения.
Сброс давления в трубопроводе. Для этого сливается вода или спускается воздух.
Новый разбрызгиватель проверяется на наличие деформаций и соответствие его параметров требуемым по проекту.
Демонтируются старые элементы и устанавливаются новые.
Система пожаротушения возвращается в свой рабочий режим.
В точности такие же действия следует произвести по окончании срока службы разбрызгивателя, заявленного производителем. Но в данном случае главная задача – выполнить проверку этих элементов, при условии, что они еще не приводились в работу. Причем средний период эксплуатации (10 лет) не является определяющим по умолчанию для всех видов оросителей, так как некоторые производители устанавливают срок службы до 30 лет.
Таким образом, разбрызгиватели играют важную роль в системах пожаротушения, несмотря на кажущуюся простоту конструкции. Ведь если один из таких элементов будет неисправен, тогда снизится эффективность тушения пожара. При выборе следует руководствоваться не только маркой, так как и отечественные, и зарубежные производители сегодня предлагают качественную продукцию, но еще и обращать внимание на соответствие параметров разбрызгивателей указанным в проекте.
Огнетушители
Рукава пожарные
Пожарная арматура
Водопенное оборудование
Мотопомпы
Гидрант пожарный подземный
Оросители спринклерные
Шкафы пожарные и Щиты для пожарного инвентаря
Средства индивидуальной защиты
Одежда и снаряжение пожарных
Полиграфическая продукция
. 7(4912)46-50-10
Поддержка. Разработка сайтов в Megagroup.

Спринклерные оросители общего назначения СВН,СВВ,ДВВ,ДВН

Оросители спринклерные водяные и пенные «SSU» и»SSP
Оросители спринклерные водяные и пенные SSU,SSP, SP, SU
Ороситель спринклерный пенный универсальный «СПУ»

спринклерный пенный универсальный «СПУ
Ороситель спринклерный пенный универсальный «СПУ»

Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ»
Артикул: нет
1.00 руб.
Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ»
Артикул: нет
1.00 руб.
Ороситель спринклерный стеллажный «ССН»
Артикул: нет
1.00 руб.
Ороситель спринклерный скрытый (без комплекта для скрытого монтажа)
Артикул: нет
1.00 руб.
Декоративный отражатель
Артикул: нет
1.00 руб.
Примеры употребления слова «отв»
Во время отлива вода отступает на 11 километров, и песчаное дно залива обнажается.
В глазах всё потемнело, так как под действием перегрузки кровь отлила от головы к ногам.
Высокая, статная, с густыми темно-рыжими, с красноватым медным отливом волосами, заплетёнными в тугую косу, уложенную на затылке.

Рдоп, кПа
ж, кг/м3
, кг/кМоль
