Слайд 1Пожаровзрывобезопасность
Лекция
Слайд 2ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
25 марта 2018 года
Погибли 64 человека,
пострадал 51
У здания обрушилась крыша. В результате пожара погибли около
200 животных зоопарка
Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о нарушениях:
при вводе ТЦ в эксплуатацию
-при его эксплуатации.
Слайд 3«Хромая лошадь» в Перми, 2009
погибли 111 человек. Через несколько дней
в больницах скончались еще 45, увеличив общее число жертв до
156. Кроме того, еще 64 человека получили тяжкий вред здоровью.
Соучредитель 9 лет,
Директор 4,5 года
Организаторы
Пирошоу 5лет
Инспекторы Госпожарнадзора 5 лет
Слайд 4Гостиница «Россия» в Москве, 1977
унес жизни 42 человек.
Ещё 52
человека, в том числе 13 пожарных, получили различные травмы, ожоги
и отравления.
Проблемы с проводкой
Слайд 5ТЦ «Адмирал» в Казани – 2015
17 человек погибли,
2 пропали
без вести,
70 получили травмы
эксплуатировалось с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности
и без разрешения на использование помещения для торгового центра
Слайд 6Пожар
– это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, с
выделнием тепла, света и токсичных веществ (угарный газ, дым), загрязняется
воздушная среда, уничтожаются или повреждаются материальные ценности и создается угроза жизнедеятельности людей.
Развитие пожара – это изменение его параметров во времени ипространстве от начала возникновения до полной ликвидации горения
Слайд 7Зоны пожара
Горение- часть пространства, в котором протекают процессы термического разложения
или испарения горючих веществ и материалов (твердых, жидких, газов, паров)
в объеме диффузионного факела пламени ,
Теплового воздействие
примыкает к границам зоны горения
Задымленность - часть
пространства, примыкающая к
зоне горения и заполненная
дымовыми газами в концентрациях,
создающих угрозу для жизни
и здоровья людей или затрудняющих
действие пожарных подразделений.
Слайд 8Условия возникновения пожара
Слайд 9Характеристика воздействия поражающих факторов
Слайд 10Причины возникновения пожаров
нарушения мер безопасности и технологического режима;
неисправности электрооборудования;
ошибки в процессе ремонта оборудования;
самовозгорание материалов;
несоблюдение графиков техобслуживания,
износ и коррозия оборудования;
конструктивные недостатки оборудования;
неисправности запорной арматуры и заглушек;
нарушения регламента проведения сварочных работ;
прочие (халатность обслуживающего персонала, неисправность сетей, обогрев открытым огнем и т. д.).
Слайд 11При тушении пожаров необходимо учитывать
соотношение окислителя и горящих веществ;
свойства
веществ;
особенности процесса горения (скорость распространения пламени).
Слайд 12Соотношения окислителя и горючего вещества
бедные смеси (избыток окислителя), горение (полное
горение) которых сопровождается образованием веществ не способных к дальнейшему окислению
(вода, диоксиды серы и углерода);
богатые смеси (избыток горючего вещества), при сгорании (неполное горение) которых образуются едкие и токсичные продукты (оксид углерода), а также вещества (спирты, альдегиды, кетоны), которые способны в дальнейшем окисляться (гореть).
Слайд 13Гетерогенное и гомогенное горение
При гетерогенном горении окислитель и горючее вещество
имеют разное агрегатное состояние (имеют границу раздела), а процесс протекает
на границе раздела фаз (диффузионное горение), и его скорость зависит от скорости диффузии кислорода к горючему веществу.
При гомогенном горении окислитель и горючее вещество имеют одинаковое агрегатное состояние, а скорость определяется кинетической скоростью химической реакции горения.
Слайд 14Горение в разных средах
Горение газов – гомогенное, протекает в диффузионной
и кинетической области и может носить характер взрывного и детонационного
горения.
Горение жидкости сопровождается ее испарением и образованием паровоздушной смеси
Горение твердых веществ - сопровождается плавлением, разложением и испарением с выделением газо- и парообразных продуктов, образующих с воздухом горючую смесь гетерогенно-диффузионное горение, которое протекает по комбинированному (цепочно-тепловому) механизму самоускорения.
Горение аэровзвесей (дисперсная система, в которой частицы вещества являются дисперсной фазой, а воздух дисперсной средой) подчиняется законам горения газовых смесей, хотя и происходит более медленно.
Воспламенение (взрыв) аэровзвеси в замкнутом пространстве сопровождается образованием большого объема газовых продуктов, нагретых до высоких температур.
Слайд 15По скорости распространения различают
дефлаграционное (скорость перемещения фронта пламени несколько метров
в секунду);
взрывное (десятки метров в секунду);
детонационное (тысячи метров в секунду)
горение.
Взрывное и детонационное горение – это чрезвычайно быстрое химическое превращение веществ (кинетическое горение) в замкнутом объеме, сопровождающееся выделением энергии и сжатых газов, способных производить механическую работу, разрушение производственного оборудования, помещений и т. д.
Слайд 16При горении химически неоднородных систем (тв +ж;
пар + газ), когда
горючее вещество и воздух не перемешаны - диффузионное горение (время диффузии кислорода к горючим веществам неизмеримо больше времени, необходимого для протекания химической реакции).
При горении химически однородных систем (молекулы кислорода хорошо перемешаны с молекулами горючего вещества и нет затрат времени на смесеобразование) имеет место кинетическое горение (скорость процесса определяется скоростью химической реакции).
Поскольку скорость химической реакции при высокой температуре высока, то горение таких смесей протекает мгновенно в виде взрыва.
Слайд 18Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного
огнегасительного вещества
Слайд 19Основные требования пожарной безопасности
1. Содержать в исправном и рабочем состоянии
спец оборудование, способствующее успешной эвакуации людей и случае пожара
(системы
оповещения людей, системы противодымной защиты, установки пожарной автоматики, эвакуационное освещение знаки безопасности).
2. Не допускать применение горючих материалов для отделки путей эвакуации, изменения конструктивно-планировочных решений.
3. Установить со стороны администрации систематический контроль за строжайшим соблюдением мер предосторожности при проведении ремонтных работ, эксплуатации электроприборов, электроустановок и отопительных систем. Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, аварийные лифты должны систематически проверяться и постоянно находится в исправном состоянии.
4. Постоянно освещать электрическим светом пути эвакуации, не имеющие естественного освещения.
5. Разработать планы эвакуации, распределить обязанности обслуживающего персонала и охраны по организации эвакуации людей и другие действия на случай возникновения пожара.
Слайд 20Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций
Огнестойкость конструкции - способность сопротивляться
воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом
обычные эксплуатационные функции.
Пределы огнестойкости измеряют в минутах от начала испытания конструкции до наступления предельного состояния, обозначаемого соответственно индексами R , E , I .
Потеря несущей способности ( R ) определяется обрушением конструкции или возникновением предельных деформаций.
Потеря ограждающей функции ( E ) определяется потерей целостности или теплоизолирующей способности – проникновение продуктов сгорания за изолирующую преграду.
Потеря теплоизолирующей способности ( I ) определяется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 160 оС или в любой точке этой поверхности более чем на 190 оС от начального значения.
Предел огнестойкости зданий определяется оп СНиП 21-01-97.
Слайд 21По пожарной опасности
строительные конструкции делятся на классы
К0 – непожароопасные,
К1 – малопожароопасные,
К2 – умереннопожароопасные,
КЗ – пожароопасные
Слайд 22Классификация зданий и помещений по пожаро- и взрывоопасности
определяют вероятность возникновения
пожара (взрыва) в зависимости от количества, свойств и состояния веществ
и материалов, находящихся (обращающихся) в производстве;
регламентируют оптимальный выбор объемно-планировочных решений и устройства инженерных сооружений, степень огнестойкости зданий и сооружений, а также специальных противопожарных устройств (преград).
Противопожарные преграды – это конструкции (стены, перегородки, перекрытия, двери, ворота, окна и т. д.) с нормируемым пределом огне-стойкости, которые разделяют здание на пожарные отсеки по всей его высоте и предназначены для предотвращения распространения (локализации) пожара и продуктов горения из одной части здания в другие.
Слайд 23Классы конструктивной пожарной опасности здания
Слайд 27Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Слайд 28Ликвидация возникшего пожара. Способы тушения пожаров. Огнегасительные вещества
Условия потухания создаются:
1) охлаждением зоны горения или горящих веществ;
2) изоляцией реагирующих
веществ от зоны горения;
3) разбавлением реагирующих веществ;
4) химическим торможением реакции горения.
Слайд 30Огнегасительные вещества – это вещества, введение которых в зону
горения нарушает
основные условия процесса горения
(принцип деструкции)
вода, подаваемая в очаг горения компактными или распыленными струями;
воздушно-механические или химические пены различной кратности и стойкости;
негорючие (инертные) газы (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар и т. д.);
гомогенные (хладоны) и гетерогенные ингибиторы (огнетушащие порошки, обладающие универсальными огнетушащими свойствами);
комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных составов, водогалогенуглеводородные эмульсии).
Слайд 31Водой нельзя тушить:
электрооборудование под напряжением (электропровода);
легкие и гидрофобные органические
жидкости (бензин, керосин, ацетон, спирты) – всплывают и продолжают гореть
на ее поверхности;
горячий битум, масла и жиры вскипают и разбрызгиваются, усиливая горение;
вещества III – группы при контакте с водой самовозгораются (щелочные металлы – натрий, калий), гидриды щелочноземельных и щелочных металлов, карбиды и силициды металлов, фосфористый кальций)
Слайд 32Средства тушения
Применение пен
Воздушно-механические
Химическая
Кратность
Стойкость
Азот
Аргон
Водяной пар
Хладоны
Порошковые составы
Песок в сухом виде
Слайд 33Средства пожаротушения
первичные (перекатные и ручные огнетушители, пере-носные огнегасительные установки, внутренние
пожарные краны, ящики с песком, асбестовые покрывала, противопожарные щиты с
набором инвентаря) ;
Слайд 35Огнетушитель – это первичное средство тушения пожара, устройство передвижного или
переносного типа, которое предназначено для тушения пожаров в начальной стадии
возгорания за счет выпуска огнетушащего вещества.
Огнетушители по способу срабатывания:
автоматические (самосрабатывающие)
ручные
Слайд 36По виду применяемого огнетушащего вещества
на водные (ОВ);
порошковые (ОП);
пенные, которые в
свою очередь делятся на воздушно-пенные(ОВП), химические пенные (ОХП) и воздушно-эмульсионные
(ОВЭ)
газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ)и хладоновые (ОХ)
Слайд 37схема приведения в действие закачного огнетушителя
Слайд 38схема приведения в действие огнетушителя со встроенным источником давления
Слайд 39Принцип действия химического пенного огнетушителя типа ОХП
Слайд 40принцип действия воздушно-пенного огнетушителя типа ОВП
Слайд 41Углекислотный огнетушитель типа ОУ
Слайд 44Водные огнетушители по виду выходящей струи
на огнетушители с компактной
струей – ОВ (К);
огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капельболее
100 мкм) – ОВ (Р);
огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (среднийдиаметр капель менее 100 мкм) – ОВ (М).
Слайд 45Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока
на низкой
кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно –ОВП (Н);
средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включи-тельно – ОВП (С).
Слайд 46По способу подачи огнетушащего состава
под давлением газов, образующихся в
результате химической реакции компонентов заряда;
под давлением газов, подаваемых из
специального баллончика, размещенного в (на) корпусе огнетушителя;
под давлением газов, предварительно закачанных в корпус огнетушителя;
под собственным давлением огнетушащего вещества.
Слайд 47По назначению, в зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества (ОТВ)
для
тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
для тушения
загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
для тушения загорания газообразных горючих веществ (класспожара С);
для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);
для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).
Слайд 48Огнетушащие порошки
на порошки типа АВСЕ – основной активный компонент фосфорно-аммонийные
соли;
порошки типа ВСЕ – основным компонентом этих порошковмогут быть
бикарбонат натрия или калия, сульфат калия, хлорид калия, сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;
порошки типа Д – основной компонент хлорид калия, графит ит. д.
Слайд 49Средства пожаротушения
стационарные(внутренний и внешний противопожарный водопровод, спринклерные и дренчерные установки
);
передвижные (пожарные автомобили, укомплектованные ручными или лафетными стволами, мотопомпами
для забора воды из внешних водоемов ).
Слайд 53Пожарные роботы
Центр пожарной робототехники ЭФЭР, г.Петрозаводск