Виды огнетушителей и правила их использования для тушения возгораний.
Пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10, ОХП-10, ОХВП-10
Предназначены для тушения различных веществ и материалов, разлитых горючих жидкостей на небольших площадях за исключением электроустановок, находящихся под напряжением. Продолжительность действия - 40-70 секунд.
Последовательность действий при использовании пенных огнетушителей:
1. Поднесите огнетушитель к очагу горения на возможно близкое расстояние.
2. Прочистите шпилькой отверстие спрыска.
3. Отбросьте вверх до отказа ручку запорного устройства.
4. Левой рукой возьмитесь за днище огнетушителя, правой рукой — за боковую ручку, переверните огнетушитель спрыском вниз и направьте струю пены в огонь.
5. Если пена не пошла, переверните огнетушитель спрыском вверх, несколько раз встряхните его и вновь переверните спрыском вниз.
Углекислотные огнетушители
Используются для тушения электроустановок и электропроводов под напряжением до 380 В, различных веществ, горючих материалов и жидкостей, возгораний на автомашинах. Продолжительность действия - 25-40 с.
Последовательность действий при использовании углекислотных огнетушителей:
1. Снимите огнетушитель и левой рукой возьмитесь за рукоятку.
2. Правой направьте струю огнетушителя в сторону очага возгорания
3. Вращая маховичок вентиля против часовой стрелки, пустить струю углекислоты на огонь.
4. Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.
В АЖНО!!! В момент работы огнетушителя ни в коем случае не беритесь рукой за раструб, т.к. температура здесь резко понижается и можно обморозить кожу.
Устройство углекислого огнетушителя:
1-баллон; 2 - сифонная трубка; 3- рукоятка;
4 - предохранитель; 5 - вентиль; 6 - маховичок; 7 - раструб.
Порошковые огнетушители ОП-Т «Момент», ОП-2
Используются для тушения нефтепродуктов, горючих газов и жидкостей, зажигательных веществ, электроустановок и проводов под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте. Продолжительность действия – 40с.
Принцип действия порошкового огнетушителя:
Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода и воздуха.
Последовательность действий при использовании порошковых огнетушителей:
1.Снимите огнетушитель и левой рукой возьмитесь за рукоятку.
2. Откройте вентиль газового баллончика
3. Направьте струю порошка через выкидную насадку в очаг горения.
Под явлением «пожар» понимают стихийное распространение огня, который вышел из-под контроля и приводит к уничтожению материальных ценностей и создает угрозу для жизни людей.
Основные параметры, характеризующие пожары, это – площадь огня, интенсивность горения, скорость распространения и продолжительность пожара.
Для возникновения пожаров необходимо присутствие трех факторов:
1. наличие окислителя, в качестве которого обычно выступает кислород воздуха;
2. наличие горючего вещества;
3. наличие источника тепла, создающего температуру, при которой горючее вещество может гореть самостоятельно.
При отсутствии хотя бы одного из этих условий горение становится невозможным. На этом постулате базируется большинство профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. Проанализируем каждый из них.
1. В пожарах обычно окислителем выступает кислород воздуха. В общих профилактических мероприятиях требование отсутствия кислорода не практикуется, поскольку он постоянно присутствует в воздухе и поддерживает процессы дыхания живых организмов. Поэтому это условие горения практически всегда есть в наличии в любой среде.
2. По горючести вещества делят на три группы: негорючие, трудно горючие, горючие.
Негорючие вещества не способны воспламеняться и гореть на воздухе нормального состава (при наличии в воздухе 21% кислорода). К ним относятся камни, кирпич, металлоконструкционные материалы.
Трудно горючими считаются вещества, которые способны возгораться от внешнего источника возгорания на воздухе нормального состава, но не способны к самостоятельному горению после его удаления. Такими веществами являются большинство композиционных полимерных материалов, для снижения горючести которых в их состав введены специальные добавки – антипирены. Хотя по показателю пожароопасности они более безопасны, но в реальных пожарах создают большую опасность из-за отравляющих продуктов их неполного сгорания.
К горючим веществам относятся те, которые способны возгораться от внешнего источника зажигания на воздухе нормального состава и продолжать гореть самостоятельно после его удаления. Среди горючих веществ преобладают органические вещества: древесина, бумага, ткани, нефтепродукты, горючие газы и др. из группы горючих веществ отдельно выделяют подгруппу легковоспламеняющихся горючих веществ, которые могут возгораться от кратковременного действия (30с) источника воспламенения с низкой энергией (спичка, искра, сигарета и т.п.).
Интенсивность развития химических реакций во время горения зависит от площади контакта окислителя (кислорода воздуха) с горючим веществом. Самые благоприятные условия для контакта между ними создаются, когда горючее вещество находится в газо- или парообразном состоянии. Показателем взрывопожароопасности такой смеси является:
· нижняя концентрационная граница возгорания – минимальное содержание горючего вещества в воздухе, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника возгорания;
· верхняя концентрационная граница возгорания – максимальное содержание горючего вещества в воздухе, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника возгорания.
Возникновение пожара возможно только тогда, когда содержание горючего вещества в воздухе находится между нижней и верхней концентрационными границами, а вне их – пожар невозможен.
Еще одним показателем взрывопожароопасности смеси газов с воздухом является температура самовозгорания – самая низкая температура смеси, при которой скорость химических реакций так стремительно возрастает, что они завершаются появлением пламени (возгораются)
Для оценки взрывопожароопасности жидкостей и твердых веществ используют такие показатели:
· температура воспламенения – самая низкая температура вещества, при которой над ее поверхностью образуется пар, который воспламеняется на воздухе, но скорость его образования недостаточна для поддержания устойчивого горения;
· температура возгорания – это температура, при которой скорость образования пара над веществом так велика, что после воспламенения от источника возгорания возникает устойчивое горение.
По температуре воспламенения жидкости делят на легковоспламеняющиеся с температурой воспламенения ниже 660С в открытом тигле и горючие с температурой воспламенения выше 660С в открытом тигле. Чем ниже температура воспламенения или возгорания жидкостей, тем больше их пожароопасность.
1. Третье условие возникновения пожара – наличие температуры, при которой вещество может гореть самостоятельно – во многих случаях выступает единственным фактором, с помощью которого можно предотвратить пожар. Повышение температуры веществ до температуры воспламенения осуществляется от различных источников:
· открытый огонь;
· раскаленные продукты горения и нагретые поверхности;
· превращение электрической энергии в тепловую;
· превращение механической энергии в тепловую;
· превращение химической энергии в тепловую;
· превращение солнечной энергии в тепловую;
· превращение ядерной энергии в тепловую;
· другие источники.
Открытый огонь имеет достаточный запас тепловой энергии и достаточную температуру, чтоб вызвать горение практически всех видов горючих веществ. Поэтому изоляция горючих веществ от контакта с ним – это самый действенный способ избежать пожара. К источникам открытого огня (маломощных) относится и пламя спички.
Раскаленные продукты горения (искры) и нагретые поверхности (в т.ч. дымоходы) могут вызвать возникновение пожара при благоприятных условиях развития химических реакций, а именно достаточного контакта окислителя и горючего вещества. Тлеющий окурок сигареты относится к раскаленным продуктам горения. Течение многих химических реакций сопровождается выделением значительного количества тепла. К пожарам чаще всего приводит контакт сильных окислителей (Cl, NOx, концентрированных кислот, жидкого кислорода, селитры, хроматов, дихроматов, хлоратов, перхлоратов, перманганатов и др.) с органическими веществами. Есть химические вещества, которые способны самовозгораться, контактируя с воздухом при обычной температуре (белый фосфор) или после предварительного незначительного нагревания (масла, сажа, олифы, порошки Mg, Al, Zn). Некоторые химические вещества (металлический Na, гидриды и карбиды щелочных и щелочноземельных металлов), контактируя с водой, взаимодействуют с выделением значительного количества тепла и могут вызвать взрывы.
Таким образом, исходя из условий возникновения горения, основным заданием анализа пожарной безопасности является уменьшение до минимально возможного количества горючих веществ в помещении и максимальное удаление потенциальных источников возгорания.
Основными причинами возникновения пожаров являются: невнимательность человека, дефекты электрических установок и приборов, самовозгорание, молнии, неправильное пользование пиротехническими средствами.
Причины невнимательности людей: курение в запрещенных местах; использование бензина для растопки печей; использование легковоспламеняющихся веществ в плохо проветриваемых помещениях или там, где есть открытый огонь; оставленные без присмотра включенные электроприборы; бумажные или синтетические абажуры, находящиеся вблизи нагретых предметов; брошенные окурки, использование открытого огня, неправильное хранение самовоспламеняющихся материалов и т.п.
Внутри домов пожары распространяются через двери, окна, лестничные проемы, газо- и электропроводы, а также через крышу и такие хорошо воспламеняющиеся вещи как мебель, ковры и одежду.