Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

1) воспламенения огнестойкости строительных конструкций;

2) границ распространения пламени по этим конструкциям.

По воспламеняемости строительные конструкции подразделяют на несгораемые, трудносгораемые (материалы горящих покрыты материалами, не горят) и горючие.

Количественно огнестойкость характеризуется пределом огнестойкости - время (в минутах) воздействия на сооружения пламя и рабочей нагрузки, после окончания которого сооружение теряет несущую или ограждающую способность (разрушается).

Предел огнестойкости определяется также по одному из признаков:

• появление сквозных трещин;

• увеличение температуры необогреваемым поверхности более чем на 140 ° С (в среднем на 180 ° С) в любой точке по сравнению а температурой до испытания или выше 210 ° С независимо от начальной температуры.

Железобетонные конструкции имеют большую предел огнестойкости, чем незащищенные металлические.

По степени огнестойкости согласно ДБН В.1.1-7-2002 (Государственные строительные нормы Украины) сооружения могут быть таких степеней огнестойкости: I; П; ИИИ; Ша; III б; IV; IVa; V.

Нужную степень огнестойкости сооружений определяется в зависимости от следующих показателей:

• их конструкции;

• назначения;

• этажности;

• площади;

• категорий пожарной и взрывной опасности;

• технологии;

• наличие автоматических средств пожаротушения.

Рассмотрены категории и классификация объектов необходимы для определения эффективных и рациональных мер предупреждения пожаров и взрывов. Существенное значение имеет также зонирование территорий, которое заключается в группировке на территории предприятия, цехов и участков с повышенной пожарной опасностью в определенных местах (с подветренной стороны). Кроме того, необходимо учитывать рельеф местности. Например, склады и резервуары с горючим следует размещать в низких местах, чтобы во время возникновении пожара горючая жидкость разлившейся не могла стекать к зданиям и сооружениям, расположенных ниже.

Для того, чтобы огонь во время пожара не распространялся с одной постройки на другую, их размещают на определенном расстоянии друг от друга.

Это расстояние называют противопожарным разрывом. Для разных категорий зданий противопожарные разрывы составляют 9-18 м.

Для защиты от пожара в зданиях делают противопожарные преграды - конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, которые препятствуют распространению огня из одной части здания в другую. К ним относятся стены, преграды, перекрытия, двери, ворота, окна и т.д., имеют предел огнестойкости не менее 2,5 ч. Минимально допустимые противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями приведены в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Наименьшие расстояния (разрывы) между зданиями, сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости

Степень огнестойкости здания

или сооружения
Разрывы (м) при степени огнестойкости другого здания или сооружения
I и II ИИИ IV и V
I и II 9 9 12
ИИИ 9 12 15
IV i V 12 15 18

5) Эвакуация людей из зданий и помещений. Во всех зданиях и сооружениях в случае пожара должна быть предусмотрена и обеспечена эвакуация людей из помещений горящих через так называемые эвакуационные выходы. Выходы считают эвакуационными, если они ведут из помещений:

а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

6) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, в том числе через холл. При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;

в) в соседнее помещение на том же этаже, которое обеспечено выходами, указанными в пунктах а и б.

Эвакуационные выходы должны быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние L (м) между наиболее удаленными друг от друга эвакуационными выходами из помещения определяется по формуле:

где Р - периметр помещения, м.

Количество эвакуационных выходов из зданий, с каждого этажа и помещений должна быть соответствующей СНиП 2.01.02-85, но не менее двух. Следует отметить, что существует ряд исключений, когда допускается один эвакуационный выход или использования в качестве второго выхода других приспособлений для эвакуации, в частности, внешней пожарной металлической лестницы.

Не допускается устраивать эвакуационные выходы из помещения категории А и Б, а также через производственные помещения в зданиях III б, IV, IVа и V степеней огнестойкости.

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или на лестничную клетку должна превышать значений, регламентированных СНиП 2.09.02-85.

Система предупреждения пожара

Система предупреждения пожара - это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на устранение условий возникновения пожара (ДСТУ 2272-93).

Основным принципом этой системы является положение о том, что горение (пожар) возможно только при определенных условиях. Таким условием является наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя и источника возгорания. Кроме того, необходимо, чтобы горючее вещество была нагрета до определенной температуры и находилась в соответствующем соотношении с окислителем, а источник возгорания мало необходимую энергию для начального импульса (воспламенение).

К окислителей относятся хлор, окислы азота и другие вещества. Однако с практической точки зрения наибольший интерес представляет изучение процесса горения, возникающая при окислении горючего вещества кислородом воздуха. С уменьшением содержания кислорода в воздухе тормозится скорость горения, а при содержании кислорода менее 14% (норма 21%) горения большинства веществ становится невозможным. Окислитель вместе с горючим веществом образует так называемое горюче среду.

Система предупреждения пожара включая, прежде всего, два основных направления: 1) предупреждение формирования горючей среды; 2) предотвращение возникновению в этой среде (или привнесение в него) источники возгорания.

Предупреждение формирования горючей среды или взрывоопасной смеси достигается за счет:

• максимально возможного использования негорючих и трудногорючих сгораемых материалов (облицовка, оштукатуривание, пропитки антипиренами и др.);

• ограничение массы и (или) объема горючих веществ и взрывоопасных веществ и материалов, а также обеспечение безопасного способа их размещения (зонирование территорий с учетом рельефности)

• надежная изоляция и герметизация горючей среды и взрывоопасной смеси, размещенные в кабинах, камерах, отсеках, предотвращения утечки, контроль отложений взрывоопасной пыли;

• поддержания концентраций горючих газов, паров и взрывоопасных смесей за пределами их воспламенения (отвод, удаления горючих и взрывоопасных веществ, рабочая и аварийная вентиляция, конструкционные и технологические решения, контроль воздушной среды);

• применение инертных (флегматизуючих) примесей (азот, углекислый газ, водяной пар), которые делают среду негорючим, и ингибирующих (химически активных компонентов), которые способствуют прекращению горения;

• поддержание в горючей среде температуры ,, давления, а также концентрации опасных компонентов за пределами вспышки смеси (герметизация и другие конструктивные и технологические решения).

Предупреждение возникновения в горючей среде (или принесение в него) источники воспламенения достигается за счет:

• использование оборудования и устройств, при работе которых не возникает источников воспламенения;

• применение электрооборудование, отвечающее за выполнением класса пожаро- и взрывоопасности помещений и зон, группе и категории взрывоопасной смеси;

• выполнение требований совместного хранения веществ и материалов;

• использование оборудования, которое удовлетворяет требования электростатической искронебезпечности;

• устройство молниезащиты;

• организации автоматического контроля параметров, выявление источника воспламенения;

• заземление оборудования удлиненных металлоконструкций;

• использование при работе с легковоспламеняющимися жидкостями инструмента, исключающего искрообразование;

• ликвидации условий самовозгорания веществ и материалов.

Если нет оснований считать безусловно невозможным образованием горючей среды и источники воспламенения или источника инициирования взрыва, тогда реализуется принцип локализации очага пожара или взрыва применения пожаро- взрывозащиты.

Основные средства тушения пожара

1) Огнетушащие вещества. Для тушения пожара используют следующие средства: разбавление воздуха негорючими газами до таких концентраций кислорода, горение прекращается; охлаждения очаге горения ниже температуры горения; механический срыв пламени струей жидкости или газа; снижение скорости химической реакции, протекающей в пламени; создание условий вогнеперегородження, при которых пламя распространяется через узкие каналы.

Огнетушители называются вещества, которые при введении в зону горения прекращают его. Основными огнетушители веществами и материалами являются: вода, водяной пар, химическая и воздушно-механическая пены, водные растворы соли, негорючие газы, галогеновуглеводни огнетушащие составы и сухие огнетушащие порошки.

Вода - самое распространенное вещество, огнетушащее способность которой обусловлено охлаждающей действием, разбавлением горючей среды парой, которая образуется, и механическим воздействием на горящее вещество (сбивание пламени), что улучшает тушения пожара.

Охлаждающая действие воды объясняется большими значениями ее теплоемкости и теплоты пароутворювання (объем пара в 1700 раз превышает объем выпаренной воды).

Огнетушащие свойства воды повышаются при использовании растворов солей, соды, поташа.

Наряду с этим существуют некоторые свойства воды, которые ограничивают зону ее применения. Запрещается тушить водой: нефть и нефтепродукты (они всплывают на поверхность воды и продолжают гореть) электроустановки, потому что вода проводит электрический ток, следствием чего может стать короткое замыкание; щелочные металлы.

Химические и воздушно-механические пены применяются для тушения твердых и жидких веществ, которые не взаимодействуют с водой. Огнетушащие свойства пены определяют ее по кратности - отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью, дисперсностью и вязкостью.

Воздушно-механическую пену получают в специальных пинотвирних аппаратах с использованием пенообразователей (ПУ-1С, ПУ-ЗА "САМ-ПО» и др.). Различают воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (20-200) и высокой (свыше 200) кратности. Воздушная пена, полученная пенообразователем ПУ-1С и некоторыми другими, пригодна для тушения некоторых ЛВЖ и ГЖ (спиртов, ацетона, эфиров и др.).

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразователя. Она состоит из водного раствора минеральных солей, пенообразователя и пузырьков углекислого газа. Стоимость химической пены выше, чем воздушно-механической, поэтому существует тенденция к сокращению использования химической пены при пожаротушении. Во время тушения пожаров пеной покрывают горящие вещества, препятствуя тем самым поступлению горючих газов и паров в очаге возгорания.

Источник: https://studbooks.net/6707/bzhd/osnovy_ohrany_truda