- •Содержание
- •Введение
- •1. Классификация вредных и опасных производственных факторов
- •2. Производственная пыль и борьба с ней
- •2.1. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли
- •2.2. Действие пыли на организм человека
- •2.3. Мероприятия по борьбе с пылью
- •2.4. Защита временем при воздействии пыли
- •2.5. Приборы и методы определения запыленности
- •2.6. Методы очистки воздуха от пыли
- •2.7. Критерии оценки качества окружающей среды
- •2.8. Воздействие газопылевых выбросов на атмосферу
- •3. Санитарно-защитные зоны. Рассеивание газовых выбросов
- •4. Метеорологические условия производственной среды
- •4.1. Температура производственной среды
- •4.2. Относительная влажность воздуха
- •4.3. Скорость движения воздуха
- •5. Защита от шума, ультра- и инфразвука
- •5.1. Классификация шумов, воздействующих на человека
- •5.2. Нормируемые параметры шума на рабочих местах по требованиям санитарных норм сн 2.2.4/2.1.8.562-96
- •5.3. Воздействие шума на организм человека
- •5.4. Борьба с шумом
- •5.5. Защита от инфра- и ультразвука
- •6. Характеристика производственной вибрации
- •6.1. Физические величины, характеризующие вибрацию
- •6.2. Классификация вибраций, действующих на человека
- •6.3. Нормируемые параметры вибрации в промышленных зданиях
- •6.4. Защита от вибрации
- •7. Производственное освещение. Его основные характеристики, требования к устройству
- •7.1. Количественные и качественные показатели света
- •7.2. Основные требования к производственному освещению
- •8. Огнестойкость зданий и строительных сооружений
- •8.1. Огнестойкость и возгораемость строительных материалов
- •8.2. Первичные средства пожаротушения
- •Аппаратура пенного пожаротушения
- •Оборудование пожарного щита
- •8.3. Внутренний пожарный кран
- •9. Защита от ионизирующих излучений
- •9.1. Радиоактивность
- •9.2. Физическая сущность радиации
- •9.3. Радиопротекторы
- •9.4. Единицы для измерения радиоактивности
- •9.5. Особенности воздействия радиоактивного излучения на организм человека
- •9.6. Допустимые уровни радиационной опасности
- •9.7. Приборы для обнаружения радиации и ее измерения
- •9.8. Защита человека от внешнего и внутреннего облучения
- •10. Защита от лазерного излучения
- •11. Защита от электромагнитных полей
- •11.1. Воздействие эмп промышленной частоты
- •11.2. Воздействие эмп радиочастотного диапазона
- •11.3. Эмп на рабочих местах с пэвм
- •12. Средства электробезопасности
- •13. Природа, негативное воздействие атмосферного электричества
- •Тематика рефератов
- •Список литературы
8.2. Первичные средства пожаротушения
Применяемую в настоящее время противопожарную технику можно разделить на две группы. К первой группе относятся первичные средства пожаротушения и противопожарное оборудование, которое устанавливается на объектах промышленности и строек, регламентируемое специальными нормами. Наиболее распространенными из первичных средств пожаротушения являются огнетушители.
Аппаратура пенного пожаротушения
Пена, используемая для тушения пожаров, может быть химической и воздушно-механической. Химическая пена получается в результате взаимодействия кислотных и щелочных частей зарядов. При этом пузырьки пены заполняются углекислотным газом.
Пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушитель ОВП).
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей. Кислотная часть состоит из смеси сернокислотного окисного железа (Fe2(SO4)3 и FeSO4), cерной кислоты (Н2SO4), а щелочная часть - смесь двууглекислого натрия (Nа2СО3) с солодковым экстрактом.
Образование пены идет по следующим реакциям:
Н2SO4+2NaHCO3>Na2SO4+2H2O+2CO2;
(Fe2(SO4)3+6 H2O>2 Fe(OH)3+3 Н2SO4;
3 Н2SO4+6NaHCO3>3 Na2SO4+6 H2O+6 CO2.
Воздушно-механическая пена образуется из водных растворов пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота или углекислого газа. Химическая пена состоит из 80% углекислого газа, 19,7 % воды, 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 калия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение; а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается.
К недостаткам пенных огнетушителей относятся узкий температурный диапазон применения (+50С - +450С), высокая коррозийная активность заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.
Пенные химические огнетушители
Из химических пенных огнетушителей наибольшее применение получили огнетушители ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ (пенные химические) и ОХВП-10 (воздушно пенные химические).
Огнетушитель ОХП-10 предназначен для тушения химической пеной небольших очагов пожара. Огнетушители должны размещаться в помещениях с плюсовой температурой воздуха.
Он представляет собой стальной сварной баллон (рис. ). В верхнее днище его вварена горловина, закрываемая запорным устройством, которое состоит из резинового клапана 1, закрепленного на штоке 2, пружины 3, прижимающей клапан к горловине кислотного стакана 4 при закрытом положении, рукоятки 5. С помощью рукоятки 5 поднимается и опускается клапан. Спрыск 6 огнетушителя закрыт специальной мембраной, исключающей выливание заряда. Мембрана должна выдерживать давление 0,6 - 1,5 кг/см2.
Кислотный стакан 4 изготавливается из полиэтилена с перфорацией в горловине, которая в нерабочем положении перекрывается клапаном 1. Кислотная часть - водная смесь серной кислоты с сернокислым окисным железом. Щелочная часть заряда (водный раствор двууглекислого натрия с солодковым экстрактом) залита в корпус огнетушителя.
Действие огнетушителя основано на использовании пены, получаемой при реакции кислотной части заряда, размещенной в стакане 4 и щелочной, находящейся в корпусе 7. При открывании крана 1 через перфорацию 8 кислотный заряд перемешивается со щелочным раствором. При необходимости зарядки огнетушителя зарядом, не замерзающим при температурах ниже нуля, следует применять водные растворы этиленгликоля или автомобильный антифриз.
Правила пользования
1. Снять огнетушитель, прочистить спрыск 6 специальной шпилькой и поднести огнетушитель к месту загорания. Отверстие закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидкости из огнетушителя. Мембрана разрывается (вскрывается) при давлении 0,08 -0,14 МПа.
2 . Рукоятку 5 поднять вверх и перекинуть на 180°. 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.
3. Опрокинуть огнетушитель.
4. Направить струю на огонь с края.
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.
Рис.1 Огнетушитель ОХП-10
1 – резиновый клапан; 2 – шток; 3 – пружина, прижимающая клапан к горловине кислотного стакана; 4 – кислотный стакан; 5 – рукоятка; 6 – спрыск; 7 – корпус огнетушителя.
Воздушно-пенные огнетушители
Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения различных веществ и материалов, за исключением щелочных и щелочноземельных элементов, а также электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушитель обеспечивает подачу высокократной воздушно-механической пены. Огнетушащая эффективность этих огнетушителей в 2,5 раза выше эффективности химических пенных огнетушителей одинаковой емкости.
Принцип действия основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздуха, азота, углекислого газа) и показан на рис. 2. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода.
Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные ОВП-5 и ОВП-10 и стационарные ОВП-100, ОВПУ-250.
Наибольшее применение получил огнетушитель типа ОВП-10. Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 состоит из стального корпуса 1, в котором находится 4-6% водный раствор пенообразователя ПО-6К, баллончика высокого давления 3 с углекислотой для выталкивания заряда, крышки с запорно-пусковым устройством, сифонной трубки 2 и раструба-насадки 6 для получения высокократной воздушно-механической пены.
Огнетушитель приводится в действие нажатием руки на пусковой рычаг 4 (рис.13), в результате чего разрывается пломба и шток прокалывает мембрану баллона с углекислотой. Последняя, выходя из баллона через дозирующее отверстие, создает давление в корпусе огнетушителя 1, под действием которого раствор по сифонной трубке 2 поступает через распылитель 5 в раструб 6, 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) - в среднем 5, а стойкость (время с момента ее образования до полного распада) – 20 минут. Стойкость химической пены 40 минут.
2
1
4
3
Рис. 12 Устройство воздушно-пенного огнетушителя
1 – раствор пенообразователя; 2- насадка; 3 – сифонная трубка; 4 - баллон с рабочим газом.
Рис. 3. Огнетушитель ОВП-10
1 – корпус; 2 – сифонная трубка; 3 – баллон; 4 – рукоятка; 5 – распылитель; 6- раструб с сеткой
Воздушно-пенный пеногенератор
Воздушно-механическая пена получается в результате перемешивания пенообразователя с водой с последующей подачей этой смеси на сетку пеногенераторов или воздушнопенные стволы, где смесь перемешивается с воздухом с образованием пузырьков. Пузырьки пены в этом случае заполнены атмосферным воздухом. Хранить пенообразователь следует при температуре не ниже -5°С и не выше +30°С.
Пеногенератор ПГВ-600 предназначен для получения воздушно-механической пены, используемой пожарными частями для тушения пожаров легковоспламеняющихся жидкостей и пожаров в труднодоступных местах. Он состоит из корпуса 2 с пакетом сеток 1, распылителя и соединительной головки с рукавной линией 3 (рис.14).Пена получается из 4% водного раствора пенообразователя ПО-1 путём подачи на сетку пеногенератора. В качестве распылителя 4 используется насадка центробежного типа.
Для получения водного раствора пенообразователя, который подается в пеногенератор ПГВ-600, служит переносный пеносмеситель ПС-5. Чаще он используется с воздушно-пенными стволами СВП. Он представляет собой эжектор и состоит из сопла 1, диффузора 2, вакуум-камеры 3, обводного канала 4, штуцера 5, имеющего обратный шаровой клапан (рис.15). К штуцеру 5 с помощью накидной гайки присоединяется резиновый шланг 6 для подачи в пеносмеситель пенообразователя. В свободном канале 4 установлен регулятор смеси 7, представляющий пробковый кран. Струя воды, проходя через сопло и диффузор, создаёт разряжение в вакуум-камере, благодаря чему пенообразователь засасывается из ёмкости по шлангу 6 и перемешивается.
Рис. 14. Пеногенератор пены ПГВ-600
Рис.15. Пеносмеситель переносный ПС-5
1 – сопло; 2- диффузор; 3 – вакуум-камера; 4 – обводной канал; 5 – штуцер; 7 – регулятор смеси
