- •Вопрос 1. Назначение, основные характеристики и область применения приборов контроля концентрации взрывоопасных газов и паров.
- •2. Общие принципы построения систем противоаварийной защиты технологических процессов.
- •3. Определение необходимости применения установок пожарной автоматики на объекте.
- •5.Область применения и основные характеристики пожарных извещателей пламени.
- •7 .Дискретные, аналоговые и адресные пожарные извещатели.
- •9. Основные принципы размещения автоматических пожарных извещателей на защищаемом объекте.
- •11. Структура и назначение отдельных элементов спринклерных установок водяного пожаротушения.
- •13. Особенности проектирования водяных спринклерных и дренчерных установок водяного пожаротушения.
- •15.Основные принципы проектирования пенных установок пожаротушения.
- •16 Особенности конструкции и применения модульных газовых установок пожаротушения
- •17. Особенности конструкции и применения модульных установок порошкового пожаротушения.
- •Особенности конструкции и применения аэрозольных установок пожаротушения.
- •Вопрос 21. Состояния, характеризующие надёжность установок пожарной автоматики.
16 Особенности конструкции и применения модульных газовых установок пожаротушения
Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением).
При этом установки не должны применяться для тушения пожаров:
- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);
- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;
- гидридов металлов и пирофорных веществ;
- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).
Установки подразделяются:
- по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизованные, модульные;
В установках применяются ГОТВ:
Сжиженные газы |
Сжатые газы |
Двуокись углерода (СО2) |
Азот (N2) |
Хладон 23 (СF3H) |
Аргон (Ar) |
Хладон 125 (С2F5H) |
Инерген: азот — 52 % (об.) аргон — 40 % (об.) двуокись углерода — 8 % (об.) |
Хладон 218 (С F) |
|
Хладон 227ea (С3F7H) |
|
Хладон 318Ц (С F Ц) |
|
Шестифтористая сера (SF6) |
|
В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м. |
|
17. Особенности конструкции и применения модульных установок порошкового пожаротушения.
Порошковое пожаротушение — тушение пожара огнетушащим порошковым составом
Огнетушащая способность порошков обусловлена действием следующих факторов:
-охлаждением зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени;
-разбавлением горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошковым облаком;
-эффектом огнепреграждения, достигаемым при прохождении через узкие каналы, создаваемые порошковым облаком;
-ингибирование химических реакций, обуславливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами разложения и испарения порошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или твёрдых продуктов их разложения.
Способ подачи зависит от класса пожара и типа применяемого порошка. Для тушения порошками общего назначения органических горючих веществ и материалов используется тушение по объёму. Порошки специального назначения предназначены для тушения по поверхности. Такие порошки применяются для тушения металлов и металлосодержащих соединений.
Модули порошкового пожаротушения имеют следующую структуру обозначения: МПП(Х1) — Х2 — Х3 — Х4 — Х5 — Х6, где:
Х1 — тип корпуса:
разрушаемый — р;
неразрушаемый — н;
Х2 — вместимость корпуса модуля в литрах;
Х3 — тип по времени действия (продолжительности подачи ОП):
быстрого действия — импульсные (И);
кратковременного действия (КД-1);
кратковременного действия (КД-2).
Х4 — тип по способу хранения вытесняющего газа в корпусе:
закачные (З);
с газогенерирующим (пиротехническим) элементом (ГЭ, ПЭ),
с баллоном сжатого или сжиженного газа (БСГ);
Х5 — климатическое исполнение (У1, Т2 и т. д.);
Х6 — обозначение технической документации, в соответствии с которой изготовлен модуль.
Автоматические модули порошокового пожаротушения могут имееть режима пуска:
электрический;
термохимический (самосрабатывание);
механический;
комбинация вышеперечисленных методов.
Существует вариант конструкции модуля, когда он имеет корпус, предназначенный для закрепления на потолке помещения и использования в составе стационарной системы пожаротушения. Внутри герметичной полости корпуса размещен огнетушащий состав и инициирующее устройство в виде взрывного заряда, подключенное к системе тепловых датчиков для инициирования срабатывания взрывного заряда и фитиль, изолированный в центре емкости. Огнетушащий состав при этом занимает практически полный объём герметичной полости корпуса. Срабатывание этого модуля осуществляется по сигналу извещателей, срабатывающих от Факторов пожара с внешней стороны емкости. Недостатком данного огнетушителя является то, что он обеспечивает только локальное, строго направленное тушение, сопровождающееся пониженной скоростью доставки огнетушащего состава и низкими расходами за счёт узкого горла для выхода порошка.
Запуск модуля в работу в режиме самосрабатывания (термохимического пуска) осуществляется следующим образом. При достижении на корпусе огнетушителя определённого уровня температуры (например, 85-90 °C), за счёт теплопередачи температура передается в инициирующий порошок и с порошком происходит химическая реакция с повышением температуры в массе инициирующего порошка до 300…400 °C. Под действием температуры инициирующего порошка происходит воспламенение огнепроводного шнура, который передает тепловой импульс на запуск в работу газогенерирующего заряда, размещенного в камере. В дальнейшем работа огнетушителя происходит также как и в электрическом пуске.
Установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров спиртов, нефтепродуктов, щелочных металлов, металлоор-ганических соединений и некоторых других горючих материалов, а также различных промышленных установок, находящихся под напряжением до 1000 В. Установки могут применяться для тушения пожаров в производствах, где использование воды, воздушно-механической пены, двуокиси углерода, хладонов и других средств пожаротушения неэффективно или недопустимо вследствие их взаимодействия с обращающимися в производстве горючими продуктами.
