Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OT_-_Kurs_lektsy_red (1).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.03 Mб
Скачать

4.2.4 Эвакуационные пути и выходы

В зданиях должны предусматриваться эвакуационные пути и выходы на случай возникновения пожара или аварии.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

первого этажа - наружу непосредственно, через коридор, вестибюль и лестничную клетку;

любого надземного этажа (кроме первого) - непосредственно в коридор, ведущий на лестничную клетку; при этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль;

подвального или цокольного этажа - наружу непосредственно, через лестничную клетку или через коридор, при этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно либо изолированный от вышележащих этажей;

в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными выше, за исключением специально оговоренных случаев.

Количество и суммарная ширина эвакуационных выходов определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места их пребывания до ближайшего эвакуационного выхода.

Эвакуационные выходы располагают рассредоточенно.

Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Лифты, эскалаторы и другие механические средства транспортирования людей не следует учитывать при проектировании путей эвакуации.

В помещениях с наличием постоянных рабочих мест свыше пяти запрещается устройство на окнах глухих решеток.

Стены и перегородки, ограждающие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли и лифтовые холлы) от смежных помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее RЕI (ЕI) 45 - в зданиях I—IV степеней огнестойкости;

RЕI (ЕI) 30 - в зданиях V и VI степеней огнестойкости;

RЕI (ЕI) 15 - в зданиях VII степени огнестойкости.

Тема 4.3: «Тушение пожаров»

4.3.1 Средства и методы тушения пожара

Тушение пожара сводится к активному механическому, физическому или химическому воздействию на зону горения для нарушения ее устойчивости одним из принятых средств.

Огнетушащее вещество - это вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

Наиболее распространенным средством пожаротушения является вода. Она обладает тремя свойствами огнетушения: охлаждает зону горения или горящие вещества, разбавляет реагирующие вещества в зоне горения и изолирует горючие вещества от зоны горения.

Воду применяют для тушения твердых горючих материалов, создания водяных завес и охлаждения объектов, расположенных вблизи очагов горения.

Воду не применяют для тушения установок и оборудования, находящихся под напряжением, в связи с ее высокой электропроводностью.; и для тушения ряда органических жидкостей, которые всплывают и продолжают гореть на поверхности воды.

Пена растекается по поверхности горящей- жидкости, охлаждая и изолируя ее от пламени. При этом поступление горючих паров в зону горения прекращается и пламя гаснет.

В зависимости от состава пены делятся на воздушно-меха¬ническую и химическую. Их применяют для тушения твердых веществ, ЛВЖ с плотностью менее 1 и не растворяющихся в воде. Химическая пена, как правило, более стойкая, чем воз¬душно-механическая.

Воздушно-механическая пена совершенно безвредна для людей, не вызывает коррозии металлов, почти неэлектро- проводна и весьма экономична. Ее применяют также для туше¬ния твердых горящих веществ (древесины и др.).

В случае возможности взрыва из-за скопления в горящем .Помещении горючих газов или паров необходимо создать в нем среду, не поддерживающую горение. Это достигается примене¬нием в качестве средств пожаротушения инертных разбавителей, таких как водяной пар, азот, диоксид углерода, аргон, ды¬мовые газы и некоторые другие вещества. Инертные разбави-тели снижают скорость реакции, так как часть теплоты горения расходуется на их нагрев.

Водяной пар - технологический и отработавший - используют для создания паровоздушных завес на открытых техноло¬гических установках, а также для тушения пожаров в помеще¬ниях малого объема и технологическом оборудовании (сушил-ки, реакторы, колонны и др.). Огнегасительная концентрация водяного пара при этом составляет около 30% объема.

Азот применяют главным образом при тушении веществ, горящих пламенем. Он плохо тушит вещества, способные тлеть (дерево, бумага), и практически не тушит волокнистые веще¬ства (ткань, вата, хлопок). Огнегасительная концентрация азота в воздухе принимается не менее 42% объема. Разбавление воз¬духа азотом до содержания кислорода в пределах 12—16% объема безопасно для человека. Более высокое разбав¬ление опасно.

Диоксид углерода применяют для объемного тушения по¬жаров на складах ЛВЖ, аккумуляторных станциях, в сушиль¬ных печах, на стендах для испытания двигателей электрообо-рудования и др.

Диоксид углерода - бесцветный газ, из одного литра жидкой углекислоты при 0 °С образуется 506 л газа. Для большинства веществ огнегасительная концентрация его составляет около 30% объема. Однако при использовании диоксида углерода в

пожаротушении необходимо учитывать его токсичность при высоких концентрациях. Вдыхание воздуха, содержащего 10% С02, смертельно опасно. Поэтому в системе тушения с исполь¬зованием диоксида углерода нужно предусматривать сигнали¬зирующее устройство для обеспечения своевременной эвакуа¬ции людей из помещения.

Подача диоксида углерода для тушения может быть двоякой: через раструбы-диффузоры или через перфорированный трубо¬провод. В первом случае происходит переохлаждение выходящего жидкого диоксида углерода с образованием твердого диоксида в виде снега, а эффект тушения достигается по принципу охлажде¬ния, во втором случае - по способу разбавления. Для подачи С02 обычно используют огнетушители или стационарные установки.

Галогенуглеводородные составы — огнетушащие вещества на основе углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены на атомы галоидов. Они относятся к ингиби¬рующим или флегматизирующим средствам, тушение которыми происходит в результате торможения химических реакций.

Современные названия галогенуглеводородов - хладоны, Хладоны применяют для объемного тушения, поверхност¬ного тушения небольших очагов пожаров и для предупрежде¬ния образования взрывоопасной среды. Хла¬доны не рекомендуется применять для тушения металлов, ряда металлосодержащих соединений, гидридов металлов, а также материалов, содержащих в своем составе кислород.

Хладоны обладают хорошими диэлектри¬ческими свойствами, что делает их пригодными для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением. Однако хладоны, как средства тушения пожаров, не лишены и недостатков. Практически все эти соединения вредны для организма человека. При этом сами хладоны являются слабыми наркотическими ядами, а продукты их термического разложе¬ния обладают высокой токсичностью. Хладонам свойственна и высокая коррозионная активность.

Твердые и комбинированные огнетушащие вещества в виде порошков способны подавлять горение различных, в том числе и пирофорных, соединений и веществ, не поддающихся тушению водой или пеной.

Принцип тушения порошковыми составами заключается либо в изоляции горящих материалов от воздуха, либо в изоляции паров и газов от зоны горения. Порошковые составы применяют для тушения металлов и металлоконструкций, металлоорганических соединений, пиро¬форных веществ, газового пламени.

Порошковые составы обладают такими преимуществами, как высокая огнетушащая эффективность, универсальность, возмож¬ность тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением, и использования их при минусовых температурах.. Порошковые составы практически нетоксичны, не оказывают коррозионного действия, их можно использовать в сочетании с распыленной водой и пенными средствами тушения.

Недостатками их применения являются слеживаемость и комкование.

Комбинированные составы - для тушения щелочных металлов в помещениях, органических жидкостей и т.д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]