Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
43
Добавлен:
29.09.2025
Размер:
5.59 Mб
Скачать

С лабиринтным охлаждением. Самый эффективный метод, но имеет пониженную дальность выброса и большие размеры (рис. 10.9).

Рис. 10.9 Модуль аэрозольного пожаротушения с лабиринтным охлаждением

Рис. 10.10 Модуль аэрозольного пожаротушения с воздушным охлаждением

242

Согласно ГОСТ Р 51046-97 генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА)

классифицируются следующим образом (рис. 10.11).

Рис. 10.11 Классификация ГОА

-по конструктивному исполнению: снаряжённые и не снаряженные узлом пуска;

-по способу приведения в действие ГОА: запускаемые от электрического сигнала и теплового сигнала, с комбинированным пуском;

-по температуре продуктов, образующихся на срезе выпускного отверстия,

ГОА подразделяются на три типа:

I - генераторы, при работе которых температура превышает 500 °С;

II - генераторы, при работе которых температура составляет 130 - 500 °С;

III - генераторы, при работе которых температура меньше 130 °С.

243

Основные параметры генераторов огнетушащего аэрозоля ГОА

должны характеризоваться следующими основными параметрами:

-температурой продукта на срезе выпускного отверстия, °С;

-массой АОС в снаряжённом генераторе, кг;

-огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, кг/м3,

по отношению к пожарам определённых классов;

-временем подачи огнетушащего аэрозоля, с;

-инерционностью (временем срабатывания), с.

Параметры ГОА, характеризующие типы, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Параметры генераторов огнетушащего аэрозоля

244

Генераторы огнетушащего аэрозоля предназначены для получения в результате сжигания зарядов АОС эффективных экологически безопасных огнетушащих аэрозолей и подачи их с требуемым расходом в защищаемое помещение.

Одновременно ГОА обеспечивает сохранность огнетушащего заряда АОС от внешних воздействий и защиту окружающих людей, оборудования от непосредственного воздействия на них опасных факторов в процессе получения огнетушащего аэрозоля (температура струи, световое излучение).

Основными элементами ГОА являются:

-металлический корпус, рассчитанный на высокий уровень внутреннего давления (оболочка, камера сгорания);

-твердая спрессованная смесь химических веществ, образующая аэрозоль под воздействием высоких температур;

-теплозащитный материал;

-аэрозоле образующий заряд, включающий процесс горения твердого вещества; теплозащитный материал;

-узел запуска;

-модуль с охладителем;

-сопловые отверстия с решетками;

-кронштейны для крепления;

-клемная колодка для подключения проводов (рис. 10.12).

245

Рис. 10.12 Общая схема устройства ГОА

ГОА могут также включать в себя следующие элементы:

-выходное отверстие (сопло) с удерживающей заряд решеткой;

-герметизирующая легко вскрываемая мембрана;

-насадки (завихрители, инжекторы, охладители, сопла, смесители);

-блоки охлаждения, располагаемые в камере сгорания ГОА;

-узел крепления или приспособление для переноски и забрасывания ГОА в очаг пожара;

-другие специальные конструктивные и защитные элементы.

246

Вопрос 4. Сравнительные характеристики порошкового и

аэрозольного пожаротушения

Поскольку дисперсность частиц аэрозоля гораздо ниже, чем у порошка,

аэрозольное тушение обладает рядом преимуществ по сравнению с

порошковым:

-более равномерное интенсивное распределение в пространстве;

-способность дольше находиться во взвешенном состоянии;

-большая реакционная поверхность (сохранение огнетушащего свойства аэрозоля до 15 минут, благодаря чему повторное возгорание невозможно).

По сравнению с другими средствами объемного пожаротушения аэрозольное тушение имеет ряд преимуществ перед другими, что отражено в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Сравнение характеристик средств объемного пожаротушения

 

 

 

Газ

 

Порошок

Характеристики

Аэрозоль

 

 

 

 

Хладоны

Углекислый

Инертный

 

 

 

 

газ

газ

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность

 

 

 

 

 

концентрации

0,04 - 0,06

0,22 - 0,37

0,6 – 0,7

0,6 - 0,8

0,6 – 0,7

при тушении

 

 

 

 

 

огня, кг/м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура

-60 + 60

-50 + 50

-35 + 50

- 50 + 50

-50 + 50

использования,

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер

 

 

 

 

 

защищаемого

17 - 25

2,7 – 4,5

1,25 – 1,7

0,25 – 1,7

1,4 – 2,0

помещения от

 

 

 

 

 

огня 1 кг ОТВ,

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247

 

 

 

Достоинства аэрозольного пожаротушения:

-быстрое распространение аэрозольных частиц на значительные расстояния за счет интенсивной струи газа;

-минимальный материальный ущерб после тушения и легкое привидение помещения к первоначальному виду;

-простой монтаж и требования к эксплуатации;

-не требует дополнительного оборудования и коммуникаций;

-малая токсичность огнетушащего состава, низкий риск отравления.

Недостатки аэрозольного пожаротушения:

-недопустимость пребывания людей и горючих материалов в помещении при тушении из-за образования высокотемпературных зон;

-ограничения по степени огнестойкости материалов и конструкций (при аэрозоле выше 400 °C);

-необходимость обеспечения герметичности помещения при тушении;

-ограничения по некоторым типам веществ, которые нельзя тушить аэрозолем.

Всистемах порошкового пожаротушения в качестве огнетушащего средства используется порошок, подающийся под давлением из баллонов в зону возгорания. Облако из порошка охлаждает участок возгорания,

поскольку часть тепла передается частицам порошка, а энергия расходуется на их плавление. Кроме того, существенно уменьшается поступление кислорода к пламени и замедляется реакция горения.

Подача порошка к месту возгорания осуществляется с помощью газа высокого давления, закачанного в специальный баллон или путем подрыва пиротехнического газогенерирующего элемента (рис. 10.13).

Преимущество порошков заключается в их низкой токсичности, они относительно недороги, мало агрессивны к окружающей среде - оказывают минимальное воздействие на материальные ценности в помещении, а значит

248

сводят к минимуму ущерб от пожара. Их успешно применяют для борьбы с локальными пожарами, например, при возгорании жидкостей, утечек газа,

пожаров на нефтеналивных сооружениях. Однако для тушения материалов,

способных тлеть, гореть без доступа кислорода и склонных к самовозгоранию, порошковые АУПТ малоэффективны.

Рис. 10.13. Модули порошкового пожаротушения

Запрещается использование порошковых АУПТ в помещениях,

которые люди не могут покинуть до начала подачи в них огнетушащего порошка (рис. 10.14) и в которых находится большое количество людей - от

50 человек и более.

249

Рисунок 10.14. Система автоматического порошкового огнетушения

Выбор системы автоматического пожаротушения происходит в несколько этапов:

1)Сбор и анализ исходных данных об объекте защиты;

2)Расчет критического времени развития пожара;

3)Определение метода пожаротушения и типа АУПТ;

4)Выбор огнетушащего вещества (ОТВ);

5)Предварительный расчет стоимости АУПТ;

6)Проектирование и обоснование параметров АУПТ;

7)Корректировки, окончательный выбор АУПТ, составление рабочего проекта и сметы.

250

Контрольные вопросы:

1.Чем установлены нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения?

2.В каком состоянии находится огнетушащее вещество в модулях газового пожаротушения на основе инертных газов?

3.Какой состав огнетушащего вещества нельзя применять в помещении с массовым пребыванием людей (50 и более человек)?

4.В каких АУПТ не предусматривается 100 % запас огнетушащего вещества?

5.В каких случаях установки газового пожаротушения не применяются для тушения?

251