Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пожарная тактика / Terebnyev - Pozharnaya taktika 2007.docx
Скачиваний:
958
Добавлен:
08.05.2017
Размер:
10.17 Mб
Скачать

5. 2. Динамика развития пожаров на энергетических объектах

Анализ пожаров, имевших место на энергетических объектах, показал, что наибольшее число пожаров имеет свободное развитие из – за несвоевременного отключения электроустановок, а также из – за расположения в непосредственной близости от этих установок другого оборудования под напряжением. Снятие напряжения с электроустановок является сложным организационным процессом и требует определенного времени, что приводит к увеличению материального ущерба и осложнению обстановки на пожаре.

Наличие большого количества электрооборудования высокого напряжения существенно затрудняет действия пожарных подразделений при ликвидации пожаров на энергообъектах.

Согласно статистическим данным около 70% пожаров возникают в машинных залах, кабельном хозяйстве, трансформаторных и распределительных устройствах. Причины возникновения и процесс развития пожаров на АЭС и ТЭЦ по существу идентичны. Однако, характерной особенностью при этом является то, что пожар на АЭС, если он быстро не локализован и не ликвидирован, может иметь чрезвычайно катастрофические последствия, связанные с нарушением технологического режима работы ядерного реактора.

Пожары в машинных залах

Динамика развития пожаров в машинных залах обусловлена их быстрым развитием из-за наличия большого количества материалов и горючих газов (турбинного масла, оболочек и изоляции электрических кабелей, сгораемого утеплителя и изоляции кровли, водорода и т.п.), а также опасными факторами, затрудняющими работу пожарных. К этим факторам относятся:

- тепловое излучение от факела пламени, затрудняющее приближение пожарных к очагу горения для эффективного ведения тактико-технических действий;

- интенсивное задымление помещений токсичными продуктами горения, которые могут заполнять верхнюю часть залов отметок обслуживания турбогенераторов за 5-10 мин.;

- нагрев элементов металлических ферм до критической температуры с последующим обрушением строительных конструкций и образованием скрытых очагов горения;

- возможное образование взрывоопасных смесей или двуокиси углерода с воздухом;

- наличие электроустановок под напряжением;

- возможное загрязнение помещений и технологического оборудования радиоактивными веществами.

Перечисленные факторы должны учитываться при определении безопасных маршрутов следования пожарных, боевых позиций, времени работы в помещении и т.п.

При возникновении пожаров в машинных залах электростанции, процесс развития их в значительной степени зависит от характера возникновения горения (взрыв, воспламенение паров масла т водорода, загорание кабелей и др.) Наиболее часто возникают пожары и загорания на турбогенераторах. Причинами являются:

- нарушение уплотнений на подшипниках генераторов и выброс водорода;

- подтекание масла на турбогенераторах и его попадание на горячие паропроводы;

- разрушение подшипников;

- обрыв предохранительного клапана маслопроводов системы регулирования;

- обрыв лопаток на турбине.

Основную пожарную нагрузку машинных залов составляют турбинные масла систем смазки, электроизоляции обмоток генераторов, проводов, кабелей и др. Интенсивное развитие получает пожар при взрыве турбин, паров масла и водорода в масляных емкостях при нарушении уплотнений маслопроводов и разлива масла. В таких ситуациях, как правило, возникают сложные очаги горения у агрегатов, где возможен выход водорода из систем охлаждения генераторов, повреждение силовых и контрольных кабелей управления. При нарушении герметичности масляных систем оперативно- тактическая обстановка осложняется растеканием масла и проникновением его через неплотности и технологические проемы на нижерасположенные отметки, а также на масляные емкости и маслопроводы других блоков. Максимальная скорость роста площади пожара при растекании горящего турбинного масла достигает 25 м2/мин и зависит от степени и места повреждения системы. При этом происходит быстрое нарастание среднеобъемной температуры, выделяется большое количество высокотоксичных продуктов сгорания и образуются мощные конвективные тепловые потоки. Эти потоки быстро нагревают элементы металлических ферм до критической температуры, в результате чего происходит обрушение строительных конструкций. Падающие фермы и плиты покрытия нарушают герметичность масляных коммуникаций. Масло, попадая на технологическое оборудование машинного зала на разных отметках, приводит к образованию новых очагов горения.