Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики.
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Тема: Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация.
Пути и способы
повышения устойчивости работы объектов
экономики.
Содержание:
1. Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация …… стр. 3
2. Пути и способы
повышения устойчивости работы объектов
экономики………………………………………………………
3. Список использованной
литературы………………………… стр.
16
2
Вопрос
15 «Средства тушения пожаров и
пожарная сигнализация»
К
основным видам техники,
Пожарная
сигнализация должна быстро и точно
сообщать о пожаре с указанием
места его возникновения. Наиболее
надежной системой пожарной сигнализации
является электрическая пожарная сигнализация.
Наиболее совершенные виды такой сигнализации
дополнительно обеспечивают автоматический
ввод в действие предусмотренных на объекте
средств пожаротушения. Электрическая
система сигнализации включает пожарные
извещатели, установленные в защищаемых
помещениях и включенные в сигнальную
линию; приемно-контрольную станцию,
источник питания, звуковые и световые
средства сигнализации, а также автоматические
установки пожаротушения и дымоудаления.
Надежность
электрической системы сигнализации
обеспечивается тем, что все ее элементы
и связи между ними постоянно
находятся под напряжением. Этим
обеспечивается осуществление постоянного
контроля за исправностью установки.
Важнейшим
элементом системы сигнализации
являются пожарные извещатели, которые
преобразуют физические параметры,
характеризующие пожар, в электрические
сигналы. По способу приведения в
действие извещатели подразделяют на
ручные и автоматические.
Ручные
извещатели выдают в линию связи электрический
сигнал определенной формы в момент нажатия
кнопки.
Автоматические
пожарные извещатели включаются при
изменении параметров окружающей среды
в момент возникновения пожара.
В зависимости от фактора, вызывающего
срабатывание датчика, извещатели подразделяются
на тепловые, дымовые, световые и комбинированные.
Тепловые
извещатели по принципу действия разделяются
на максимальные, дифференциальные и
максимально-дифференцильные. Первые
срабатывают при достижении определенной
температуры, вторые – при определенной
скорости нарастания температуры, а третьи
– от любого значительного изменения
температуры. В качестве чувствительных
элементов применяют легкоплавкие замки,
биметаллические пластины, трубки, заполненные
легко расширяющейся жидкостью, термопары
и т.д. Тепловые пожарные извещатели устанавливают
под потолком в таком положении, чтобы
тепловой поток, обтекая чувствительный
элемент извещателя, нагревал его. Тепловые
пожарные извещатели не обладают высокой
чувствительностью, поэтому обычно не
дают
3
ложных
сигналов срабатывания в случае увеличения
температуры в помещении при
включении отопления, выполнения технологических
операций.
Дымовые
пожарные извещатели обладают меньшей
инерционностью по сравнению с тепловыми.
Они бывают точечными и линейно- объемными.
Точечные дымовые извещатели используют
ионизационный эффект. В открытой камере
извещателя за счет радиоактивного источника
происходит ионизация воздуха, что
в свою очередь приводит к протеканию
между двумя электродами камеры небольшого
электрического тока. При попадании дыма
в открытую камеру происходит уменьшение
электрического тока, в результате чего
включается цепь электрического реле.
Линейно – объемный дымовой извещатель
оптического типа работает по принципу
изменения силы света при задымлении.
Световые
извещатели работают на принципе регистрации
инфракрасного или ультрафиолетого излучения
пламени. Они обладают высокой чувствительностью
и включают сигнализацию почти немедленно
после появления небольшого источника
радиационной теплоты в пределах прямой
видимости извещателя.
Звуковые
пожарные извещатели представляют собой
приемопередатчик ультразвуковых колебаний,
который настраивают на форму
стоячей волны в пределах защищаемого
объема. Принцип действия в результате
изменения скорости звука в воздушном
пространстве из-за влияния образующихся
при пожаре конвективных потоков.
Инерционность
первичных датчиков является важной
характеристикой. Наибольшей инерционностью
обладают тепловые датчики, наименьшей
— световые.
Комплекс
мероприятий, направленных на устранение
причин возникновения пожара и создание
условий, при которых продолжение
горения будет невозможным, называется
пожаротушением.
Для ликвидации
процесса горения необходимо прекратить
подачу в зону горения либо горючего, либо
окислителя, или уменьшить подвод теплового
потока в зону реакции. Это достигается:
- сильным
охлаждением очага горения или
горящего материала с помощью
веществ (например, воды), обладающих
большой теплоемкостью;
- изоляцией
очага горения от
4
- применением
специальных химических
- механическим
срывом пламени сильной струей газа или
воды;
- созданием
условий огнепреграждения, при которых
пламя распространяется через
узкие каналы, сечение которых
меньше тушащего диаметра.
Для достижения
вышеуказанных эффектов в настоящее
время в качестве средств тушения
используют:
- воду,
которая подается в очаг
- различные
виды пен (химическая или
- инертные
газовые разбавители, в качестве которых
могут использоваться: углекислый газ,
азот, аргон, водяной пар, дымовые газы
и т. д.;
- гомогенные
ингибиторы — низкокипящие
- гетерогенные
ингибиторы — огнетушащие
- комбинированные
составы.
Вода является наиболее широко
применяемым средством тушения.
5
Система
объединенного водоснабжения
Нормируемый
расход воды на пожаротушение складывается
из расходов на наружное и внутреннее
пожаротушение. При нормировании расхода
воды на наружное пожаротушение исходят
из возможного числа одновременных
пожаров в населенном пункте, возникающих
в течение трех смежных часов в зависимости
от численности жителей и этажности зданий.
Нормы расхода и напор воды во внутренних
водопроводах в общественных, жилых и
вспомогательных зданиях регламентируются
в зависимости от их этажности, длины коридоров,
объема, назначения.
Для
пожаротушения в помещениях
Спринклерная
головка — это прибор, автоматически
открывающий выход воды при повышении
температуры внутри помещения, вызванной
возникновением пожара. Спринклерные
установки включаются автоматически
при повышении температуры среды
внутри помещения до заданного предела.
Датчиком является сама спринклерная
головка, снабженная легкоплавким замком,
который расплавляется при повышении
температуры и открывает отверстие в трубопроводе
с водой над очагом пожара. Спринклерная
установка состоит из сети водопроводных
питательных и оросительных труб, установленных
под перекрытием. В оросительные трубы
на определенном расстоянии от друга ввернуты
спринклерные головки. Один спринклер
устанавливают на площади 6—9 м2 помещения
в зависимости от пожарной опасности производства.
Если в защищаемом помещении температура
воздуха может опускаться ниже + 4 ° С, то
такие объекты защищают воздушными спринклерными
системами, отличающимися от водяных тем,
что такие системы заполнены водой только
до контрольно-сигнального устройства,
распределительные трубопроводы, расположенные
выше этого устройства в
неотапливаемом помещении, заполняются
воздухом, нагнетаемым специальным компрессором.
Дренчерные
установки по устройству близки к
спринклерным и отличаются от последних
тем, что оросители на распределительных
трубопроводах не имеют
6
легкоплавкого
замка и отверстия постоянно открыты.
Дренчерные системы предназначены для
образования водяных завес, для защиты
здания от возгорания при пожаре в соседнем
сооружении, для образования водяных
завес в помещении с целью предупреждения
распространения огня и для противопожарной
защиты в условиях повышенной пожарной
опасности. Дренчерная система включается
вручную или автоматически по сигналу
автоматического извещателя о пожаре
с помощью контрольно-пускового узла,
размещаемого на магистральном трубопроводе.
В спринклерных и дренчерных
системах могут применяться и
воздушно-механические пены. Основным
огнегасительным свойством
Получают
пену в стационарных, передвижных, переносных
устройствах и ручных огнетушителях.
В качестве пожаротушащего вещества
широкое распространение
7
Вопрос
39 «Пути и способы повышения
устойчивости работы объектов экономики»
Устойчивость промышленного объекта
в ЧС может оцениваться в общей и частных
постановках задачи. В общей постановке
оценивается функционирование объекта
в целом в соответствии с его
целевым предназначением. В частных постановках
может оцениваться устойчивость конструктивных
элементов, участков, цехов или даже отдельных
функций объекта относительно отдельных
или всех в совокупности поражающих
факторов ЧС.
В общей
постановке под устойчивостью работы
промышленного объекта понимают
способность объекта выпускать
установленные виды продукции в объемах
и номенклатуре, предусмотренных соответствующими
планами в условиях ЧС, а также приспособленность
этого объекта к восстановлению в случае
повреждения. Для объектов, не связанных
с производством материальных ценностей
(транспорта, связи, линий электропередач
и т. п.), устойчивость определяется его
способностью выполнять свои функции.
Под устойчивостью технической системы
понимается возможность сохранения ею
работоспособности при ЧС.
Повышение
устойчивости технических систем и
объектов достигается главным образом
организационно-техническими мероприятиями,
которым всегда предшествует исследование
устойчивости конкретного объекта.
На первом
этапе исследования анализируют
устойчивость и уязвимость его элементов
в условиях ЧС, а также оценивают
опасность выхода из строя или разрушения
элементов или всего объекта в целом.
На этом
этапе анализируют:
- надежность
установок и технологических
комплексов;
- последствия
аварий отдельных систем
- распространение
ударной волны по территории
предприятия при взрывах сосудов, коммуникаций,
ядерных зарядов и т. п.;
- распространение
огня при пожарах различных
видов;
- рассеивание
веществ, высвобождающихся при
ЧС;
- возможность
вторичного образования
8
Рис.1 . Схема оценки опасности
промышленного объекта
Оценка
может проводиться с применением
различных методов анализа
На втором
этапе исследования разрабатывают
мероприятия по повышению устойчивости
и подготовке объекта к восстановлению
после ЧС. Эти мероприятия составляют
основу плана-графика повышения устойчивости
объекта. В плане указывают объем и стоимость
планируемых работ, источники финансирования,
основные материалы и их количество, машины
и механизмы, рабочую силу, ответственных
исполнителей, сроки выполнения и т. д.
Исследование устойчивости функционирования объекта начинается задолго до ввода его в эксплуатацию. На стадии проектирования это в той или иной степени делает проектант. Такое же исследование объекта проводится соответствующими службами на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз. Каждая реконструкция или расширение объекта также требует нового исследования устойчивости. Таким образом, исследование устойчивости - это не одноразовое действие, а длительный, динамичный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства, технического персонала, служб гражданской обороны.
Любой
промышленный объект включает наземные
здания и сооружения основного и
вспомогательного производства, складские
помещения и здания административно-бытового
назначения. В зданиях и сооружениях основного
и вспомогательного производства размещается
типовое технологическое оборудование,
сети газо-, тепло-, электроснабжения. Между
собой здания и
9
сооружения соединены сетью внутреннего транспорта, сетью энергоносителей и
системами
связи и управления. На территории
промышленного объекта могут
быть расположены сооружения автономных
систем электро- и водоснабжения, а
также отдельно стоящие технологические
установки и т. д. Здания и сооружения возводятся
по типовым проектам из унифицированных
материалов. Проекты производств выполняются
по единым нормам технологического проектирования,
что приводит к среднему уровню плотности
застройки (обычно 30—60 %). Все это дает
основание считать, что для всех промышленных
объектов, независимо от профиля производства
и назначения, характерны общие факторы,
влияющие на устойчивость объекта и подготовку
его к работе в условиях ЧС.
На работоспособность
промышленного объекта оказывают негативное
влияние специфические условия и, прежде
всего район его расположения. Он определяет
уровень и вероятность воздействия опасных
факторов природного происхождения (сейсмическое
воздействие, сели, оползни, тайфуны, цунами,
число гроз, ливневых дождей и т. д.). Поэтому
большое внимание уделяется исследованию
и анализу района расположения объекта.
При этом выясняются метеорологические
условия района количество осадков, направление
господствующих ветров, максимальная
и минимальная температура самого жаркого
и самого холодного месяца; изучается
рельеф местности, характер грунта, глубина
залегания подпочвенных вод, их химический
состав.
На устойчивость
объекта влияют: характер застройки
территории (структура, тип, плотность
застройки), окружающие объект смежные
производства, транспортные магистрали,
естественные условия прилегающей местности
(лесные массивы — источники пожаров,
водные объекты — возможные транспортные
коммуникации, огнепреградительные
зоны и в то же время источники наводнений
и т. п.).
Район
расположения может оказаться решающим
фактором в обеспечении защиты
и работоспособности объекта
в случае выхода из строя штатных
путей подачи исходного сырья
или энергоносителей. Например, наличие
реки вблизи объекта позволит при разрушении
железнодорожных или трубопроводных магистралей
осуществить подачу материалов, сырья
и комплектующих водным транспортом.
При изучении
устойчивости объекта дают характеристику
зданиям основного и
10
встроенных
в здание и вблизи расположенных
убежищ, наличие в здании средств
эвакуации и их пропускная способность.
При оценке
внутренней планировки территории объекта
определяется влияние плотности
и типа застройки на возможность
возникновения и распространения
пожаров, образования завалов входов
в убежища и проходов между
зданиями. Особое внимание обращается
на участки, где могут возникнуть
вторичные факторы поражения.
Такими
источниками являются: емкости с
ЛВЖ и АХОВ, склады ВВ и взрывоопасные
технологические установки; технологические
коммуникации, разрушение которых может
вызвать пожары, взрывы и загазованность,
склады легковоспламеняющихся материалов,
аммиачные установки и др. При этом прогнозируются
последствия следующих процессов:
- утечки
тяжелых и легких газов или
токсичных дымов;
- рассеивания
продуктов сгорания во
- пожары
цистерн, колодцев, фонтанов;
- нагрева
и испарения жидкостей в
- воздействие
на человека продуктов горения
и иных химических
веществ;
- радиационного
теплообмена при пожарах;
- взрывов
паров ЛВЖ;
- образования
ударной волны в результате взрывов
паров ЛВЖ, сосудов, находящихся под
давлением, взрывов в закрытых и открытых
помещениях;
- распространение
пламени в зданиях и
Технологический
процесс изучается с учетом специфики
производства на время ЧС (изменение
технологии, частичное прекращение производства,
переключение на производство новой продукции
и т. п.). Оценивается минимум и возможность
замены энергоносителей; возможность
автономной работы отдельных станков,
установок и цехов объекта; запасы и места
расположения АХОВ, ЛВЖ и горючих веществ;
способы безаварийной остановки производства
в условиях ЧС. Особое внимание уделяется
изучению систем газоснабжения, поскольку
разрушение этих систем может привести
к
11
появлению вторичных поражающих факторов.
При исследовании
систем управления производством на
объекте изучают расстановку
сил и состояние пунктов
В частной постановке устойчивость
объекта в ЧС может быть
оценена относительно действия
какого-либо одного
Устойчивость
функционирования промышленного объекта
при возникновении пожара зависит
от огнестойкости элементов оборудования
и зданий, от их конструктивной и функциональной
пожарной опасности, от наличия на объекте
средств локализации и тушения пожаров
и возможностей их своевременного применения.
Под
огнестойкостью понимают
Потеря
несущей способности
Определение горючести строительных материалов проводят экспериментально.
Для отделочных
материалов кроме характеристики горючести
вводится понятие величины критической
поверхностной плотности теплового потока
(КППТП), при которой возникает
устойчивое пламенное горение материала.
В зависимости от значения КППТП
все материалы подразделяются на три
группы воспламеняемости:
- В1
— КППТП равна или больше 35 кВт на м2;
12
- В2 - больше
20, но меньше 35 кВт на м2;
- ВЗ
— меньше 20 кВт на м2.
По функциональной пожарной
К классу
Ф1 относятся здания и помещения,
связанные постоянным или временным проживанием
людей (детские дошкольные учреждения,
дома престарелых и инвалидов, больницы,
спальные корпуса школ-интернатов и детских
учреждений; индивидуальные и многоквартирные
жилые дома; гостиницы, общежития, спальные
корпуса санаториев и т.п.)
К классу
Ф2 относятся зрелищные и
К классу
ФЗ относятся предприятия по обслуживанию
населения (предприятия торговли и
общественного питания; вокзалы; поликлиники
и амбулатории; помещения для
посетителей предприятий бытового
и коммунального обслуживания населения;
физкультурно-оздоровительные и спортивно-тренировочные
учреждения без трибун для зрителей).