Способы и средства тушения пожаров
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»
Горный факультет
Кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Курсовая работа
по дисциплине «Введение в безопасность» на тему
«Способы и средства тушения пожаров»
Степанова Иванна
Руководитель: к.б.н доцент
Филиппов Э.В.
Якутск 2012г.
Задание
Тема курсовой работы: «Способы и средства тушения пожаров»
Цель работы: изучение способов и средств тушения пожаров.
Актуальность темы:
Исполнитель: Степанова Иванна, ст.гр. ПБ-12
Руководитель: к.б.н доцент Филиппов Э.В.
Дата защиты курсовой работы: 06.12.12
Оценка:
Подпись членов комиссии:
Оглавление:
Введение
Глава 1. Способы тушения пожаров
1.1. Термины и основные понятия…………
1.2. Тушение водой……………………………………………………….…….
1.3. Тушение песком…………………………………………………………..
1.4. Механизированные и немеханизированные инструменты……………13
1.5. Типы пожарных лестниц…………………………………………………16
1.6. Пожарные краны…………………………..……………………..………
Глава 2. Средства пожаротушения.
2.1. Тушение пожаров…………………………………………………………
2.2. Огнетушащие вещества..…………………………………………………
2.3. Порошковые огнетушители…………………………………………….
2.4. Огнетушители переносные углекислотные…………..…………………..33
2.5. Огнетушители передвижные углекислотные…...………………………..35
Заключение
Список использованных источников
Актуальность моей работы: Пожар в нашей стране и в большинстве стран мира - одна из важнейших экономических и социальных проблем. За последние 200 лет в Москве произошли крупнейшие пожары.
Можно с уверенностью сказать, что сейчас в России пожаров в 10 раз больше, чем 100 лет назад. Ежегодно их происходит около 300 тысяч. Пожарами наносится значительный экономический ущерб, который часто становится катастрофическим (пожары на нефтяных месторождениях, химических предприятиях, атомных электростанциях и др.)
Причинами возникновения пожаров являются неосторожное, обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое явление природы, как молния, самовозгорание сухой растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только 7-8% от молний.
Процесс возникновения пожара является результатом последовательно связанных между собой действий людей. Почему возникновение пожара обязательно нужно связывать с деятельностью людей? Дело в том, что, с одной стороны, человек в состоянии предотвратить возникновение пожара, а с другой, — практически все пожары связаны с его деятельностью. Практика свидетельствует, что к пожарам приводят: технические, организационные и иные действия, которые в рамках добросовестного заблуждения не учитывают требований пожарной безопасности, что устанавливается лишь в ходе последующего расследования; халатное отношение к выполнению известных и понятных правил пожарной безопасности. Создание условий для возникновения пожара в рамках добросовестного заблуждения происходит, как правило, при:
-отсутствии сведений о пожарной опасности технологических процессов, агрегатов, операций, веществ и материалов и т. п.;
-некомпетентности лица, которому поручено выполнение работ, в вопросах пожарной безопасности.
-халатное отношение к
-отсутствия или низкого уровня трудовой и производственной дисциплины;
-уклонения под тем или иным
предлогом от выполнения
-низкой требовательности лиц, непосредственно отвечающих за пожарную безопасность объекта.
Приведенное разделение
Цель и задача исследования: целью моей курсовой работы является изучение средств и способов пожаротушения. Для достижения поставленной цели, мною были поставлены следующие задачи.
1. Узнать способы пожаротушения
2. Изучить средства пожаротушения
Курсовая работа выполнена на листах печатного текста. Включает в себя 37 страниц
1. Главу 1 в которой указаны понятия и способы пожаротушения
2. Главу 2 в которой перечислили средства пожаротушения
Глава 1 Способы пожаротушения
1.1 Основные понятия.
Большую роль при изучении и практическом
решении вопросов противопожарной
защиты играют понятия и определения,
поскольку они позволяют
Пожаротушение — процесс воздействия
сил и средств, а также использование
методов и приемов для
Горение — химическая реакция
окисления, сопровождающаяся
Пожар — неконтролируемое
горение, развивающееся во
Загорание — неконтролируемое
горение вне специального
Пожарная опасность —
Зажигание — воздействие
источника зажигания на
Источник зажигания —
Самовозгорание —
Причина пожара — явление или обстоятельство, непосредственно обусловливающее возникновение пожара (загорания).
Под горением понимается совокупность физических и химических процессов, основой которых является быстропротекающая реакция окисления, сопровождающаяся выделением значительного количества тепла и излучением света. На большинстве пожаров в основе горения лежат реакции соединения горючих веществ с кислородом воздуха, и только в случаях, когда горят пиротехнические изделия и некоторые другие материалы, горение происходит за счет кислорода, содержащегося в молекуле горючего вещества, или кислорода окислителя. Интенсивность горения зависит от агрегатного состояния горючих веществ, от степени смешиваемости их с окислителем, от количества негорючих компонентов, входящих в состав горючего вещества, и других факторов. С усилением степени размельчённости или степени распыла горючесть веществ возрастает. Так, кусок магния трудно воспламеняется от открытого огня. Тот же кусок, превращенный в порошок, горит со взрывом.
Горение может возникать
не только при совмещении
1.2 Тушение водой
Вода — основное огнетушащее вещество охлаждения, наиболее доступное и универсальное. Хорошее охлаждающее свойство воды обусловлено её высокой теплоемкостью C = 4187 Дж/(кг·°) при нормальных условиях.
Вода является наиболее широко применяемым
средством тушения пожаров, связанных
с горением различных веществ
и материалов. Достоинствами воды
являются её дешевизна и доступность,
относительно высокая удельная теплоемкость,
высокая скрытая теплота
Вода, являясь эффективным
Аэрозольное состояние воды достигается путём выброса либо перегретой воды, либо газонасыщенной (раствор С02 в воде) под давлением через специальные распылители. Для повышения смачивающей (проникающей) способности воды в неё добавляют различные смачиватели. Последние, благодаря снижению поверхностного натяжения, также способствуют повышению дисперсности распыленной воды. Водные растворы полиоксиэтилена получили название «скользкая вода». Линейные молекулы полимера, ориентируясь вдоль потока, снижают его турбулизацию, что приводит к повышению пропускной способности трубопроводов. Наиболее эффективным способом подачи воды является её распыление под высоким давлением с получением микро капель диметром от 10 до 100 микрон. Системы пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (50-140 атм на оросителе) позволяют снизить до 90 % расход воды на тушение. При этом такие установки способны тушить пожары класса В (ЛВЖ, ГЖ) без применения каких-либо добавок.
Водорастворимые полимерные добавки
применяют также для повышения
адгезии огнетушащего средства к
горящему объекту. Такие составы
получили название «вязкая вода». Для
повышения огнетушащей
Большинство современных технических
средств, которые находятся на вооружении
пожарной охраны, позволяют использовать
непосредственно на тушение очага
пожара только 5…10 % поданной на тушение
воды. Фактически 90…95 % воды при этом
можно считать излишне
При попадании на горящую поверхность мощной струи воды, температура поверхностей горящих веществ падает ниже точки воспламенения, так как вода, частично испаряясь, отнимает тепло у горящего материала; кроме того, пар и вода препятствуют притоку кислорода воздуха к горящим предметам.
В ряде случаев
недопустимо применять воду
1) при горении
2) при горении термита и магниевых сплавов (электронов) и особенно пыли и стружки этих сплавов;
3) при горении электропроводки, находящейся под напряжением;
4) при горении лаков и красок,
так как многие из них
В зависимости
от характера производства, огнестойкости
зданий и сооружений, высоты зданий
и некоторых других факторов,
противопожарное оборудование
I а) Оборудование спринклер ной автоматической системы тушения б) пожарный водопровод с внутренними пожарными кранами и наружными гидрантами; в) автоматическая пожарная сигнализация; г) пожарные подвижные механические насосы.
II а) Пожарный водопровод с
внутренними пожарными кранами
и наружными гидрантами; б) подвижные
механические пожарные насосы; в)
неавтоматическая пожарная
III а) Пожарный водопровод с внутренними пожарными кранами и наружными гидрантами; б) пожарные ручные насосы; в) неавтоматическая пожарная сигнализация.
1.3 Тушение песком
В соответствии с нормами противопожарной безопасности, наличие песка обязательно в каждом лабораторном помещении. Песок рекомендуется применять при загорании небольших количеств ГЖ или ЛВЖ и твердых веществ, в том числе тех, которые нельзя тушить водой.
В то же время по эффективности песок значительно уступает прочим огнегасительным средствам, в частности порошковым огнетушителям. Единственное преимущество песка по сравнению с порошковыми огнетушителями заключается в его дешевизне. Однако экономия на средствах пожаротушения в итоге может обернуться гораздо большими расходами. Значительная часть химических лабораторий относится к помещениям с повышенной пожарной опасностью, и их следует укомплектовывать наиболее эффективными средствами пожаротушения, в первую очередь углекислотными огнетушителями.
Обычно в помещениях химических лабораторий песок хранят в ящиках, снабженных совком или лопаткой. Однако такой способ хранения обеспечивает лишь видимость заботы о противопожарной безопасности, поскольку крайне неудобен для практического применения. Ящик, как правило, достаточно тяжел, чтобы его невозможно было поднести к месту загорания. Если же пользоваться совком, то основное время уходит не на борьбу с огнем, а на перебежки до ящика и обратно, что способствует развитию пожара.
Если уж отдавать дань традиции и пользоваться таким малоэффективным средством, как песок, то его следует держать в цилиндрических сосудах с ручкой, вместимостью 5—8 кг. Такие сосуды можно изготовить из старых корпусов пенных огнетушителей; впрочем их нетрудно сделать и из оцинкованной жести. Рекомендуемое количество сосудов с песком — от 4 до 6 на лабораторное помещение.
1.4 Немеханизированные и механизированные инструменты
Механизированный ручной инструмент – ручной инструмент ударного, поступательно-вращательного и (или) вращательного действия с пневмо, электро или мотоприводом. Механизированный ручной пожарный инструмент используется для: вскрытия дверных и оконных проёмов на пожаре; резки элементов строительных конструкций, различных материалов, оборудования и их элементов крепления; сверления, бурения и проделывания отверстий и проёмов в строительных конструкциях, для дробления (разрушения) элементов строительных конструкций; перемещения элементов конструкций и оборудования в различных плоскостях пространства, для временного закрепления тяжёлых элементов, разборки завалов; для подъёма и перемещения отдельных элементов завала, для расширения узких проёмов в завале, для освобождения пострадавших, зажатыми деформированными элементами строительных конструкций или транспорта, для укрепления фиксации грузов и элементов конструкций, угрожающих своим перемещением; для заделки (закупорки) отверстий, пробоин, трубопроводов.
К механизированным ручным пожарным инструментам относятся:
разжим гидравлический;
открыватель петель;
дверевскрыватель;
специальный набор ручного инструмента;
дисковая и цепная пилы;
гидроножницы;
резак тросовый;
кусачки;
электроперфоратор;
долбёжник;
электро и мотобетоноломы;
гидроклин;
ручные мото- и электролебёдки;
гидроразжим;
гидроопора;
расширитель;
комбинированный инструмент (разжим-ножницы);
цилиндр силовой;
пневмо- и гидрокатушка со шлангами высокого давления;
гидравлическое приводное
пневмозаглушка;
пневмопластырь.
Использование механизированного ручного пожарного инструмента, как показывает практика, позволяет обеспечивать большую часть работ при возникновении ЧС, в том числе на пожаре.
Немеханизированный ручной инструмент – ручной инструмент без привода, предназначенный для выполнения работ при тушении пожара.
К немеханизированному ручному
пожарному инструменту
Гидравлические ножницы для резки оконных решёток, устройства для вскрытия металлических дверей;
Универсальный многофункциональный комплект инструмента и так далее.
Пожарный топор предназначен для вскрытия, разборки лёгких конструкций и страховки при передвижении пожарных по наклонным плоскостям.
Пожарный лом предназначен для вскрытия конструкций, пробивания отверстий и других работ, а также используют в качестве рычагов.
Пожарный багор предназначен для разборки кровли, перегородок, стен и других элементов строительных зданий и сооружений.
Пожарный крюк предназначен для выполнения работ при растаскивании, вскрытии и обрушении различных конструкций на пожарах.
Устройство для резки
Гидравлические ножницы
Универсальный комплект ручного инструмента предназначен для вскрытия элементов конструкций зданий, а также транспортных средств, повреждённых при дорожно-транспортных происшествиях, и высвобождения пострадавших.
1.5 Типы пожарных лестниц
Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов должны иметь приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.
В зданиях высотой более четырех этажей указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей в вестибюль должна быть не менее расчетной ширины марша лестницы.
Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
Для эвакуации людей из зданий предусматриваются:
лестницы типов:
1-й - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2-й - внутренние открытые (без ограждающих стен);
3-й - наружные открытые;
обычные лестничные клетки типов:
1-й - с естественным освещением через окна в наружных стенах (в том числе открытые во внешнюю среду);
2-й - без естественного освещения
через окна в наружных стенах
(в том числе с верхним
незадымляемые лестничные клетки типов:
1-й -с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям;
2-й - с подпором воздуха при пожаре;
3-й - с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
Область применения указанных лестниц и лестничных клеток устанавливается в СНиП части 2.
Ширина марша лестницы должна
быть не менее ширины
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Между маршами лестниц следует предусматривать зазор шириной не менее 50 мм.
Эскалаторы следует
В зданиях I и II степеней
огнестойкости допускается
Лестницы 3-го типа, предназначенные
для применения в качестве
второго эвакуационного выхода,
должны выполняться из
Устройство проемов (за
В световых проемах лестничных клеток, заполненных стеклоблоками, следует предусматривать открывающиеся фрамуги площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже.
В зданиях с незадымляемыми
лестничными клетками лифтовые
шахты следует предусматривать
с подпором воздуха при пожаре
в соответствии со СНиП 2.04.05-86.
Выходы из этих шахт следует
предусматривать через
Незадымляемые лестничные
В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать дымоудаление из коридоров на каждом этаже в соответствии со СНиП 2.04.05-86. Эти коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа не реже чем через 60 м.
В зданиях, оборудованных установками
пожаротушения и сигнализацией,
в которых противопожарные
Балконы, лоджии или галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам 1-го типа, должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м. Расстояние в осях между дверными проемами в наружной воздушной зоне должно быть не менее 2,2 м
1.6 Пожарные краны
Кран пожарный - запорный клапан, который устанавливается в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране.
Пожарный
кран (ПК): комплект, состоящий из клапана
, установленного на внутреннем противопожарном
водопроводе и оборудованного пожарной
соединительной головкой, а также пожарного
рукава с ручным пожарным стволом.
Таблица 1 Основные виды пожарных кранов
|
Клапан 1Б1Р |
Вентиль латунный 51 мм прямой, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 1,83 кг. |
|
Клапан 15Б3Р |
Вентиль латунный 51 мм прямой, вход - резьба внутренняя, выход - резьба внутренняя, масса - 1,8 кг. |
|
ДУ-50 (лат., угл., 125 град.) |
Вентиль латунный 51 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 1,9 кг. |
|
ДУ-50 (чуг., угл., 125 град.) |
Вентиль чугунный 51 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 1,6 кг. |
|
ДУ-65 (лат., угл., 125 град.) |
Вентиль латунный 65 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 2,7 кг. |
|
ДУ-65 (чуг., угл., 125 град.) |
Вентиль чугунный 65 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 2,1 кг. |
Глава 2 Средства пожаротушения.
2.1 Тушение пожаров
Для прекращения горения необходимо добиться такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. Абсолютный предел такой температуры называется температурой.
В процессе тушения пожара условия потухания создаются: охлаждением зоны горения или горящего вещества, изоляцией реагирующих веществ от зоны горения; разбавлением реагирующих веществ, химическим торможением реакции горения.
В практике тушения пожара чаще всего используют сочетание приведенных принципов, среди которых один является в ликвидации горения доминирующим, а остальные способствующими.
Вид и характер выполнения действий в определенной последовательности, направленных на создание условий прекращения горения, называют способом тушения пожара. Существующие способы и средства тушения пожаров показаны на схеме. (Схема 1)
Схема 1 Способы и средства тушения пожаров
Способы тушения пожаров