Мероприятия по предупреждению и предотвращению пожаров



Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему:

«Мероприятия по предупреждению и предотвращению пожаров».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила

студентка группы 221 Б

факультета филологии и журналистики

романо-германского отделения

Навознова В.А.

 

 

 

 

 

 

Саратов 2008 г.

 

Содержание:

1.      Введение.

2.      Классификация пожаров.

3.      Причины возникновения пожаров. Виды пожаров.

4.      Условия протекания и стадии пожара.

5.      Мероприятия  по предупреждению пожаров.

6.      Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения.

7.      Предотвращение и борьба с пожарами.

8.      Пути эвакуации при пожаре.

9.      Список литературы.

 

1. Введение.

    Пожар – стихийное распространение горения, проявляющееся в уничтожающем действии огня, вышедшего из под контроля человека.

Пожары бывают случайные и созданные умышленно - поджоги. Поджоги могут совершаться с целью вредительства, диверсии, а также могут быть следствием пирофилии - психиатрического заболевания.

    Имеются несколько определений термина «Пожар»:

      ГОСТ 27331-87 от 01.01.88 «Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, приносящее материальный ущерб».

      СТ. СЭВ 383—87 «Пожар — Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу»

      Закон N 69-ФЗ от 21.12.94, ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожар — Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства»

      ГОСТ 12.2.046-91 «Пожар — Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве»

   В научных кругах используется другое определение, как наиболее полно характеризующее этот процесс. Пожар — процесс горения, возникший непроизвольно или по злому умыслу, который будет распространяться, и продолжаться до тех пор, пока:

      не выгорят все горючие вещества и материалы, доступные на данном объекте;

      не возникнут условия, приводящие к самотушению;

      не будут приняты активные, целенаправленные действия к его локализации и тушению.

    Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожара является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе.

    Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.

 

2. Классификация пожаров.

    Классификация пожаров по типу:

      Индустриальные (пожары на заводах, фабриках и хранилищах).

      Бытовые пожары (пожары в жилых домах и на объектах культурно-бытового назначения).

      Природные пожары ( лесные, степные, торфяные и ландшафтные пожары).

    Классификация пожаров по плотности застройки:

      Отдельные пожары – горение в отдельном здании при невысокой плотности застройки.

      Сплошные пожары – вид городского пожара, охватывающий значительную территорию при плотности застройки более чем 20%.

      Огненный шторм – редкое, но грозное последствие пожара при плотности застройки более чем 30%.

      Тление в завалах.

    Классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов:

      Пожар класса «А» - горение твердых веществ (уголь, текстиль, пластмасса).

      Пожар класса «Б» - горение жидких веществ (бензин, эфир, нефтепродукты, спирт, глицерин).

      Пожар класса «С» - горение газообразных веществ.

      Пожар класса «Д» - горение металлов.

      Пожар класса «Е»- горение электроустановок.

    Классификация материалов по их возгораемости:

      Негорючие материалы - материалы, которые не горят под воздействием источника зажигания (камень, бетон, железобетон).

      Трудно горючие материалы - материалы, которые горят под воздействием источников зажигания, но неспособны к самостоятельному горению (асфальтобетон, гипсокартон, стекловолокно или стеклопластик).

      Горючие материалы - вещества, которые способны гореть после

удаления источника зажигания.

 

3. Причина возникновения пожаров.

    Причинами возникновения пожаров чаще всего являются: неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования, самовозгорание веществ и материалов, разряды статического электричества, грозовые разряды, поджоги. В зависимости от места возникновения различают: пожары на транспортных средствах; степные и полевые пожары; подземные пожары в шахтах и рудниках; торфяные и лесные пожары; пожары в зданиях и сооружениях. Последние, в свою очередь, подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующееся скрытыми путями распространения пламени.

    Пространство, охваченное пожарами, условно разделяют на 3 зоны — активного горения (очаг пожара), теплового воздействия и задымления. Внешними признаками зоны активного горения является наличие пламени, а также тлеющих или раскалённых материалов. Основной характеристикой разрушительного действия пожара является температура, развивающаяся при горении. Для жилых домов и общественных зданий температуры внутри помещения достигают 800—900 °С. Как правило, наиболее высокие температуры возникают при наружных пожарах и в среднем составляют для горючих газов 1200—1350 °C, для жидкостей 1100—1300 °C, для твёрдых веществ 1000—1250 °C. При горении термита, электрона, магния максимальная температура достигает 2000-3000 С.

    Пространство вокруг зоны горения, в котором температура в результате теплообмена достигает значений, вызывающих разрушающее воздействие на окружающие предметы и опасных для человека, называют зоной теплового воздействия. Принято считать, что в зону теплового воздействия, окружающую зону горения, входит территория, на которой температура

смеси воздуха и газообразных продуктов сгорания не меньше 60-80 °С. Во время пожара происходят значительные перемещения воздуха и продуктов сгорания. Нагретые газообразные продукты сгорания устремляются вверх, вызывая приток более плотного холодного воздуха к зоне горения. При пожарах внутри зданий интенсивность газового обмена зависит от размеров и расположения проёмов в стенах и перекрытиях, высоты помещений, а также от количества и свойств горящих материалов. Направление движения нагретых продуктов обычно определяет и вероятные пути распространения пожара, так как мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры, горящие угли и головни на значительное расстояние, создавая новые очаги горения. Выделяющиеся при пожаре продукты сгорания (дым) образуют зону задымления. В состав дыма обычно входят азот, кислород, оксид углерода, углекислый газ, пары воды, а также пепел и др. вещества. Многие продукты полного и неполного сгорания, входящие в состав дыма, обладают повышенной токсичностью, особенно токсичны продукты, образующиеся при горении полимеров. В некоторых случаях продукты неполного сгорания, например, оксид углерода, могут образовывать с кислородом горючие и опасные смеси.

 

4. Условия протекания и стадии пожаров.

    Для того, что бы произошло возгорание необходимо наличие трех условий:

      Горючие вещества и материалы.

      Источник зажигания – открытый огонь, химическая реакция, электроток.

      Наличие окислителя, например кислорода воздуха.

    Для того чтобы произошёл пожар необходимо выполнение ещё одного условия: наличие путей распространения пожара — горючих веществ,

которые способствуют распространению огня.

    Сущность горения заключается в следующем – нагревания источников зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе теплового разложения образуется угарный газ, вода и большое количество тепла. Выделяется также углекислый газ и сажа, которая оседает на окружающем рельефе местности. Время от начала зажигания горючего

материала до его воспламенения – называют временем воспламенения.

Максимальное время воспламенения может составлять несколько месяцев. С момента воспламенения начинается пожар.

    Стадии пожара в воспламенении:

      Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом, и рассмотреть пламя невозможно. Температура воздуха в помещении поднимается до 250—300 градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов.

      Через 20 минут начинается объемное распространение пожара.

      Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов.

      Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.

      После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения пожар идёт на улицу. В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.

5. Мероприятия по предупреждению пожаров.

    К числу мероприятий по предупреждению пожаров относят: строгое  соблюдение специфических мер безопасности; организация оповещения руководящего состава, формирований населения; специальная подготовка и оснащение формирований.

Наиболее эффективное мероприятие:

закладка в проекты создаваемых объектов технологических решений, которые уменьшают вероятность пожара. Например, уменьшение удельного веса сгораемых материалов, учет потребности воды не только для производственных целей, но и для случая возникновения пожара; учет требований охраны труда, техники безопасности, правил эксплуатации энергетических установок, емкостей под высоким давлением и.т.д.

  Для предупреждения возгораний в жилище необходимо соблюдать несложные правила пожарной безопасности:

      не оставлять включенными электроприборы;

      не включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, а также не перегружать розетку;

      не применять бенгальские огни, хлопушки, свечи и другие пиротехнические изделия в квартирах;

      не устраивать игры со спичками, другими, не затушенными предметами и всеми легковоспламеняющимися предметами;

      не использовать бензин для растопки печи;

не заправлять керосиновые приборы во время их горения и т.д.

 

6.Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения.

    Вода.

    Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды, образующимися при испарении парами и механическим воздействием на горящее вещество, т.е. срывом пламени. Охлаждающее действие воды определяется значительными величинами ее теплоемкости и теплоты парообразования. Разбавляющее действие, приводящее к снижению содержания кислорода в окружающем воздухе, обуславливается тем, что объем, пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды.

    Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими область ее применения. Так, при тушении водой нефтепродукты и многие другие горючие жидкости всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому вода может оказаться малоэффективной при их тушении. Огнетушащий эффект при тушении водой в таких случаях может быть повышен путем подачи её в распыленном состоянии.

    Вода, содержащая различные соли и поданная компактной струей, обладает значительной электропроводностью, и поэтому ее нельзя применять для тушения пожаров объектов, оборудование которых находится под напряжением.

    Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами (ручными и лафетными). Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на промышленных предприятиях и  в населенных пунктах водопроводы. Воду при пожаре используют на наружное и внутреннее пожаротушение. Расход воды на наружное пожаротушение принимают в соответствии со строительными нормами и правилами. Расход воды на пожаротушение зависит от категории пожарной опасности предприятия, степени огнестойкости строительных конструкций здания, объема помещения.

    Пена.

    Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Огнетушащие свойства пены определяют ее кратностью - отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью, дисперсностью и вязкостью. На эти свойства пены помимо ее физико-химических свойств оказывают влияние природа горючего вещества, условия протекания пожара и подачи пены.

    В зависимости от способа и условий получения огнетушащие пены делят на химические и воздушно-механические. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующем вещество.

Применение химической пены в связи с высокой стоимостью и сложностью организации пожаротушения сокращается.

    Газы.

    При тушении пожаров инертными газами, разбавители используют двуокись углерода, азот, дымовые или отработавшие газы, пар, а также аргон и другие газы. Огнетушащие действие названных составов заключается в разбавлении воздуха и снижении в нем содержания кислорода до концентрации, при которой прекращается горение. Огнетушащий эффект при разбавлении указанными газами обуславливается потерями теплоты на нагревание разбавителей и снижением теплового эффекта реакции. Особое место среди огнетушащих составов занимает двуокись углерода (углекислый газ), которую применяют для тушения складов ЛВЖ, аккумуляторных станций, сушильных печей, стендов для испытания электродвигателей и т.д.

    Следует помнить, однако, что двуокись углерода нельзя применять для тушения веществ, в состав молекул которых входит кислород, щелочных и щелочноземельных метталов, а также тлеющих материалов. Для тушения этих веществ используют азот или аргон, причем последний применяют в тех случаях, когда имеется опасность образования нитридов металлов, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительностью к удару.

    Ингибиторы.

    Все описанные выше огнетушащие составы оказывают пассивное действие на пламя. Более перспективны огнетушащие средства, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на них ингибирующее воздействие. Наибольшее применение в пожаротушении нашли огнетушащие составы - ингибиторы на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтора, хлора, брома).

    В последние годы в качестве средств тушения пожаров применяют порошковые составы на основе неорганических солей щелочных металлов. Они отличаются высокой огнетушащей эффективностью и универсальностью, т.е. способностью тушить любые материалы, в том числе нетушимые всеми средствами.

    Аппараты пожаротушения.

    Аппараты пожаротушения подразделяют на передвижные (пожарные автомашины), стационарные установки и огнетушители (ручные до 10 л. и передвижные и стационарные объемом выше 25 л.).

    Пожарные автомашины делят на автоцистерны, доставляющие на пожар воду и раствор пенообразователя и оборудованные стволами для подачи воды или воздушно-механической пены различной кратности, и специальные, предназначенные для других огнетушащих средств или для определенных объектов.

    Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения без участия людей. Их монтируют в зданиях и сооружениях, а также для защиты наружных технологических установок. По применяемым огнетушащим средствам их подразделяют на водяные, пенные, газовые, порошковые и паровые. Стационарные установки могут быть автоматическими и ручными с дистанционным пуском. Как правило, автоматические установки оборудуются также устройствами для ручного пуска. Установки бывают водяными, пенообразующими и установки газового тушения. Последние эффективнее и менее сложны, чем многие другие.

    Огнетушители по виду огнетушащих средств подразделяются на жидкостные, углекислотные, химпенные, воздушно-пенные, хладоновые, порошковые и комбинированные.

    Пожарная сигнализация.

    Применение автоматических средств обнаружения пожаров является одним из основных условий обеспечения пожарной безопасности в машиностроении, так как позволяет оповестить дежурный персонал о пожаре и месте его возникновения.

    Пожарные извещатели преобразуют неэлектрические физические величины (излучение тепловой и световой энергии, движение частиц дыма) в электрические, которые в виде сигнала определенной формы направляются по проводам на приемную станцию. По способу преобразования пожарные извещатели подразделяют на параметрические, преобразующие неэлектрические величины в электрические с помощью вспомогательного источника тока, и генераторные в которых изменение неэлектрической величины вызывает появление собственной ЭДС.

    Извещатели пожара делят на приборы ручного действия, предназначенные для выдачи дискретного сигнала при нажатии соответствующей пусковой кнопки, и автоматического действия для выдачи дискретного сигнала при достижении заданного значения физического параметра.

   

7. Предотвращение и борьба с пожарами.

    Методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и непосредственно защиту и спасение людей от огня.

    Ликвидация пожара заключается в его тушении и окарауливании. Тушение состоит из двух частей — локализации пожара, то есть прекращения распространения огня и дотушивания, то есть ликвидация очага пожара. Окарауливание — непрерывный или периодический осмотр пройденной пожаром площади. Наиболее доступными средствами тушения загораний и пожаров является вода, песок, ручные огнетушители, асбестовые и брезентовые покрывала, а также ветки деревьев и одежда. При охвате пожаром значительных городских площадей (например, в результате боевых действий), локализация и ликвидация пожаров осложняются, как правило, недостатком воды, завалами улиц, большим числом загораний. В таких условиях необходимо сначала локализовать пожары на наиболее ответственных участках работ.

    8. Пути эвакуации при пожаре.

    При проектировании зданий необходимо предусмотреть безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара люди должны покинуть здание в течение минимального времени, которое определяется кратчайшим расстоянием от места их нахождения до выхода наружу.

    Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают.

    При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки, сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха; закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы без ограждающих внутренних стен; наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы.

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


Список литературы:

1.      “Охрана труда”, Г.Ф. Денисенко, Москва, 1985 г.

2.      “Охрана труда в машиностроении”,  под. ред. Е.Я. Юдина, Москва, 1983 г.

3.      "Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник" под ред. Н.К. Шишкина М. 2000 г.

4.      В.Е. Анофриков, С.А. Бобок, М.Н. Дудко, Г.Д. Елистратов "Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов" / ГУУ. – М.: ЗАО

5.      «Обеспечение жизнедеятельности людей в чрезвычайных ситуациях. Выпуск1: Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы». С.-Петербург, изд. «Образование», 1992 г.

6.      “Основы безопасности жизнедеятельности”, Лужкин И.П., Санкт-Петербург, 1995.

 



Мероприятия по предупреждению и предотвращению пожаров