Четверг, Март 24 2011 22: 53

Активные меры противопожарной защиты

Оценить этот пункт
(6 голосов)

Безопасность жизнедеятельности и защита имущества

Поскольку первостепенное значение любой меры противопожарной защиты заключается в обеспечении приемлемой степени безопасности жизни жителей здания, в большинстве стран правовые требования, применимые к противопожарной защите, основаны на соображениях безопасности жизни. Функции защиты имущества предназначены для ограничения физического ущерба. Во многих случаях эти цели дополняют друг друга. Если существует опасение по поводу утраты имущества, его функции или содержимого, владелец может принять решение о принятии мер, выходящих за рамки требуемого минимума, необходимого для решения проблем безопасности жизни.

Системы обнаружения пожара и сигнализации

Система обнаружения пожара и сигнализации обеспечивает средства для автоматического обнаружения возгорания и предупреждения людей, находящихся в здании, об угрозе возгорания. Именно звуковой или визуальный сигнал пожарной сигнализации является сигналом к ​​началу эвакуации людей из помещения. Это особенно важно в больших или многоэтажных зданиях, где жильцы не будут знать о том, что внутри здания происходит пожар, и где маловероятно или нецелесообразно, чтобы предупреждение было передано другим жителем.

Основные элементы системы пожарной сигнализации и сигнализации

Система обнаружения пожара и сигнализации может включать в себя все или некоторые из следующих элементов:

  1. блок управления системой
  2. первичный или основной источник электропитания
  3. вторичный (резервный) источник питания, обычно питаемый от батарей или аварийного генератора
  4. устройства подачи сигнала тревоги, такие как автоматические пожарные извещатели, ручные пусковые устройства и/или расходные устройства спринклерной системы, подключенные к «пусковым цепям» блока управления системой
  5. тревожно-индикаторные устройства, такие как звонки или световые сигналы, подключенные к «цепям индикации» блока управления системой
  6. вспомогательные элементы управления, такие как функции отключения вентиляции, подключенные к выходным цепям блока управления системой
  7. удаленная индикация тревоги во внешнее место реагирования, например, в пожарную часть
  8. цепи управления для включения системы противопожарной защиты или системы дымоудаления.

 

Системы дымоудаления

Для снижения угрозы попадания дыма в пути эвакуации при эвакуации из сооружения можно использовать системы дымоудаления. Как правило, механические системы вентиляции используются для подачи свежего воздуха в выходной тракт. Этот метод чаще всего используется для герметизации лестничных клеток или атриумов зданий. Эта функция предназначена для повышения безопасности жизни.

Портативные огнетушители и катушки для шлангов

Переносные огнетушители и катушки с водяными шлангами часто предоставляются жильцам зданий для тушения небольших пожаров (см. рис. 1). Не следует поощрять людей, находящихся в здании, к использованию переносных огнетушителей или катушек для шлангов, если они не обучены их использованию. Во всех случаях операторы должны быть очень осторожны, чтобы не оказаться в ситуации, когда безопасный выход заблокирован. При любом пожаре, каким бы незначительным он ни был, в первую очередь следует уведомить других лиц, находящихся в здании, об угрозе возгорания и вызвать помощь профессиональной пожарной службы.

Рисунок 1. Переносные огнетушители.

FIR050F4

Системы орошения водой

Системы водяного орошения состоят из водопровода, распределительных клапанов и трубопроводов, соединенных с автоматическими спринклерными головками (см. рис. 2). В то время как существующие спринклерные системы в первую очередь предназначены для контроля распространения огня, многие системы обеспечивают полное тушение.

Рис. 2. Типичная установка спринклера, показывающая все основные источники водоснабжения, наружные гидранты и подземные трубопроводы.

FIR050F1

Распространенным заблуждением является то, что все автоматические спринклерные головки открываются в случае пожара. На самом деле, каждая спринклерная головка предназначена для открытия только при наличии достаточного количества тепла, чтобы указать на пожар. Тогда вода течет только из спринклерных головок, которые открылись в результате пожара в непосредственной близости от них. Эта конструктивная особенность обеспечивает эффективное использование воды для пожаротушения и ограничивает ущерб от воды.

 

 

Водоснабжение

Вода для автоматической спринклерной системы должна быть всегда доступна в достаточном количестве, в достаточном объеме и под давлением, чтобы обеспечить надежную работу в случае пожара. Если городское водоснабжение не может удовлетворить это требование, необходимо предусмотреть резервуар или насосную установку для обеспечения надежного водоснабжения.

Регулирующие клапаны

Клапаны управления должны постоянно находиться в открытом положении. Часто наблюдение за регулирующими клапанами может осуществляться с помощью автоматической системы пожарной сигнализации с помощью переключателей тампера клапана, которые инициируют сигнал неисправности или контрольный сигнал на панели управления пожарной сигнализацией, указывающий на закрытый клапан. Если такой контроль не может быть обеспечен, клапаны должны быть заблокированы в открытом положении.

Трубопровод

Вода течет по сети трубопроводов, обычно подвешенных к потолку, с разбрызгивателями, подвешенными через определенные промежутки времени вдоль труб. Трубопроводы, используемые в спринклерных системах, должны быть такого типа, который может выдерживать рабочее давление не менее 1,200 кПа. Для открытых систем трубопроводов фитинги должны быть резьбовыми, фланцевыми, механическими или паяными.

Спринклерные головки

Головка спринклера состоит из отверстия, обычно закрытого термочувствительным высвобождающим элементом, и отражателя брызг. Схема сброса воды и требования к расстоянию между отдельными головками спринклеров используются разработчиками спринклеров для обеспечения полного охвата защищаемого риска.

Специальные системы пожаротушения

Специальные системы пожаротушения используются в тех случаях, когда водяные спринклеры не обеспечивают адекватной защиты или когда риск повреждения водой неприемлем. Во многих случаях, когда ущерб от воды вызывает озабоченность, могут использоваться специальные системы пожаротушения в сочетании с водяными спринклерными системами, при этом специальная система пожаротушения предназначена для реагирования на ранней стадии развития пожара.

Системы водяного и вододобавочного специального пожаротушения

Системы распыления воды

Системы распыления воды повышают эффективность воды за счет образования капель воды меньшего размера, и, таким образом, большая площадь поверхности воды подвергается воздействию огня с относительным увеличением способности поглощать тепло. Этот тип системы часто выбирают в качестве средства охлаждения больших сосудов под давлением, таких как бутановые сферы, когда существует риск открытого пожара, возникающего в соседней зоне. Система похожа на спринклерную систему; однако все головки открыты, и для открытия регулирующих клапанов используется отдельная система обнаружения или ручное действие. Это позволяет воде течь через сеть трубопроводов ко всем распылительным устройствам, которые служат выходами из системы трубопроводов.

Пенные системы

В пенной системе жидкий концентрат впрыскивается в водопровод перед регулирующим клапаном. Пенообразователь и воздух смешиваются либо за счет механического действия нагнетания, либо путем всасывания воздуха в нагнетательное устройство. Воздух, вовлеченный в раствор пены, создает расширенную пену. Поскольку вспененный пенопласт менее плотный, чем большинство углеводородов, вспененный пенопласт образует слой поверх горючей жидкости. Это поролоновое покрытие уменьшает распространение паров топлива. Вода, составляющая до 97 % пенного раствора, обеспечивает охлаждающий эффект для дальнейшего уменьшения распространения паров и охлаждения горячих предметов, которые могут служить источником повторного возгорания.

Системы газового пожаротушения

Углекислотные системы

Углекислотные системы состоят из подачи двуокиси углерода, хранящейся в виде сжиженного сжатого газа в сосудах под давлением (см. рис. 3 и 4). Углекислый газ удерживается в сосуде под давлением с помощью автоматического клапана, который открывается при возгорании с помощью отдельной системы обнаружения или вручную. После выброса углекислый газ подается к огню с помощью трубопровода и выпускного патрубка. Углекислый газ тушит огонь, вытесняя доступный огню кислород. Углекислотные системы могут быть разработаны для использования на открытых площадках, таких как печатные станки, или в закрытых помещениях, таких как машинные отделения кораблей. Углекислый газ в концентрациях, обеспечивающих пожаротушение, токсичен для людей, и должны быть приняты специальные меры для обеспечения эвакуации людей в защищенной зоне до того, как произойдет выброс. Предварительная сигнализация и другие меры безопасности должны быть тщательно включены в конструкцию системы, чтобы обеспечить адекватную безопасность людей, работающих в защищенной зоне. Углекислый газ считается чистым огнетушащим веществом, поскольку он не вызывает побочных повреждений и не проводит электрический ток.

Рисунок 3. Схема системы углекислого газа высокого давления для полного заводнения.

FIR050F2

 

Рис. 4. Система тотального затопления, установленная в помещении с фальшполом.

FIR050F3

Системы инертного газа

Системы инертного газа обычно используют смесь азота и аргона в качестве среды пожаротушения. В некоторых случаях в газовой смеси также предусмотрен небольшой процент углекислого газа. Смеси инертных газов тушат пожары за счет снижения концентрации кислорода в защищаемом объеме. Они подходят для использования только в закрытых помещениях. Уникальная особенность смесей инертных газов заключается в том, что они уменьшают концентрацию кислорода до достаточно низкой концентрации, чтобы тушить многие виды пожаров; однако уровень кислорода недостаточно снижен, чтобы представлять непосредственную угрозу для находящихся в защищенном пространстве. Инертные газы сжимаются и хранятся в сосудах под давлением. Работа системы аналогична системе с углекислым газом. Поскольку инертные газы не могут быть сжижены сжатием, количество емкостей для хранения, необходимых для защиты данного замкнутого защищаемого объема, больше, чем для углекислого газа.

Галоновые системы

Галоны 1301, 1211 и 2402 были идентифицированы как вещества, разрушающие озоновый слой. Производство этих огнетушащих веществ было прекращено в 1994 году, как того требует Монреальский протокол — международное соглашение по защите озонового слоя Земли. Галон 1301 чаще всего использовался в стационарных системах противопожарной защиты. Галон 1301 хранился в виде сжиженного сжатого газа в сосудах высокого давления по схеме, аналогичной той, которая используется для двуокиси углерода. Преимущество галона 1301 заключалось в том, что давление при хранении было ниже, а очень низкие концентрации обеспечивали эффективную огнетушащую способность. Системы с галоном 1301 успешно использовались для полностью закрытых опасностей, где достигаемая огнегасящая концентрация могла поддерживаться в течение времени, достаточного для тушения. Для большинства рисков использованные концентрации не представляли непосредственной угрозы для жильцов. Галон 1301 до сих пор используется в нескольких важных областях, где еще предстоит разработать приемлемые альтернативы. Примеры включают использование на борту коммерческих и военных самолетов, а также в некоторых особых случаях, когда требуются инертизирующие концентрации для предотвращения взрывов в местах, где могут находиться люди. Галон в существующих галоновых системах, которые больше не требуются, должен быть доступен для использования другими с критически важными приложениями. Это позволит избежать необходимости производить больше этих экологически чувствительных огнетушителей и поможет защитить озоновый слой.

Галокарбоновые системы

Галогенуглеродные агенты были разработаны в результате экологических проблем, связанных с галонами. Эти агенты сильно различаются по токсичности, воздействию на окружающую среду, требованиям к весу и объему при хранении, стоимости и доступности утвержденного системного оборудования. Все они могут храниться в виде сжиженных сжатых газов в сосудах под давлением. Конфигурация системы аналогична системе с углекислым газом.

Проектирование, монтаж и обслуживание систем активной противопожарной защиты

Только специалисты в этой области имеют право проектировать, устанавливать и обслуживать это оборудование. Многим из тех, кто отвечает за покупку, установку, осмотр, испытания, утверждение и техническое обслуживание этого оборудования, может потребоваться консультация с опытным и компетентным специалистом по пожарной безопасности для эффективного выполнения своих обязанностей.

Дальнейшая информация

Этот раздел Энциклопедия представляет очень краткий и ограниченный обзор доступных систем активной противопожарной защиты. Читатели часто могут получить дополнительную информацию, связавшись с национальной ассоциацией противопожарной защиты, их страховой компанией или отделом пожарной безопасности своей местной пожарной службы.

 

Назад

Читать 22807 раз Последнее изменение четверг, 13 октября 2011 г., 21:11

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МОТ не несет ответственности за контент, представленный на этом веб-портале, который представлен на каком-либо языке, кроме английского, который является языком, используемым для первоначального производства и рецензирования оригинального контента. Некоторые статистические данные не обновлялись с тех пор. выпуск 4-го издания Энциклопедии (1998 г.)».

Содержание:

Ссылки на огонь

Американский институт инженеров-химиков (AIChE). 1993. Заводские инструкции по техническому управлению безопасностью химических процессов. Нью-Йорк: Центр безопасности химических процессов.

Американское общество сварщиков (AWS). 1988. Рекомендуемые безопасные методы подготовки к сварке и резке контейнеров, содержащих опасные вещества. Майами: AWS.

Бабраускас, В. и С. Дж. Грейсон. 1992. Тепловыделение при пожарах. Лай: Elsevier Science.

Блай, П. и П. Бэкон. 1991. Практика предотвращения пожаров в торговле и промышленности. Глава. 2, раздел 2 в Справочнике по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Боуз, ПК. 1984. Самонагревание: оценка и контроль опасностей. Лондон: Канцелярия Ее Величества.

Брэдфорд, В.Дж. 1991. Химическое технологическое оборудование. Глава. 15, раздел 2 в Справочнике по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Британский институт стандартов (BSI). 1992. Защита сооружений от молнии.

Британский стандартный свод правил, BS6651. Лондон: BSI.

Багби, П. 1978. Принципы противопожарной защиты. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Кот, АЕ. 1991. Справочник по противопожарной защите, 17-е изд. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Дэвис, Нью-Хэмпшир. 1991. Системы молниезащиты. Глава. 32, раздел 2 в Справочнике по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

ДиНенно, П.Дж. 1988. Справочник по технике противопожарной защиты. Бостон: SFPE.

Драйсдейл, ДД. 1985. Введение в динамику огня. Чичестер: Уайли.

Драйсдейл, Д.Д. и Х.Э. Томсон. 1994. Четвертый международный симпозиум по науке о пожарной безопасности. Оттава: IAFSS.

Директива Европейской комиссии (ECD). 1992. Правила управления охраной труда и техникой безопасности.

Factory Mutual Engineering Corporation (FM). 1977. Резка и сварка. Листы данных по предотвращению убытков 10-15, июнь 1977 г.

—. 1984. Защита от молнии и перенапряжения для электрических систем. Листы данных по предотвращению убытков 5-11/14-19, август 1984 г.

Граттон, Дж. 1991. Обучение пожарной безопасности. Глава. 2, раздел 1 в Справочнике по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Хиггинс, Дж. Т. 1991. Ведение домашнего хозяйства. Глава. 34, раздел 2 в Справочнике по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Хрбачек, Э.М. 1984. Завод глиняных изделий. В Справочнике по промышленным пожарным опасностям под редакцией Дж. Линвилля. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Хантер, К. 1991. Технология отличает пожарную службу Японии. Natl Fire Prev Agen J (сентябрь/октябрь).

Джернберг, LE. 1993. Снижение рисков в Швеции. Fire Prev 257 (март).

Кит, Р. 1994. Метод оценки пожарного риска FREM. Мельбурн: Р. Кейт и доц.

Коффель, В.Е. 1993 г. Создание программ промышленной пожарной безопасности. Natl Fire Prev Agen J (март/апрель).

Латай, Дж. 1990. Печи для обжига древесины и сельскохозяйственные дегидраторы и сушилки. В Справочнике по промышленным пожарным опасностям под редакцией Дж. Линвилля. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Лис, Ф.П. 1980. Предотвращение потерь в обрабатывающей промышленности. тт. 1, 2. Лондон: Баттервортс.

Льюис, RRJ. 1979. Опасные свойства промышленных материалов Сакса. Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд.

Линвилл, Дж. (ред.). 1990. Справочник по промышленной пожарной опасности. Куинси, Массачусетс: NFPA.
Совет по предотвращению потерь. 1992. Предупреждение пожаров на строительных площадках. Лондон: Совет по предотвращению убытков.

Манц, А. 1991. Сварка и резка. Глава. 14, раздел 2 в Справочнике по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA). 1983. Справочник преподавателя пожарной безопасности: всестороннее руководство по планированию, разработке и реализации программ пожарной безопасности. ФСО-61. Куинси, Массачусетс: NFPA.

—. 1990а. Стандартная система определения пожарной опасности материалов. NFPA № 704. Куинси, Массачусетс: NFPA.

—. 1992. Кодекс пожарной безопасности. НФПА №1. Куинси, Массачусетс: NFPA.

—. 1995а. Руководство по дереву понятий пожарной безопасности. NFPA № 550. Куинси, Массачусетс: NFPA.

—. 1995б. Стандарт на установку систем молниезащиты. NFPA № 780. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Остерхоуст, К. 1990. Общественное пожарное образование. IFSTA № 606. Стилуотер, Оклахома: Международная ассоциация обучения пожарных служб (IFSTA).

Островски, Р. 1991. Закалка маслом. Справочник по противопожарной защите, 17-е изд., под редакцией AE Cote. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Палмер, КН. 1973. Взрыв пыли и пожары. Лондон: Чепмен и Холл.

Симмонс, Дж. М. 1990. Теплотехнологическое оборудование. В Справочнике по промышленной пожарной опасности. Куинси, Массачусетс: NFPA.

Уэлч, Дж. 1993. Меняющееся лицо обучения FPA: предотвращение пожаров. Предыдущий пожар (июль/август):261.

Уэлти, Дж. Р., Р. Э. Уилсон и К. Э. Уикс. 1976. Основы импульса, тепло- и массообмена. Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья.

Уоттс, К.И. 1990. Закалка маслом. В Справочнике по промышленным пожарным опасностям под редакцией Дж. Линвилля. Куинси, Массачусетс: NFPA.