Файл: Национальный исследовательский томский.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 234

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Результаты освоения образовательной программы по направлению

РЕФЕРАТ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Особенности развития пожаров на объектах энергетики

2. ТАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ

Рекомендации и требования по тушению пожара на объектах энергетики

Тушение пожаров на трансформаторах, масляных выключателях и реакторах.

Тушение пожара в кабельных помещениях

Тушение пожаров в машинных залах.

Рекомендации по предварительному расчету сил и средств

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИКИ

 2  2 553, 5  3,

РАЗДЕЛ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,

SWOT-анализ

Планирование научно-исследовательских работ

Определение трудоемкости выполнения работ

Бюджет научно-технического исследования (НТИ)

Основная заработная плата исполнителей темы

Дополнительная заработная плата исполнителей темы

Вывод

Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

Экологическая безопасность.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Использование компактных струй воды допускается при тушении не отключённого электрооборудования и установок под напряжением согласно нормативным документам данного объекта. При тушении пожара данным способ используются два вида насадок РСК-50 с диаметром выходного отверстия 11,5 мм и РС-50 с диаметром выходного отверстия 13 мм. Подача распыленных струй воды осуществляется с помощью стволов с насадками НРТ

  • 5. Несмотря на возможность использования воды при тушении пожаров на энергообъектах, предпочтение все же отдаётся таким огнетушащим средствам, как негорючие газы , порошковые огнетушители и средствам пожаротушения смешанного состава (например, комбинированное использование хладона и углекислоты). Использование пенных средств пожаротушения запрещено. В таблице 2 отображены минимальные допустимые расстояния от насадок стволов до объекта тушения.

Таблица 2 – Минимально допустимые безопасные расстояния от насадок стволов до оборудования, находящегося под напряжением

Расстояния, принятые считать допустимыми, безопасными, основываются на способности человека пропускать электрический ток без вреда для организма. Так, ток силой до 05 мА считается безопасным. Смертельно опасной величиной силы тока в данном случае будет 100мА.

Промежуточные между этими значениями величины могут также вызывать различные негативные последствия для организма человека:

    • Ток силой примерно 50 мА вызывает у человека паралич органов дыхания

    • Ток силой в диапазоне от 20 до 25 мА может вызывать паралич рук

    • Ток силой в диапазоне от 0,6 до 1,5 мА способен спровоцировать дрожание пальцев, что также недопустимо при тушении пожара.


Во избежание поражения участников тушения пожаров электрическим током, в обязательном порядке необходимо заземлять ручные пожарные стволы и оборудования пожарных машин по средствам соединения с имеющимся на всех объектах стационарным контуром. Также весь личный состав должен быть оснащен ИИЭС для минимизации риска поражения электрическим током во время проведения операции.
      1. 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Тушение пожаров на трансформаторах, масляных выключателях и реакторах.


В отличие от установок под напряжением, трансформаторы, масляные выключатели и реакторы допускается тушить пеной средней кратности. Интенсивность подачи раствора должна составлять 0,2 л/(м2с). Другой способ ликвидации данных возгораний подача тонкораспыленной воды с интенсивностью подачи 0,1 л/(м2с). Степень и характер повреждения трансформатора определяется во время разведывательных действий. Также определяется и площадь растекания трансформаторного масла и его направление при повреждение трубопроводов, а также устанавливается расположений стационарных средств пожаротушения и возможность их использования.

При возгорании масла сверху трансформаторной крышки без повреждения масляного бака, то данный пожар тушится водой с интенсивностью подачи примерно 0,2 л/(м2с) с использованием насадок НРТ-5. В случае же возгорания расширительного бака необходимо слить масло

объемом примерно 0,1 объема бака. При сливании большего количества процесс пожаротушения может усложниться из-за повреждения внутренних обмоток.

При другом сценарии пожара возможно возгорания масла как в баке, так и вокруг трансформатора. Это может произойти в результате срыва крышки трансформатора. В данной обстановке сперва производится тушения горящего
масла вокруг трансформаторов с использованием перечисленных в первом абзаце способов, либо с использованием их комбинации. Способ комбинирования является наиболее эффективным, т.к. в данном случае происходит одновременная подача тушащих средств в зону пожара. Внутри бака возгорание ликвидируется пеной средней кратности. Подача происходит за счет использования либо пожарных стремянок, либо за счет пеноподъемников.

Также во время возгорания необходимо отключить и заземлить трансформаторы, а также обеспечить защиту соседнего оборудования путем распыления водных струй.

Чтобы не допустить распространение пожара в результате растекания масла при повреждении трубопроводов или масляных баков, необходимо во время проведения операции оцепить зону пожара. Это делается путем создания валов заграждения, либо путем создания отводных каналов. Во втором случае необходимо учитывать особенности рельефа местности. Также во время операции РТП обязан не допустить распространения огня в другие помещения и другими путями, например, по вентиляции, а также обеспечить защиту щитов управления. Также РТП должен проконтролировать, чтобы вода не попала на соседние устройства, в частности на их фарфоровые составляющие.

Одновременно с оцеплением зоны пожара, подготавливаются необходимые для тушения трансформатора средства ликвидации огня и по мере готовности начинают подачу водных струй на соседние баки интенсивностью
примерно 1 л/(м2с) с целью снизить их температуру.
      1. 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28