ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.01.2026
Просмотров: 137
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Министерство образования Российской Федерации
Российский Государственный Университет Инновационных Технологий и Предпринимательства
Факультет Систем Защит и Безопасности
Кафедра Защита в Чрезвычайных ситуация
Условия и пути распространения пожара
Причины, затрудняющие эвакуацию людей, материальных ценностей и тушение пожара
Источники зажигания
Источники зажигания, которые встречаются в условиях производства, очень разнообразные по причинам их возникновения, происхождения, а также по своим параметрам.
Чтобы обнаружить возможность появления в ГС источников зажигания и оценить, насколько предусмотренные мероприятия защиты предотвращают их появлене, необходимо рассмотреть все виды потенциальных источников зажигания.
Источники зажигания условно классифицируются:
открытый огонь и раскаленные продукты горения;
тепловые проявления химических реакций;
тепловые проявления механической энергии;
тепловые проявления электрической энергии.
Технологический процесс иногда ведут с использованием установок, где применяется открытое пламя для обработки металлов и других веществ, а также происходит утилизация отходов или сушка разных веществ с применением в качестве теплоносителей продуктов сгорания.
Раскаленные продукты горения, образующиеся в топках печей, котлов, ДВС и других агрегатов имеют температуру больше 1000°С, которой достаточно для зажигания практически любой среды (горючей пыли, волокнистых материалов, газо-паровоздушной смеси).
К тепловым проявлениям химических реакций относятся все химические реакции, которые протекают с выделением тепла в количестве, достаточном для нагрева применяемых веществ и материалов до температуры самовоспламенения.
К тепловым проявлениям механической энергии относятся искры, образующиеся при трении и ударах, а также тепло, выделяющееся при сжатии газов.
К тепловым проявлениям электрической энергии относятся искры КЗ, нагрев в местах больших переходных сопротивлений и при перегрузках, разряды атмосферного и статического электричества и другие.
Пример: В результате попадания дождевой воды в помещение склада шелкового комбината произошла химическая реакция натрия, который хранился в 55 барабанах гидросульфата (окислитель для отбеливания тканей). Вследствие химической реакции была загазована территория комбината и создалась угроза распространения отравляющего облака на близлежащий жилой массив. От влияния тепла, которое выделилось при этом, через 2 часа в складе возник пожар. Была организованна эвакуация людей с 2 жилых домов. Горение на составе было ликвидировано с помощью огнетушащего порошка.
Условия и пути распространения пожара
Развитие пожара может происходить при наличии соответствующих условий. К ним относятся: наличие в производственных помещениях запасов горючих веществ и материалов, наличие горючих конструкций, зданий и элементов технологического оборудования, позднее обнаружение пожара и несвоевременное сообщение о нем, отсутствие или неисправность первичных и стационарных систем пожаротушения, неквалифицированные действия при тушении пожара.
Быстрому распространению пожара будет оказывать содействие: наличие технологических отверстий в противопожарных препятствиях, применение транспортных систем в виде конвейеров, норий, самоточних труб, пневмотранспорта, отсутствие огнезадерживающих устройств, работающая вентиляция.
Причины, затрудняющие эвакуацию людей, материальных ценностей и тушение пожара
Исследование опасности для жизни людей заключается в том, чтобы с учетом размещения, количества и служебных функций людей установить опасные факторы пожара, влияющие на человека, оценить возможность выхода людей из опасной зоны или оценить возможность защиты людей от действия опасных факторов пожара на рабочих местах. К основным мероприятиям защиты относятся выбор и требования к своевременной эвакуации людей при пожаре.
Вывод: Таким образом, методика анализа пожарной опасности технологических процессов производства позволяет всецело оценить уровень пожарной опасности технологических процессов, сто даст возможность учесть все требования к выбору системы защиты.
Существуют технологические процессы, при эксплуатации которых невозможно предотвратить образование ГС. То есть горючая среда в производственных помещениях и на открытых площадках существует постоянно. В этом случае одним из основных направлений в обеспечении пожарной безопасности объектов, есть внедрение инженерно-технических решений и организационных мероприятий, которые исключают образование источников зажигания. К таким решениям относятся:
предотвращение контакта открытого огня и раскаленных продуктов сгорания с ГС (выполнение установленных требований при проведении огневых работ; изоляция мест сжигания и утилизаци горючих веществ от ГС; применение устройств для тушения искр);
предотвращение образования опасных тепловых проявлений химических реакций (поддержание температуры нагрева поверхностей машин, оборудования, вещества и т.п.ниже, чем 80% температуры самовоспламенения горючих веществ; ликвидация условий для теплового химического и микробиологического самовозгорания);
предотвращение образования опасных тепловых проявлений механической энергии (применение механизмов и машин, при эксплуатации которых не образуются искры; применение инструмента, который не искрит; предотвращение нагрева в местах трения; предотвращение попадания в машины и аппараты металлических и камнеподобных тел; предотвращение перегрева компрессоров при сжатии газов);
предотвращение образования опасных тепловых проявлений электрической энергии (применение энергооборудования, которое отвечает пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии требованиям; применение быстродействующих защитных устройств при токовых перегрузках, КЗ; защита от образования зарядов статического электричества; устройство молниезащиты).