ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.04.2020

Просмотров: 450

Скачиваний: 3

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

с ПЭВМ;

- не допускать для студентов старших курсов объединение третьей и

четвертой пар учебных занятий с ПЭВМ;

- не проводить учебные занятия с ВДТ и ПЭВМ для студентов старших

курсов после 17 часов третьей и четвертой парой уроков;

- учебные занятия студентов старших курсов с ПЭВМ допускаются в

период от 17 до 20 часов в исключительных случаях, при обязательном

смещении учебных занятий в расписании на первую или вторую пару

уроков;

- двигательный режим студентов и темп работы на ПЭВМ должен быть

свободным.

8.7 Системы и средства противопожарной защиты

Под пожаром обычно понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Пожар может принимать различные формы, однако все они в конечном счете сводятся к химической реакции между горючими веществами и кислородом воздуха (или иным видом окислительных сред), возникавшей при наличии инициатора горения или в условиях самовоспла­менения.

Пожаровзрывоопасность веществ характеризуется многими пара­метрами: температурами воспламенения, вспышки, самовозгорания, нижним (НКПВ) и верхним (ВКПВ) концентрационными пределами воспламенения; скоростью распространения пламени, линейной и массовой (в граммах в секунду) скоростями горения и выгорания веществ.

Под воспламенением понимается возгорание (возникновение горе­ния под воздействием источника зажигания), сопровождающееся по­явлением пламени. Температура воспламенения минимальная температура вещества, при которой происходит загорание (неконтро­лируемое горение вне специального очага).

К основным видам техники, предназначенной для защиты различных объектов от пожа­ров, относятся средства сигнализации и пожаротушения.

Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о пожаре с указанием места его возникновения. Наиболее надежной системой пожарной сигнализации является электрическая пожарная сигнализа­ция. Наиболее совершенные виды такой сигнализации дополнительно обеспечивают автоматический ввод в действие предусмотренных на объекте средств пожаротушения. Принципиальная схема электриче­ской системы сигнализации представлена на рисунке 25. Она включает пожарные извещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию, приемно-контрольную станцию, источник питания, звуковые и световые средства сигнализации, а также автоматические установки пожаротушения и дымоудаления.


1


1


1


1


4


3


2


1


1 датчики-извещатели; 2 приемная стан­ция; 3 блок резервного

питания; 4 блок питания от сети; 5 система переключения;

6 проводка; 7 исполнительный механизм системы пожаротушения.


Рисунок 25 Система электрической пожарной сигнализации

Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением. Этим обеспечивается осуществление постоянного кон­троля за исправностью установки.

Важнейшим элементом системы сигнализации являются пожарные извещатели, которые преобразуют физические параметры, характери­зующие пожар, в электрические сигналы. По способу приведения в действие извещатели подразделяют на ручные и автоматические. Руч­ные извещатели выдают в линию связи электрический сигнал опреде­ленной формы в момент нажатия кнопки. Автоматические пожарные извещатели включаются при изменении параметров окружающей сре­ды в момент возникновения пожара. В зависимости от фактора, вызывающего срабатывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные.

Дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым, имеют в качестве чувствительного элемента фотоэлемент или ионизационные камеры, а также дифференциальное фотореле. Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем.

Световые пожарные извещатели основаны на фиксации различных составных частей спектра открытого пламени. Чувствительные элементы таких датчиков реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную область спектра оптического излучения.

Инерционность первичных датчиков является важной характери­стикой. Наибольшей инерционностью обладают тепловые датчики, наименьшей световые.

Комплекс мероприятий, направленных на устранение причин воз­никновения пожара и создание условий, при которых продолжение горения будет невозможным, называется пожаротушением.

Для ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя, или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это достигается:

- сильным охлаждением очага горения или горящего материала с по-

мощью веществ, обладающих большой теплоем­костью, например воды;

- изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или сниже­нием

концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения

инертных компонентов;

- применением специальных химических средств, тормозящих скорость

реакции окисления;

- механическим срывом пламени сильной струёй газа или воды;

созданием условий огнепреграждения, при которых пламя рас­-

пространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего

диаметра.

Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время в качестве средств тушения используют:

- воду, которая подается в очаг пожара сплошной или распылен­ной


струёй;

- различные виды пен (химическая или воздушно-механическая), пред-

ставляющих собой пузырьки воздуха или углекислого газа, окружен-

ные тонкой пленкой воды;

- инертные газовые разбавители, в качестве которых могут использо-

ваться: углекислый газ, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы;

- гомогенные ингибиторы низкокипящие галогеноуглеводороды;

гетерогенные ингибиторы огнетушащие порошки;

комбинированные составы.

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения. Обеспечение предприятий и регионов необходимым объемом воды для пожаротушения обычно производится из общей (городской) сети водопровода или из пожарных водоемов и емкостей. Требования к системам противопожарного водоснабжения изложены в СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” и в СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”.

Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства. Наиболее широкое распространение по­лучили установки, которые в качестве распределительных устройств используют спринклерные или дренчерные головки.

Спринклерная головка это прибор, автоматически открывающий выход воды при повышении температуры внутри помещения, вызванной возникновением пожара. Спринклерные установки вклю­чаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является сама спринклерная головка, снабженная легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из сети водопроводных питательных и оросительных труб, установленных под перекрытием. В оросительные трубы на определенном расстоянии друг от друга ввернуты спринклерные головки. Один спринклер устанавли­вают на площади 6-9 м2 помещения в зависимости от пожарной опасности производства. Если в защищаемом помещении температура воздуха может опускаться ниже +4°С, то такие объекты защищают воздушными спринклерными системами, отличающимися от водяных тем, что такие системы заполнены водой только до контрольно-сиг­нального устройства, распределительные трубопроводы, расположен­ные выше этого устройства в неотапливаемом помещении, заполняются воздухом, нагнетаемым специальным компрессором. /7/

Дренчерные установки по устройству близки к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерные системы предназначены для образования водяных завес, для защиты здания от возгорания при пожаре в соседнем сооружении, для образования водяных завес в помещении с целью предупреждения распространения огня и для противопожарной защиты в условиях повышенной пожарной опасно­сти. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контроль­но-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе.


8.8 Средства защиты от пыли

Пыль представляет собой гигиени­ческую вредность, так как она отри­цательно влияет на организм человека. Под воздействием пыли могут возни­кать такие заболевания, как пневмокониозы, экземы, дерматиты, конъюнк­тивиты и другие. Чем мельче пыль, тем она опаснее для человека. Наиболее опасными для человека считаются ча­стицы размером от 0,2 до 7 мкм, которые, попадая в легкие при дыхании, задерживаются в них и, накапливаясь, могут стать причиной заболевания. Су­ществует три пути проникновения пыли в организм человека: через органы ды­хания, желудочно-кишечный тракт и ко­жу. Пыль токсичных веществ, таких как свинец, мышьяк, может привести к остро­му или хроническому отравлению ор­ганизма.

Гигиеническая вредность пыли зави­сит от ее химического состава. Нали­чие в пыли веществ с токсическими свойствами повышает ее опасность. Особую опасность представляет диок­сид кремния, который вызывает такое заболевание, как силикоз. В за­висимости от химического состава пыль подразделяется на органическую (древесная, хлопковая, кожевенная), неорганическую (кварцевая, цемент­ная, карборундовая) и смешан­ную.

Санитарными нормами (СН 245-71) установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны. В зависимости от химического состава пыли, ее ПДК ко­леблются в пределах от 1 до 10 мг/м3. Установлены также предельно допустимые концентрации пыли для воздуш­ной среды населенных мест. Величины этих концентраций значительно меньше, чем в воздухе рабочей зоны и для нейтральной атмосферной пыли состав­ляют 0,15 мг/м3 (среднесуточная ПДК) и 0,5 мг/м3 (максимально-разовая ПДК).

Средства для защиты от пыли делятся на: индивидуальные (респираторы) и коллективные (воздушные фильтры в системах вентиляции).

8.9 Защита обслуживающего персонала и прилегающих к экономическому

объекту территорий в ЧС

В мирное время ЧС возникают:

- природного характера (землетрясение, наводнение, вулканические, сход

снегов, селевые);

- техногенного характера (авиакатастрофы, кораблекрушения,

происшествия на железных, автомобильных дорогах и выхода из строя

оборудования на производствах).

В случае возникновения войны с применением противником ядерного оружия возникают его поражающие факторы (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс).

Защита от поражающих факторов ядерного оружия (индивидуальные средства защиты – противогаз, распиратор; коллективные средства защиты – различного рода убежища).

Действие поражающих факторов на людей и объекты (в частности, промышленные) происходит не одновременно и различается по длительности воздействия, характеру и масштабам поражения.

При оценке устойчивости работы объекта, оценивается устойчивость к поражающим факторам:


- ударная волна;

- световое излучение;

- проникающая радиация;

- воздействие электромагнитного импульса.

8.9.1 Воздействие ударной волны. Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобре­таемые этими элементами при воздействии ударной волны, необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.

Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, могут привести к слабым, а в ряде случаев к среднем разрушениям, степень разруше­ния оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние сопровождающиеся ударами о другие предметы и вызывает дополни­тельные разрушения.

Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.

Инерционное разрушение элементов оборудования. Для некоторых видов оборудования, измерительных приборов и аппаратуры, имеющих чувствитель­ные элементы, опасными бывают большие ускорения, преобразованные этими элементами при действии ударной волны. Обладая определенной массой и уп­ругостью (при установки их на амортизаторы), элементы прибора преобразуют инерционные силы, которые могут привести к внутренним повреждениям схе­мы (отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, раз­рушению хрупких элементов). Инерционные разрушения можно приравнивать к сильной степени разрушений.

Для того, чтобы ЭВМ защитить от воздействия ударной волны, необхо­димо увеличить коэффициент трения корпуса ЭВМ с поверхностью на которую она установлена (например, с помощью резинового коврика); закрепить обору­дование к более устойчивым предметам. Для защиты от инерционных разруше­ний, необходимо платы установить на амортизаторы.

8.9.2 Воздействие светового излучения. Световое излу­чение - вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся об­ласть ядерного взрыва.

Световое излучение поражение людей и является причиной пожаров, ко­торая, в свою очередь, являются одной из основных причин вывода из строя объектов.

Световое излучение может существенно изменить физические свойства материалов и элементов аппаратуры. В результате воздействия светового излу­чения на ЭВМ может произойти коробление, оплавление, растрескивание или воспламенение корпуса и элементов, входящих в аппаратуру.

Окраска корпуса в светлые тона являются надежной защитой приборов от светового излучения. Провода и кабели защищают от светового излучения при помощи металлической крышки и защитных экранов.

8.9.3 Воздействие проникающей радиации. Ввиду ма­лой проникающей способности альфа- и бета-частиц их воздействиями на ра­диоэлектронную аппаратуру обычно пренебрегают.