Лекции по "Безопасности жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2015 в 23:37, курс лекций

Описание работы

БЖД, её основные цели и задачи.
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является составной частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. Целью БЖ также является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора.

Файлы: 1 файл

otvety_po_BZhD.docx

— 204.73 Кб (Скачать файл)

Головки выбираются из условия, чтобы температура срабатывания замка превышала на 30-40`С нормальную температуру воздуха в помещении. В помещениях с повышенной пожароопасностью устанавливается одна спринклерная головка на 9 кв.м площади, в остальных - 12 кв.м.

Дренчерные головки (рис.53) устанавливаются в сеть как и спринчерные, но они всегда открыты. В автоматических дренчерных установках вода к головкам перекрывается клапанами группового действия при срабатывании которого подается вода и сигнал.

Дренчерная установка с ручным приводом это сеть перфорированных трубопроводов, в которые подается вода открыванием задвижки.

Спринклерные и дренчерные установки, предназначенные для тушения водой, относятся к установкам тушения распыленной водой, которые рекомендуются для пожарной защиты электрических машин, трансформаторов, маслонаполнительных аппаратов.

Спринклерные и дренчерные установки пенного пожаротушения применяются для местного автоматического пожаротушения (кабельные помещения, тоннели, высоковольтных сетей, помещений трансформаторов). Для ручного тушения небольших очагов пожара применяется стационарная установка газового пожаротушения (2БР-2М) состоящая из баллоном с углекислым газом.

Классификация пожарной связи и сигнализации

Быстрая ликвидация пожара и сокращение размеров ущерба от него зависит от своевременного извещения о пожаре.

Пожарная связь и сигнализация предназначены для своевременного сообщения о пожаре и централизованного управления пожарным подразделениями. В ней используется телефонная и радиосвязь, установки пожарной сигнализации с автоматическим и ручным пуском, живая связь через связных, а также электрические звонки, колокола, гудки паровозов, судов и т.п.

Различают автономные и централизованные системы пожарной сигнализации. Автономная система обеспечивает охрану отдельных объектов с подачей сигналов тревоги на приемно-контрольную аппаратуру, установленную в одном из помещений объекта.

Централизованная система - центральные пункты пожарной связи (ЦППС) оборудуются в крупных населенных пунктах, на больших промышленных предприятиях, где имеются несколько пожарных частей. В этих пунктах круглосуточно дежурят диспетчеры или радиотелефонисты.

Централизованная система более эффективна и надежна. Ложный вызов фиксируется устройством определения номера (УОН) "Сова" - высвечивает номер телефона на табло.

Пожарная связь делиться на: связь извещения, диспетчерскую и оперативную, они обеспечивают:

а) извещения - своевременное сообщение о пожаре и вызов пожарной команды на пожар.

б) диспетчерская - управление средствами и силами тушения пожара.

в) оперативная - двухстороннюю информацию и передачу команд между подразделениями и отдельными бойцами пожарных команд во время тушения пожаров.

Назначение и устройство пожарной сигнализации

Нормативными отраслевыми перечнями многие пожароопасные объекты относятся к объектам оборудованным автоматической пожарной сигнализацией (сушильно-пропиточные, окрасочные помещения, площадью до 500 кв.м).

Установки пожарной сигнализации состоят из извещателей (датчиков) монтируемых на территории или в зданиях и предназначенных для сообщения о пожаре, из приемного аппарата (станции), обеспечивающей прием сигналов; из линейной сети (провода, кабели); соединяющей извещатели приемными аппаратами и из источников питания электроэнергией.

В зависимости от схемы включения извещателей в проводную сеть установки делят на лучевые (радиальные) и кольцевые (шлейфные). Для шлейфных установок необходимо меньше проводов для линий, но сложнее приемная аппаратура и извещатели - необходима расшифровка от какого извещателя поступил сигнал.

В настоящее время широко распостранены установки пожарной сигнализации с автоматическим пуском, работающие по схеме лучевых установок - установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС).

Извещатели, в зависимости от факторов, вызывающих их срабатывание, делятся на термоизвещатели, реагирующие на повышение температуры окружающей среды: дымовые; цветовые, срабатывающие при появлении открытого пламени; ультразвуковые; фотоэлектрические (на инфракрасных лучах).

Термоизвещатели делятся на максимальные, срабатывающие при повышении температуры на 20`С выше нормальной температуры, окружающей среды и дифференциальные, срабатывающие на определенную скорость повышения температуры.

Автоматические термоизвещатели АТИМ-1, АТИМ-3 срабатывают при повышении температуры окружающей среды до 60,80 или 100`С в зависимости от настройки и могут контролировать площадь до 15 кв.м каждый.

Полупроводниковые термоизвещатели ( на термосопротивлениях) срабатывают при повышении температуры до 40-60`С и защищают площадь до 30 кв.м - ПТИМ-1, и 20 кв.м - ПТИМ-2.

Дифференциальные термоизвещатели ДПС-038, ДПС-1АГ, ЛТБТ содержат батарею термопар с различной тепловой инертностью спаев, вследствии чего возникает при нагревании термо-ЭДС вызывающая срабатывание исполнительного органа.

Дымовой извещатель ИДФ-1 содержит в схеме электрического моста фоторезистор. Один извещатель защищает площадь до 1000 кв.м.

Дымовой извещатель ДИ-1 имеет ионизационную камеру, при появлении дыма, происходит уменьшение ионизации,что вызывает изменение тока в цепи и срабатывание исполнительного органа.

Световые излучатели АИП-2 и СН-1 реагируют на ультрафиолетовое излучение пламени и могут контролировать площади до 500 кв.м.

Установки автоматической пожарной сигнализации, как и извещатели, подразделяются на тепловые, дымовые и комбинированные. Тепловые - АПСТ-1, СТПУ-1, дымовые СДПУ-1, комбинированные СКПУ-1.

Такие установки, в зависимости от типа могут работать с большим количеством извещателей (25-500 шт.) и контролировать обширные территории (1,5-10 и более тыс.кв.км).

К установкам пожарной сигнализации с ручным пуском относится станция пожарной сигнализации ТОЛ-10/100 (40 лучей) с ручными извещателями ПКИЛ-9, но может работать и с автоматическими извещателями. Для запуска ручного извещателя необходимо разбить стекло на дверце извещателя и нажать кнопку. При включении в извещатель микротелефонной трубки, можно разговаривать с дежурным.

При пожаре под потолком образуется в начальный момент охлажденная зона не менее 50 мм, поэтому расположение в этой зоне чувствительного элемента извещателя задерживает подачу сигнала.

Широкое распостранение получили тепловые пожарные извещатели ИП-104-1 и ИП-105-2/1, отличающиеся простотой конструкции и низкой стоимостью. Однако у ИП-104-1 есть большие недостатки: они одноразового действия с легко плавким замком расположенным в 25 мм от потолка, его невозможно проверить на надежность срабатывания при температуре 70`С; ИП-105-3/1 многоразового действия, но тоже имеют недостатки: теплочувствительный элемент установлен в 34-40 мм от основания, т.е. в охлажденной зоне, контакты теплочувствительного элемента находятся длительное время в замкнутом состоянии и могут не сработать ("слипаются") - при испытаниях 100 штук этих извещателей каждый десятый не сработал при температуре 70`С и выше.

Указанные извещатели подлежат замене, на выпускаемые с 1990 г. простые извещатели многоразового действия:

ИП-101-2 с теплочувствительным элементом на основе терморезистора, МАК-1 и МАК-2, срабатывающие при температуре 60-70`С; теплочувствительный металлический элемент изменяет форму при нагревании и размыкает контакты.

Дымовые извещатели более эффективны, т.к. сигнализируют о ранней стадии пожара. Применяемые в последние годы фотоэлектрические дымовые извещатели ДИП-2, ДИП-3 и ДИП-9 имеют низкую помехоустойчивость (срабатывают от электромагнитных помех), их заменяют более надежными фотоэлектрическими извещателями ИДП-1 (ДЫМ-1), а для больших по площади помещений - ИДПЛ (ИП-212-7), чувствительность его луча до 100 мм.

Установки, работающие по кольцевой схеме, в настоящее время не выпускаются, но еще встречаются в эксплуатации, например, установка ТКОЗ-50 (тревожная кольцевая оптическая, записывающая на 50 извещателей типа ПИШ (пожарный извещатель шлейфный), который запускается вручную и имеет часовой механизм, подающий на приемную станцию код номера извещателя).

Противопожарный водопровод

Самостоятельные противопожарные водопроводы строят редко, чаще их объединяет с хозяйственно-питьевыми и называют объединенными хозяйственными-противопожарными или производственно-противопожарными водопроводами.

Общая производительность водопровода определяется из обеспечения всех нужд.

Противопожарные нужды складываются из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение через гидранты и внутреннее пожаротушение из пожарны- кранов, спринклерных и дренчерных установок. (СНИП II-30-76) Продолжительность тушения пожара из внутренних кранов - 3 часа.

Расчетное количество одновременных пожаров принимают: при площади территории предприятия до 150 га – один пожар, более 150 га - два.

Схему расстановки и число пожарных кранов в помещениях определяется по нормам в зависимости от характеристик здания. Пожарные краны устанавливают в трубопроводах диаметром не менее диаметра крана на высоте 1,35 м от пола в наиболее заметных местах (у выходов из помещений, на лестничных площадках).Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом и пожарным стволом, все это размещается в специальном ящике.

Постоянный напор воды в кране должен создавать компактную струю, необходимую для тушения пожара в самой высокой и удаленной точке здания, но не менее 6 м.

Внутренние сети противопожарных водопроводов с пожарными кранами более 10 присоединяются к наружной кольцевой водопроводной сети не менее чем двумя вводами.

Задвижки (вентили) устанавливаются из расчета отключения не более 5 кранов на этаже.

Наружные линии противопожарные водопроводы закольцовываются, разрешается тупиковые линии длиной не более 200 м.

Диаметр труб противопожарного наружного водопровода должен быть не менее 100 мм.

Пожарные гидранты устраиваются через 150 м и не более вдоль дорог, не ближе 5м от стен здания. Противопожарные водопроводы проектируются низкого и высокого давления. Свободный напор в сети низкого давления - не менее 10 м, а в сети высокого давления - не менее 10 м, при расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Запас воды создается в водонапорных башнях, баках, резервуарах. При отсутствии водопроводов или когда они не обеспечивают противопожарные нужды используются безводопроводное противопожарное водоснабжение (реки, озера, пруды) и искусственные водоемы (водоисточники), причем они оборудуются площадками, устройствами и оборудованием для забора воды при пожаре.

 

 

57. Взрывы. Параметры взрывоопасной среды. Опасные факторы воздействия на людей при взрыве. Организационные и технические меры по предотвращению взрывов

Опасные факторы пожара

Опасными факторами для людей являются:

- открытый огонь,

- повышенная температура  воздуха и предметов,

- токсические продукты  горения и дым,

- пониженная концентрация  кислорода в воздухе,

- обрушение и повреждение  зданий, сооружений,

- взрывы.

Как отмечалось ранее ( п. 175 ) нагревание человеческого тела до 50-60 С, также как и снижение концентрации кислорода в окружающем пространстве ниже 8-11 % приводит к гибели человека. Повышение концентрации углекислого газа до 10 % вызывает потерю сознания и если не принять меры медпомощи, человек может умереть.

Параметры взрывоопасности среды

Смесь горючего газа или пыли горючего вещества с воздухом может быть взрывоопасной.

Взрыв - это мгновенное сгорание или разложение вещества с выделением большого количества газов, которые расширяясь оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду.

Взрывоопасность смеси газов или пыли с воздухом зависит от концентрации их в воздухе.

Для определенного газа или пыли имеется свой нижний и верхний концентрационные пределы взрываемости: например, для метана 4,5 до 16 %, ацетилена 3,5 - 82 % ; для пылей нижний предел 2.5-30 г/м3, а верхние пределы практически недостижимые ( например для сахарной - 13.5 кг/м3 ).

Также имеются нижние температурные пределы взрываемости газопылевоздушных смесей.

Согласно ГОСТ 12.1.011-78 взрывоопасные газы и паровоздушные смеси подразделяются в зависимости от температуры воспламенения на шесть групп: Т1 - выше 450 С; Т2 - 300-450 С; Т3 - 200-300 С; Т4 135-200 С; Т5 - 100-135 С; Т6 - 85-100 С.

Согласно ГОСТ 12.1.010-76 к параметрам характеризующим взрывоопасность среды относятся :

- температура вспышки,

- область воспламенения  ( температурные и концентрационные пределы),

- температура самовоспламенения,

- скорость распространения  пламени,

- минимальное взрывоопасное  содержание кислорода,

- склонность вещества  к взрыву и детонации,

- чувствительность к  механическим воздействиям (удар,трение ).

Опасные факторы воздействия на людей при взрыве

К опасным факторам воздействия на людей при взрыве в зависимости от причины взрыва, относятся:

- ударная волна,

- световое излучение,

- проникающая радиация,

- пламя и пожар,

- обрушение конструкций, оборудования и разлет осколков,

- образование вредных  продуктов взрыва.

Организационные меры по предотвращению взрыва

К организационным мероприятиям по предотвращению взрывов относятся :

- разработка инструкций, правил, норм,

- обучение и инструктаж, контроль и надзор,

- организация противоаварийных  и спасательных работ.

Предотвращение опасных факторов воздействия на людей при взрыве достигается :

- установлением минимальных  количеств взрывоопасных веществ,

- обваловка, бункеровка взрывоопасных участков,

- применение огнепреградителей, гидрозптворов, водяных и сланцевых затворов, инертных паровых и газовых завес,

- наличием укрытий, убежищ.

Технические нормы по предотвращению взрывов

К техническим нормам по предотвращению взрывов, относятся меры позволяющие исключить:

1) образование взрывоопасной  среды, т.е. смеси вещества с воздухом  и др. окислителями ( кислород, озон, хлор, окислы азота ) или отдельного вещества склонного к взрыву ( ацетилен, озон, аммиачная селитра ), что предотвращается контролем состава воздушной среды, герметичностью оборудования, применением вентиляции, отводом взрывоопасной среды.

Информация о работе Лекции по "Безопасности жизнедеятельности"