Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2014 в 13:56, лекция
По требованию Международной конвенции СОЛАС-74 на каждом судне должен быть план противопожарной защиты, состав¬ленный на национальном и английском языках, один экземпляр которого размещается в доступном месте. План должен содержать информацию о противопожарных конструкциях судна, системах пожарной сигнализации, системах пожаротушения и пожарных проходах с указанием всех помещений на каждой палубе.
Каталитическая система обнаружения предусматривает непрерывный отбор проб воздуха из защищаемого помещения. В извещателе системы установлены электрические нагреваемые элементы, от сопротивления которых зависит электрический ток в цепи системы. Когда в извещатель попадает паровоздушная смесь, она воспламеняется от теплоты нагретых элементов, температура повышается, меняется сопротивление цепи и включается сигнал тревоги. Система надежно работает в условиях содержания в газах достаточного количества кислорода. В помещениях с инертной атмосферой или насыщенных паром такие системы не применяют.
Инфракрасная система автоматически обнаруживает содержание в воздухе как горючих, так и негорючих газов. Из каждого защищаемого помещения пробы воздуха отбираются по пробоотборным трубкам, и после фильтрации направляются в инфракрасный газоанализатор. В газоанализаторе через пробу проходит инфракрасное излучение, интенсивность поглощения которого зависит от концентрации: газов в воздухе. Результаты анализа поступают в приемное устройство, которое в случае опасной концентрации газов включает звуковой и световой сигналы с указанием места забора пробы. Система может быть настроена на различную концентрацию газа с учетом нижнего предела взрываемости.
Детектор масляного тумана служит для предупреждения взрыва паров масла в картере дизеля. Принцип действия детектора основан на изменении светопоглощающей способности масляного тумана в зависимости от его концентрации. Световая абсорбция масляного тумана возрастает с повышением концентрации, меняется плотность светового потока, проходящего через пробу воздуха, взятую из отсеков картера дизеля. При достижении предельно допустимой концентрации срабатывает звуковой и световой сигналы с указанием отсека, в котором появились условия для взрыва.
Предохранительные клапаны различной конструкции, устанавливаемые на механизмах, емкостях и трубопроводах, работающих под давлением, служат надежным средством предупреждения и своевременной профилактики.
Условные обозначения приборов управления и сигнализации приведены на рисунке1.
Рисунок1. Управление и сигнализация:
а - дистанционное управление пожарным
насосом; 6 - дистанционное отключение
вентиляции; в - дистанционное управление;
г - кнопка аварийного сигнала; д - пожарный
горн; е> ж - детекторы дымовой н тепловой;
з - детектор пламени; и - аварийный телефон;
к -колокол громкого боя; л - ручной пункт
вызова; м - панель пожарной тревоги; н
- огнезащитное устройство вентиляционных
труб; о - заслонка в системе вентиляции;
п - автоматический сигнал тревоги; р -
спринклер (дополнительные символы к обозначениям:
C(h - углекислый газ; Р - порошок; F - пена;
W - вода; Н - хладон; D - система орошения;
MFP - главны* пожарный насос; EFP - аварийный
пожарный насосESаварийноевключение)
8.5 Огнетушащие средства и способы тушения.
Высокоэффективным огнетушащим средством на судах является водотушение. Основной огнетушащий эффект воды - охлаждение, так как она обладает большой удельной теплоемкостью. Вода быстро понижает температуру горящего материала. Вторичный эффект водотушения действует при испарении воды - образующее облако пара окружает пожар, вытесняя воздух, что снижает приток кислорода к очагу пожара. Применяют также специальные присадки, улучшающие огнетушащую эффективность водотушения:
-“мокрая вода” хорошо проникает в пористые материалы, чем ускоряет прекращения горения;
-“вязкая вода”
образует на поверхности
-“скользкая вода” увеличивает дальность водяной струи.
В водотушении различают несколько способов подачи воды в зону пожара.
Компактная струя выбрасывается из конусного пожарного ствола с большой скоростью, что обеспечивает дальность полета по 20-25 м. Максимальная дальность полета по горизонтали достигается при наклоне пожарного ствола вверх под углом 35-45° , по вертикале - при наклоне под углом 75е .
Распыленная струя захватывает значительно большую площадь и поглощает больше теплоты, чем компактная струя, следовательно, интенсивнее протекает процесс парообразования. Распыленная струя эффективно снижает температуру в судовых помещениях, однако не обеспечивает такой точности и дальности полета, как компактная струя. Эффективно применение распыленной струи при создании водяных завес для защиты людей, ведущих борьбу с пожаром, а также при орошении различных металлических конструкций.
Водотушение - высокоэффективное огнетушащее средство, однако необходимо учитывать следующее: обязателен постоянный контроль скопления воды в отсеках, особенно расположенных выше ватерлинии, во избежание потери остойчивости судна. Морская вода имеет большую электрическую проводимость; при взаимодействии воды с горящими материалами образуются горючие газы, образующие с воздухом взрывоопасную смесь; при взаимодействии воды с селитрой, сернистым ангидридом и перекисью натрия возможны взрывоопасный выброс и усиление пожара.
Паротушение, обладающее низкой огнетушащей способностью, применяют для тушения пожаров в закрытых помещениях объемом до 1500 м3. Используют насыщенный пар давлением 0,6-0,8 МПа при расходе 1,33 кг/ч на 1 м3 защищаемого объема.
На судах имеет
Химическая пена образуется смешиванием щелочи (бикарбоната натрия)' с кислотой (сульфат алюминия) в воде с добавкой стабилизаторов. Высокая стоимость химической пены, электропроводность и коррозионная активность снижает ее широкое использование. На судах более широко применяют воздушно-механическую пену.
Воздушно-механическая пена получается при смешивании пенообразователя с водой. При этом в турбулентных потоках возникают пузырьки, заполненные воздухом. Пенообразователи производят на основе протеина и поверхностно-активных веществ(моющих средств, смачивателей, жидких мыл). В зависимости от типа пенообразователя можно получить пену: малой кратности - с кратностью до 20 (20:1), средней кратности (200:1); высокой кратности (200:1 - 1000:1).
Кратность пены - отношение объема полученной пены к объему эмульсии (смесь пенообразователя и воды).
Пена значительно легче самого легкого нефтепродукта, поэтому свободно и быстро покрывает всю поверхность, создавая условия для поверхностного тушения. Слой пены препятствует прорыву газов на поверхность и притоку кислорода к очагу пожара. Вода, содержащаяся в пене, производит охлаждающий эффект.
При газотушении в качестве огнетушащих средств применяют углекислый газ (С02), инертные газы, галоидированные углеводороды - галоны (хладоны).
Углекислый газ
Инертные газы (азот, аргон, дымовые газы котлов и др.) являются эффективным средством предупреждения пожаров и взрывов на нефтеналивных судах при погрузке, выгрузке, перевозке нефтепродуктов и во время мойки танков.
Галоны (хладоны) состоят из углерода и одного или нескольких галогенов: фтора, хлора, брома, йода. Галоны хранят в жидком виде под давлением. При поступлении в защищаемое помещение галон испаряется, превращаясь в бесцветный газ без запаха. Огне-тушащее действие талонов основано на прерывании цепной реакции горения.
Галоны являются эффективным
огнетушащим средством для
Огнетушащие порошки общего назначения различны по составу, что определяет область их применения:
- бикарбонат натрия - экономичен и эффективен для тушения растительных жиров;
-бикарбонат калия - эффективен для тушения жидкого топлива, но может вызывать коррозию металлических поверхностей;
-фосфат аммония - универсальное огнетушащее средство, создающее на поверхности стекловидное плавкое вещество - огнезадерживающий слой.
Эффективность применения огнетушащих порошков объясняется их широким огнегасительным эффектом: охлаждение, объемное тушение, экранирование теплоты излучения, прерывание цепной реакции, совместимость с другими огнетушащими средствами.
Песок и опилки, пропитанные содой, находят применение для тушения нефтепродуктов, разлившихся на небольшой поверхности тонким слоем.
Существуют и применяют на практике различные способы тушения пожаров. Видов тушения различают два:
-при поверхностном тушении огнетушащее средство наносится на всю свободную поверхность, изолируя зону горения;
-при объемном тушении в загерметизированный объем подается огнетушащее средство, вытесняющее кислород и прекращающее химическую реакцию горения.
В зависимости от физико-химических свойств огнетушащих средств применяют следующие способы тушения пожаров:
- охлаждение зоны горения и горючих веществ до температуры, при которой реакция горения прекращается из-за недостатка теплоты, что приводит к резкому понижению температуры;
- изоляцию горючих веществ и очага пожара от притока воздуха; изоляция может быть достигнута объемным тушением, а в отдельных случаях - полной герметизацией или затоплением отсека;
- снижение концентрации кислорода в зоне
пожара путем
юдачи к очагу пожара веществ, не поддерживающих
горение: уг-
екислого газа, водяного пара, мелкораспыленной
воды;
- прерывание цепной реакции горения при
помощи легкоис-
ряющихся жидкостей, талонов (хладонов)
и порошков.
Рекомендации по способам тушения пожара в зависимости от класса пожара приведены в таблице 1.
Таблица 1 Рекомендации по способам тушения пожара.
Класс пожара |
Горючее вещество |
Способ тушения |
А |
Твёрдые вещества |
Охлаждение, изоляция |
В |
Жидкие горючие вещества и газы |
Охлаждение,изоляция,прерывание цепной реакции горения |
С |
Электрооборудование, электроцепи |
изоляция,прерывание цепной реакции горения |
D |
Горючие вещества |
То же |
8.6. Защитное оборудование и пожарное снаряжение
При пожаре образуется большое количество токсичных веществ в виде газов, паров, мельчайших капель, сажи и пыли. К простейшей респираторной защите человека относятся фильтрующие противогазы (рис.3.19), в которых происходит очистка воздуха содержащего достаточное количество кислорода, от загрязнителей. Такие противогазы рекомендуется применять только для работы в помещениях, воздух которых содержит токсичные примеси в небольших количествах. Наибольшее применение нашли простейшие фильтрующие противогазы (рис.2) и фильтрующие противогазы с маской
Рисунок 2. Фильтрующие противогазы:
1 - зажим для носа; 2 - загубник; 3 - фильтрующая коробка; 4 - маска; 5 – регулируемые ремни; б - защитные очки; 7 - выдыхательный клапан
Воздушно-дыхательные аппараты делят на два основных типа: с замкнутым циклом дыхания - кислотного изолирующего типа (КИП-8); с открытым циклом дыхания (АСВ-2; ДРЭГЭР и др.).
Автономные дыхательные аппараты обеспечивают полную свободу передвижения, но надо учитывать, что время работы ограничено запасом воздуха. Потребление воздуха зависит от характера работы таблице 2.
Таблица 2 - характеристика работы с аппаратом
Характер работы |
Скорость потребления воздуха л/мин. |
Состояние покоя |
10-15 |
Легкое движене |
15-20 |
Продолжение таблици 2.
Легкая работа или движение по палубе |
20-30 |
Работа средней тяжести, хождение по наклонному трапу |
35-50 |
Максимальная нагрузка при переносе тяжестей |
50-80 |
Наиболее широко применяют аппараты баллонного типа, обеспечивающие максимальное удобство работающему практически в любых условиях (рис.3).
Информация о работе Организация противопожарной защиты на судне