Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2013 в 15:12, реферат
Интенсивный рост потребления электроэнергии во всех отраслях народного хозяйства требует постоянного внимания к повышению пожаробезопасности электроустановок.
Анализ противопожарного состояния объектов различного назначения показывает, что их пожарная безопасность во многом зависит от технического состояния электрооборудования и электроустановок в целом.
В сложные пожары могут превратиться загорания обмотки генератора при поздно принятых мерах тушения. Воспламенение водорода при его утечке из системы водородного охлаждения или попадание в систему в аварийных случаях воздуха может привести к распространению пожара на обмотку, кабели, систему смазки.
Рис. 2. Разрез по камере силового трансформатора и низковольтного распределительного щита понизительной подстанции промышленного предприятия
А — помещение распределительного щита;
В—камера силового трансформатора;
1 — каналы под щитом для прокладки кабелей;
2 — распределительный щит низкого напряжения:
3 — главные шины распределительного щита;
4 — разъединитель;
5 — проходная плита;
6 — вентиляционная шахта;
7 — шины от выходов низкого напряжения;
8—кабель питания трансформатора;
9 — трансформатор 1600 кВ-А;
10 — нижний вентиляционный проем;
11 — противопожарная решетка с гравием;
12 — маслосборник.
Характер
возможных пожаров в основном
и подсобных помещениях котельного
цеха обусловливается
На атомных
электростанциях с реактором
на быстрых нейтронах возможно загорание
жидкометаллического
На понижающих подстанциях пожары чаще всего происходят на трансформаторах, масляных выключателях и в кабельном хозяйстве. Крупные районные подстанции имеют специальные масляные станции, на которых сосредоточено значительное количество горючей жидкости. Каждый трансформатор, как правило, устанавливают в отдельной камере (рис. 2). Однако из рисунка видно, что распространение пожара из этой камеры в помещение распределительного щита и в кабельный канал не исключено даже без повреждения стен камеры, что может произойти при взрыве трансформатора.
Способы и средства тушения пожаров в электроустановках
Под тушением пожаров понимаются действия отдельных людей, подразделений пожарной охраны и придаваемых им сил или работа автоматических установок пожаротушения с целью прекращения горения. Прекращение горения может быть достигнуто различными путями:
Охлаждением зоны горения или горящего вещества; снижением скорости реакции окисления за счет разбавления реагирующих веществ; Изоляцией горящего вещества от зоны горения; химическим торможением реакции окисления (горения).
Реализация перечисленных способов может быть достигнута сочетанием огнетушащих и технических средств или только техническими средствами.
Выбор огнетушащего средства для прекращения горения зависит от обстановки. На пожаре и определяется свойствами и состоянием горящего материала; видом пожара (на открытом пространстве, в ограниченном объеме):
- условиями тепло- и газообмена на пожаре; параметрами пожара (площадью горения, температурой и т п );
- условиями проведения работ по прекращению горения (например, наличием или отсутствием непосредственной угрозы липам, осуществляющим подачу средств тушения);
Наличием
и количеством огнетушащих
Например,
воздушно-механическая пена при тушении
легковоспламеняющихся
В зависимости
от основного процесса, приводящего
к прекращению горения, наиболее
распространенными способами
Способы охлаждения — охлаждение конденсированной фазы сплошными струями воды, охлаждение распыленными струями воды, охлаждение путем перемешивания горючих материалов;
Способы
разбавления — разбавление
Способы изоляции — изоляция слоем пены различной кратности, изоляция слоем огнетушащего порошка; способы химического торможения реакции горения — с помощью огнетушащих порошков или галоидопроизводных углеводородов.
В качестве примера можно привести способы тушения натрия, который может использоваться как теплоноситель. Основными из них являются: самотушение в относительно герметичных помещениях; тушение порошковым составом (глинозем); тушение в поддонах с гидрозатвором; слив натрия в аварийные емкости и самотушение натрия в них.
Тушение натрия в относительно герметичных помещениях осуществляется с подачей азота и без его подачи. Азот подается от насосной станции и хранится в ресиверах под повышенным давлением. Раздача азота в помещении производится по трубопроводам. Включение системы, как правило, осуществляет оператор. В помещения, где утечка натрия незначительна, подача азота не производится. Для тушения также используются порошковые составы (техническая окись алюминия—глинозем), которые подаются по трубопроводам под давлением азота, поступающего из ресиверов. Выброс порошка происходит вблизи возможных мест протечек натрия.
Принцип тушения натрия в поддонах заключается в том, что пролившийся теплоноситель стекает по наклонным плоскостям поддона и попадает в сливное устройство, в котором устраивается гидрозатвор, где горение натрия прекращается из-за предотвращения попадания воздуха из помещения внутрь поддона. Избыточное давление, образующееся внутри поддона за счет термического расширения воздуха и уменьшения свободного объема при стекании в него металла, сбрасывается через отверстие, расположенное в верхней части поддона.
При возможности пролива большого количества натрия применяют способ его слива в аварийные емкости.
Полы помещений, из которых сливается натрий, могут облицовываться сталью и должны иметь сливные трапы, в сторону которых выполняется уклон пола. Трап может закрываться легкоплавким покрытием и металлической решеткой.
Кратко
остановимся на основных средствах
тушения пожаров в
Вода
— наиболее распространенное и достаточно
эффективное огнетушащее
При попадании
воды на горящее вещество некоторое
ее количество испаряется и превращается
в пар (из 1 л воды образуется 1700 л
пара), разбавляя реагирующие
Вода
имеет высокую термическую
Наибольший огнетушащий эффект достигается при подаче воды в распыленном состоянии. Применение растворов смачивателей снижающих поверхностное натяжение воды, позволяет уменьшить расход воды при тушении некоторых материалов на 30—50%.
Вода электропроводна. Проводимость ее тем больше, чем больше электролитов, т. е. диссоциируемых солей, кислот или оснований, растворено в воле.
Электропроводность — величина, обратная омическому сопротивлению, — измеряется в сименсах на J м (См-м-1).
Ниже
приведены для сравнения
чистая 0,04дистиллированная 50питьевая . . 275—1200речная 920—1350морская 12500—62800Раствор:20%-ный поваренной соли 200 0004 %-ный пенообразователя в дистиллированной воде 300030 %-ный пенообразователя в водопроводной воде 24 000—55000
За счет добавок пенообразователей, ионогенных смачивателей и особенно диссоциируемых солей (например, солей, предотвращающих замерзание) электропроводность воды значительно повышается. Она может быть в 100—1000 раз выше электропроводности дистиллированной воды. Поэтому тушение пожаров компактными и распыленными струями без снятия напряжения с электроустановок допускается только в открытых для обзораствольщика электроустановках, а также горящих кабелей, при номинальном напряжении до 10 кВ. При этом должны выполняться требования техники безопасности (см. § 12).
Чтобы достичь необходимого эффекта при тушении водой, ее следует подавать в золу горения с определенной интенсивностью. Под интенсивностью подачи воды понимают ее количество, подаваемое в единицу времени на единицу поверхности горения, м3/(м2-с). Так, интенсивность подачи воды должна составлять при тушении:
- полуэтажей электростанций 6-10—8— 10-4трансформаторов 2-10—4бензина, лигроина, легкой нефти и других нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 28 С,мазутов с температурой вспышки 60 °С и выше 4- 1С—44 тушение пожар электроэнергетика электроустановка огнетушитель
- нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120 °С 2-10-4
Степень проявления огнетушащих свойств пен зависит от условий их применения. Например, если пена используется в качестве средства защиты от лучистого теплового потока, то наибольшее значение имеет ее стойкость. Изолирующее действие пены при этом оценивается количеством энергии, проходящей через слой, равный 1 см, за 1 с на единицу поверхности. При использовании пены в качестве средства тушения но поверхности большое значение имеет свойство препятствовать испарению горючего вещества и прорыву паров этого вещества через слой пены в зону горения. Низкократная и среднекратная пены при тушении горючих жидкостей обладают изолирующей способностью в течение 1,5—2,5 мин при толщине изолирующего слоя 0.1 — I м. Для достижения наибольшего огнетушащего действия необходимо использовать пены которых максимально проявляются изолирующие и охлаждающие свойства.
К мерам по созданию условий для достижения максимальной огнетушащей способности относятся - разбавление горящих жидкостей, снижение температуры горящих веществ, окружающей среды и т. п. Низковольтными пенами тушат в основном по поверхности Для тушения жидкостей используют пены кратностью до 1 ПО, объемная мата которых в 5—50 раз меньше объемной массы этих жидкостей. Такие пены хорошо удерживаются на поверхности и растекаются по ней, эффективно противостоят прорыву через них горючих паров, обладают значительным охлаждающим действием.
Высокократную пену применяют главным образом для объемного тушения, вытеснения дыма, изоляции установок от действия тепловых потоков. При объемном тушении следует избегать действия водяных струй на пену, так как под их действием она разрушается. В зону гонения пена может подаваться через слой горючего, сливом или струями. Каждый из этих приемов осуществляется путем сосредоточенной и рассредоточенной подачи. Наиболее распространена подача пены струями что объясняется простотой и оперативностью приема. Однако при этом интенсивность разрушения пены наибольшая. Подача сливом по степени разрушения пены при прочих равных условиях занимает промежуточное положение по отношению к двум другим приемам. Сущность этого приема заключается в том, что пена из стволов подается не прямо в зону горения, как при подаче струями, а на прилегающую к зоне горения поверхность, по которой она стекает в зону горения. При этом дальность растекания пены зависит от вязкости, толщины слоя в месте слива, напора, создаваемого пеногенератором, ориентации струи, интенсивности подачи пены и соответствия направленности движения пены газовым потокам, наличия препятствий и т.д.
В частности, при подаче среднекратной пены в кабельные каналы сечением 2X2 м максимальная дальность продвижения пены от эжекционных генераторов типа ГВП-600 достигает 30 м, от пеногенераторов вентиляторного типа — 50 м.
Огнетушащие порошковые составы (ОПС) используют для прекращения горения твердых, жидких и газообразных веществ и подразделяют на четыре группы. К первой относятся составы на основе карбонатов натрия или калия — типа ПС, ко второй — на основе силикагеля — типа СИ, к третьей — на основе различных флюсов (хлоратов металлов) — типа ВИ, к четвертой — составы на основе фосфооно-аммонийных солей — типа ПФ.
Порошковые составы неэлектропроводны, не корродируют металлы и не токсичны, за исключением порошков типа СИ, которые обладают слабой токсичностью и коррозийной активностью. Недостатком ОПС является их способность к слеживанию (комкованию), что затрудняет хранение, особенно длительное, а также подачу в зону горения.
Информация о работе Тактика тушения пожаров на объектах энергетики (расчёт сил и средств)