rumah - Bukan tentang pengubahsuaian
Ejen pemadam api termasuk. Ejen pemadam api dan sifatnya. Makmal dan kerja amali

Untuk memerangi pusat kebakaran dengan berkesan semasa kebakaran, bahan khas diperlukan yang akan menyetempat dan meneutralkan api, menghalangnya daripada merebak ke kawasan yang luas. Ini termasuk agen pemadam api khas, tugas utamanya ialah:

  • mengecualikan akses udara ke tapak kebakaran;
  • hentikan bekalan cecair dan bahan gas mudah terbakar ke kawasan pembakaran;
  • mengurangkan aktiviti tindak balas kimia yang menyokong pembakaran;
  • sejukkan kawasan pembakaran kepada suhu di mana pembakaran spontan tidak berlaku;
  • cairkan medium mudah terbakar gas dan cecair dengan komponen tidak mudah terbakar.

Untuk dapat memadamkan api dengan cepat dan berkesan, adalah penting untuk memilih agen pemadam yang betul dan memastikan penghantaran cepat ke tapak kebakaran. Pilihan komposisi untuk memadam kebakaran di kemudahan tertentu ditentukan berdasarkan ciri fizikal dan kimianya.

Kawasan permohonan

Ejen pemadam api adalah bahan khas yang digunakan untuk mengisi sistem pemadam api utama, serta untuk digunakan dengan pelbagai peralatan pemadam kebakaran yang digunakan untuk menghapuskan kebakaran dan nyalaan terbuka.

Peralatan pemadam api utama termasuk cara individu untuk memadam kebakaran dalam bentuk alat pemadam api tangan dan mudah alih, sistem pemadam kebakaran autonomi yang disambungkan ke sistem penggera kebakaran.

Bergantung pada objek di mana kebakaran itu berlaku, dan pada kelas kebakaran, satu atau satu lagi jenis bahan boleh digunakan untuk memadam kebakaran dengan berkesan. Untuk memilih agen pemadam api yang betul, konsep klasifikasi mereka adalah aspek penting.

Pengelasan bahan

Untuk memadamkan kebakaran, cara digunakan yang mampu memastikan pemberhentian cepat pembakaran baik pada permukaan dan dalam isipadu disebabkan oleh kesan kimia-fizikal pada objek pembakaran. Semua agen pemadam boleh dibahagikan kepada beberapa kategori.

  • Ejen pemadam api penyejuk. Mereka memberikan penurunan dalam rejim suhu di pusat pembakaran, yang tidak termasuk penyalaan spontan bahan berdekatan dan penyebaran api berikutnya. Ini termasuk air dan karbon dioksida pepejal.

  • penebat. Bahan-bahan ini memastikan pemberhentian bekalan oksigen ke permukaan panas, yang tidak termasuk kesinambungan pembakaran. Ini termasuk pelbagai serbuk kering tidak mudah terbakar, buih mekanikal udara, penyelesaian bukan pembakaran.

  • Ejen pemadam api pencairan. Dengan bantuan mereka, kepekatan oksigen di pusat pembakaran dikurangkan, dan bahan api dicairkan dengan bahan tambahan yang tidak menyokong pembakaran. Bahan tersebut termasuk gas lengai dan karbon dioksida, wap dan air semburan.

  • Menghalang. Bahan-bahan ini memberikan penurunan dalam aktiviti tindak balas kimia pembakaran, akibatnya nyalaan mula padam dan padam. Bahan tersebut termasuk hidrokarbon terhalogen dalam komposisinya.

Sifat kimia dan fizikal agen pemadam api

Untuk memahami jenis bahan yang harus digunakan semasa memadamkan api, pertimbangkan apakah bahan pemadam api dan sifatnya.

Air dan larutan garam berair

Air tergolong dalam salah satu bahan yang paling biasa untuk memadamkan kebakaran pelbagai kelas. Penggunaan air yang meluas secara praktikal adalah disebabkan oleh fakta bahawa ia murah, mudah dibekalkan ke tempat kebakaran dan boleh disimpan untuk masa yang lama.

Kadar pemadaman api yang tinggi dengan air adalah disebabkan oleh kapasiti haba yang tinggi, yang pada T = + 20 ° C ialah 1 kcal / l. Apabila air menyejat daripada satu liter daripadanya, lebih daripada 1500 liter wap H 2 O supertepu boleh terbentuk, yang kemudiannya menyesarkan O 2 dari kawasan pembakaran. Dalam proses pengewapan, kira-kira 540 kcal tenaga diperlukan, yang boleh mengurangkan suhu kawasan pembakaran dengan ketara.

Oleh kerana air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi, sifat penembusannya tidak selalu mencukupi, terutamanya apabila bahan hancur terbakar. Dalam kes ini, ia digunakan bersama dengan surfaktan (0.50 ... 4%).

Catatan!

Untuk memadamkan kebakaran hutan/padang rumput dengan berkesan, pelbagai garam dilarutkan dalam air. Yang paling biasa digunakan ialah ammonium sulfat, kalsium klorida, garam kaustik, dll.

Sekatan:

Penting untuk diingat!

Air bukanlah agen pemadam sejagat.

Daripada penggunaannya, anda sepatutnya menjadi apabila memadamkan:

  • peralatan elektrik yang berada di bawah voltan tinggi;
  • logam alkali dan alkali tanah, yang mana air bertindak balas dengan pelepasan hidrogen mudah terbakar seterusnya dan sejumlah besar haba;
  • bahan yang menyokong pembakaran dan tanpa akses kepada udara.

Buih pemadam api

Ejen pemadam ini dan klasifikasinya melibatkan penggunaan dua jenis buih - dihasilkan melalui tindak balas kimia atau secara mekanikal menggunakan udara.

Buih kimia diperoleh hasil daripada tindak balas kimia antara persekitaran alkali dan berasid. Cangkerang gelembung individu jenis buih ini termasuk bahan berbuih dan larutan garam berair. Gelembung itu sendiri diisi dengan CO 2, yang muncul sebagai hasil daripada tindak balas kimia yang berterusan.

Buih udara diperoleh apabila aliran udara bercampur dengan agen berbuih khas. Cangkang gelembung buih ini mengandungi hanya agen berbuih.

Sekatan:

Buih tidak boleh digunakan untuk memadamkan:

  • pemasangan elektrik;
  • alkali tanah dan juga logam alkali.

Karbon dioksida

Ia digunakan dalam pepejal, dalam bentuk "salji karbon", atau dalam keadaan gas / aerosol.

Penggunaan "salji karbon dioksida" boleh menurunkan suhu dalam api dengan ketara, dan juga mengurangkan kepekatan oksigen yang dibekalkan kepada api. CO 2 dalam keadaan pepejal mempunyai ketumpatan 1500 kg / m 3, dan satu liter bahan ini boleh menghasilkan sehingga 500 liter gas.

Ejen pemadam dalam bentuk gas ini digunakan secara berkesan untuk pemadaman secara pukal. Gas memenuhi seluruh bilik, menyesarkan oksigen dari zon pembakaran.

Campuran aerosol karbon dioksida berguna apabila terdapat kepekatan tinggi zarah mudah terbakar di udara yang boleh dimendapkan dengan aerosol.

Sekatan:

Penting untuk diingat!

CO 2 dalam apa jua keadaan berbahaya kepada manusia. Oleh itu, akses ke bilik di mana bahan ini digunakan harus dilakukan menggunakan peralatan pelindung khas.

CO 2 tidak boleh digunakan untuk memadamkan:

  • etil alkohol;
  • bahan dan bahan yang terbakar dan membara tanpa oksigen.

Freon untuk pemadaman

Bahan-bahan ini adalah formulasi yang sangat berkesan termasuk hidrokarbon tergalakkan. Bahan-freon akan berkesan untuk memadamkan api dengan cepat dari pelbagai kelas, termasuk pemasangan di bawah voltan operasi. Kesannya adalah berdasarkan penurunan dalam aktiviti tindak balas kimia yang menyokong pembakaran, serta kemungkinan interaksi dengan oksigen di udara, yang memungkinkan untuk mengurangkan kepekatannya.

Had:

Freon adalah toksik dan berbahaya kepada manusia. Mereka tidak boleh digunakan untuk memadamkan:

  • bahan berasid;
  • alkali dan juga logam alkali tanah.

Penerangan terperinci tentang agen pemadam api

Kesimpulan

Terima kasih kepada pelbagai jenis agen pemadam yang berbeza, adalah mungkin untuk memadam kebakaran pelbagai kelas dan kerumitan dengan berkesan. Untuk meneutralkan api dengan cepat, adalah penting untuk memilih bahan pemadam yang betul. Apabila memilih, seseorang harus mengambil kira sekatan untuk memadamkan bahan tertentu, serta fakta bahawa beberapa bahan pemadam adalah toksik dan boleh membahayakan manusia dan alam sekitar.

BAHAN PEMADAM API - bahan dengan sifat fizikokimia yang membolehkan mewujudkan keadaan untuk menghentikan pembakaran. Kepada O. abad. termasuk air, buih, serbuk, gas, aerosol. Abad O. yang paling meluas. - air. Ia boleh digunakan dalam bentuk jet berterusan dan beratom (fine-atomized).

Buih pemadam api adalah sistem koloid yang terdiri daripada gelembung gas yang dikelilingi oleh filem cecair. Dibentuk dengan menambahkan agen berbuih ke dalam air. Terdapat buih pengembangan rendah (sehingga 20), sederhana (20-200) dan tinggi (lebih daripada 200). Buih yang paling berkesan diperoleh daripada agen berbuih berfluorinasi dengan kesan pembentukan filem. Ia boleh digunakan untuk memadamkan bahan pepejal dan semua kelas cecair mudah terbakar, kecuali untuk berinteraksi secara kimia dengan air.

Serbuk pemadam api adalah garam mineral yang dikisar halus (20-60 mikron) dengan pelbagai bahan tambahan yang memberikan kecairan dan mencegah kerak (clumping). Serbuk tujuan am digunakan untuk memadamkan pepejal terbakar, cecair mudah terbakar, gas dan peralatan elektrik hidup. Serbuk tujuan khas digunakan untuk memadamkan logam, sebatian organologam. Semua jenis serbuk cepat menyekat pembakaran, tetapi tidak mempunyai kesan penyejukan.

Gas pemadam api termasuk pelarut lengai: karbon dioksida, nitrogen, argon, wap air, gas serombong dan perencat meruap — beberapa halokarbon (halon). Karbon dioksida digunakan untuk pemadaman volumetrik cecair mudah terbakar, peralatan elektrik, dsb. Freon, terutamanya yang mengandungi bromin, adalah lebih berkesan. Klorofluorokarbon yang dibangunkan dan digunakan untuk menggantikan freon yang mengandungi bromin adalah lebih rendah daripada mereka dari segi keupayaan memadam api.

Kelas O. abad yang sangat berkesan. pemadam volumetrik - aerosol pemadam api yang diperoleh dengan membakar komposisi bahan api pepejal khas dalam penjana. Ia terdiri daripada zarah pepejal bersaiz kurang daripada 2 mikron dan gas. Yang paling menjanjikan adalah yang dipanggil. aerosol sejuk. Ia lebih berkesan daripada freon yang mengandungi bromin dan boleh digunakan untuk memadamkan bahan pepejal, kecuali yang terbakar dalam mod membara, dan cecair mudah terbakar.

30 Alat pemadam api, pemasangan pemadam api automatik.

Pemasangan pemadam api automatik (AUPT) ialah pemasangan pemadam api yang dicetuskan secara automatik apabila faktor terkawal kebakaran melebihi nilai ambang di kawasan yang dilindungi. Ciri tersendiri bagi pemasangan automatik ialah prestasi fungsi penggera kebakaran automatik mereka. Pada masa yang sama, semua pemasangan pemadam api automatik (kecuali untuk pemercik) boleh diaktifkan secara manual dan automatik. Sistem pemercik api dikendalikan secara automatik secara eksklusif.



Sehingga 1914, lebih daripada 400 pemasangan pemadam api automatik telah dipasang di Rusia.

Bangunan, struktur dan struktur mesti dilengkapi dengan pemasangan pemadam api automatik dalam kes-kes di mana pemadaman api dengan alat pemadam api utama adalah mustahil, serta dalam kes apabila kakitangan penyelenggaraan berada di bangunan, struktur dan struktur yang dilindungi di luar jam.

Pemasangan pemadam api automatik mesti memastikan pencapaian satu atau lebih objektif berikut:

Penghapusan kebakaran di dalam bilik (bangunan) sebelum berlakunya nilai kritikal faktor kebakaran berbahaya;

Penghapusan kebakaran di dalam bilik (bangunan) sebelum had rintangan api struktur bangunan;

Penghapusan kebakaran di dalam bilik (bangunan) sebelum menyebabkan kerosakan maksimum yang dibenarkan kepada harta yang dilindungi;

Penghapusan kebakaran di dalam bilik (bangunan) sebelum bermulanya bahaya pemusnahan pemasangan teknologi.

Jenis sistem pemadam api automatik, jenis agen pemadam dan kaedah bekalannya ke tapak kebakaran ditentukan bergantung pada jenis bahan mudah terbakar, penyelesaian perancangan ruang bangunan, struktur, struktur dan parameter persekitaran.

Dalam keadaan sebenar, kebakaran boleh timbul di tempat yang sukar dicapai untuk penghantaran agen pemadam api tersebar dan buih yang dibekalkan oleh pemasangan pemadam api pegun dengan pembentukan banyak zon "bayangan". Atas sebab ini, pemasangan pemadam api tetap selalunya hanya menyediakan pembendungan api. Di samping itu, beberapa pemasangan, mengikut prinsip operasi, hanya bertujuan untuk pembendungan api. Ini termasuk penghalang api automatik dan pintu, langsir air, dsb. Sehubungan dengan perkara di atas, penggunaan pemasangan pemadam api automatik membayangkan penyertaan wajib dalam penghapusan kebakaran setempat jabatan bomba operasi atau formasi sukarela.

AUPT air

AUPT Air - gunakan air atau air dengan bahan tambahan sebagai agen pemadam api. Mereka dibahagikan mengikut jenis pemercik kepada pemercik dan penyiram.

Sistem pemadam api kabus air

Pemasangan pemadam api air banjir (DUVP) digunakan, sebagai peraturan, untuk melindungi premis dengan bahaya kebakaran yang meningkat, apabila keberkesanan pemadaman api hanya boleh dicapai dengan pengairan serentak seluruh kawasan yang dilindungi. Pemasangan banjir digunakan, sebagai tambahan, untuk pengairan permukaan menegak (tirai api di teater, peralatan teknologi, takungan dengan produk minyak, dll.) dan penciptaan tirai air (perlindungan bukaan atau sekitar mana-mana radas).

AUPT air termasuk:

Unit mengepam;

Saluran paip pengedaran dengan pemercik;

Sistem insentif;

Nod kawalan;

Kelengkapan tutup, tutup dan kawalan serta pelindung (injap pintu, injap, injap sehala);

tangki (takungan dan penumpuk);

Dispenser;

Pemampat;

Juruhebah;

Peralatan elektro-automatik (kawalan dan pengurusan);

Cara teknikal pengesanan kebakaran.

Buih AUPT

Pemasangan pemadam api busa digunakan terutamanya untuk memadamkan cecair mudah terbakar dan cecair mudah terbakar dalam tangki, bahan mudah terbakar dan produk minyak yang terletak di dalam dan di luar bangunan. Pemasangan banjir APT buih digunakan untuk melindungi kawasan tempatan bangunan, peranti elektrik, transformer. Pemercik dan air banjir dan pemasangan pemadam api buih mempunyai tujuan dan peranti yang agak serupa. Ciri pemasangan buih APT ialah kehadiran takungan dengan pekat buih dan peranti dos dengan penyimpanan berasingan komponen agen pemadam.

Peranti dos berikut digunakan:

Pam pemeteran untuk menyuapkan pekat buih ke dalam saluran paip;

Dispenser automatik dengan paip Venturi dan pengatur pelocok diafragma (dengan peningkatan aliran air, penurunan tekanan dalam paip Venturi meningkat, pengawal selia menyediakan jumlah tambahan agen berbuih);

Pengadun buih jenis ejector;

Tangki pundi kencing menggunakan tekanan berbeza yang dicipta oleh venturi.

Satu lagi ciri tersendiri pemasangan pemadam api buih ialah penggunaan perenjis buih atau penjana. Terdapat beberapa kelemahan yang wujud dalam semua sistem pemadam api air dan buih: pergantungan kepada sumber bekalan air; kerumitan bilik pemadam dengan pemasangan elektrik; kerumitan penyelenggaraan; besar, dan selalunya tidak boleh diperbaiki, kerosakan pada bangunan yang dilindungi.

Gas AUPT

Gas AUPT - satu set alat pemadam api teknikal pegun teknikal untuk memadamkan pusat kebakaran akibat pelepasan automatik agen pemadam gas (komposisi). Dengan reka bentuk, mereka boleh terdiri daripada dua jenis: berpusat dan modular. Gas cecair dan mampat digunakan sebagai agen pemadam api.

dicairkan:

Freon23;

Freon125;

Freon218;

Freon227ea;

Freon318C;

Sulfur enamfosforik;

Karbon dioksida

Inergen.

AUPT gas termasuk:

Saluran paip pengedaran dengan muncung;

Sistem insentif;

Bateri;

Bahagian penetapan jenis;

Bahagian insentif dan pelancaran;

Pengedar udara;

Alat suis;

Penerima tangki;

stesen pengecasan;

Juruhebah;

Elektroautomatik (pemantauan dan kawalan), cara teknikal pengesanan kebakaran.

Serbuk AUPT

Serbuk AUPT menggunakan serbuk pemadam api. Ia digunakan untuk penyetempatan dan penghapusan kebakaran kelas A, B, C dan peralatan elektrik (pemasangan elektrik di bawah voltan). Pemasangan boleh digunakan untuk menyetempatkan atau memadamkan kebakaran di kawasan yang dilindungi, pemadam tempatan pada bahagian kawasan atau isipadu, memadamkan keseluruhan kawasan yang dilindungi. Apabila menggunakan modul pemadam api serbuk berdenyut, parameter voltan pecahan mungkin tidak diambil kira.

Pemasangan tidak menyediakan pemberhentian sepenuhnya pembakaran dan tidak boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran:

Bahan mudah terbakar terdedah kepada pembakaran spontan dan membara di dalam isipadu bahan (habuk papan, kapas, tepung rumput, kertas, dll.);

Bahan kimia dan campurannya, bahan piroforik dan polimer, terdedah kepada membara dan terbakar tanpa akses udara.

Surat Pengarah Jabatan Pencegahan Situasi Kecemasan M.I.

Aerosol AUPT

Buat pertama kalinya, penggunaan agen aerosol untuk memadamkan api telah diterangkan pada tahun 1819 oleh Shumlyansky, yang menggunakan serbuk hitam, tanah liat dan air untuk tujuan ini. Pada tahun 1846, Kuhn mencadangkan kotak yang diisi dengan campuran peter garam, sulfur dan arang batu (serbuk hitam), yang disyorkan untuk dibuang ke dalam bilik yang terbakar dan pintu ditutup rapat. Tidak lama kemudian penggunaan aerosol telah dihentikan kerana kecekapannya yang rendah, terutamanya di dalam bilik yang tidak bertutup.

Pemasangan alat pemadam api aerosol volumetrik tidak memberikan pemberhentian sepenuhnya pembakaran (memadam api) dan tidak boleh digunakan untuk memadamkan:

Bahan berserabut, longgar, berliang dan bahan mudah terbakar lain yang terdedah kepada pembakaran spontan dan (atau) membara di dalam lapisan (isipadu) bahan (habuk papan, kapas, tepung rumput, dll.);

Bahan kimia dan campurannya, bahan polimer mudah terbakar dan terbakar tanpa akses udara;

Hidrida logam dan bahan piroforik;

Serbuk logam (magnesium, titanium, zirkonium, dll.).

Penggunaan pemasangan adalah dilarang:

Di dalam bilik yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang ramai sebelum penjana mula berfungsi;

Premis dengan bilangan orang yang ramai (50 orang atau lebih);

Premis bangunan dan struktur III dan tahap rintangan api yang lebih rendah mengikut pemasangan SNiP 21-01-97 menggunakan penjana aerosol pemadam api yang mempunyai suhu lebih daripada 400 ° C di luar zon dengan jarak 150 mm dari permukaan luar penjana .

Sistem pemadam api robotik

Pemasangan pemadam api robotik adalah peranti automatik pegun, yang dipasang pada pangkalan tetap, terdiri daripada muncung api dengan beberapa darjah mobiliti dan dilengkapi dengan sistem pemacu, serta peranti kawalan program dan bertujuan untuk memadamkan dan menyetempatkan. peralatan teknologi api atau penyejukan dan struktur bangunan.

Dalam taktik memadam kebakaran, agen pemadam api difahamkan sebagai bahan yang secara langsung mempengaruhi proses pembakaran dan mewujudkan keadaan untuk penamatannya (air, buih, dll.).

Terdapat banyak agen pemadam api di alam semula jadi. Di samping itu, teknologi moden memungkinkan untuk mendapatkan agen pemadam api yang tidak terdapat di alam semula jadi. Walau bagaimanapun, tidak semua bahan pemadam api diterima ke dalam persenjataan jabatan bomba, tetapi hanya yang memenuhi keperluan tertentu. Mereka mesti:

mempunyai kesan pemadaman yang tinggi pada penggunaan yang agak rendah;

berpatutan, murah dan mudah digunakan;

tidak mempunyai kesan berbahaya apabila digunakan pada orang dan bahan, menjadi mesra alam.

Mengikut tanda utama (dominan) menghentikan pembakaran, bahan pemadam api dibahagikan kepada:

tindakan penyejukan (air, karbon dioksida pepejal, dll.);

tindakan mencairkan (gas tidak mudah terbakar, wap air, kabus air, dll.);

tindakan penebat (udara-mekanikal pelbagai kepelbagaian


buih, bahan tidak mudah terbakar pukal, dsb.);

tindakan perencatan (hidrokarbon terhalogen: metilena bromida, etil bromida, tetra-fluorodibromoetana, komposisi pemadam api berdasarkannya, dsb.).

Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa semua bahan pemadam api, memasuki zon pembakaran, berhenti terbakar dalam kompleks, dan tidak secara selektif, iaitu air, sebagai alat pemadam api untuk penyejukan, jatuh di permukaan bahan terbakar, akan sebahagiannya bertindak sebagai bahan dengan tindakan pencairan dan penebat. Mekanisme untuk menghentikan pembakaran dengan air dan agen pemadam lain akan dibincangkan dengan lebih terperinci di bawah.

Bergantung pada proses utama yang membawa kepada pemberhentian pembakaran, kaedah pemadaman boleh dibahagikan kepada empat kumpulan (Gamb.2.1):

menyejukkan zon pembakaran atau bahan terbakar;

pencairan bahan tindak balas;

pengasingan bahan tindak balas daripada zon pembakaran;

perencatan kimia tindak balas pembakaran.

Kaedah untuk menghentikan pembakaran, berdasarkan prinsip menyejukkan bahan bertindak balas atau bahan terbakar, terdiri daripada mendedahkannya kepada bahan pemadam yang menyejukkan; berdasarkan pengasingan bahan tindak balas dari zon pembakaran - dalam penciptaan lapisan penebat bahan dan bahan pemadam api antara zon pembakaran dan bahan mudah terbakar atau pengoksida; berdasarkan pencairan bahan tindak balas atau perencatan kimia tindak balas pembakaran dalam penciptaan gas tidak mudah terbakar atau medium wap dalam zon pembakaran atau di sekelilingnya.

Mari kita ringkaskan beberapa perkara di atas, merumuskannya dalam bentuk rajah (Rajah 2.2).

Setiap kaedah untuk menghentikan pembakaran boleh dilakukan dengan cara yang berbeza.

Institusi Pendidikan Bajet Negeri Persekutuan Pendidikan Profesional Tinggi

AKADEMI RUSIA

EKONOMI RAKYAT dan PERKHIDMATAN AWAM

di bawah PRESIDEN PERSEKUTUAN RUSIA

CAWANGAN CHELYABISK

Jabatan Ekonomi dan Pengurusan

Ejen pemadam api dan sifatnya.

Tujuan, peranti dan prinsip operasi alat pemadam api buih

Dindiberina Yulia Olegovna

pelajar tahun 4, kumpulan Mo-41-11

Penyelia:

Rudakova T.I. Ph.D., Prof.

Chelyabinsk

pengenalan

Bab 1. Agen pemadam api

Konsep kebakaran

Air sebagai agen pemadam api

buih

Serbuk pemadam api

Halon

Ejen pemadam api yang berguna

Bab 2. Alat pemadam api buih

Tujuan alat pemadam api buih

Peranti dan prinsip operasi alat pemadam api buih

Kesimpulan

Senarai bibliografi

pengenalan

Pada masa ini terdapat banyak media pemadam api yang berbeza, dengan ciri dan kaedah penggunaan yang berbeza. Dalam hal ini, saya percaya bahawa setiap anggota bomba harus mengetahui klasifikasi bahan ini dan kawasan penggunaannya. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kelajuan dan kecekapan memadamkan api atau pencucuhan, serta kehidupan dan kesihatan kakitangan yang mengambil bahagian dalam penghapusan kecemasan, secara langsung akan bergantung pada pilihan agen pemadam api yang betul. Adalah sangat penting untuk mengetahui cara menggabungkan bekalan satu atau satu lagi ejen pemadam api dengan betul dan jumlahnya yang diperlukan untuk mencapai kesan maksimum.

Perkaitan masalah topik yang sedang dipertimbangkan terletak pada fakta bahawa kebakaran adalah salah satu bencana yang paling meluas dan berbahaya di planet ini. Setiap tahun berpuluh-puluh ribu orang mati dan cedera dalam kebakaran, berbilion-bilion dolar barangan berharga dibakar.

Setiap hari kami menerima maklumat daripada media tentang kebakaran dari seluruh dunia. Kawasan hutan dan penempatan yang besar sedang terbakar di Asia, Eropah, Amerika, Amerika dan Afrika. Oleh itu, masalah memadam kebakaran adalah masalah global.

Adalah selamat untuk mengatakan bahawa sekarang di Rusia terdapat 10 kali lebih banyak kebakaran daripada 100 tahun yang lalu. Kira-kira 300 ribu daripadanya berlaku setiap tahun. Tahap kerugian relatif di Rusia adalah yang tertinggi di kalangan negara-negara yang sangat maju di dunia. Ia melebihi penunjuk setanding kerugian di Jepun - 3.5 kali, Great Britain - 4.5 kali, Amerika Syarikat - 3 kali.

Di wilayah Rusia, secara purata, kira-kira 600 kebakaran berlaku setiap hari, di mana 55 orang mati; kira-kira 200 bangunan musnah. 70% daripada semua kebakaran berlaku di bandar.

Tujuan kerja ini adalah untuk menganalisis bahan pemadam api sedia ada, ciri-ciri dan kaedah penggunaannya semasa memadamkan kebakaran yang timbul pada pelbagai objek dan dalam keadaan tertentu ciri-ciri kebakaran tertentu.

Untuk mencapai matlamat, perlu menyelesaikan beberapa tugas:

Berikan konsep tentang apa itu api, agen pemadam api;

Terangkan agen pemadam api;

Nyatakan kaedah menggunakan agen pemadam api.

Bab 1. Agen pemadam api

Konsep kebakaran

Apakah kebakaran sebagai fenomena sosial? Ini adalah pembakaran yang tidak terkawal, menyebabkan kerosakan material, kemudaratan kepada kehidupan dan kesihatan rakyat, kepentingan masyarakat dan negara.

Kebakaran biasanya berlaku di kemudahan bahaya kebakaran (FET). VET hendaklah memasukkan kemudahan yang mengandungi bahan atau cecair mudah terbakar atau mudah terbakar. Bahan atau cecair mudah terbakar termasuk bahan atau cecair dengan takat kilat di bawah 48 ° C; kepada bahan api - melebihi 45оС.

Kebakaran dikelaskan mengikut kriteria berikut: mengikut tempat kejadian, oleh sebab kejadian, mengikut jenis kebakaran mengikut keamatan pembakaran, dsb.

Statistik memberi kita gambaran berikut tentang taburan kejadian kebakaran:

hasil daripada aktiviti ekonomi orang asli - 64.8%;

kerja pembalak, ekspedisi dan organisasi lain memberikan 8.8% kebakaran;

luka bakar pertanian - 7.3%;

kilat - 16%;

pembakaran dan sebab yang tidak ditentukan - 3.1%.

Pemadam api adalah proses mempengaruhi daya dan cara, serta penggunaan kaedah dan teknik untuk memadamkan api.

Apabila memadamkan api, agen pemadam berikut biasanya digunakan:

Cecair: air yang disembur; buih.

Gas: karbon dioksida; halon 12×1, 13×1.

Serbuk pemadam api: ammonium fosfat; bikarbonat Soda; kalium bikarbonat; kalium klorida.

Di Persekutuan Rusia, sejak 1 Mei 2009, klasifikasi utama telah ditubuhkan oleh "Peraturan Teknikal mengenai Keperluan Keselamatan Kebakaran". Perkara 8 Peraturan mentakrifkan kelas kebakaran:

Kelas kebakaran

Ciri-ciri bahan dan bahan yang terbakar

Komposisi pemadam api

Pembakaran bahan pepejal mudah terbakar, kecuali logam (kayu, arang batu, kertas)

Air dan produk lain

Pembakaran cecair dan bahan lebur

Semburan air, buih, serbuk

Pembakaran gas

Komposisi gas, serbuk, air penyejuk

Pembakaran logam dan aloinya (Na, Mg, Al)

Serbuk apabila ia disuap dengan tenang pada permukaan yang terbakar

Membakar peralatan di bawah voltan

Serbuk, karbon dioksida, freon, AOC

Jadual 1. Klasifikasi kebakaran dan kaedah memadamnya

Air terutamanya penyejuk. Ia menyerap haba dan menyejukkan bahan terbakar dengan lebih berkesan daripada mana-mana agen pemadam yang biasa digunakan. Air paling berkesan untuk menyerap haba pada suhu sehingga 100 ° C. Pada suhu 100 °, peti besi terus menyerap haba, bertukar menjadi stim, dan mengeluarkan haba yang diserap daripada bahan yang terbakar. Ini dengan cepat menurunkan suhunya kepada nilai di bawah suhu pencucuhannya, dengan keputusan bahawa api dihentikan.

Air mempunyai kesan sekunder yang penting: apabila ia bertukar menjadi wap, ia mengembang dengan faktor 1,700. Awan wap besar yang terhasil mengelilingi api, menyesarkan udara, yang mengandungi oksigen yang diperlukan untuk menyokong proses pembakaran. Oleh itu, sebagai tambahan kepada kapasiti penyejukannya, air mempunyai kesan pelindapkejutan isipadu.

Air adalah agen pemadam api yang digunakan secara meluas kerana kelebihan air berikut:

murah dan ketersediaan;

kapasiti haba tentu yang agak tinggi;

lengai kimia kepada kebanyakan bahan dan bahan.

Buih ialah koleksi buih yang menyumbang kepada pemadaman api, terutamanya melalui kesan pemadaman permukaan. Buih berlaku apabila air bercampur dengan agen berbuih. Buih lebih ringan daripada produk petroleum yang paling ringan, oleh itu, apabila digunakan pada produk petroleum yang terbakar, ia kekal di permukaannya.

Kesan pemadam api buih. Buih digunakan untuk mencipta lapisan pada permukaan cecair mudah terbakar, termasuk produk petroleum. Lapisan buih tidak membenarkan wap mudah terbakar keluar dari permukaan, dan oksigen menembusi bahan mudah terbakar. Air yang terkandung dalam larutan buih juga mempunyai kesan penyejukan, yang membolehkan buih berjaya digunakan untuk memadam kebakaran kelas A.

Buih yang ideal harus mengalir dengan cukup bebas dan cepat untuk menutup permukaan, mengikatnya dengan kuat untuk mencipta dan mengekalkan penghalang wap, dan mengekalkan jumlah air yang diperlukan untuk menyediakan lapisan yang tahan lama dari semasa ke semasa. Apabila air cepat hilang, buih menjadi kering dan pecah apabila terdedah kepada haba yang dihasilkan oleh api. Buih hendaklah cukup ringan untuk terapung di atas cecair mudah terbakar, namun cukup berat untuk tidak diterbangkan angin.

Kualiti buih biasanya ditentukan oleh:

masa pemusnahan 25% daripada isipadunya,

pengembangan relatif

keupayaan untuk menahan haba (rintangan kepada nyalaan terbalik).

Kualiti ini dipengaruhi oleh komposisi kimia agen berbuih, suhu dan tekanan air, dan keberkesanan alat berbuih.

Buih yang cepat kehilangan air boleh dikatakan cair. Ia mengalir dengan bebas mengelilingi halangan dan merebak dengan cepat.

Apabila digunakan dengan betul, buih adalah agen pemadam yang berkesan. Walau bagaimanapun, terdapat batasan tertentu dalam penggunaannya.

Oleh kerana buih ialah larutan akueus, ia mengalirkan elektrik dan oleh itu tidak boleh digunakan pada peralatan elektrik hidup.

Buih, seperti air, tidak boleh digunakan untuk memadamkan logam mudah terbakar.

Banyak jenis buih tidak boleh digunakan dengan serbuk pemadam api. Pengecualian kepada peraturan ini ialah "air ringan", yang boleh digunakan dengan serbuk pemadam.

Buih tidak sesuai untuk memadamkan api yang berkaitan dengan pembakaran gas dan cecair kriogenik. Tetapi buih pengembangan tinggi digunakan apabila memadamkan cecair kriogenik yang merebak untuk memanaskan wap dengan cepat dan mengurangkan bahaya yang berkaitan dengan penyebaran tersebut.

Jika buih digunakan untuk membakar cecair dengan suhu melebihi 100 ° C (contohnya, asfalt), air yang terkandung dalam buih boleh menyebabkan ia membengkak, memercik dan mendidih.

Bekalan agen berbuih hendaklah mencukupi untuk menutup seluruh permukaan bahan terbakar dengan buih. Di samping itu, ia sepatutnya mencukupi untuk menggantikan buih yang terbakar dan mengisi celah yang terbentuk di permukaannya.

Walaupun had penggunaannya, buih sangat berkesan dalam melawan kebakaran kelas A dan B.

Buih adalah agen pemadam yang sangat berkesan yang juga mempunyai kesan penyejukan.

Buih mencipta penghalang wap yang menghalang wap mudah terbakar daripada melarikan diri ke luar. Permukaan tangki boleh ditutup dengan buih untuk melindunginya daripada kebakaran di dalam tangki bersebelahan.

Buih boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A kerana terdapat air di dalamnya. "Air ringan" amat berkesan.

Buih adalah agen pemadam yang berkesan untuk menutup produk minyak yang tersebar. Jika minyak bocor, cuba tutup injap dan dengan itu mengganggu aliran. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan, adalah perlu untuk menyekat laluan aliran dengan buih, yang harus dibekalkan ke kawasan api untuk memadamkannya dan kemudian membuat lapisan pelindung yang menutupi cecair yang keluar.

Buih adalah agen pemadam yang paling berkesan untuk memadamkan api dalam bekas besar cecair mudah terbakar.

Untuk mendapatkan buih, segar atau sangkut, input keras atau lembut boleh digunakan.

Buih tidak terdedah kepada kemusnahan pantas; jika dihidangkan dengan betul, ia akan memadamkan api secara beransur-ansur.

Buih tahan di tempatnya, menutup permukaan yang terbakar dan menyerap haba yang terkandung dalam bahan tersebut yang boleh menyebabkan penyalaan semula.

Buih memastikan penggunaan air yang menjimatkan dan tidak membebankan pam bomba kapal.

Pekat buih adalah ringan, sistem pemadam buih tidak memerlukan banyak ruang.

Serbuk pemadam api

Ejen pemadam api dalam bentuk serbuk dibahagikan kepada serbuk pemadam api tujuan umum dan serbuk pemadam api tujuan khas, yang digunakan hanya untuk memadamkan api logam mudah terbakar.

Lima jenis serbuk pemadam api tujuan am sedang digunakan. Sama seperti media pemadam api yang lain, serbuk pemadam api boleh digunakan dalam sistem pegun dan dalam alat pemadam api mudah alih serta pegun.

Bikarbonat Soda. Ini adalah salah satu serbuk pemadam api utama. Ia mendapat aplikasi yang luas kerana fakta bahawa ia adalah yang paling menjimatkan daripada semua yang sedia ada. Ia amat berkesan dalam memadamkan api dalam lemak haiwan dan minyak sayuran, kerana ia secara kimia mengubah bahan-bahan ini, menukarnya kepada sabun tidak mudah terbakar. Apabila menggunakan natrium bikarbonat, sentiasa ambil perhatian tentang kemungkinan nyalaan menjadi bumerang pada permukaan minyak yang terbakar.

Kalium bikarbonat. Serbuk pemadam ini pada asalnya dibangunkan untuk digunakan dalam sistem berkembar "air ringan", tetapi kini biasanya digunakan sendiri. Ia telah didapati sangat berkesan dalam memadamkan kebakaran bahan api cecair. Penggunaan kalium bikarbonat berjaya menghalang hembusan api. Serbuk ini lebih mahal daripada natrium bikarbonat.

Kalium klorida. Ia adalah serbuk pemadam api yang serasi dengan buih berasaskan protein. Kualiti pemadam apinya hampir sama dengan kalium bikarbonat, satu-satunya kelemahan ialah kakisan mungkin berlaku selepas ia digunakan untuk memadamkan api.

Campuran urea dan kalium bikarbonat. Serbuk ini, dibangunkan di England dan terdiri daripada urea dan kalium bikarbonat, adalah serbuk pemadam api yang paling berkesan diuji. Walau bagaimanapun, ia tidak menemui aplikasi yang meluas kerana kosnya yang tinggi.

Ammonium fosfat. Serbuk ini serba boleh kerana ia boleh digunakan dengan jayanya untuk memadamkan api kelas A, B dan C. Garam ammonium memutuskan tindak balas rantai pembakaran berapi. Fosfat ditukar apabila suhu meningkat, disebabkan oleh kebakaran, kepada asid metafosforik, bahan boleh melebur berkaca. Asid meliputi permukaan keras dengan lapisan kalis api, jadi agen pemadam ini boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran yang berkaitan dengan pembakaran bahan mudah terbakar biasa seperti kayu dan kertas, serta kebakaran produk minyak, gas dan peralatan elektrik yang mudah terbakar. Tetapi bagi kebakaran, pusatnya terletak pada kedalaman yang besar, serbuk ini hanya membenarkan api mengawal api, tetapi tidak menyediakan pemadaman sepenuhnya.

Untuk pembubaran terakhir kebakaran sedemikian, pemadaman dengan air diperlukan. Secara amnya, anda harus sentiasa ingat nasihat untuk mempunyai hos api yang dilancarkan di tangan, yang boleh digunakan sebagai alat tambahan apabila menggunakan alat pemadam api serbuk kering.

Sekatan ke atas penggunaan serbuk pemadam api

Pembebasan serbuk pemadam dalam kuantiti yang banyak mungkin mempunyai kesan berbahaya kepada orang di sekitar. Awan legap yang terhasil boleh menjejaskan penglihatan dengan ketara dan menyukarkan pernafasan.

Seperti media pemadam bebas air yang lain, serbuk pemadam tidak memadamkan api yang berkaitan dengan pembakaran bahan yang mengandungi oksigen.

Serbuk pemadam api boleh meninggalkan lapisan penebat pada peralatan elektronik atau telefon, mengganggu pengendalian peralatan tersebut.

Apabila memadamkan logam mudah terbakar seperti magnesium, kalium, natrium dan aloinya, serbuk tujuan umum tidak mempunyai kesan pemadaman api, dan dalam beberapa kes boleh menyebabkan tindak balas kimia yang ganas.

Di mana terdapat lembapan, serbuk pemadam api boleh menghakis atau mengubah bentuk permukaan di mana ia dimendapkan.

Keselamatan

Serbuk pemadam api dianggap tidak toksik, tetapi ia boleh merengsakan saluran pernafasan jika terhidu. Oleh itu, seperti dalam kes pemadaman karbon dioksida, adalah perlu untuk menyediakan isyarat awal di dalam bilik yang boleh diisi dengan serbuk pemadam api. Di samping itu, jika kakitangan yang mengambil bahagian dalam memadam kebakaran perlu memasuki bilik di mana serbuk dibekalkan sebelum pengudaraan berakhir, mereka mesti menggunakan alat pernafasan dan kabel isyarat.

Penggunaan serbuk pemadam api sangat berkesan untuk memadamkan kebakaran gas. Gas mudah terbakar mesti dipadamkan apabila sumber gas dimatikan.

Halon

Halon terdiri daripada hidrokarbon dan satu atau lebih halogen: fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Di Rusia, dua halon digunakan: bromotrifluoromethane (dikenali sebagai freon 13B1) dan bromochloro-difluoro-methane (freon 12B1).

Halon 13B1 dan 12B1 dibekalkan ke zon pembakaran dalam bentuk gas. Kebanyakan pakar percaya bahawa halon memecahkan tindak balas berantai. Tetapi tidak diketahui dengan pasti sama ada mereka memperlahankan tindak balas berantai, mengganggu perjalanannya, atau menyebabkan beberapa tindak balas lain.

Halon 13B1 disimpan dan diangkut dalam keadaan cecair di bawah tekanan. Apabila dilepaskan ke kawasan terlindung, ia menyejat, bertukar menjadi gas tidak berwarna, tidak berbau, dan dibekalkan ke zon pembakaran di bawah tekanan yang sama di mana ia disimpan. Halon 13B1 tidak mengalirkan elektrik.

Halon 12V1 juga tidak berwarna, tetapi mempunyai sedikit bau manis. Halon ini disimpan dan diangkut dalam keadaan cair dan dikekalkan di bawah tekanan gas nitrogen, yang diperlukan untuk memastikan bekalan yang betul ke kawasan kebakaran, kerana tekanan wap halon 12V1 terlalu rendah untuk ini. Ia tidak mengalirkan elektrik.

Aplikasi Halon

Kualiti pemadam api halon 12В1 dan 13В1 membolehkan mereka digunakan untuk memadamkan pelbagai kebakaran, termasuk:

kebakaran peralatan elektrik;

kebakaran di dalam bilik di mana minyak dan gris mudah terbakar boleh terbakar;

Kebakaran Kelas A yang melibatkan pembakaran bahan mudah terbakar pepejal, walau bagaimanapun, jika api terletak jauh di bawah, mungkin perlu untuk melembapkan api dengan air untuk memadamkan api;

Untuk memadamkan kebakaran yang berkaitan dengan pembakaran komputer elektronik dan tiang kawalan, adalah disyorkan untuk menggunakan halon 13B1. Halon 12V1 tidak boleh digunakan dalam kes ini.

Terdapat beberapa sekatan ke atas penggunaan halon. Ia tidak sesuai untuk bahan pemadam yang mengandungi oksigen, logam mudah terbakar dan hidrida.

Keselamatan

Penyedutan halon 13B1 dan 12B1 boleh menyebabkan pening dan koordinasi motor yang lemah. Gas-gas ini boleh menjejaskan penglihatan di kawasan penggunaannya. Pada suhu melebihi 500 ° C, gas kedua-dua halon terurai. Wap di bawah suhu ini secara amnya tidak dianggap sangat toksik, tetapi gas terurai boleh menjadi sangat berbahaya, bergantung pada kepekatan, suhu dan kuantitinya.

Halon 12V1 tidak disyorkan untuk mengisi ruang terkurung. Jika Halon 13B1 digunakan untuk mengisi kawasan di mana orang ramai mungkin hadir, isyarat amaran mesti disediakan dan mesti didengari segera untuk meninggalkan kawasan itu. Apabila menggunakan alat pemadam api halon 13B1, semua orang yang tidak bekerja secara langsung dengan alat pemadam api mesti meninggalkan kawasan kebakaran dengan segera. Selepas menggunakan alat pemadam api, orang yang bekerja dengannya harus pergi secepat mungkin. Bilik itu tidak boleh dimasuki sehingga ia telah berventilasi dengan sempurna. Jika anda perlu tinggal di dalam atau memasuki bilik di mana Halon 13B1 digunakan, anda harus menggunakan alat pernafasan dan wayar isyarat.

Ejen pemadam api yang berguna

Pasir, habuk papan, wap

Pasir yang digunakan untuk memadamkan api tidak berkesan seperti agen pemadam moden.

Pasir memungkinkan untuk memadamkan api minyak, mewujudkan kesan pemadaman volumetrik dan menutup permukaan bahan terbakar. Walau bagaimanapun, jika ketebalan minyak yang terbakar adalah lebih kurang 25 mm dan orang yang memadamkan api tidak mempunyai pasir yang cukup untuk menutup semua minyak yang terbakar, pasir akan mendap di bawah permukaan minyak dan api tidak dapat dipadamkan. Apabila digunakan dengan betul, pasir boleh digunakan untuk menyekat atau menutup penyebaran minyak.

Pasir hendaklah disuap ke api dengan penyodok atau penyodok. Kecekapannya yang sudah tidak ketara boleh dikurangkan lagi dengan penghantaran yang tidak cekap. Selepas memadamkan api, masalah pembersihan pasir timbul. Sebagai tambahan kepada keburukan ini, perlu diberi perhatian tentang sifat-sifat kasar pasir apabila ia masuk ke dalam mekanisme dan peralatan lain.

Sukar untuk memadamkan api yang berkaitan dengan pembakaran logam mudah terbakar dengan pasir, kerana pada suhu yang sangat tinggi yang mengiringi kebakaran sedemikian, pasir mengeluarkan oksigen. Kehadiran air di dalam pasir akan memperhebatkan api atau menyebabkan letupan wap. Pasir hanya boleh digunakan sebagai penghalang kepada logam cair yang merebak, dan serbuk tujuan khas harus digunakan untuk memadamkan api sedemikian.

Habuk papan yang direndam soda kadangkala digunakan untuk memadamkan api kecil. Seperti pasir, mereka disuap ke api dengan penyodok dari jarak yang dekat. Kelemahan habuk papan sebagai medium pemadam api adalah sama seperti pasir. Penggantian yang lebih berkesan untuk habuk papan ialah alat pemadam api yang sesuai untuk kebakaran kelas B, atas sebab yang sama diberikan untuk pasir.

Stim ialah medium pemadam pukal yang menghalang udara daripada memasuki api dan mengurangkan kepekatan oksigen dalam udara di sekeliling api. Selagi wap mengisi kelantangan, pencucuhan semula tidak akan berlaku. Tetapi ia mempunyai beberapa kelemahan, terutamanya jika dibandingkan dengan media pemadam yang lain.

Stim mempunyai kapasiti menyerap haba yang lemah, akibatnya kesan penyejukannya sangat kecil. Di samping itu, wap mula terpeluwap apabila bekalan dihentikan. Isipadunya berkurangan dengan ketara, dan wap dan udara mudah terbakar serta-merta mula mengalir ke api, menyesarkan wap. Pada ketika ini, jika api belum dipadamkan sepenuhnya, mungkin akan menyala semula. Suhu wap itu sendiri cukup tinggi untuk menyalakan banyak bahan api cecair. Akhirnya, wap berbahaya kepada manusia, kerana haba yang terkandung di dalamnya boleh menyebabkan luka terbakar yang teruk.

Bab 2. Alat pemadam api buih

Tujuan alat pemadam api buih

Alat pemadam api buih direka untuk memadamkan api dan penyalaan pepejal dan bahan, cecair mudah terbakar dan mudah terbakar, kecuali logam alkali dan bahan yang terbakar tanpa akses kepada udara, serta pemasangan elektrik di bawah voltan.

Mengikut jenis agen pemadam api, alat pemadam api busa dikelaskan:

buih kimia (OHP);

buih udara (ORP);

Industri ini menghasilkan tiga jenis alat pemadam api buih kimia manual: OHP-10, OP-M, OP-9MM. Alat pemadam api buih kimia direka untuk memadamkan api dengan buih kimia, yang terbentuk hasil daripada interaksi bahagian beralkali dan berasid cas.

Dilarang sama sekali menggunakan alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran pemasangan elektrik di bawah voltan, serta logam alkali. Adalah disyorkan untuk menggunakan alat pemadam api pada objek pegun ekonomi negara pada suhu ambien + 5 hingga +45 ° C. pemadam api pemadam buih

Alat pemadam api busa udara direka bentuk untuk memadamkan kebakaran pelbagai bahan dan bahan, kecuali logam alkali dan bahan yang terbakar tanpa akses udara, serta pemasangan elektrik di bawah voltan. Sebagai caj, larutan akueus 6% agen berbuih PO-1 digunakan, sebagai peraturan.

Peranti dan prinsip operasi alat pemadam api buih

Untuk mengaktifkan pemadam api busa kimia, angkat pemegang yang membuka injap cawan asid dan hujung alat pemadam api terbalik. Bahagian berasid cas yang mengalir keluar dari kaca bercampur dengan alkali yang dituangkan ke dalam badan alat pemadam api, dan tindak balas berlaku di antara mereka dengan pembentukan karbon dioksida, yang mengisi gelembung buih.

Karbon dioksida menghasilkan tekanan 1.4 MPa (14 kg / cm2) di dalam perumahan, yang menolak buih keluar dari alat pemadam dalam jet. Disebabkan fakta bahawa tekanan yang agak tinggi dicipta dalam badan pemadam api busa kimia, sebelum bekerja, perlu membersihkan semburan dengan jepit rambut yang digantung dari pemegang alat pemadam api.

Alat pemadam api marin menebal kimia OP-M direka untuk memadamkan kebakaran di kapal, di kemudahan pelabuhan dan di gudang. Pemadam api busa kimia OP-9MM direka untuk memadamkan pencucuhan dan kebakaran semua bahan mudah terbakar, serta pemasangan elektrik di bawah voltan.

nasi. 1. Gambar rajah alat pemadam api busa kimia OHP-10: 1 - badan pemadam api; 2 - kaca asid; 3 - membran keselamatan; 4 - mandi; 5 - penutup alat pemadam api; 6 - stok; 7 - pemegang; 3 dan 9 - gasket getah; 10 - musim bunga; 11 - leher; 12 - bahagian atas alat pemadam api; 13 - injap getah; 14 - pemegang sisi; 15 - bawah.

Rajah 2. Pemadam api busa udara ОВП-10: I - badan keluli; 2 - pemegang membawa; 3 - tong gas tolak keluar; 4 - muncung buih udara dengan semburan; 5 - mekanisme pencetus; 6 - penutup badan pemadam api; 7 - muncung tiub sifon.

Terdapat dua jenis alat pemadam api busa udara (Gamb. 2, 3): manual (OVP-5 dan OVP-10) dan pegun (OVPU-250 dan OVP-100). Untuk mengaktifkan alat pemadam api, anda mesti menekan picu. Dalam kes ini, meterai pecah, dan perisai menembusi membran silinder. Karbon dioksida yang keluar dari kartrij melalui puting menghasilkan tekanan dalam badan alat pemadam api, di bawah tindakan penyelesaiannya mengalir melalui tiub sifon melalui penyembur ke dalam muncung. Dalam muncung, larutan bercampur dengan udara dan buih mekanikal udara terbentuk.

Alat pemadam api tidak boleh digunakan untuk memadamkan bahan yang terbakar tanpa udara (kapas, piroksilin, dsb.), logam terbakar (natrium beralkali, dsb. dan magnesium ringan, dsb.). Jangan gunakan untuk memadamkan pemasangan elektrik hidup. Alat pemadam api digunakan pada suhu ambien +3 hingga +50 C.

nasi. 3. Alat pemadam api buih udara pegun OVPU-250: 1 - badan keluli pada penyokong; 2 - belon permulaan; 3 - penjana buih; 4 - kekili hos; 5 - injap keselamatan; 6 - paip cawangan untuk menuangkan penyelesaian agen berbuih; 7 - tiub sifon penjana buih; 8 - paip longkang; 9 - tiub untuk mengawal larutan agen berbuih.

Kesimpulan

Tujuan esei ini adalah untuk menganalisis bahan pemadam api yang sedia ada, ciri-ciri dan kaedah penggunaannya semasa memadamkan kebakaran yang timbul pada pelbagai objek dan dalam keadaan tertentu ciri-ciri kebakaran tertentu. Dan semasa kerja, ia mendedahkan bahawa agen pemadam utama adalah: air, serbuk, buih, gelen, pasir, habuk papan, wap. Setiap bahan yang disenaraikan mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri dalam penggunaan dalam memadam kebakaran, ini sebahagian besarnya bergantung pada jenis kebakaran, klasifikasi yang juga diberikan dalam kerja.

Senarai bibliografi

GOST 28130-89 Peralatan memadam kebakaran. Pemadam api. Sistem pemadam api dan penggera kebakaran.

Mironov S.K., Latuk V.N. Peralatan pemadam api utama. Bustard, 2008

Terebnev V.V. Buku rujukan ketua pemadam api. Keupayaan pasukan bomba. Moscow. "Kejuruteraan kebakaran" 2004

Tutorial. Keselamatan nyawa. pertahanan udara YAZRI. 2002.

A. V. Yudakhin Kit alat. Organisasi UAV dalam perjalanan aktiviti harian di unit Tentera Udara. 2001.

Ia melibatkan penggunaan pelbagai jenis bahan, berkat yang memerangi kebakaran direalisasikan. Secara tradisinya, air dianggap sebagai bahan utama jenis ini. Memang, ini adalah pengisian pemasangan pemadam kebakaran yang paling popular, tetapi tidak dalam semua kes kaedah ini ternyata berkesan. Oleh itu, jenis ejen pemadam api lain dimasukkan ke dalam senjata perkhidmatan kebakaran yang berfungsi, untuk sifat-sifat yang digunakan dan diservis dengan cara teknikal. Beginilah bagaimana komponen serbuk baharu, komposisi cecair dan aerosol, gas dan varian bahan lain muncul yang memungkinkan untuk berjaya melawan api.

Klasifikasi agen pemadam api

Prinsip asas pengasingan bahan pemadam api adalah berdasarkan sifat kesan pada kebakaran. Cara paling biasa untuk melakukan ini ialah menyejukkan zon pembakaran. Semasa proses pemadaman, bahan aktif gencatan senjata dibekalkan. Pada masa yang sama, kakitangan perkhidmatan bomba harus, jika boleh, mencampurkan elemen struktur dan membuka bahan yang terbakar, membolehkan penyejukan permukaan yang terjejas dengan lebih cekap. Prinsip seterusnya adalah berdasarkan pencairan unsur tindak balas. Dalam kes ini, ejen pemadam api adalah salutan yang sangat tidak menentu atau boleh terurai yang menyumbang kepada gencatan senjata. Bahan penebat juga biasa, yang menjejaskan aktiviti dalam zon pembakaran dengan mencipta halangan khas, jambatan, dsb.

Terdapat satu lagi klasifikasi bahan pemadam api, yang berdasarkan keadaan fizikal bahan tersebut. Khususnya, mereka mengeluarkan cecair, gas, mengalir bebas, pepejal, serta pengisi tisu untuk pemasangan api. Perlu diingatkan bahawa kepunyaan pengisi kepada kumpulan yang berbeza mengikut klasifikasi ini sama sekali tidak dikaitkan dengan sistem pemisahan yang disebutkan di atas. Iaitu, klasifikasi bahan pemadam api mengikut prinsip kesan pada zon kebakaran mungkin membenarkan dua atau lebih bahan dengan sifat fizikokimia yang berbeza untuk jatuh ke dalam salah satu kategori.

Bahan penyejuk

Secara teorinya, pembakaran boleh dihentikan jika haba dikeluarkan pada kelajuan tinggi. Prinsip ini boleh direalisasikan melalui penggunaan bahan penyejuk, yang, dengan cara penyejukan, mengawal proses penyingkiran haba dan meminimumkan aktiviti sumber pembakaran. Wakil klasik kumpulan bahan penyejuk adalah air - agen pemadam api yang mempunyai kapasiti haba yang tinggi, ketersediaan dan kelenturan kimia.

Seperti semua bahan serba boleh, cecair ini mempunyai kelemahan. Pertama sekali, air dicirikan oleh peningkatan kekonduksian elektrik, yang dengan sendirinya mengenakan sekatan yang serius terhadap penggunaannya. Keadaan menjadi lebih teruk apabila cecair dicampur dengan bahan tambahan lain yang meningkatkan keupayaan untuk mengalirkan arus. Tetapi ini bukan semua kelemahan. Air juga mempunyai keupayaan yang dinyatakan dengan lemah untuk mematuhi bahan yang terbakar, itulah sebabnya, sebenarnya, bahan tambahan khas dimasukkan ke dalamnya. Akibatnya, agen pemadam api lain diperolehi, yang merupakan pelbagai campuran dan penyelesaian - sebagai peraturan, berdasarkan garam.

Bahan penebat

Bahan yang paling biasa dalam kumpulan ini ialah buih. Kesan penebat menggalakkan penindasan nyalaan yang berkesan dengan risiko kehilangan dan ketoksikan yang minimum. Struktur buih terbentuk daripada gelembung cecair, yang diisi dengan gas. Selalunya bahan-bahan ini mempunyai kesan berganda - penebat dan penyejukan. Pada masa yang sama, tidak semua agen pemadam buih boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran. Sebagai contoh, larutan sabun yang dicairkan di rumah tidak akan memberi apa-apa kesan, kerana struktur emulsi akan serta-merta musnah dalam api. Oleh itu, penyelesaian khas digunakan yang mempunyai struktur gelembung yang agak kuat yang boleh menahan tekanan terma dan mekanikal. Untuk menguatkan buih, penstabil khas ditambah kepada komposisi penyelesaian. Juga, penggunaan emulsi udara digabungkan dengan agen berbuih.

Serbuk yang bertujuan untuk memadamkan api juga harus dimasukkan dalam kategori bahan penebat. Walaupun bahan tersebut bersifat universal dan mempunyai kesan penindasan berbilang faktor pada kebakaran, keupayaan untuk mengasingkan sumber api masih diketengahkan. Untuk tujuan tersebut, sebagai contoh, serbuk pemadam api berasaskan logam alkali, karbonat, bikarbonat, garam ammonium dan sebatian lain digunakan. Juga, bahan serupa digunakan secara sengaja dalam memadamkan peralatan elektrik.

Bahan pencairan

Ini adalah kumpulan bahan yang luas yang tertumpu terutamanya pada penggunaan dalam keadaan pemadaman api khas. Untuk gencatan senjata dengan cara ini, bahan digunakan yang mampu sama ada mencairkan wap mudah terbakar dengan gas kepada keadaan kepekatan tidak mudah terbakar, atau meminimumkan kandungan oksigen dalam udara ke tahap di mana pembakaran tidak dapat dikekalkan. Dalam kes ini, pelbagai pendekatan untuk membekalkan bahan boleh digunakan - contohnya, ke kawasan umum api, ke udara, atau sengaja ke objek pembakaran.

Dalam amalan, yang paling popular jenis ini ialah karbon dioksida, yang menyediakan penghentian pembakaran yang paling berkesan dalam kebakaran. Agen pemadam dalam bentuk nitrogen dan wap air juga didapati berguna bergantung kepada keadaan penggunaan. Sebagai contoh, wap air digunakan terutamanya di dalam bilik tertutup dan tempat yang sukar dicapai. Semasa pemprosesan objek, wap air memenuhi seluruh bilik, mencairkan dan menyesarkan jisim udara daripadanya. Oleh itu, bahan aktif menghalang pembakaran tanpa kesan berbahaya kepada orang di dalam bilik. Di samping itu, kadangkala terdapat kesan berganda untuk memadamkan nyalaan dengan wap. Pertama, awan itu sendiri bertindak, menggantikan udara. Kedua, titisan daripada wap menyejat dan menyerap haba daripada sumber api.

Bahan aktif kimia

Ini adalah kategori bahan yang mempunyai kesan perencatan pada proses pembakaran. Prinsip pemadaman adalah berdasarkan kesan kimia agen pada zon kebakaran. Apabila agen pemadam api bersentuhan dengan objek sasaran, ia berinteraksi dengan pusat aktif tindak balas pengoksidaan, akibatnya sebatian tidak mudah terbakar atau aktiviti rendah kekal, yang menghentikan tindak balas pembakaran.

Hidrokarbon berhalogen mampu memberikan kesan ini. Ini adalah agen pemadam dengan kesan perencatan yang menghalang aktiviti proses pembakaran. Tetapi adalah penting untuk mengambil kira bahawa bahan tersebut berbahaya dengan kesan toksik. Dari segi kecekapan pemadaman, ini mungkin kumpulan terbaik bahan pemadam api. Tetapi, sekali lagi, aktiviti kimia yang tidak diingini dengan ketara mengehadkan skop bahan tersebut. Jika kita bercakap tentang sebatian tertentu, maka bahan menghalang boleh diwakili oleh freon dan sebatian halogen lain berdasarkan etana dan metana. Pakar memanggil bahan tersebut freon, memberikan mereka sebutan khas yang menunjukkan komposisi kimia mereka. Selaras dengan pelabelan, syarat yang dibenarkan untuk penggunaan bahan juga ditentukan.

Peralatan pemadam api mudah alih dan pegun

Dengan sendirinya, keberkesanan bahan yang secara teorinya boleh membantu dalam memerangi kebakaran adalah minimum jika tiada sistem bekalan bahan yang mantap. Untuk tujuan ini, pemasangan mudah alih dan pegun digunakan yang menjalankan pengenalan atau penyemburan bahan aktif. Trak bomba yang dikendalikan oleh perkhidmatan keselamatan boleh diklasifikasikan sebagai kenderaan bergerak. Walau bagaimanapun, ini bukan sahaja kenderaan biasa dengan kakitangan. Kategori ini boleh termasuk kereta api, kapal terbang dan kapal yang menjalankan pemadaman kebakaran di bawah keadaan yang sesuai. Pemasangan pemadam api pegun juga meluas, yang direka untuk melepaskan agen pemadam api. Sebagai contoh, sistem sedemikian paling kerap digunakan di dalam bilik tertutup dan berfungsi dengan mencairkan bahan aktif.

Di antara tugas utama yang dilakukan oleh pemasangan pegun, adalah mungkin untuk diperhatikan penghapusan atau, sebagai matlamat minimum, penyetempatan kebakaran. Pada masa yang sama, terdapat banyak pilihan untuk reka bentuk kompleks tersebut. Khususnya, perbezaan dibuat antara sistem modular dan modular. Selain itu, dengan latar belakang automasi sistem keselamatan yang meluas, mereka beralih daripada kawalan manual dan pemasangan pemadam api, dilengkapi dengan elektronik moden dan sistem kawalan jauh terkini.

Penggunaan agen pemadam api dalam monitor

Cara pengangkutan untuk membekalkan bahan pemadam api, sebagai peraturan, direka pada peringkat pembinaan kemudahan di mana ia akan dipasang. Hakikatnya ialah sistem sedemikian adalah yang paling menuntut dari segi sokongan komunikasi, jadi pengiraan awal lokasi dan pemasangannya amat penting. Biasanya, unit sedemikian digunakan di kemudahan pengeluaran, di mana tangki untuk jenis ejen pemadam api tertentu juga terletak. Ini boleh, sebagai contoh, tangki dengan air atau silinder dengan buih atau pengisi gas. Beberapa pengubahsuaian, dengan cara itu, tidak bertujuan khusus untuk penyingkiran api sepenuhnya. Tugas utama mereka dikurangkan kepada perlindungan peralatan pengeluaran atau komunikasi - contohnya, melalui pengairan air.

Jenis tetapan ini mungkin berbeza dalam cara ia ditetapkan. Pembinaan gerabak tidak selalu mempunyai kedudukan pegun. Ia boleh menjadi mudah alih dengan tambahan perisian atau alat kawalan jauh. Sudah tentu, pemasangan pegun juga meluas, bekalan ejen pemadam yang sering dilakukan melalui rangkaian dan komunikasi kejuruteraan biasa. Sambungan sedemikian membolehkan anda tidak membuang masa mengatur infrastruktur yang berfungsi dan serta-merta memulakan proses pemadaman api.

Automasi dalam pemasangan pemadam api

Pemasangan pemadam kebakaran automatik moden membolehkan, tanpa mengira penyertaan manusia, untuk mengawal faktor-faktor yang menunjukkan bahaya kebakaran, dan untuk memulakan proses pemadaman tepat pada masanya. Biasanya, apabila nilai yang ditetapkan dalam program melebihi, bahan aktif dibekalkan dan penggera dicetuskan pada masa yang sama. Pada masa yang sama, terdapat pendekatan yang berbeza untuk cara kawalan sistem tersebut. Sebagai contoh, model pemercik adalah automatik sepenuhnya, tetapi terdapat sistem lain yang menyediakan kawalan manual. Jadi, ejen pemadam api dalam pemasangan boleh dilepaskan dalam mod automatik dan atas arahan pengendali melalui panel kawalan. Tetapi sistem kawalan sedemikian sudah bergantung pada jenis pemasangan itu sendiri - yang modular berorientasikan ke arah autonomi yang lebih besar, manakala yang terpusat membenarkan julat maksimum pendekatan kepada pengurusan.

Ia juga penting untuk mengambil perhatian faktor keselamatan yang tidak boleh sentiasa diambil kira semasa mengendalikan sistem automatik. Melengkapkan dengan pemasangan sedemikian membenarkan dirinya hanya dalam kes-kes apabila penghapusan kebakaran dengan peralatan utama adalah mustahil. Selain itu, di beberapa kemudahan pengeluaran, kakitangan tidak menyervis sistem keselamatan sepanjang masa. Jelas sekali, dalam situasi sedemikian, seseorang tidak boleh melakukan tanpa cara automatik untuk memadamkan api. Perkara lain ialah untuk meminimumkan risiko, pada mulanya seseorang harus membuat pilihan yang tepat untuk ejen pemadam api, bekalan automatik yang, secara maksimum, hanya memerlukan kerosakan yang dirancang dan dikira awal.

Klasifikasi pemasangan oleh agen pemadam

Untuk setiap jenis pemasangan pemadam api, jenis bahan aktif tertentu digunakan. Atas sebab keselamatan, penggunaan beberapa bahan dalam satu kompleks jarang diamalkan. Sistem yang paling biasa ialah sistem penindasan kebakaran berasaskan air. Kompleks banjir adalah perkara biasa, yang digunakan untuk melindungi premis yang berisiko tinggi kebakaran. Keberkesanan peranti sedemikian adalah disebabkan oleh fakta bahawa mereka boleh menyediakan pengairan serentak seluruh kawasan tapak yang dilindungi. Termasuk peralatan mengepam, panel kawalan, saluran paip, tangki air, peranti amaran, dsb.

Bahan kedua paling popular digunakan dalam pembinaan banjir ialah buih. Sistem sedemikian digunakan untuk melindungi kawasan tempatan di premis perindustrian, untuk mengelakkan pencucuhan transformer dan peranti elektrik. Pemasangan pemercik dengan bahan pemadam api busa juga digunakan secara meluas. Dengan cara ini, unit sedemikian mempunyai banyak persamaan dengan pemasangan air, kecuali pendekatan khas untuk dos. Ini adalah agen pemadam utama yang digunakan dalam cara pegun dan mudah alih untuk memerangi sumber api, tetapi terdapat juga sistem gas, serbuk dan aerosol khusus. Sebagai peraturan, peralatan perlindungan kebakaran dengan pengisi sedemikian digunakan dalam keadaan khas - contohnya, di tempat-tempat di mana peningkatan keperluan dikenakan ke atas penyelenggaraan peralatan elektrik.

Kesimpulan

Dengan semua jenis bahan yang digunakan dalam sistem pemadam api moden, pakar masih tidak dapat menamakan cara universal dan paling berkesan untuk memadamkan kebakaran. Terdapat pembahagian bahan yang agak jelas ke dalam kelas bergantung pada kualiti teknikal dan operasinya. Pada masa yang sama, peranan penting dimainkan oleh kesan bahan pemadam api pada seseorang dan objek yang berada di zon pencucuhan. Sebagai contoh, sistem pemadam api yang dipenuhi bahan kimia boleh menjadi satu-satunya cara untuk memadamkan api. Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, jumlah minimum bahan pemadam jenis ini diperlukan untuk melawan kebakaran kelas pertengahan.

Tetapi masalahnya terletak pada akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia berbahaya. Atas sebab ini, ahli teknologi menguasai kaedah baru pemadaman api, termasuk kaedah struktur. Bahan yang berfungsi dengan cekap untuk memadamkan api boleh mendedahkan potensi penuhnya hanya dalam satu kes itu, jika sistem untuk memerangi pusat pencucuhan telah disusun dengan betul. Dan dalam hal ini, perlu diperhatikan kepentingan kedua-dua pemasangan asas yang memberi makan bahan pemadam, dan kaedah kawalan - automatik atau manual.



 


Baca:



Ulasan Nikon D5500

Ulasan Nikon D5500

Hey! Ini adalah bahagian akhir semakan kamera DSLR Nikon D5500 baharu, yang kami jalankan dalam format "Seminggu dengan pakar". Hari ini pada...

Skirt Tarian Ballroom DIY Skirt Tarian Ballroom

Skirt Tarian Ballroom DIY Skirt Tarian Ballroom

Apabila seorang gadis mula menari, adalah penting bagi ibu bapa untuk memilih skirt tarian. Model yang sama tidak boleh digunakan pada...

Bagaimana untuk memilih telefon pintar dengan kamera terbaik Penilaian telefon pintar dengan ujian buta kamera terbaik

Bagaimana untuk memilih telefon pintar dengan kamera terbaik Penilaian telefon pintar dengan ujian buta kamera terbaik

Studio DxOMark menjalankan analisis terperinci tentang kualiti imej yang diambil pada telefon pintar yang berbeza. Ada yang menuduhnya berat sebelah, tetapi pada ...

Apa yang dilakukan oleh Nazi di kem tahanan Stutthof

Apa yang dilakukan oleh Nazi di kem tahanan Stutthof

Tidak ada orang di dunia hari ini yang tidak tahu apa itu kem tahanan. Semasa Perang Dunia Kedua, institusi ini, diwujudkan untuk ...

suapan-imej Rss