Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Понятие огнестойкости конструкций и материалов.




 

Условия развития пожара в сооружениях в основном определяются степенью их огнестойкости. Огнестойкость – способность конструкций материалов задерживать распространение огня в часах.

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется их пределом огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечении которого они теряют несущую или ограждающую способность, т. е. не могут выполнять свои обычные эксплуатационные функции.

Потеря несущей способности означает обрушение конструкции.

Потеря ограждающей способности – прогрев конструкции при пожаре до температур, превышение которых может вызвать самовоспламенение веществ, находящихся в смежных помещениях, или образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые могут проникать продукты горения в соседние помещения.

Пределы огнестойкости конструкций устанавливают опытным путем. Для этого образец конструкции, выполненный в натуральную величину, помещают в специальную печь и одновременно воздействуют на нее с необходимой нагрузкой.

Время от начала испытания до появления одного из признаков потери несущей или ограждающей способности и считается пределом огнестойкости. Предельным прогревом конструкции является повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем больше чем на 140oС или в какой-либо точке поверхности выше чем на 180oС по сравнению с температурой конструкции до испытания, или больше чем на 220oС независимо от температуры конструкции до испытания.

Наименьшим пределом огнестойкости обладают незащищенные металлические конструкции, а наибольшим - железобетонные.

Требуемая степень огнестойкости производственных зданий промышленных предприятий зависит от пожарной опасности размещаемых в них производств, площади этажа между противопожарными стенами и этажности здания. Требуемая степень огнестойкости должна соответствовать фактической степени огнестойкости, которая определяется по таблицам СНиП П-2-80, содержащим сведения о пределах огнестойкости строительных конструкций и пределах распространения по ним огня.

Например, основные части зданий I и II степени огнестойкости являются несгораемыми и различаются только пределами огнестойкости строительных конструкций. В зданиях I степени распространение огня по основным строительным конструкциям не допускается совсем, а в зданиях II степени максимальный предел распространения огня, составляющий 40 см, допускается только для внутренних несущих стен (перегородок). Основные части зданий V степени являются сгораемыми. Пределы огнестойкости и распространения огня для них не нормируются.

Степенью огнестойкости называется способность сооружения в целом сопротивляться разрушению при пожаре. Сооружения по степени огнестойкости делятся на 8 степеней (I, II, III, IIIa, IIIБ, IY, IYa, Y). Огнестойкость конструкций характеризуется пределом огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечению которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность.

Классификация сооружений по огнестойкости:

· I степень – все конструктивные элементы несгораемые с высоким пределом огнестойкости (1,5 – 3 часа).

· II степень – все конструктивные элементы несгораемые с пределами огнестойкости (0,5 – 2,5 часа).

· III степень – основные несущие конструкции несгораемые, не несущие – трудно сгораемые с пределом огнестойкости (0,25 – 2 часа).

· IY степень – все конструкции – трудно сгораемые с пределами огнестойкости (0,25 – 0,5 часа).

· Y – степень – все конструкции – сгораемые.

Большинство неорганических материалов – не горящие, но разрушаются (известняк, мрамор) – при 400 градусах, а пожары 700-800.

 


Огнетушащие средства.

 

Огнетушащее вещество, при попадании в очаг пожара которого снижается скорость горения или горение полностью прекращается. Есть: газообразные (водяной пар), жидкие (вода, пена), твердые (песок, земля, порошки), асбестовые или брезентовые покрывала.

По принципу действия разделяют:

· охлаждающие (вода) – лучше горячей, тем быстрее испарение

· изолирующие (порошок, пена, покрывала) – изолирование зоны горения от доступа кислорода

· разбавление горючих жидкостей или уменьшение содержания кислорода (пар, вода, углекислый газ)

· замедление горения (порошки)

На каждом предприятии должны быть первичные средства пожаротушения: песок, вода, покрывала, огнетушители, топоры и др.

Вода наиболее распространенное средство тушения пожаров. Попадая в зону горения, вода нагревается и испаряется, поглощая большое кол-во теплоты. При испарении воды образуется пар, который затрудняет доступ воздуха к очагу горения. Водой нельзя тушить горение таких в-в и материалов, как щелочные металлы, карбид кальция, алюминиевая пудра и др., при взаимодействии которых с водой выделяется большое кол-во теплоты, горючие газы и др. Вода – хороший проводник электрического тока, поэтому применение ее для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, может привести к поражению электротоком. Воду в виде компактных струй нельзя применять для тушения пожаров легковоспламеняющихся жидкостей. Водой нельзя гасить лаки, бензин (т.к. они легче), электрооборудование под напряжением (вода хороший проводник), нельзя применять к гашению ценных вещей.

Преимущества воды: доступность, низкая стоимость, большая теплоемкость, химическая нейтральность.

Недостатки воды: невысокая смачиваемость, поэтому добавляют поверхностно-активные вещества – мыло, порошки.

Водные растворы солей относятся к числу жидких огнегасящих средств. Применяются растворы бикарбоната натрия, хлоридов кальция и аммония и др. Соли, выпадая из водного раствора, образуют на поверхности горящего в-ва изолирующие пленки, отнимающие теплоты. При разложении солей выделяются негорючие газы.

Пена – для тушения всех твердых горючих веществ, для которых применимо и тушение водой. Способы получения пены:

· химический – соединение щелочи и кислоты, нельзя этим гасить электрооборудование

· воздушно-механический – пеногенераторы: смешивание специальных порошков с водой и рассеивание струи на специальных сетках.

Она закрывает доступ кислорода. Применяется и для гашения горючих жидкостей.

Химическая пена получается при взаимодействии щелочного и кислотного растворов в присутствии пенообразователей. При этом образуется газ. Пузырьки газа обволакиваются водой с пенообразователем, в результате создается устойчивая пена, которая может долго оставаться на поверхности жидкости. В-ва, которые необходимы для получения диоксида углерода, применяются или в виде водных растворов, или сухих пенопорошков. Применение химической пены в практике сокращается, ее все больше вытесняет воздушно-механическая пена.

Воздушно-механическая пена – смесь воздуха-90%, воды- 9,7 и пенообразователя- 0,3%. Характеристикой пены является кратность- отношение объема полученной пены к объему исходных в-в. Пену обычной кратности (20%) получают с помощью воздушно-пенных стволов. Вода под давлением, предварительно смешанная с пенообразователем, поступает в специальное устройство, обеспечивающее подсос воздуха. За последнее время в практике тушения пожаров находит применение высокократная (200) пена, значительно более объемная и дольше сохраняющаяся. Она получается в специальных генераторах, где воздух не подсасывается, а нагнетается под некоторым давлением.

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях объемов до 500м3 и небольших пожаров на открытых площадках и установках. Пар увлажняет горящие предметы и снижает концентрацию кислорода. Огнегасящая концентрация водяного пара в воздухе составляет примерно 35% по объему.

Тушение углекислотой – осуществляется путем выпуска углекислоты из емкости с большим давлением.

Огнетушащие порошки – мелкоизмельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими их слеживанию и комкованию. Они обладают хорошей огнетушащей способностью, в несколько раз превышающей способность таких ингибиторов горения, как галоидоуглеводороды, а также универсальностью применения так как подавляют горение материалов, которые нельзя потушить водой и др. средствами.

В замкнутых пространствах для тушения используют и инертные газы. В качестве реакторов инертных газов – струя с реактивного двигателя.

Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения пожаров, после приведения его в действие выпускается струя огнегасящего вещества. Огнетушители бывают массой от 2 кг до 100 кг.

Огнегасящее вещество: химическая или воздушно-химическая пена, диоксид углерода в сжиженном состоянии, порошки.

Виды:

· жидкостный (вода или вода с добавками);

· химический пенный (кислота и щелочь) – при приведении его в действие химическая реакция нейтрализации

· углекислотный – устройство многоразового действия, заполняется сжиженной кислотой. Длина струи – 2-3 м, длительность – 30-40 сек.

· порошковые – баллон заполнен порошком, внутри еще 1 баллон – воздух. Длительность действия – 30 сек.

Принципы приведения их в действие: на каждом огнетушителе есть своя инструкция.

 

Успешное тушение пожаров зависит от быстрого обнаружения их и своевременно принятых мер по ликвидации очага возгорания.

 






Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 742 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

3653 - | 3437 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.