Классификация
токсичных и
пожароопасныхсвойств веществ
Вещество | Характеристика | Плотность | Температура | Температура | Температура | Предельнодопустимая | Пределы | Токсическое |
Азота | Бурый газ, при низких тепературах жидкость | 1,45 | 21,3 | – | – | 5 | С парами многих органических веществ дает взрывчатые смеси | Вызывает общую слабость, головокружение, онемение ног, раздражение дыхательных путей, отравление, отек легких. |
Аммиак | Бесцветный горючий газ с резким запахом | 0,597 | 33,4 | – | 650 | 20 | 15 – 28 | Вызывает острое раздражение слизистых оболочек, удушье |
Ацетилен | Бесцветный горючий взрывоопасный газ | 0,9107 | 83,6 | – | 335 | – | 2,5 – 100 | Обладает наркотическим действием. Отравления вызываются примесями, главным образом фосфористым водородом. |
Бензины | Бесцветные лековоспламеняющиеся жидкости | 2,7-3,5 | – | -17 – 44 | 255-474 | 100 – 300 | 0,76 – 8,12 | Слабый наркотик, отравления возможны изредка. Может вызвать хронические дерматиты, экземы кожи |
Бензол | Бесцветная лековоспламеняющаяся жидкость | 2,77 | 80,1 | -11 | 562 | 5 | 1,4 – 7,1 | Весьма токсичен, действует на кровь кровотворные органы и центральную нервную систему. |
Бутан | Бесцветный горючий газ | 2,0665 | 0,5 | – | 405 | 300 | 1,8 – 9,1 | Обладает наркотическим действием. |
Бутилен | Бесцветный грючий газ | 1,9336 | 6,25 | – | 384 | – | 1,6 – 9,4 | Обладает наркотическим действием. |
н | Легковоспламеняющаяся жидкость | 2,6 | 117,5 | -34 | 345 | 10 | 1,7 – 12 | Действует как наркотик, обладает раздражающим действием. |
Водород | Бесцветный гючий газ, без запаха и вкуса | 0,0695 | 252,8 | – | 510 | – | 4,0 – 75,0 | В больших концентрациях вызывает удушье, возможны отравления примесями. |
Дихлорэтан | Бесцветная лековоспламеняющаяся жидкость | 3,4 | 83,5 | 9 | 413 | 10 | 6,2 – 16 | Наркотик, вызывающий дистрофические именения в печени, в почках, а также в других органах. |
Метан | Бесцветный грючий газ без запаха | 0,5543 | 161,58 | – | 537 | 300 | 5 – 15 | В больших концентрациях обладает наркотическим действием. |
Метиловый | Бесцветная лековоспламеняющаяся жидкость | 1,1 | 64,7 | 8 | 460 | 5 | 6 – 34,7 | Сильный нервнососудистый яд. Особенно типичны поражения зрительного нерва. |
Нафталин | Горючее белое кристаллическое вещество. Блестящие лепестки с характерным запахом. Пыль нафталина с воздухом взрывоопасна | 4,45 | 217,9 | 80 | 530 | 20 | 0,37 – 6,9 | Обладает общетоксическими свойствами. Отмечается действие на нервную систему, глаза и почки. Раздражает кожные покровы. |
Нефть | Горючая жидкость | 3,5 | 30 | -40 – 17 | 270-320 | 300 | 1,26- 6,5 | Обладает наркотич. свойствами |
Оксид углерода (СО) | Горючий бесцв газ без запаха | 0,967 | 191,5 | – | 610 | 20 | 12,5 – 74 | Обладает общеядовитыми свойствами. |
Оксид | Горючий и взрывоопасный газ | 1,50 | 10,4 | -18 | 429 | 1 | 3,0 – 80,0 | Наркотик, обладает специфической ядовитостью. |
Пропан | Бесцветный горючий газ | 1,5617 | 42,06 | – | 466 | 300 | 1,4 – 7,8 | При высоких концентрациях оказывает наркотическое действие. |
Пропилен | Бесцветный грючий газ | 1,4504 | 47,75 | – | 410 | – | 2,2 – 10,3 | При высоких концентрациях оказывает наркотическое действие. |
Ртуть металлческая, Hg | Жидкий металл, не окисляется на воздухе | – | 354,0 | – | – | 0,01 | – | Сильный яд. Отравление происходит главным образом вследствии вдыхания паров. При хронических отравлениях поражает ЦНС и почки. |
Сероводород | Бесцветный грючий газ | 1,191 | 59,5 | – | 246 | 10 | 4,3 – 46 | Сильный и весьма опасный нервный яд. |
Сероуглерод | Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость | 2,6 | 46,25 | -43 | 90 | 1 | 1,0 – 50,0 | При больших концентрациях действует наркотически; при малых вызывает заболевание нервной системы. |
Стирол | Бесцв. легковоспламен. жидкость | 3,59 | 146 | 30 | 530 | 5 | 1,1 – 5,2 | Весьма токсичен, действует на кровь, кровотворные органы и ЦНС. |
Толуол | Бесцветная летучая легковоспламеняющаяся жидкость | 3,2 | 110,626 | 4 | 536 | 50 | 1,3 – 6,7 | Наркотик, весьма токсичен, действует на кровь, кровотворные органы и ЦНС. |
Уксусная | Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость | 2,06 | 118,1 | 38 | 454 | 5 | 3,3 – 22 | Пары уксусной кислоты вызывают раздражение слизистых оболочек, верхних дыхательных путей. Ожоги кожи. |
Фенол | Бесцветн. горюч. кристаллическое в-во с сильным запахом | 3,24 | 181,9 | 75 | 595 | 0,3 | 0,3 – 2,4 | Нервный яд, обладает сильным местным раздражающим действием. |
Формальдегид | Бесцветный горюч. и взрывооп. газ с резким запахом | 1,1 | -21,0 | – | 430 | 0,5 | 7 – 73 | Обладает общей протоплазматической ядовитостью, вызывает заболевание костей и кожи. |
Хлор | Газ с резким запахом | 2,486 | 33,8 | – | – | 1 | – | Ядовит, раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. |
Этан | Бесцветный горючий газ | 1,04 | -88,63 | – | 515 | 300 | 2,9 | Обладает наркотическим действием. |
Этилбензол | Бесцветная ЛВЖ | 3,66 | 136,2 | 20 | 420 | – | 0,9 – 3,9 | Весьма токсичен. Действует на кровь, кровотворные органы и на ЦНС. |
Этилен | газ бесцветный горючий и взрывоопасный | 0,974 | -103,7 | – | 540 | – | 3 – 32 | Обладает наркотическим действием. |
Этиловый | Бесцветная ЛВЖ | 1,6 | 78,37 | 13,0 | 404 | 1000 | 3,6 – 19,0 | Обладает наркотическим действием. |
Обеспечение мер безопасности во время пожаров реферат | материал: | образовательная социальная сеть
Министерство образования и науки Российской Федерации
Россошанский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Губернский педагогический колледж»
Обеспечение мер безопасности во время пожаров
Реферат
Выполнила: обучающаяся 4 курса группа 41з
Прядеина Тамара
Руководитель: преподаватель-организатор ОБЖ
Якубянец М. С.
Россошь – 2021
Содержание
Введение…………………………………………………….……………. 3
1. Основные и нормативные документы по пожарной безопасности….4
2. Опасные и вредные факторы пожаров, воздействующие на людей…6
3. Основные причины пожаров………………………………………..….9
4. Классификация основных мер пожарной профилактики……………12
Заключение……………………………………………………………….. 15
Список литературы………………………………………………………..16
Введение
Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Проблема гибели людей при пожарах – это предмет особого беспокойства. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. Решение данной проблемы требует реализации комплекса научных, технических и организационных задач.
Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита – меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера образуют систему обеспечения пожарной безопасности.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия и граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Основные и нормативные документы по пожарной безопасности
Роль правового регулирования в области пожарной безопасности состоит в том, чтобы государство и право выступали в качестве гаранта установленной обществом приемлемой для себя степени защищенности от пожаров с учетом всей совокупности политических, экономических и социальных условий. Правовое регулирование должно практически распространяться на все виды деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (независимо от форм собственности) и граждан. Именно поэтому законодательство в этой области представляет собой многоуровневую разноплоскостную структуру, основанную на Конституции Российской Федерации. По вертикали оно построено по классическому принципу в зависимости от правовой силы актов, издаваемых нормотворческими органами.
Основные из них.
Федеральные законы:
“О пожарной безопасности”, принятый в 1994 г.;
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, принятый в 2008 г.;
“О добровольной пожарной охране”, принятый в 2021 г.
Указы Президента Российской Федерации:
Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации в 2004 г.;
Указ Президента Российской Федерации “О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности” от 9 ноября 2001 г.
Постановления Правительства Российской Федерации:
“О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы” от 2005 г.;
“О федеральном государственном пожарном надзоре” от 2021 г.:
“О противопожарном режиме” от 2021 г.
Ведомственные нормативные правовые акты МЧС России, в том числе издаваемые совместно с другими органами исполнительной власти, а также приказы других федеральных органов исполнительной власти, касающиеся вопросов пожарной безопасности.
Законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. При этом хочу сконцентрировать внимание на том, что в Федеральном законе “О пожарной безопасности” указано, что при установлении субъектами Российской Федерации более низких требований пожарной безопасности, чем в указанном законе, они не применяются.
Муниципальные правовые акты.
2. Опасные и вредные факторы пожаров, воздействующие на людей
Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, развивающееся во времени и пространстве. Нормативная вероятность возникновения пожара допускается не более 10° в год на отдельный пожароопасный узел объекта, а нормативная вероятность воздействий опасных факторов пожара на людей – не более 106 в год на отдельного человека.
Пожарная опасность – возможность возникновения и (или) развития пожара в любом веществе, процессе, состоянии. Следует отметить, что пожаров безопасных не бывает. Если они и не создают прямой угрозы жизни и здоровью человека (например, лесные пожары), то наносят значительный материальный ущерб. Когда человек пребывает в зоне пожара, то он может попасть под воздействие следующих опасных и вредных факторов: токсические продукты сгорания; огонь; повышенная температура среды; дым; недостаток кислорода; разрушение строительных конструкций; взрывы, вытекание опасных веществ; паника [1, c. 34].
Токсические продукты сгорания представляют наибольшую угрозу для жизни человека, особенно при пожарах в зданиях. Ведь в современных производственных, бытовых и административных помещениях находится значительное количество синтетических материалов’, являющихся основными источниками токсических продуктов сгорания. Так при горении пенополиуретана и капрона образуется цианистый водород (синильная кислота), винипласта – хлористый водород и окись углерода, линолеума – сероводород и сернистый газ и т. д. Наиболее часто при пожарах отмечается высокое содержание в воздухе окиси углерода. Так, в подвалах, шахтах, тоннелях, складах его содержимое может составлять от 0,15 до 1,5%, а в помещениях – 0,1-0,6%. Следует отметить, что окись углерода – это ядовитый газ и вдыхание воздуха, в котором его содержимое составляет 0,4% – смертельно.
Огонь – чрезвычайно опасный фактор пожара, однако случаи его непосредственного воздействия на людей довольно редки. Во время пожара температура пламени может достигать 1200-1400°С и у людей, находящихся в зоне пожара излучения пламени могут вызывать ожоги и болевые ощущения. Минимальное безопасное расстояние (в метрах), на котором человек еще может находиться от пламени приблизительно составляет Я=1,6Я, где Н – средняя высота факела пламени (в метрах). Например, при пожаре деревянного дома, высотой конька крыши 8 м, это расстояние составляет около 13 м.
Опасность Повышенной температуры среды заключается в том, что вдыхание разогретого воздуха вместе с продуктами сгорания может привести к поражению органов дыхания и смерти. В условиях пожара повышение температуры среды до 60°С уже является опасной для жизни человека.
Дым представляет собой большое количество наиболее мелких частичек несгоревших веществ, которые находятся в воздухе (он вызывает интенсивное раздражение органов дыхания и слизистых оболочек (сильный кашель, слезотечение). Кроме того, в задымленных помещениях вследствие ухудшения видимости замедляется эвакуация людей, а иногда провести ее вовсе невозможно. Так, при значительной задымленности помещения видимость предметов, освещаемых лампочкой мощностью 20 Вт, составляет не более 2,5 м [3, c. 64].
Недостаток кислорода обусловлен тем, что в процессе горения происходит химическая реакция окисления горящих веществ и материалов. Опасной для жизни человека уже считается ситуация, когда содержание кислорода в воздухе снижается до 14% (норма 21%). При этом теряется координация движений, появляется слабость, головокружение, затормаживается сознание.
Взрывы, вытекание опасных веществ могут произойти в результате-разгерметизации емкостей и трубопроводов с опасными жидкостями и газами или их нагреве во время пожара. Взрывы увеличивают площадь горения и могут привести к образованию новых очагов. Люди, находящиеся поблизости, могут попасть под воздействие взрывной волны, поражаться разлетающимися обломками.
Разрушение строительных конструкций происходит вследствие потери ими несущей способности под воздействием высоких температур и взрывов. При этом люди могут получить значительные механические травмы, оказаться под обломками завалившихся конструкций. К тому же, эвакуация может быть просто невозможна, вследствие разрушения путей эвакуации.
Паника, в основном, возникает в результате быстрых изменений психического состояния человека, как правило, депрессивного характера в условиях экстремальной ситуации (пожара). Большинство людей попадают в сложные и неординарные условия, которыми характеризуется пожар, впервые и не имеют соответствующей психической стойкости и достаточной подготовки. Когда воздействие факторов пожара превышает границу психофизиологических возможностей человека, то может наступить паника. При этом люди теряют рассудительность, их действия становятся неконтролируемыми и неадекватными возникшей ситуации. Паника — это очень опасное явление, способное привести к массовой гибели людей.
3. Основные причины пожаров
Для успешного проведения противопожарной профилактики на предприятиях важно знать основные причины пожаров. На основании статистических данных можно сделать вывод, что основными причинами пожаров на производстве являются:
— неосторожное обращение с огнем;
— неудовлетворительное состояние электротехнических устройств и нарушение правил их монтажа и эксплуатации;
—нарушение режимов технологических процессов;
—неисправность отопительных приборов и нарушение правил их эксплуатации;
— невыполнение требований нормативных документов по вопросам пожарной безопасности.
Очень часто пожары на производстве возникают при неосторожном обращении с огнем. Под этим, как правило, понимают курение в запрещенных местах и выполнение так называемых огневых работ. Огневыми работами считают производственные операции, связанные с использованием открытого огня, искрообразованием и нагревом деталей, оборудования, конструкций до температур, способных вызывать воспламенение горючих веществ и материалов, паров легковоспламеняющихся жидкостей. К огневым работам относят: газо- и электросварку, бензо- и газорезку, паяльные работы, варку битума и смолы, механическую обработку металла с образованием искр.
Места для проведения огневых работ могут быть постоянными и временными. Постоянные места определяются приказом руководителя предприятия, а временные – письменным разрешением руководителя подразделения. В соответствии с требованиями пожарной безопасности на местах проведения огневых работ не должно быть горючих материалов в радиусе не менее 5 м. Необходимо иметь ввиду, что при газовой сварке применяют вещества (ацетилен, метан, кислород) увеличивающие опасность пожара и взрыва.
Исполнители работ (электро- и газосварщики, паяльщики, варщики смолы и др.) должны быть проинструктированы о мероприятиях пожарной безопасности ответственными за это лицами [4, c. 63].
Перед проведением временных огневых работ разрабатываются мероприятия пожарной безопасности, извещается пожарная охрана, назначаются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и после этого выдается подписанный наряд-допуск на проведение работ. Такое разрешение дается на одну смену. После окончания огневых работ сварщик обязан осмотреть место работы, полить водой сгораемые конструкции. Место проведения огневых работ необходимо неоднократно проверить в течение 2 часов после окончания работы. Перед сваркой емкости, в которой хранилось жидкое горючее, горючие газы, ее следует очистить, промыть горячей водой с каустической содой, пропарить, просушить, провентилировать, сделать анализ воздуха. При сварке люки и пробки емкости должны быть открытыми.
Ответственность за мероприятия пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ возлагается на руководителей участков, цехов, предприятий.
По данным статистики пожары, происходящие в результате неудовлетворительного состояния электрических устройств и нарушения правил их монтажа и эксплуатации, составляют более 25% всех случаев, причем в зависимости от причин, они распределяются следующим образом: около 45% возникает из-за коротких замыканий, 35% – от электронагревательных приборов, 13% – от перегрузки электронагревателей и сетей, 5% – от больших переходных сопротивлений. Короткие замыкания возникают вследствие неправильного монтажа или эксплуатации электроустановок, старения или повреждения изоляции. Ток короткого замыкания зависит от мощности источника тока, расстояния от источника тока до места замыкания и вида замыкания. Короткие замыкания вызывают искрение и нагревание токопроводящих частей в результате чего может произойти воспламенение изоляции проводников и сгораемых строительных конструкций. Перегрузки в электросетях возникают при подключении к сети дополнительных потребителей или при снижении напряжения в сети. Вследствие значительного увеличения потребляемого тока происходит чрезмерный нагрев проводников, что и может служить причиной пожаров.
Увеличение местных переходных сопротивлений возникает вследствие окисления или недостаточно плотного соединения контактов электрических машин. Искрение, возникающее при этом, может инициировать пожар. Для предотвращения пожара от больших переходных сопротивлений медные провода и кабели соединяют скручиванием жил с последующей об пайкой. Алюминиевые кабели соединяют гильзами [4, c. 74].
Выбор схем электропроводки, используемых материалов, площади поперечного сечения проводников и кабелей, вида изоляции зависит от степени пожароопасности окружающей среды, режима работы электроустановок и возможных перегрузок. Площадь сечения проводников выбирается согласно норм допустимых токовых нагрузок и падения напряжения в сети. Предельные токовые нагрузки приводятся в специальных таблицах, с учетом возможного нагрева проводников до температуры не более 55°С.
4. Классификация основных мер пожарной профилактики
Для обеспечения пожарной безопасности предприятий в процессе их проектирования, строительства и эксплуатации должны намечаться и осуществляться мероприятия пожарной профилактики, которые можно разделить на пять групп:
1. Мероприятия, направленные на предотвращение пожара
(устраняющие прямые или косвенные причины его возникновения):
— выбор технологических процессов, материалов, оборудования, режимов ведения процессов и эксплуатации оборудования с учетом пожароопасности, в том числе применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ вместо пожароопасных;
— соответствующий выбор и устройство систем отопления и вентиляции, применение электрооборудования и светильников, соответствующих классу пожаро-, взрывоопасно помещений, группе и категории взрывоопасной смеси;
— устранение условий для самовозгорания веществ и материалов;
— применение мер борьбы с разрядами статического электричества и другими видами искрообразования;
— установление максимально допустимой температуры нагрева поверхностей оборудования, горючих веществ, материалов, конструкций.
2. Мероприятия, направленные на ограничение размеров и распространения пожара за пределы его очага:
— соответствующее размещение производств, зданий и сооружений на территории объекта;
— соответствующее размещение и планировка производственных цехов и участков, выбор строительных конструкций необходимых пределов огнестойкости с учетом пожаро-, взрывоопасное™ производственных процессов;
— ограничение количества горючих веществ, одновременно находящихся в помещении;
— изоляция горючей среды (герметизация оборудования и тары с пожароопасными веществами), размещение пожароопасных процессов и оборудования в изолированных помещениях;
— установление допустимых площадей производственных отсеков и секций, устройство противопожарных преград – стен, зон, защитных полос, огнестойких перекрытий, дверей, перегородок, применение огнепреграждающих устройств, негорючих и трудногорючих конструктивных элементов зданий и сооружений, пропитка сгораемых конструкций антипиренами для повышения их огнестойкости;
— устройство автоматической пожарной сигнализации и применение средств пожаротушения, в том числе автоматического [1, c. 123].
3. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей и имущества:
— применение строительных конструкций зданий и сооружений соответствующих пределов огнестойкости, чтобы они сохраняли несущие и ограждающие функции в течение всей продолжительности эвакуации людей, выбор объемно-планировочного и конструктивного исполнения здания таким, чтобы эвакуация людей была завершена до наступления предельно допустимых уровней факторов пожара;
— применение аварийного отключения и переключения оборудования и коммуникаций;
— проведение регулярных чисток помещений и коммуникаций от производственных отходов и пыли;
— выбор средств коллективной и индивидуальной защиты;
— устройство систем противодымной защиты, которая исключает задымление путей эвакуации;
— устройство необходимых путей эвакуации (коридоров, лестничных клеток, дверных проемов, наружных пожарных лестниц), рациональное их размещение и надлежащее содержание.
4. Мероприятия, предусматривающие создание условий для успешного тушения пожаров и обеспечивающие безопасность людей, участвующих в тушении пожара:
— оборудование зданий и помещений установками пожарной автоматики, обеспечение помещений нормируемым количеством первичных средств пожаротушения в боеготовном состоянии;
— устройство и содержание в надлежащем состоянии территории предприятия, подъездов к зданиям, водоемам, гидрантам.
5. Организационные мероприятия пожарной профилактики:
— организация пожарной охраны, создание ДПД и ПТК, организация их работы согласно действующим положениям;
— организация обучения работников правилам пожарной безопасности:
— разработка и выполнение объектовых и цеховых инструкций о мерах пожарной безопасности, о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, о порядке проведения огневых и пожароопасных работ, установление противопожарного режима, порядка действий работающих при возникновении пожара [1, c. 132].
Заключение
Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развитие пожара и воздействия на людей его опасных факторов, а также обеспечивается защита материальных ценностей. Причинами пожаров и взрывов на предприятии является нарушение правил и норм пожарной безопасности
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации являются обязательными для выполнения всеми центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями (независимо от вида их деятельности и форм собственности), должностными лицами и гражданами.
Правила устанавливают общие требования по пожарной безопасности, действие которых распространяется на предприятия, учреждения, организации и другие объекты (здания, сооружения, технологические линии и т.п.), а также жилые дома, которые эксплуатируются, строятся, реконструируются, технически переоснащаются и расширяются, за исключением подземных сооружений и транспортных средств, требования к которым определяются в специальных нормативных документах.
Обеспечение пожарной безопасности объекта достаточно сложное и многоаспектное задание, поэтому к его решению необходимо подходить комплексно. Основными системами комплекса мероприятий и средств по обеспечению пожарной безопасности объекта являются: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты и система организационно-технических мероприятий.
Все мероприятия организационно-технического характера на объекте можно подразделить на организационные, технические, режимные и эксплуатационные.
Список литературы
- Архипов А.С. Безопасность жизнедеятельности. / А.С. Архипов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. – 453 с.
- Безбородько М.Д. Пожарная и аварийно-спасательная техника: ученик. / М.Д. Безбородько, С.Г. Цариченко, М.В, Алешков, В.В. Роенко, А.В. Рожков и др.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2021. – 354 с.
3. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. – 494 с.
4. Тимкин А.В. Основы пожарной безопасности: учебное пособие / А.В. Тимкин. – М.: Директ-Медиа, 2021. – 267 с.
5. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года (с изменениями на 29 июля 2021 г.)
Пожар как
фактор техногенной
катастрофы
Пожар – это
горение вне
специального
очага, которое
не контролируется
и может привести
к массовому
поражению и
гибели людей,
а также к нанесению
экологического
,материального
и другого вреда.
Горение
это химическая
реакция окисления,
сопровождающаяся
выделением
теплоты и света.
Для возникновения
горения требуется
наличие трех
факторов: горючего
вещества, окислителя
и источника
загорания.
Окислителями
могут быть
кислород, хлор,
фтор, бром, йод,
окиси азота
и другие .
Наибольшая
скорость горения
наблюдается
в чистом кислороде.
При уменьшении
содержания
кислорода в
воздухе горение
прекращается
. Горение при
достаточной
концентрации
окислителя
называется
полным , а при
его нехватке
– неполным.
Выделяют
три основных
вида самоускорения
химической
реакции при
горении: тепловой,
цепной и цепочно-тепловой.
Тепловой механизм
связан с экзотермичностью
процесса окисления
и возрастанием
скорости химической
реакции с повышением
температуры.
Процесс
возникновения
горения подразделяется
на несколько
видов.
Вспышка
быстрое сгорание
горючей смеси,
не сопровождающееся
образованием
сжатых газов.
Возгорание
возникновение
горения под
воздействием
источника
зажигания.
Воспламенение
возгорание,
сопровождающееся
появлением
пламени.
Самовозгорание
явление резкого
увеличения
скорости
экзотермических
реакций, приводящее
к возникновению
горения вещества
при отсутствии
источника
зажигания.
Различают
несколько видов
самовозгорания
:
химическое–
от воздействия
на горючие
вещества кислорода,
воздуха, воды
или взаимодействия
веществ;микробиологическое
– происходит
при определенной
влажности и
температуры
в растительных
продуктах
(самовозгорание
зерна);тепловое
– вследствие
долговременного
воздействия
незначительных
источников
тепла (например
,при температуре
100 С тирса ,ДВП
и другие склоны
к самовозгоранию).
Самовоспламенение
самовозгорание,
сопровождается
появлением
пламени.
Взрыв
– процесс чрезвычайно
быстрого, под
влиянием внешнего
источника
воспламенения,
химического
превращения
вещества,
сопровождающегося
выделением
газов и большого
количества
тепла, нагревающего
эти газы до
высокой температуры,
в результате
чего газы совершают
работу.
Взрывная
способность
горючих газов,
паров и пыли
в воздухе сохраняется
в определенных
интервалах
их концентраций.
Существуют
нижние и верхние
концентрационные
и температурные
пределы распространения
пламени.
Нижний
(верхний) концентрационные
пределы распространения
пламени
– минимально
(максимальное)
содержание
горючего вещества
в однородной
смеси с окислительной
средой, при
которой возможно
распространение
пламени по
смеси на любое
расстояние
от источника
зажигания.
Невозможность
воспламенения
горючей смеси
при концентрации
ниже НКПРП
объясняется
малым количеством
горючего вещества
и избытком
воздуха. Чем
меньше коэффициент
избытка воздуха,
тем больше
скорость горения
и выше давление
паров при взрыве.
Верхний
концентрационный
предел распространения
пламени характеризуется
избытком горючего
и малым количеством
воздуха.
Чем
ниже нижний
концентрационный
предел и больше
концентрационная
область распространения
пламени, тем
большую пожарную
опасность они
представляют.
В первом
случае взрыв
не происходит
из-за недостатка
горючего вещества,
во втором – из-за
недостатка
воздуха (кислорода),
необходимого
для окисления
горючего вещества.
Температура
самовоспламенения
– характеризует
минимальную
температуру
вещества, при
которой происходит
резкое увеличение
скорости
экзотермических
реакций, заканчивающееся
возникновением
пламенного
горения.
Температура
вспышки (Твсп)
– наименьшая
температура
конденсированного
вещества, при
которой в условиях
специальных
испытаний над
его поверхностью
образуются
пары, способные
вспыхнуть в
воздухе при
поднесении
к ним внешнего
источника
зажигания
(пламени или
нагретого до
высокой температуры
тела).
Устойчивое
горение при
этом не устанавливается
вследствие
малой скорости
испарения
горючей жидкости.
Температура
вспышки показывает,
при какой температуре
вещество подготовлено
к воспламенению
и становится
огнеопасным
в открытом
сосуде.
В зависимости
от температуры
вспышки горючие
жидкости
подразделяются
на:
легковоспламеняющиеся
(ЛВЖ) с температурой
вспышки не
свыше 61 °С (в
закрытом тигле)
или не свыше
66 °С (в открытом
тигле);горючее
(ГЖ) с температурой
вспышки паров
выше, соответственно,
61 и 66°С.
ЛВЖ в свою
очередь делятся
на три разряда:
а) особо опасные
ЛВЖ – имеющие
температуру
вспышки от
-18°C и ниже в закрытом
тигле или – 13°С
и ниже в открытом;
б) постоянно
опасные ЛВЖ
– имеющие температуру
вспышки выше
-18°С до 23°С в закрытом
тигле или выше
-13°С до 27°С – в открытом;
в) опасные
при повышенной
температуре
ЛВЖ. К данному
разряду относятся
жидкости с
температурой
вспышки более
23°С до 61°С включительно
(в закрытом
тигле) или более
27°С до 66°С – в открытом.
Температура
воспламенения
(Твоспл)
– наименьшая
температура
вещества, при
которой в условиях
специальных
испытаний оно
выделяет горючие
пары и газы с
такой скоростью,
что при воздействии
на них источника
зажигания
наблюдается
способность
воспламениться
при поднесении
внешнего источника
воспламенения.
Разница между
температурой
вспышки и
воспламенения
для ЛВЖ составляет
1-2°С, для ГЖ – до
10-15°С и более.
Горение
сопровождается
выделением
тепла, продуктов
сгорания и
свечением.
Для устойчивого
горения необходимо,
чтобы теплообразование
при этом процессе
было больше
теплоотдачи
в окружающую
среду. Если в
результате
горения образуются
газы, то горение
сопровождается
пламенем.
Процесс
воспламенения
горючих газов
и жидкостей
без поднесения
к ним открытого
огня, а только
под влиянием
внешнего воздействия
тепла называется
самовоспламенением.
Температурные
пределы воспламенения
температуры,
при которых
насыщенные
пары вещества
образуют в
данной окислительной
среде концентрации,
равные соответственно
нижнему и верхнему
концентрационным
пределам
воспламенения
жидкостей.
Горючими
называются
вещества , способные
самостоятельно
гореть после
изъятия источника
загорания.
По степени
горючести
вещества делятся
на: горючие
(сгораемые),
трудногорючие
(трудносгораемые)
и негорючие
(несгораемые).
К горючим
относятся такие
вещества, которые
при воспламенении
посторонним
источником
продолжают
гореть и после
его удаления.
К трудногорючим
относятся такие
вещества, которые
не способны
распространять
пламя и горят
лишь в месте
воздействия
источника
зажигания.
Негорючими
являются вещества,
не воспламеняющиеся
даже при воздействии
достаточно
мощных источников
зажигания
(импульсов).
Горючие
вещества могут
быть в трех
агрегатных
состояниях:
жидком, твердом
и газообразном.
Большинство
горючих веществ
независимо
от агрегатного
состояния при
нагревании
образует газообразные
продукты, которые
при смешении
с воздухом,
содержащим
определенное
количество
кислорода,
образуют горючую
среду. Горючая
среда может
образоваться
при тонкодисперсном
распылении
твердых и жидких
веществ.
Из горючих
газов и пыли
образуются
горючие смеси
при любой
температуре,
в то время как
твердые вещества
и жидкости
могут образовать
горючие смеси
только при
определенных
температурах.
В производственных
условиях может
иметь место
образование
смесей горючих
газов или паров
в любых количественных
соотношениях.
Однако взрывоопасными
эти смеси могут
быть только
тогда, когда
концентрация
горючего газа
или пара находится
между границами
воспламеняемых
концентраций.
Минимальная
концентрация
горючих газов
и паров в воздухе,
при которой
они способны
загораться
и распространять
пламя, называющееся
нижним
концентрационным
пределом
воспламенения.
Максимальная
концентрация
горючих газов
и паров, при
которой еще
возможно
распространение
пламени, называется
верхним
концентрационным
пределом
воспламенения.
Указанные
пределы зависят
от температуры
газов и паров:
при увеличении
температуры
на 100 0С
величины нижних
пределов
воспламенения
уменьшаются
на 810
%, верхних
увеличиваются
на 1215
%.
Пожарная
опасность
вещества тем
больше, чем
ниже нижний
и выше верхний
пределы воспламенения
и чем ниже
температура
самовоспламенения.
Пыли горючих
и некоторых
не горючих
веществ ( например
алюминий, цинк
) могут в смеси
с воздухом
образовать
горючие концентрации.
Наибольшую
опасность по
взрыву представляет
взвешенная
в воздухе пыль.
Однако и осевшая
на конструкциях
пыль представляет
опасность не
только с точки
зрения возникновения
пожара, но и
вторичного
взрыва, вызываемого
в результате
взвихривания
пыли при первичном
взрыве.
Минимальная
концентрация
пыли в воздухе,
при которой
происходит
ее загорание,
называется
нижним
пределом
воспламенения
пыли.
Поскольку
достижение
очень больших
концентраций
пыли во взвешенном
состоянии
практически
нереально,
термин “верхний
предел воспламенения”
к пыли не применяется.
Воспламенение
жидкости может
произойти
только в том
случае, если
над ее поверхностью
имеется смесь
паров с воздухом
в определенном
количественном
соотношении,
соответствующим
нижнему температурному
пределу воспламенения.