Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Атмосферное электричество. Молниезащита зданий и сооружений
Молния — искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. Энергия искрового разряда молнии и возникающие при этом токи представляют опасность для человека, зданий и сооружений. С грозовым разрядом связано электромагнитное поле, которое индуктирует напряжение на проводах и проводящих конструкциях зданий и сооружений вблизи места удара. Индуктированные напряжения на линиях электропередачи могут достигать сотен киловольт и вызывать перекрытие изоляции в установках с рабочим напряжением до 35-110 кВ. Протекание тока молнии вызывает нагрев проводника до температуры каления, плавления или испарения. Механические воздействия тока молнии проявляются в расщеплениях деревьев, разрушении небольших каменных строений, кирпичных труб, незащищенных молниеотводами, и др. Прямой удар молнии (поражение молнией) — непосредственный контакт канала молнии со зданием или сооружением, который сопровождается протеканием через него тока молнии. Вторичное проявление молнии — наведение потенциалов на металлических элементах конструкции, оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и создающее опасность искрения внутри объекта. Занос высокого потенциала — перенесение в защищаемое здание или сооружение по протяженным металлическим коммуникациям (трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических потенциалов, возникающих при прямых и близких ударах молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта. Молниеотвод — устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю. Молниеотвод состоит из молниеприемника, воспринимающего удар молнии, токоотвода, соединяющего молниеприемник с заземлителем, через который ток молнии стекает в землю (рис. 5.11). В некоторых случаях функции молниеприемника, токоотвода и заземлителя совмещаются, например, при использовании в качестве молниеотвода металлических труб или ферм. Зона защиты молниеотвода— пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенной величины. Наименьшей и постоянной надежностью обладает поверхность зоны защиты; в глубине зоны защиты надежность выше, чем на ее поверхности. В зависимости от надежности молниезащиты объектов зоны защиты делятся на зоны защиты типа А и типа Б. Зона защиты типа А обладает надежностью 99,5% и выше, а типа Б — 95% и выше. Конструктивно молниеотводы разделяются на: стержневые — с вертикальным расположением молниеприемника; тросовые — с горизонтальным расположением молниеприемника, закрепленного на двух заземленных опорах; сетки — многократные горизонтальные молниеприемники, пересекающиеся под прямым углом и укладываемые сверху на защищаемое здание. Отдельно стоящиминазываются молниеотводы, опоры которых установлены на земле на некотором удалении от защищаемого объекта. Одиночный молниеотвод— это единичная конструкция стержневого или тросового молниеотвода. Двойным (многократным) молниеотводом называется сочетание двух (или более) стержневых и тросовых молниеотводов, образующих общую зону защиты. При одиночном стержневом молниеотводе с надежностью 99% зона защиты представляет собой конус высотой И = 0,85 h(где h— высота расположения верхней части молниеприемника над поверхностью земли) и радиусом основания г. — h0(рис. 5.12). Это справедливо для л < 150 м (наиболее распространенная высота).
Минимальное расстояние Ис от земли, на котором действует молниезащита, определяется из следующего условия: hc= h0при / Щ Щ hc=h0- (0,17 h 3x10-4h)(l-h)при 2h^l>h. Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из любого профиля, как правило круглого, сечением не менее 100 мм2 и длиной не менее 200 мм. Для защиты от коррозии их окрашивают. Молниеприемники тросовых молниеотводов изготовляют из металлических тросов диаметром около 7 мм. Если молниеотвод закреплен на крыше здания, то в качестве тоководов могут использоваться металлические конструкции и арматура здания, например металлическая лестница, расположенная с внешней стороны здания и ведущая на крышу. Тоководы должны надежно соединяться (лучше с помощью сварки) с молниеприемником и заземлителем. Заземлитель молниезащиты — один или несколько проводников, находящихся в соприкосновении с землей и предназначенных для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудовании, коммуникациях при близких разрядах молнии. В качестве заземлителя можно использовать зарытые в землю на глубину 2—2,5м металлические трубы, плиты, мотки проволоки и сетки, куски металлической арматуры. Место расположения заземлителя должно ограждаться для защиты людей от поражения шаговым напряжением. Естественными заземлителями служат заглубленные в землю металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений. Искусственные заземлители специально прокладываются в земле в виде контуров из полосовой или круглой стали либо в виде сосредоточенных конструкций, состоящих из вертикальных и горизонтальных проводников. По устройству молниезащиты здания и сооружения делятся на три категории: I, II и III (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122—87). В зависимости от назначения зданий и сооружений определяется необходимость выполнения молниезащиты и ее категория. Если используются стержневые и тросовые молниеотводы, то устанавливается тип зоны защиты в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, должны быть защищены от прямых ударов и вторичных проявлений молнии. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии.
5.10. Освобождение потерпевшего от действия электрического тока При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить потерпевшего от действия тока, поскольку от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. По правилам техники безопасности снятие напряжения для освобождения потерпевшего производится немедленно без предварительного разрешения. Отключается часть установки, которой касается потерпевший, с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также снимается напряжение путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения. Если потерпевший находится на высоте, то следует принять меры, предупреждающие падение его при освобождении от/гока. При невозможности отключить электроустановку или провод напряжением до 1000 В для освобождения потерпевшего следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть его за одежду (если она сухая и отстает от тела), например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам, частям тела потерпевшего, его обуви или одежды, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводником электрического тока (рис. 5.14).
Оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела потерпевшего, не прикрытого одеждой, должен надеть для изоляции рук диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на рукав пиджака или пальто, накинуть на потерпевшего резиновый коврик, прорезиненную материю (плащ) или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, Освобождение доску или другие не проводящие электрический ток предметы. Оттаскиванием за сухую одежду Если потерпевший судорожносжимает в руке токоведущий элемент (например, провод), проще прервать ток, отделив потерпевшего от земли (подсунуть под него сухую доску либо оттянуть ноги от земли веревкой, либо оттащить за одежду). Можно перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой, перекусить его инструментом с изолированными рукоятками (рис. 5.15), а также воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей. Для отделения потерпевшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 В, следует надевать диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение (рис. 5.16).
На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов питания, для освобождения потерпевшего, если он касается проводов, следует произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них гибкий неизолированный привод. Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него тока короткого замыкания. Наименьшее сесечение замыкающего провода (по меди) для линий до 1000 В должно быть 16мм2 и для линий 1000 В — 25 мм2.
Контрольные вопросы и задания 1. Перечислите причины, при которых возможно поражение шловека электрическим током. 2. Какое воздействие оказывает электрический ток, проходя через организм человека ? Опишите эти процессы. 3. Перечислите факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Дайте их краткую характеристику. 4. Каковы условия поражения человека электрическим током?Назовите их. 5. Объясните принцип действия электрического тока на организм человека при возникновении шагового напряжения. 6. Как классифицируются электроустановки и помещения по электроопасности? 7. Объясните назначение и принцип работы защитного заземления, зануления и отключения электрооборудования. 8. Раскройте сущность понятия «статическое электричество», опишите способы его устранения. 9. Назовите организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы с электрооборудованием на строительных объектах. 10. Как классифицируются основные средства и методы защиты человека от поражения электрическим током?Дайте их краткую характеристику. 11. Назовите основные составляющие и компоненты атмосферного электричества. 12. Объясните назначение и принцип действия молниеотвода. 13. Изложите порядок и правила освобождения потерпевшего от действия электрического тока: с напряжением до 1000В, с напряжением свыше 1000 Глава 6 ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6.1. Общие сведения о процессе горения. Виды горения Горение — химический процесс соединения веществ с кислородом, сопровождающийся выделением тепла и света. Современная физикохимическая теория горения относит к горению все химические процессы, связанные с быстрым превращением и тепловым или диффузионным их ускорением. Это сложный химический процесс, в котором участвуют также и другие, нехимические процессы: диффузия, теплопередача. Для возникновения горения необходим контакт горючего вещества с окислителем (кислород, фтор, хлор, озон) и с источником зажигания, способный передать горючей системе необходимый энергетический импульс. Наиболее бурно горят вещества в чистом кислороде. По мере уменьшения его концентрации горение замедляется. Большинство веществ прекращают горение при снижении концентрации кислорода в воздухе до 12—14%, а тление — при 7—8% (водород, сероуглерод, оксид этилена и некоторые другие вещества могут гореть в воздухе при 5% кислорода). При длительном нагреве вещества возможно его самовоспламенение. различают следующие виды горения: вспышка, возгорание, воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение и взрыв. Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температура вспышки — самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения. Возгорание — возникновение горения под воздействием источника зажигания. Воспламенение — возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Температура воспламенения — температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары или газы с такой скоростью. что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 1 Температура воспламенения зависит не только от природы вещества, но и от атмосферного давления, концентрации кислорода и других факторов. Например, температура воспламенения дерева колеблется в пределах от 250 до 350 °С, торфа — 250—280 °С, нефти — 120— 480 °С и тд. Чем ниже температура воспламенения материала, тем этот материал более огнеопасен. Жидкости, способные гореть, делятся на горючие и легковоспламеняющиеся. Горючие жидкости (ГЖ) — жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61 °С. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) — жидкости, имеющие температуру вспышки ниже 61 °С. Самовозгорание — процесс самонагрева и последующего горения некоторых веществ без воздействия открытого источника зажигания. Начальное самонагревание вещества, приводящее к резкому увеличению скорости экзотермических реакций, может быть вызвано химическими, микробиологическими и тепловыми процессами. Химическое самовозгорание является результатом взаимодействия веществ с кислородом воздуха, воды или между собой. К ним склонны растительные масла, животные жиры и пропитанные ими тряпки, ветошь, вата. Разогрев этих веществ происходит за счет реакции окисления и полимеризации, которые могут начаться при обычных температурах (10—30 °С). Ацетилен, водород, метан в смеси с хлором самовозгораются на дневном свету; сжатый кислород вызывает самовозгорание минеральных масел; азотная кислота — самовозгорание деревянной стружки, соломы, хлопка. Микробиологическому самовозгоранию могут подвергаться многие продукты растениеводства.— сырое зерно, сено и другие, в которых при определенной влажности и температуре интенсифицируется жизнедеятельность микроорганизмов и образуется паутинистый глей (гриб). Это вызывает повышение температуры веществ до критических величин, после которых происходит самоускорение экзотермических реакций. Тепловое самовозгорание происходит при первоначальном внешнем нагреве вещества до определенной температуры. Полувысыхающие растительные масла (подсолнечное, хлопковое и др.), скипидарные лаки и краски могут самовозгораться при температуре 80—100 °С, древесные опилки, линолеум — 100 °С. Чем ниже температура самовозгорания вещества, тем оно пожароопаснее. Самовоспламенение — процесс горения, вызванный внешним источником тепла и нагреванием вещества без соприкосновения с открытым пламенем. Взрыв — это процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Характерный признак взрыва — мгновенный рост высокой температуры и высокого давления газов в месте взрыва.Различают взрывчатые химические соединения и взрывчатые смеси, взрывчатые горючие газы, пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Источник зажигания — средство энергетического воздействия, вызывающее возникновение горения. Их подразделяют наоткрытые(светящиеся) — пламя, искры, раскаленные поверхности оборудования, предметов, световое излучение и др. и скрытые (несветящиеся) — теплота химических реакций, микробиологических процессов, сжатия, трения, ударов и т.п. 1 Температура источников зажигания различная, например, пламя спички имеет температуру 620—640 °С, древесина горящая — 1000 °С, парафиновая свеча — 1427 °С, природный и сжиженный газ — 1200 °С и т.д. Этой температуры вполне достаточно для воспламенения большинства горючих веществ. Так, древесина сосны воспламеняется при температуре 255 °С, резина— 270 °С, хлопок — 260 °С и т.д. Пожароопасность искр зависит от их размеров и температуры. Искры диаметром 2 мм пожароопасны, если имеют температуру 1000°С, 3 мм — 800 °С, 5 мм — 600 °С. Температура искры, образующейся при ударе стальных деталей друг о друга, составляет 1630 °С.
6.1. Условия и причины возникновения пожаров Пожар — неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Одновременно под пожаром понимается процесс, характеризующийся социальным и (или) экономическим ущербом в результате воздействия на людей и (или) материальные ценности факторов термического разложения и (или) горения, развивающийся вне специального очага пожары в помещениях с закрытыми дверями и оконными проемами характеризуются сравнительно медленным развитием горения в течение первых 30—40 мин из-за недостаточного притока воздуха в зону горения. После разрушения остекления интенсивность пожара резко возрастает. Для осуществления мер по предупреждению взрывов и пожаров необходимо знать основные причины образования горючих систем в производственных условиях. Если в технологическом процессе применяются горючие вещества и существует возможность их контакта с воздухом, то опасность пожара и взрыва может возникнуть как внутри аппаратуры, так и вне ее, в помещении и на открытых площадках. Причиной взрыва или пожара на производстве может явиться наличие в помещении горючей пыли и волокон. Большое количество пыли создают машины и агрегаты с механизмами ударного действия (дробилки, мельницы и т. п.), а также установки, работа которых сопряжена с использованием мощных воздушных потоков (пневмосистемы, сепараторы и т. п.) или перебросом измельченной продукции (места загрузки, пересыпания и т. д.). Некоторые осевшие виды пыли способны к самовозгоранию. Местная попытки может вызвать взвихрение осевшей пыли, что в спою очередь может привести к повторному взрыву значительно большей мощности. Нередко пожары ивзрывывтехнологическихустановках происходят при остановке аппаратов и пуске их послеремонта. Взрыв приостановке аппарата осуществляется в результатенеполного удалениягорючих паров или газовиз внутреннегосистемы, а при пуске — в результате недостаточного удаления из них воздуха. Пожарои взрывоопасные концентрациивеществ в производственных помещениях могут образовываться при использовании аппаратовс открытой поверхностью испарения горючих жидкостей, при периодическом опорожнении и заполнении систем, из-за не плотности соединений и. конечно, при разрушении аппаратуры,содержащей горючие газы, жидкости и измельченные твердые вещества. Такое разрушение аппаратов, машин, установок чаше всего происходит из-за температурных деформаций, превышения допустимого давления, воздействия нагрузок динамического характера, коррозии. Причинами разрушения аппаратуры могут также быть нарушение режима поступленияи отвода веществ; попадание жидкостей, имеющих низкую температуру,или веществ с повышенной влажностью в установки и аппараты, нагретые до высокой температуры; нарушения теплового баланса ваппаратах с экзотермическими процессами и т. п. Для возникновения пожара или взрыва в производственных условиях кроме горючей среды необходим источник энергии, называемый обычно импульсом или источником зажигания (воспламенения). Большинство импульсов (источников зажигания) можно систематизировать,как показано на рис. 6.1.
Наиболее распространен тепловой импульс. Практически для воспламенения горючей смеси газов и паров с воздухом достаточно нагреть до температуры воспламенения всего 0,5—1 мм3 этой смеси.Открытое пламя во всех случаях вызывает зажигание горючей смеси,так
как его температура (от 700 до 1500°С) превышает температуру воспламенения смеси, а количество теплоты больше, чем это требуется для нагрева 1 мм3 газовой смеси. Искрой обычно называют точечный источник воспламенения. Искры могут образовываться при трении, ударе или вызываться электрическим разрядом. Опасность зажигания горючей смеси искрой зависит от выделившейся с искрой энергии. Искры не опасны, если их энергия удовлетворяет следующему условию: WW ттиххБЗ¥ТМИН, гдеWHэнергия искры, Дж; WMHH— минимальная энергия, которая может вызвать зажигание данной горючей смеси, Дж; КБЗ = 0,4—0,5 — коэффициент безопасности. Ниже приведены значения минимальной энергии поджигания некоторых веществ при температурах 20—25 °С, мДж: сероуглерод — 0,009; метанол — 0,60; водород — 0,019; этанол — 0,95; бензол — 0,24; аммиак — 6,8; метан — 0,30; пыль ферромарганца — 250,0. Минимальная энергия поджигания уменьшается при увеличении температуры. На практике наиболее часто возникают электрические искры. В канале электрического разряда развивается температура до 10 000 °С. Такая температура приводит к почти мгновенному завершению химических реакций. Искры, образующиеся от разряда статического электричества, также часто могут поджечь горючую смесь, хотя их энергия, как правило, меньше. Искры от удара представляют меньшую опасность, чем электрические искры, но они более опасны, чем искры от трения. Например, приближенный расчет показывает, что искра, образовавшаяся при ударе стального стержня, охлаждаясь от 1630 до 1430 °С, отдает в окружающую среду энергию 38 мДж. Искры, образующиеся при трении стали о сталь, представляют собой небольшие частицы металла размером 0,1—0,5 мм, частично окисленные и нагретые до весьма высоких температур (для малоуглеродистой стали до 1640—1660°С). Причем температура поверхности искры тем выше, чем сильнее удар или сила трения. Причин возникновения источников зажигания в производственных условиях очень много. Источниками открытого огня являются технологические нагревательные печи, различные реакторы, регенераторы, где выжигают органические вещества из негорючих катализаторов, установки для сжигания отходов, факельные устройства для сжигания отходящих газов, обогрева труб, аппараты для газовой резки и сварки металлов и т. п. Весьма распространенными источниками пожаров является курение в неустановленных местах. Распространены и источники зажигания, связанные с использованием электрической энергии. Это прежде всего короткие замыкания, которые сопровождаются большим тепловыделением, образованием в зоне замыкания дуги с разбрызгиванием металла. Например, при коротком замыкании алюминиевых проводов образовавшиеся расплавленные частички металла загораются на воздухе, и температура их достигает 3000 °С. Опасна перегрузка сетей и устройств, которая влечет за собой сильный разогрев токоведущих проводников и загорание изоляции. Плохой электрический контакт в местах соединений проводников приводит к возникновению больших переходных сопротивлений и повышенному выделению теплоты. В ряде случаев к загоранию может привести даже соприкосновение электроламп с горючими материалами, так как температура поверхности стеклянной колбы ламп накаливания может достичь 300—550 °С, а в некоторых случаях и большей температуры. Особую группу представляют химические и микробиологические источники зажигания. Химический импульс обусловлен тем, что некоторые химические вещества при взаимодействии с кислородом воздуха, водой и другими веществами способны к экзотермическим реакциям. Теплота реакции разогревает зону и продукты реакции до опасных температур. Если реагирующие вещества или продукты реакции горючие, то они воспламеняются и становятся очагом пожара или взрыва. Если сами вещества и продукты их взаимодействия негорючие, то, разогреваясь до высоких температур, они могут явиться источниками зажигания находящихся рядом горючих веществ. Например, при взаимодействии металлического натрия с водой температура в зоне реакции достигает 600—650 °С, что выше температуры самовоспламенения выделяющегося водорода. При получении ацетилена действием воды на карбид кальция в зоне реакции температура повышается до 830 °С, что может привести к самовоспламенению не только образовавшегося I ацетилена, но и других горючих веществ, оказавшихся в зоне реакции. Такие случаи на практике имели место. При взаимодействии хлористого алюминия с водой (негорючие вещества) температура в зоне реакции превышает 100 °С, что может вызвать испарение находящихся рядом горючих жидкостей и создать пожаровзрывоопасную ситуацию. Самовозгорание возникает и при взаимодействии ряда веществ друг с другом, например пероксидов щелочных металлов со спиртами, серной кислоты с хлоратом калия и каким-либо горючим веществом, тетрахлорметана со щелочными металлами и др. Контакт фосфорорга- нических веществ (фосфамида, карбофоса и др.) с хлоратом магния и натрия, хлорной известью (сухой или подсохшей) протекает с большим выделением теплоты, вплоть до появления пламени. Перекись натрия и марганцовокислый калий вызывают самовозгорание глицерина. Ацетилен, водород, метан, этилен, скипидар под действием хлора самовозгораются на свету. Азотная кислота может вызвать самовозгорание древесной стружки, соломы, хлопка. Микробиологический импульс связан с жизнедеятельностью микроорганизмов в таких средах, как, например, влажные сено, опилки, торф. Для самовозгорания необходимы большие объемы этих веществ, обусловливающие плохой теплообмен с окружающей средой. Явление самовозгорания представляет большую опасность и часто бывает причиной пожаров. Самовозгораться могут некоторые вещества растительного происхождения (например, опилки, особенно влажные); торф и некоторые виды ископаемых углей; масла и жиры (особенно растительные); химические вещества и смеси, самовозгорающиеся при контакте с кислородом воздуха, водой и друг с другом. С этой точки зрения опасность представляют промасленные спецодежда и обтирочные материалы, сложенные в кучи. При условии плохого теплоотвода в окружающую среду нагревание, начавшееся при 10—15°С, через 3—4 ч может закончиться самовозгоранием. Большую опасность представляют склады, на которых скапливается большое количество сырья, материалов и готовой продукции. Они подразделяются по взрыво и пожароопасности на категории А, Б, В, Г, Д и Е. Требования к системам пожарной защиты складов регламентируют соответствующими нормами.вами, характеризующими вид огнетушителя и одной, тремя цифрами, обозначающими его вместимость^
Углекислотныеогнетушители служат для тушения загораний диоксидом углерода в газообразном или твердом (снегообразном) виде. Промышленность выпускает углекислотные огнетушители в ручном (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) и транспортном (ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400)
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3 и ОУБ-7 содержат заряд, состоящий из 97 % бромистого этила, 3 % сжиженного диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого в огнетушители для создания рабочего давления, равного 0,9 МПа На рис. 6.4 показано устройство огнетушителя .( Порошковые огнетушители получают все большее распространение. Они выпускаются типов: ОП-1 «Момент», ОП-2А, ОП-ЮА, ОПС-Ю, ОП-100, ОППС-10, ОП-250, СП-120. Порошковый ручной огнетушитель ОП-Ю (рис. 6.5) служит для тушения небольших загораний щелочных металлов(натрия, калия), древесины, пластмассы, лаков, красок^ электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В и дц/Для создания давления в корпусе и выталкивания порошка служит сжатый газ (азот диоксид углерода, воздух), находящийся в небольшом специальном баллончике под давлением 15 МПа. Огнетушитель ОПС-10 отличается только составом порошка, служащего для тушения металлоорганических соединений и гидритов металлов, и приспособлением для подачи порошка.
Кроме описанных, существует много других видов огнетушителей. Например, огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ-0,5), огнетушители хладоновые (ОХ-3 и ОХ-7), огнетушители жидкостные (ОЖ-5 и ОЖ-10), огнетушители автоматические (УАП-А5, УАП-А8, УАП-А16) и др.
6.10. Система организационных и технических противопожарных мероприятий Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законом Республики Беларусь «О пожарной безопасности» от 15.06.1993 г. №2403-Х11 (с изменениями и дополнениями от 03.05.1996 г. .V:440-\lll. 13.11.1997 г. №87-3 и 11.01.2002 г. №89-3). Система пожарной безопасности включает в себя комплекс экономических. социальных, организационных, научно-технических и правовых мер. направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров. Ответственность за пожарную безопасность предприятия возлагается на руководителей предприятий. На каждом производственном объекте (цех. лаборатория, склад и т.п.) приказом назначается ответственный за пожарную безопасность. Фамилии ответственных лиц должны быть вывешены на видных местах. Руководители и другие должностные лица: — обеспечивают пожарную безопасность и противопожарный режим на предприятиях, в учреждениях и организациях; — обеспечивают своевременное выполнение противопожарных мероприятий; — внедряют научно-технические достижения в противопожарную защиту объектов; — обеспечивают выполнение и соблюдение требований нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом переоснащении; — создают внештатные пожарные формирования и организуют их работу, — отвечают за исправное состояние пожарной техники, оборудования и инвентаря; — организуют обучение работников правилам пожарной безопасности; — разрабатывают план действий работников на случай возникновения пожара и проводят практические тренировки по его отработке;представляют в органы государственного пожарного надзора отчеты о пожарах и их последствиях; — принимают меры к нарушителям противопожарных требований; — предоставляют в необходимых случаях органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь технику, горючесмазочные материалы, продукты питания и места отдыха для личного состава. Работники предприятий обязаны знать и выполнять требования нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, являющихся составной частью их профессиональной деятельности. Вновь принятые на работу рабочие и служащие проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности. В учреждениях системы образования и профессиональной подготовки, в иных организациях должно быть организовано изучение требований пожарной безопасности. Каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту и производственной деятельности, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров. Собственники квартир, домов и квартиросъемщики обязаны предоставлять возможность должностным лицам органов государственного пожарного надзора и представителям внештатных пожарных формирований проводить пожарно-технические обследования жилых и подсобных помещений.
6.11. Пожарно-технические комиссии Пожарно-технические комиссии (ПТК) создаются приказом руководителя предприятия для координации деятельности по обеспечению пожарной безопасности объектов. Возглавляет ПТК заместитель руководителя объекта либо главный инженер. В комиссию входят начальник пожарной службы (команды, дружины) объекта, инженерно-технические работники — энергетик, технолог, механик, инженер по технике безопасности, специалисты по водоснабжению, строительству, производственной и пожарной автоматике, других служб по усмотрению руководителя объекта. В состав комиссии могут вводиться представители всех имеющихся на предприятии общественных организаций. Задачами деятельности ПТК являются: оптимизация затрат на противопожарную защиту объектов; — своевременное выявление и устранение нарушений стандартов, норм и правил пожарной безопасности; — повышение пожарной безопасности технологических процессов производства; - обеспечение взаимодействия сотрудников пожарной службы с инженерно-техническим персоналом предприятий; |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 662; Нарушение авторского права страницы