Класс пожара

Нормальное горение

Признаки нормального горения природного газа: факел должен заполнять всю топочную камеру с окончанием горения в верхней части топки, должен быть ослепительно ярким или почти прозрачным с фиолетовым оттенком. Оптимальное положение факела при этом достигается теми же средствами, как и при сжигании жидкого топлива. По условиям обеспечения необходимой температуры перегрева пара, а также надежности поверхностей нагрева котла регулирование положения факела в топке может достигаться перераспределением по ярусам горелок топлива и воздуха с обеспечением их необходимого перемешивания либо изменением угла наклона поворотных горелок.

При нормальном горении пламя должно быть устойчивым, некоптящим и не отрываться от горелки.

При нормальном горении пламя должно быть устойчивым, некоптящими и не отрываться от горелки.

При нормальном горении пламя должно быть устойчивым, некоптящим и не отрываться от горелки.

При нормальном горении пламя должно быть устойчивым, некоптящим и не отрываться от горелки. При избытке воздуха ( отрыв пламени, характерный шум, охлаждение футеровки) нужно уменьшить приток воздуха, а при его недостатке ( длинное, коптящее пламя) — убавить поступление газа.

При нормальном горении пламя имеет голубоватый цвет. При внезапном прекращении подачи газа быстро закрывают вентиль горелки и газопровода, открывают кран продувной свечи и сообщают об этом мастеру или старшему по смене.

При нормальном горении факел должен равномерно заполнять топочное пространство и иметь яркий соломенно-желтый цвет. Горение должно начинаться примерно на расстоянии 0 5 м от амбразуры 9 ( см. фиг. Искры в факеле указывают на присутствие в нем крупных частиц топлива, темные полосы — на недостаток или неправильное распределение воздуха. Из факела не должна выпадать пыль; если это имеет место, то увеличивают подачу вторичного воздуха ниже амбразуры. При слишком высоком положении факела следует уменьшить подачу воздуха в нижние шлицы и увеличить в верхние или, при уменьшении нагрузки котла, уменьшить подачу первичного воздуха.

При нормальном горении рабочая смесь сгорает быстро и плавно без резкого повышения давления газов. Скорость сгорания, при которой двигатель развивает наибольшую мощность, составляет примерно 25 — 30 м / сек. При несоответствии сорта применяемого бензина ( малой величине его октанового числа), высокой температуре и большом давлении в цилиндре скорость сгорания рабочей смеси резко ( почти в 100 раз) возрастает, достигая величины 2000 — 3000 м / сек. Такой вид сгорания называется детонационным.

Схема включения горелок инфракрасного излучения.

При нормальном горении поверхность керамики горелки должна быть раскалена без видимых язычков пламени.

При нормальном горении пламя должно быть устойчивым, некоптящим.

Схема течения за плохо обтекаемым стабилизатором пламени.

При нормальном горении процесс вихреобразования за стабилизатором подчиняется обычным закономерностям и в общем его характер не зависит от того, происходит обтекание стабилизатора холодным воздухом или горячей смесью, которая сгорает за ним. При этом фронт пламени за стабилизатором имеет характер несколько подвижного, хаотически деформирующегося конуса, со средним положением фронта пламени вдоль линий АЕ и AF, Совершенно другой характер принимает процесс горения за стабилизатором в тех случаях, когда возникает вибрационное сгорание.

При нормальном горении лампы пламя имеет синеватый цвет, длина пламеь-и равна 190 — 210 мм и во время горения слышно гудение.

Внешний вид полупроводникового термоэлектрогенератора ТГК-3 с батарейным радиоприемником Родина.

Очаг пожара

Первоначальное возникновение горения, которое переросло в пожар, называется очагом пожара. Можно встретить выражение «место возникновения пожара», но оба эти выражения идентичны и означают одно – точка, где началось воспламенение. Устав пожарной охраны называет эпицентром пожара то место, где происходит интенсивное горение.

Для того чтобы установить истинную причину возгорания, проводятся исследования вещественных доказательств с места пожара. Например, к таковым относятся деформация металлических конструкций в результате воздействия высокой температуры или оценка, насколько сильно обуглены деревянные поверхности, оценивается направление горения и скорость, с которой распространялось пламя. Эти оценки оказывают экспертам истинную помощь в установлении причины возгорания.

Критерии выбора вида древесины в зависимости от предназначения

При выборе необходимого материала, следует знать несколько нюансов. К примеру, если использовать ясень или бук, то можно повысить температуру до больших показателей, но если применять их для бани или топки печи, то это очень дорого и нерентабельно – дрова быстро горят. По этой причине люди стали использовать иную древесину – березу. Сгорание березовых дров сопровождается получением 800 градусов.

Также часто применяется дуб и лиственница. Температура при горении их составляет от 840 до 900 градусов. Когда есть необходимость развести открытый огонь, костер, зажечь поленья в мангале на своем дачном или частном участке, желательно использовать сосну. Ее также часто применяют для отопления дома, путем помещения в печь. Температура горения материала составляет около 610-630 градусов. Но по этой причине придётся использовать примерно наполовину больше дров, чем при использовании березы или дуба.

Особенности хвойной породы:

  1. Температура горения – низкая.
  2. При помещении в огонь образовывается большое количество сажи и дыма.

Появление дыма и сажи происходит из-за большого количества смолы, содержащейся в древесине. Она оседает на стенках дымохода, а поэтому его необходимо периодически прочищать после использования. Поэтому хвойные породы не так популярны для топки – процесс очистки весьма трудоемкий. Такой материал используют только в крайнем случае, если нет другого варианта.

Также при разведении костра необходимо обращать внимание на влажность материалов, поскольку этот процент напрямую влияет на горение. Чем влажнее дрова, тем хуже будут они гореть

Но при этом также создается очень много дыма.

Народный опыт показывает, что для получения необходимого тепла для обогрева дома, необходимо использовать дрова из бука, дуба, который срублен зимой, горных сосен, березы и акации.

Самое сильное пламя вызывает ясень, смолистая лиственница, клен, сосна или дуб, срубленный в летний период.

Многие предпочитают сжигать сосну – это один из самых популярных вариантов

Немного меньше жара образовывает пихта, каштан и кедр.

Самой плохой теплоспособностью обладает тополь, ольха, осина.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего образуют тепло те дрова, которые наиболее увесистые и плотные.

Литература[править]

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, «Обеспечение жизнедеятельности людей в чрезвычайных ситуациях. Выпуск1: Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы». С.-Петербург, изд. «Образование», 1992 г.

Навигация¶

  • 2020/10/20 14:22 Obsidian обновил страницу Требезов Николай Павлович.
    2020/09/07 16:59 Obsidian обновил страницу Нормативы по ПСП.
    2020/09/04 16:18 Maximus1981 обновил страницу АЦ-40(130) модель 63Б.
    2020/08/25 13:25 Obsidian обновил страницу АЦ-10,0-150(65225)018-МИ.
    2020/08/04 12:53 Obsidian обновил страницу Напорные пожарные рукава.
    2020/04/17 12:44 Obsidian обновил страницу АИГС ГраФиС.
    2020/01/19 16:59 Obsidian обновил страницу Коэффициент сжимаемости воздуха.
    2019/08/17 15:24 Obsidian обновил страницу Ствол А.
    2019/08/17 15:24 Obsidian обновил страницу Ствол Б.
    2019/07/18 10:44 Aleksey обновил страницу Линейная скорость распространения горения.
    2019/04/10 14:10 Obsidian обновил страницу Сибирская Пожарно-спасательная академия (Сибирская Пожарно-спасательная академия).
    2019/01/23 15:56 Obsidian обновил страницу Онлайн калькулятор ГДЗС.
    2019/01/23 09:32 Obsidian обновил страницу АИГС ГраФиС.
    2018/12/04 11:01 Obsidian обновил страницу Приборы подачи огнетушащих веществ.
    2018/11/11 16:12 Obsidian обновил страницу Путь пройденный огнем.
    2018/11/11 16:08 Obsidian обновил страницу Онлайн калькулятор ГДЗС.
    2018/11/04 20:15 Obsidian обновил страницу Онлайн калькулятор ГДЗС.
    2018/09/03 11:21 Obsidian обновил страницу Насосно-рукавные системы.
    2018/08/27 09:34 Obsidian обновил страницу Тушение пожаров в зданиях с навесными вентилируемыми фасадами.
    2018/07/31 16:54 Obsidian обновил страницу Расчеты параметров работы в СИЗОД.
  • Случайная страница
  • Новая страница
  • Все страницы
  • Категории
  • Файлы
    • Время свободного развития пожара
    • Глубина тушения
    • АИГС ГраФиС
    • Интенсивность подачи огнетушащих веществ
    • Александр Кубышин
    • Мусекаев Артем
    • 05.01.2001 г.Новосибирск ЦУМ
    • 10.07.2017, Москва, пожар в ТРЦ «РИО»
    • 11.05.1985 Великобритания, стадион «Бэдфорд»
    • 11.11.2016 Молдова, Кишинев, ул. Заводская 9
    • 12.07.2017 Санкт-Петербург, пожар на Кировском заводе
    • 12.12.2015 Воронеж. Интернат.
    • 15.02.2017 г.Краснодар, ул.Прокофьева 3
    • 16-06-2016 Московская область, г.Фрязино Мебельная фабрика Модерн
    • 19.02.2016 Санкт-Петербург, Лиговский проспект 50, автомастерская
    • 21.04.2016 Москва. Общежитие МАИ
    • 21.07.2016 г.Краснодар ул.Российская, склад
    • 22.08.2009 ХМАО. Пожар на ЛПДС «Конда»
    • 22.09.2016 г.Москва, улица Амурская дом 1 корпус 9. Склад пластмассовых изделий
    • 24.02.2017 Россия, г.Тверь, пожар в детской клинической больнице
    • 25.03.2018 г. Кемерово ул. Ленина 35, Торгово-развлекательный центр Зимняя Вишня
    • 30-01-2016 Москва. Швейный цех на Стромынке
    • 31.01.2016 Ленобласть, п. Колтуши. Пожар в складе садового инвентаря
    • 5.12.2017 Пермский край, Соликамск, Пожар в исправительной колонии «Белый лебедь»
    • 6 июля 2017. Санкт-Петербург. Пожар на Невском лакокрасочном заводе
    • Ликвидация горения
    • Огненный шторм
    • Огнетушители
    • Определение предельного расстояния подачи ОТВ
    • Площадь тушения
    • Пожар
    • Пожарные автомобили порошкового тушения
    • Путь пройденный огнем
    • Расчет фактической скорости распространения горения
    • Расчет формы пожара
    • Совмещенный график тушения пожара изменения площади пожара, требуемого и фактического расхода огнетушащих веществ во времени
    • Тушение пожаров в зданиях с навесными вентилируемыми фасадами
    • Фазы пожара

    Страницы на которых имеются ссылки на данную статью

    • Время свободного развития пожара
    • Интенсивность подачи огнетушащих веществ
    • Ликвидация горения
    • Линейная скорость распространения горения
    • Локализация пожара (действия)
    • Огнетушащие вещества
    • Площадь тушения
    • Пожар
    • Расчет формы пожара
    • Требуемый расход огнетушащих веществ
    • Фактический расход огнетушащих веществ

    Страницы на которые ссылается данная статья

Поиск по сайту

Классификация и виды пожаров

Пожары классифицируются по нескольким параметрам – виду, месту, причине, масштабу и другим. В профессиональной среде практикуется классификация, благодаря которой пожарные еще до приезда на место возгорания знают, как действовать и какие средства тушения использовать.

Если говорить о самой простой классификации пожаров, их видах, то они бывают:

  • отдельными,
  • массовыми,
  • сплошными,
  • огневыми.

Отдельным называют пожар, доступ к которому не ограничен. Соседние строения в него не вовлечены, продвижение пожарных к очагу теплового воздействия возможно без специальной одежды и защитных средств для дыхания.

Второй вид пожара – сплошной. Для него характерно горение на большом участке с вовлечением большого количества строений. При таком возгорании пожарные работают в специальной экипировке, тушение происходит с применением техники.

Массовыми называют пожары, сочетающие признаки сплошных и отдельных возгораний. Для их тушения, как правило, привлекается большое количество расчетов (бригад специалистов).

Огневой шторм – это сплошное возгорание, быстро распространяющееся, с признаками восходящих потоков открытого огня и горячего воздуха, ярко выраженным притоком свежего воздуха к очагу.

Кроме этого, пожары разделяются на виды по локализации – на открытом пространстве, в помещении, природные. Для каждого из этих видов разработаны детальные инструкции по поведению, причем как для профессионалов, так и для обычных людей, вовлеченных в них.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Литературные¶

  1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
  2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
  3. Приказ МВД РФ от 30 июня 1994 г. N 332, «Об утверждении документов по государственному учету пожаров и последствий от них в Российской Федерации»
  4. СТ СЭВ-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения
  5. ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
  6. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
  7. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика – М.:- 2007.
  8. Теребнев В.В., Смирнов В.А., Семенов А.О. «Пожаротушение (Справочник)». 2-е издание — Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012.
  9. Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожара. — Екатеринбург: ООО «Издательство Калан», 2012. -348 с.

Сопутствующие проявления ОФП¶

  1. осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
  2. радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
  3. вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
  4. опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
  5. воздействие огнетушащих веществ.

Фазы пожара

  1. Начало горения(развития пожара)
  2. Интенсификация горения
  3. Стадия объемного развития пожара в закрытом помещении
  4. Стадия объемного развития пожара в открытом помещении
  5. Стадия стабилизации горения
  6. Стадия снижения интенсивности горения
  7. Стадия догорания

здесь>>

Зоны пожара

  1. Зона горения — часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению и их горение;
  2. Зона теплового воздействия — часть пространства на пожаре, в котором происходит заметное изменение материалов, конструкций от воздействия тепла и делает невозможным пребывание в нем людей без средств защиты. Безопасная температура не более 60-70С или лучистый тепловой поток не более 3500Вт/м2.)
  3. Зона задымления — часть пространства на пожаре, заполненная дымовыми газами (продуктами разложения) в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей и животных, затрудняющих действия участников тушения пожара и техники.

Зоны горения на пожарах: а — при горении жидкости в резервуаре;б — при горении внутри зданий;в — при горении угля.

Зоны горения на пожарах: а — при горении жидкости в резервуаре;б — при горении внутри зданий;в — при горении угля.

здесь>>

Параметры пожара

Площадь пожара Sп
Продолжительность пожара t
Линейная скорость распространения горения Vл
Скорость выгорания пожарной нагрузки Vм
Скорость роста площади пожара Vs
Теплота пожара Q
Интенсивность газообмена Iг
Температура пожара T(+C)
Пожарная нагрузка P
Коэффициент поверхности горения Кг

Модельный очаг пожара класса В

Чтобы определить способность огнетушителя справляться с возгоранием горючих жидкостей (ЛВЖ), используют модельный очаг для проверки огнетушащей способности в классе «В». Модель очага представляет из себя круглый герметичный противень, изготовленный из листовой стали. Диаметр и высота стенок емкости очага рассчитываются по таблице, исходя из вида и объема огнетушителя.

В качестве топлива применяются горючие жидкости, по ГОСТу это бензин с низким октановым числом, который заливается на водяную «подушку».

Расчет размера очага и количества топлива

Ранг модельного очага пожара Внутренний диаметр противня, мм Допуск, мм Толщина стенки противня, мм, не менее Исполнение I Исполнение I I Ориентировочная площадь модельного очага, м2
Количество, дм3 горючего Высота борта противня, мм ± 5 Количество, дм3 Высота борта противня, мм ± 5
воды горючего воды горючего
200 ±15 1,5 0,3 0,7 100 2 1 200 0,03
300 0,7 1,3 4 2 0,07
350 1,0 2,0 6 3 0,10
450 1,5 3,5 10 5 0,16
600 ±20 2,0 3 5 150 16 8 230 0,28
13В 700 4 9 26 13 0,40
21В 900 7 14 42 21 0,65
34В 1200 ±25 2,5 11 23 68 34 1,10
55В 1500 18 37 110 55 1,75
70В 1700 23 47 140 70 2,25
89В 1900 30 59 200 178 89 2,80
113В 2150 ±30 38 75 226 113 3,60
144В 2400 48 96 288 144 4,50
183В 2700 61 122 366 183 5,75
233В 3000 78 155 466 233 7,10
Примечание – Число перед буквой “В” в обозначении модельного очага пожара указывает на выраженное в дм3: — количество жидкости в противне (1/3 – воды и 2/3 – бензина) – для противней в исполнении I; — количество бензина, залитого в противень, – для противней в исполнении II.

Подготовка и проведение испытаний огнетушителей класса В

Противень подходящий для испытаний конкретного вида и размера огнетушителя устанавливают на твердой, ровной поверхности, горизонтально

Выбирая место установки, обращают внимание на обеспечение свободного подхода к очагу со всех сторон

Сначала в емкость наливают воду. Необходимое количество воды рассчитывают по соответствующей таблице. Убедившись в том, что вода равномерно заполнила всю площадь емкости, поверх неё аккуратно наливают определенное количество бензина.

Бензин в модели очага поджигают факелом с длинной рукоятью и отсчитывают время для разорения топлива – 60 секунд. По окончанию этого времени, можно приступать к тушению.

Инженер-испытатель с огнетушителем подходит к очагу с наветренной стороны, запускает устройство согласно инструкции и начинает тушение с удобного расстояния. Тушить огонь можно с любой стороны, менять расстояние и угол подачи ОТВ. Так же, как и в случае с испытанием в классе «А», оператор может прерывать подачу огнетушащего вещества для повышения эффективности тушения.

Оператор должен работать уверенно и четко, следить за тем, чтобы не заступить внутрь очага.

Окончание тушения определяют визуально и сразу же засекают время до вторичного воспламенения. Пламя не должно разгореться второй раз в течение одной минуты.

После тушения, дожигают остатки горючего. Дают противню остыть ниже температуры воспламенения бензина и полностью заменяют содержимое. В случае испытания углекислотных огнетушителей, после охлаждения, допускается доливать топливо без полной замены.

Тушение проводят три раза, успешным испытанием считается два потушенных очага из трех.

Литературные¶

  1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
  2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
  3. Приказ МВД РФ от 30 июня 1994 г. N 332, «Об утверждении документов по государственному учету пожаров и последствий от них в Российской Федерации»
  4. СТ СЭВ-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения
  5. ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
  6. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
  7. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика – М.:- 2007.
  8. Теребнев В.В., Смирнов В.А., Семенов А.О. «Пожаротушение (Справочник)». 2-е издание — Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012.
  9. Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожара. — Екатеринбург: ООО «Издательство Калан», 2012. -348 с.

Переход к прямоугольной форме при ограждающих конструкциях разной длины¶

рис. 4.1.

Рис. 4.1. Пожар достиг ограждающих конструкций

Рис. 4.1. Пожар достиг ограждающих конструкций

невозможнорис.4.2.

Рис. 4.2. Дальнейшее распространение пожара за ограждающие конструкции, если исходить из перехода к прямоугольной форме пожара

Рис. 4.2. Дальнейшее распространение пожара за ограждающие конструкции, если исходить из перехода к прямоугольной форме пожара

Вариант 1.рис. 4.3.

Рис. 4.3. Вариант площади пожара №1.

Рис. 4.3. Вариант площади пожара №1.

Вариант 2.рис. 4.4.

Рис. 4.4. Вариант площади пожара №2.

Рис. 4.4. Вариант площади пожара №2.

Вариант 3.

Рис. 4.5. Вариант площади пожара №3.

Рис. 4.5. Вариант площади пожара №3.

Главные итоги

Основные шаги в программе 5 3 1:

Определить одноповторный максимум в каждом из четырех ключевых упражнений (жим лежа, становая тяга, приседания со штангой, армейский жим).

Вычислить вес для каждой тренировки в мезоцикле (16 общих тренировок в течение 4 недель).Определиться со вспомогательными упражнениями.

Для каждого нового мезоцикла (через один месяц) добавлять на штангу 2,3 кг для армейского жима и жима штанги лежа. И 4,6 кг для становой тяги и приседаний.

Основная идея – это простота, медленный, но верный прогресс. Это превосходная система, если собираетесь развить серьезную силу и массу простым, незамысловатым способом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector