Меры противопожарной защиты производственных объектов. Урока по дисциплине “Охрана труда” Тема: “Пожарная защита на производственных объектах” Где можно приобрести пожарное оборудование и заказать проектирование и монтаж систем защиты

    Система пожарной безопасности должна характеризоваться уров­нем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных цен­ностей, а также экономическими критериями эффективности этих сис­тем для материальных ценностей с учетом всех стадий:
  • научная разработка;
  • проектирование;
  • строительство;
  • эксплуатация;
и выполнять одну из следующих задач:
  • исключить возможное возникновение пожара;
  • обеспечивать ПБ людей;
  • обеспечивать ПБ материальных ценностей;
  • обеспечивать ПБ одновременно людей и материальных цен­ностей.
Объекты должны иметь системы ПБ, направленные на предотвра­щение воздействия на людей опасных факторов пожара (ОФП), в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. Требуемый уровень обеспечения ПБ людей с помощью использова­ния СПП, СПЗ и ОТМ должен быть не менее 0.999999 предотвращения воздействия ОФП в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень ПО для людей должен быть не более 0.000001 воздействия ОФП, превышающих допустимые значения, в год в расчете на каждого Объекты, площадь которых могут привести к массовому пораже­нию людей, находящихся на этих объектах и окружающей территории, опасными и вредными производственными факторами (по ГОСТ 12.0.003) а также ОФП и их вторичными проявлениями, должны иметь системы ПБ, обеспечивающие минимально возможную вероятность возникновения пожара, которые определяются проектировщиками и технологами при паспортизации этих объектов. Объекты, отнесенные к соответствующим категориям по ПО согласно нормам технологического проектирования (НТП) для определения категорий помещений и зданий по пожаровзрывоопасности, должны иметь экономичес­кими эффективные СПБ. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:
  • пламя и искры;
  • повышенная температура окружающей среды;
  • токсичные продукты горения и термического разложения;
  • пониженная концентрация кислорода.
К вторичным проявлениям ОФП относятся:
  • опасные разрушения аппаратов и конструкций;
  • радиоактивные и токсичные вещества, вышедшие из разрушенных аппаратов;
  • электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части аппаратов и конструкций;
  • опасные факторы взрыва (ГОСТ 12.1.10) происшедшего вследствие пожара;
  • огнетушащие вещества.
Классификация объектов по взрывопожарной опасности должна производиться с учетом допустимого (требуемого) уровня их опасности с уче­том массы горючих и трудногорючих веществ и материалов, находящихся на объекте и возможного ущерба для людей и материальных ценностей. Вероятность возникновения пожара от электрического или другого единичного изделия или оборудования при их разработке, проектировании и изготовлении не должна превышать 0.000001 в год. Значение величины допустимой вероятности пожара при применении изделия на объектах долж­на устанавливаться расчетом (ГОСТ 12.1.004-91, приложение 5). Пожар и взрыв по своей химической сущности представляет собой процесс горения. При горении происходит окисление горючего вещества. Окислителем чаще всего является кислород воздуха, в качестве окисли­теля могут быть и другие вещества (хлор, азотная кислота, концентриро­ванная перекись водорода, фтор и т.д.). Чтобы горючее вещество воспламенилось, необходимы определенное количество окислителя и наличие теплового источника зажигания. Только одновременное сочетание всех трех факторов - горючее ве­щество, окислитель и источник зажигания, может вызвать горение. Сочетание горючего вещества с окислителем принято называть горючей средой. Горючая среда и источник зажигания имеет им присущие свойства, которые необходимо учитывать при анализе ПО. При анализе пожаровзрывоопасности технологических систем (элемен­тов) процессов производства необходимо учитывать:
  1. Основные физико-химические и пожароопасные свойства веществ, их количество:
    • для жидкостей - химический состав, температуру кипения, плотность паров по воздуху, температуру вспышки (для ЛВЖ с Твсп = 61°С в открытом тигле и Твсп = 66°С в закрытом тигле), концентрационные пределы распространения пламени, температуры воспламенения и самовоспламе­нения, способность к самовозгоранию, способность к образованию стати­ческого электричества, теплота горения, токсичность, огнетушащие средства для их тушения;
    • для газов - химический состав, нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени, температура самовоспламенения, теплота горения, плотность по отношению к воздуху, токсичность, огнетушащие средства для их тушения;
    • для твердых веществ - химический состав, группа горючести (негорючие, трудногорючие, горючие), температура воспламенения, тем­пература самовоспламенения, склонность к самовозгоранию, теплота горе­ния, токсичность продуктов термического разложения и горения, огнету­шащие средства для их тушения; для твердых веществ с температурой плавления ниже 3000С дополнительно должна быть выставлена температура плавления и вспышки;
    • для порошкообразных веществ и пыли должны быть данные о величине нижнего концентрационного предела воспламенения аэровзеси.
  2. Установить пожаровзрывоопасность среды внутри производственного оборудования с учетом свойств веществ и режимов работы аппаратов.
  3. Установить возможные причины выхода горючих веществ наружу из аппаратов, резервуаров, трубопроводов и т.д., т.е. выявить возможные причины повреждений и аварий аппаратов и к каким последствиям это мо­жет привести.
  4. Выявить причины появления источников зажигания и возможность их контакта с горючими веществами.
  5. Определить возможные причины и пути развития начавшегося пожа­ра.
  6. По всем рассмотренным вопросам определит организационно-техни­ческие мероприятия по противопожарной защите.
безопасности СПП. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования ГС и (или) предотвращением образования в ГС (или внесе­ния в нее) источников зажигания. Одним из следующих способов или их комбинаций:
  • максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
  • максимально возможным, по условиям технологии и строитель­ства, ограничением массы и (или) объема горючих веществ и наибо­лее безопасным способом их размещения;
  • изоляцией горючей среды;
  • поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами другими нормативно-техническими документами и правилами безопасности;
  • достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
  • поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
  • максимальной механизацией и автоматизацией технологичес­ких процессов;
  • установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолирующих помещениях или на открытых площадках;
  • изменение устройств защиты технологических систем (элемен­тов) с горючими веществами от повреждений и аварии, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде (ГС) источников зажигания (ИЗ) должно достигаться применением следующих способов или их комбинаций:
  • применением машин, устройств, оборудования, при эксплуата­ции, которых не образуются ИЗ;
  • применением электрооборудования в соответствии с ГОСТ 12.1.011 и ПУЭ;
  • применением в конструкции быстродействующих средств отклю­чения возможных ИЗ;
  • применение технологического процесса и оборудования, отвечающим требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018.;
  • устройством молниезащиты;
  • поддержанием температуры нагрева поверхности машин, ве­ществ, которые могут войти в контакт с ГС, ниже предельно допус­тимой, составляющей 80 % наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
  • исключением возможности появления искрового разряда в го­рючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажига­ния;
  • применением неискрового инструмента при работе с ЛВЖ и го­рючими газами;
  • ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материа­лов, изделий и конструкций;
  • устранением контактов с воздухом пирофорных веществ;
  • уменьшение определяющего размера ГС ниже предельного по горючести;
  • строгое выполнение СНиП и ГОСТов.
Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материа­лов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться:
  • уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и матери­алов, находящихся одновременно в помещении или неоткрытых площадках;
  • устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
  • очисткой территории от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.д.;
  • удалением пожароопасных отходов производства;
  • заменой ЛВЖ и ГЖ на пожаробезопасные технические моющие средства.
Требования к способам обеспечения пожарной безопасности СПЗ. Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинаций:
  • применением эффективных средств пожаротушения с соответствующими видами пожарной техники;
  • применением АУПП и АУПТ;
  • применением строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;
  • применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);
  • устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;
  • организации с помощью ТС, включая автоматические ТС, своевременного оповещения и эвакуации людей;
  • применением средств коллективной, индивидуальной защиты лю­дей от ОФП;
  • применением эффективных средств противодымной защиты.
Ограничение распространение пожара за пределы очагов должно достигаться:
  • устройством противопожарных преград;
  • установлением предельно допустимых по технико-экономичес­ким расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, этажности зданий, но в пределах установленных норм;
  • устройством аварийного отключения технологических систем и аппаратов;
  • применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растеканий жидкостей при пожаре;
  • применение огнепреграждающих устройств в оборудовании.
Каждый объект (производство) должен иметь объемно-планировочное и техническое решение и исполнение, чтобы эвакуация персона­ла из него была завершена до наступления предельно допустимых значений ОФП. Для обеспечения эвакуации необходимо:
  • конструктивно исполнить эвакуационных путей и выходов (количество, размеры);
  • возможность беспрепятственно управлять движением персонала по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое оповещение и т.д.).
Средство коллективной и индивидуальной защиты должны обеспе­чивать безопасность персонала в течение всего времени действие ОФП. Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и конструктивных решений. Средства индивидуальной защиты должны быть также для пожарных, участвующих в тушении по­жара. Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижения температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, не­обходимого для эвакуации и (или) коллективную защиту людей и ма­териальных ценностей. На каждом объекте должно быть обеспечено оповещение и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными мероприятиями или средствами. В производственных сооружениях должны быть предусмотрены лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожар­ные лестницы, аварийные люки и т.д., с достаточной устойчивостью и огнестойкостью конструкций при пожаре не менее времени, необходи­мого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожаров. Для пожарной техники должны быть определены:
  • быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ;
  • допустимые огнетушащие вещества, в том числе с позиций требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами;
  • источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;
  • нормативный (расчетный) запас огнетушащих веществ (порошко­вых, газовых, пенных, комбинированных);
  • необходимая скорость наращивания подачи огнетушащих ве­ществ с помощью транспортных средств оперативных пожарных служб;
  • требования к устойчивости от воздействия ОФП и их вторич­ных проявлений;
  • требования техники безопасности.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организационно технические мероприятия (ОТМ) должны включать:
  • организацию пожарной охраны, в том числе ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с существующими зако­нодательными актами;
  • паспортизация технологических процессов и сооружений в части обеспечения ПБ;
  • привлечение общественности к вопросам обеспечения ПБ;
  • организацию обучения работающих и населения правилам ПБ;
  • разработку и реализацию норм, правил, инструкций по ПБ;
  • изготовлению и применению наглядной агитации по обеспече­нию ПБ;
  • порядок хранения веществ и материалов, тушения которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;
  • нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их для пожара;
  • разработку мероприятий по действию администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;
  • основные виды, количество, размещения и обслуживание по­жарной техники (ГОСТ 12.1.009).Применяемая пожарная техника долж­на обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.
Терминология. Терминология происходит от латинского - предел и греческого - понятие, учение. Терминология - это совокупность терминов-слов и словосочетаний, обозначающих определенные понятия в проти­вопожарной службе. Терминология противопожарной службы соответс­твует достигнутому уровню развития знаний и отражает многообразие специфических понятий, закрепленных действующими нормативными до­кументами (СНиП, ГОСТ, наставление, устав, нормы технологического проектирования и т.д.), охватывая особенности пожарного дела. Терминология противопожарной службы пополняется за счет слов общенародного языка, заимствований из других областей знаний и дру­гих языков. Лексика применяется в противопожарной службе кроме официальных терминов, включает их неофициальные эквиваленты. В данной лекции мы ограничиваемся основными терминами, используемыми в противопожарной службе, которые не в полном объеме отражают весь спектр терминов и определений, используемых в противопожарной службе. Пожар - процесс, характеризующийся социальным и (или) экономическим ущербом в результате воздействия на людей и (или) материальные ценности факторов термического разложения и (или) горе­ния, развивающегося вне специального очага, а также применяемых огнетушащих веществ. В других источниках под пожаром принимается горение, способ­ное самостоятельно распространяться вне специального предназна­ченного для этого места, приводящее к травмированию, гибели лю­дей, либо уничтожению, повреждению материальных ценностей и иным убыткам. Система пожарной безопасности - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерб от него. Уровень пожарной опасности - количественная оценка возможно­го ущерба от пожара. По ГОСТ 12.1.004-91 устанавливает порядок расчета уровня обеспечения пожарной безопасности людей, вероятности воздействия ОФП на людей и обоснование требований к эффективности систем обеспечения пожарной безопасности людей. Этим же ГОСТом установлена методика определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в пожаровзрывоопасном объекте и оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности с соответствующими примерами расчетов. Отказ системы (элементов) пожарной безопасности - отказ, ко­торой может привести к возникновению предельно допустимого значе­ния ОФП в защищаемом объеме объекта. Пожароопасный отказ комплектующего изделия - отказ комплек­тующего изделия, который может привести к возникновению ОФП. Объект (объект защиты) - объект, требующий применения средств и способов для предотвращения возникновения, развития и ликвидации пожара. Примеры объектов защиты: процессы и их элементы, среда, орудия труда, предметы труда, здания и сооружения, их совокупности, населенные пункты, человек. Устойчивость объекта при пожаре - свойство объекта предотв­ратить воздействие на людей и материальные ценности ОФП и их вто­ричных проявлений. В тоже время под устойчивостью объекта при пожаре следует понимать способность объекта выполнять свои функции и сохранять основные параметры в пределах установленных норм при воздействии ОФП и вторичных их проявлений. Устойчивость объекта при пожаре достигается применением при проектировании строительных конструк­ций материалов, созданием надежной системы СПП, СПЗ и организаци­онно-техническими мероприятиями. Источник зажигания - средство энергетического (теплового) воздействия, инициирующее возникновения горения, с параметрами достаточными для воспламенения горючей среды. Вероятность возникновения источников зажигания принимают равной нулю в следующих случаях:
  • если источник не способен, нагрет вещество выше 80% значе­ния температуры самовоспламенения вещества или температуры самовозгорания вещества, имеющему склонность к тепловому самовозгора­нию;
  • если энергия, передающая тепловым источникам горючему ве­ществу (паро-, газо-, пылевоздушной смеси) ниже 40% минимальной энергии зажигания;
  • если за время остывания теплового источника он не способен нагреть горючие вещества выше температуры воспламенения;
  • если время воздействия теплового источника меньше суммы периода индукции горючей среды и времени нагрева локального объ­ема этой среды от начальной температуры до температуры воспламе­нения.
Если данные для определения вероятности того, что воспламе­няющая способность появившегося в элементе объема какого-то энер­гетического (теплового) источника, достаточна для зажигания горючей среды, определяется экспериментально или сравнением параметров энергетического (теплового) источника с соответствующими показа­телями пожарной опасности ГС. Если эти данные отсутствуют или их достоверность вызывает сомнения, то значения вероятности принима­ют равным 1. Горючая среда - среда способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания. Пожарная опасность объекта - возможность причинения ущерба ОФП, в том числе их вторичными проявлениями. Предельно допустимое значение ОФП - значение ОФП, воздейс­твие которого на человека в течении критической продолжительности пожара не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоя­нии здоровья в течении нормативно установленного времени, а воз­действие на материальные ценности не приводит к потере устойчивости объекта при пожаре. Критическая продолжительность пожара - время, в течении ко­торого достигается предельно допустимое значение ОФП в установ­ленном режиме его изменения. Горючесть (возгораемость) - способность вещества (материала) к распространению пламени или тлению. Термины и определения по противопожарной службе установлены ГОСТом 12.1.033, а также различными энциклопедическими справочни­ками. В дальнейшем применение терминов будут рассматриваться на конкретных примерах в области пожарной безопасности технологичес­ких процессов. Применяемость показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Пожаровзрывоопасность производств в наибольшей степени зависит и обусловлена физико-химическими свойствами применяемого сырья, конечных и побочных продуктов. По показателям пожаровзрывоопасности и параметрам технологи­ческих процессов определяют уровень пожаровзрывоопасности объек­тов при их проектировании и эксплуатации, а также имеют важные значения для прогнозирование возможных аварий. Значение показателей и эффективное их применение в практи­ческой деятельности инженера пожарной безопасности является фактором, определяющим компетентность специалиста противопожарной службы. В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 установлены следующие по­казатели представленные в таблице 1. Таблица 1 : Номенклатура и применяемость показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов.
Показатель Применяемость показателей
Газ Жидкость Трердое вещество Пыль
Группа горючести + + + +
Температура вспышки - + + -
Температура воспламенения - + + +
Температура самовоспламенения + + + +
Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) + + - +
Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) + + - -
Температура тления - - + +
Условия теплового самовозгорания - - + +
Минимальная энергия зажигания + + - +
Кислородный индекс (КИ) - - + -
Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами + + + +
Нормальная скорость распространения пламени + + - -
Скорость выгорания - + - -
Коэффициент дымообразования - - + -
Индекс распространения пламени - - + -
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов - - + -
Минимальное взрывоопасное содержание кислорода + + - +
Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора + + - +
Максимальное давление взрыва + + - +
Количество показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожаровзрывоопасности веществ и материалов в условиях функционирования в производстве, определяет разработчик системы обеспечения пожаровзрывобезопасности производственного объекта. Пожарная безопасность производственных процессов и объектов. Пожарная безопасность является составной частью общей безо­пасности производственных объектов. Для оценки уровня пожарной опасности используется принцип "треугольника", т.е. возникновения пожара возможно при наличии - ГС - ИЗ - 0 2 - однако анализ ПО производственных объектов включает в себя изучение или исследова­ние не только этих основных условий пожара, но и:
  • условия образования горючей среды;
  • условия возможного самопроизвольного возникновения горения (самовозгорания, самовоспламенения);
  • наличие потенциальных источников зажигания;
  • условия вынужденного зажигания;
  • условия для распространения пожара;
  • анализ физико-химических свойств горючей среды;
  • анализ физико-химических свойств окислителя и т.д.
При рассмотрении, например, наличия окислителя следует четко себе представлять, что в качестве окислителя может использоваться не только кислород воздуха, но другие окислители, определяющие технологический процесс производства. Такими окислителями могут быть жидкий кислород, концентрированная перекись водорода, хлор, азотная кислота и ее окись, фтор, фосфор и т.д. Поэтому методика оценки (исследования) ПО включает не только исследование условий возникновения пожара, но и знания техноло­гий, процессов, агрегатов производственного объекта. Под технологией понимается последовательность получения ко­нечного продукта. Поэтому специалист ППС должен знать основные процессы происхождения при сушке, сварке и т.д. Как сушить продукцию? Это технология. Как влага выходит из сырья? Это процесс. Понятие технология и процесс, различные понятия. Важно знать процесс, а технология изучается на базе процес­сов и чтобы с достаточной достоверностью и компетентностью оце­нить уровень ПО производства нужно четко знать и представлять со­держание и смысл понятий:
  • процессы;
  • аппараты;
  • технологии;
  • объекты.
Вероятность возникновения пожара зависит от условий, из ана­лиза которых вырабатываются противопожарные нормативные документы и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности производственного объекта. При анализе проблем пожарной безопасности используется сис­темный подход. Под технологической системой понимается целостное множество элементов, связанных между собой с целью обеспечения выполнения технологической системой получения конечного продукта или достижения определенной цели. Основным методом изучения технологических систем является метод моделирования - специально создаваемый объект, на котором воспроизводится определенные характеристики реально исследуемого объекта с целью его изучения. Классифицируют математические модели на аналогичные и имитационные, детерминированные и вероятностные, которые могут быть использованы при решение проблем обеспечения ПБ производственных объектов. В настоящее время существуют проблемы совершенствования сис­темы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов, включающая такие направление:
  • инфраструктурная сущность противопожарной службы в целом;
  • правовые аспекты;
  • организационно-управленческие аспекты;
  • инженерно-технические аспекты и т.д.
Следует отметить, что понятие "пожарная опасность", а следо­вательно принципы и методы ее оценки многогранно и неопределенно. Понятие "пожарная опасность" производственных объектов и техноло­гических систем можно трактовать:
  • как вероятность возникновения пожара, т.е. как сравнитель­ную опасность по частоте случаев возникновения пожара за единицу времени (год, месяц) или по количеству пожаров на число объектов за год;
  • как мера тяжести моральных, социальных последствий пожара на объекте;
  • как степень опасности последствий пожара или сопутствующих ему явлений, мера опасности которых выше, чем мера опасности са­мых опасных факторов пожара;
  • как мера материального ущерба.
Поэтому понятие "пожарная опасность" и принципы ее оценки следует рассматривать с трех точек зрения:
  1. с точки зрения вероятности возникновения ПО, обусловленной физико-химическими и инженерно-техническими факторами;
  2. с точки зрения сложности инженерной и боевой обстановки на пожаре, определяющей масштаб и"" сложность боевой работы по его ликвидации;
  3. с точки зрения рекомендаций комплекса профилактических, организационно-технических и оперативно-технических мероприятий по снижению этих аспектов понятия "пожарной опасности".
Иными словами, для обеспечения пожарной безопасности произ­водственных объектов можно дать следующие общие рекомендации:
  • для снижения ПО любого производственного объекта следует применять максимум профилактических, конструктивно-технологичес­ких, организационных мероприятий, направленных на недопущение возникновение пожара;
  • на случай, если пожар все-таки возник, необходимо для сни­жения интенсивности его развития, локализовать зоны горения и за­дымления предусматривать конструктивно-планированные и технологи­ческие решения;
  • для тушения и активной локализации пожара необходимо пре­дусматривать комплекс мероприятий на основе специальных техноло­гических приемов, АСПП, АСПЗ и т.д.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования ГС и (или) предотвращением образования в ГС (или внесе­ния в нее) источников зажигания. Одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным, по условиям технологии и строитель­ства, ограничением массы и (или) объема горючих веществ и наибо­лее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды;

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами другими нормативно-техническими документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологичес­ких процессов;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолирующих помещениях или на открытых площадках;

- изменение устройств защиты технологических систем (элемен­тов) с горючими веществами от повреждений и аварии, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде (ГС) источников зажигания (ИЗ) должно достигаться применением следующих способов или их комбинаций:

- применением машин, устройств, оборудования, при эксплуата­ции, которых не образуются ИЗ;

- применением электрооборудования в соответствии с ГОСТ 12.1.011 и ПУЭ;

- применением в конструкции быстродействующих средств отклю­чения возможных ИЗ;

- применение технологического процесса и оборудования, отвечающим требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018.;

- устройством молниезащиты;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, ве­ществ, которые могут войти в контакт с ГС, ниже предельно допус­тимой, составляющей 80 % наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключением возможности появления искрового разряда в го­рючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажига­ния;

- применением неискрового инструмента при работе с ЛВЖ и го­рючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материа­лов, изделий и конструкций;

- устранением контактов с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшение определяющего размера ГС ниже предельного по горючести;

- строгое выполнение СНиП и ГОСТов.

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материа­лов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться:

- уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и матери­алов, находящихся одновременно в помещении или неоткрытых площадках;

- устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- очисткой территории от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.д.;

- удалением пожароопасных отходов производства;

- заменой ЛВЖ и ГЖ на пожаробезопасные технические моющие средства.

Организационно технические мероприятия (ОТМ) должны включать:

- организацию пожарной охраны, в том числе ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с существующими зако­нодательными актами;

- паспортизация технологических процессов и сооружений в части обеспечения ПБ;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения ПБ;

- организацию обучения работающих и населения правилам ПБ;

- разработку и реализацию норм, правил, инструкций по ПБ;

- изготовлению и применению наглядной агитации по обеспече­нию ПБ;

- порядок хранения веществ и материалов, тушения которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их для пожара;

- разработку мероприятий по действию администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещения и обслуживание по­жарной техники (ГОСТ 12.1.009).Применяемая пожарная техника долж­на обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

Пожарная безопасность является составной частью общей безо­пасности производственных объектов. Для оценки уровня пожарной опасности используется принцип "треугольника", т.е. возникновения пожара возможно при наличии - ГС - ИЗ - 0 2 - однако анализ ПО производственных объектов включает в себя изучение или исследова­ние не только этих основных условий пожара, но и:

- условия образования горючей среды;

- условия возможного самопроизвольного возникновения горения (самовозгорания, самовоспламенения);

- наличие потенциальных источников зажигания;

- условия вынужденного зажигания;

- условия для распространения пожара;

- анализ физико-химических свойств горючей среды;

- анализ физико-химических свойств окислителя и т.д.

При рассмотрении, например, наличия окислителя следует четко себе представлять, что в качестве окислителя может использоваться не только кислород воздуха, но другие окислители, определяющие технологический процесс производства. Такими окислителями могут быть жидкий кислород, концентрированная перекись водорода, хлор, азотная кислота и ее окись, фтор, фосфор и т.д.

Поэтому методика оценки (исследования) ПО включает не только исследование условий возникновения пожара, но и знания техноло­гий, процессов, агрегатов производственного объекта.

Под технологией понимается последовательность получения ко­нечного продукта. Поэтому специалист ППС должен знать основные процессы происхождения при сушке, сварке и т.д.

Как сушить продукцию? Это технология.

Как влага выходит из сырья? Это процесс.

Понятие технология и процесс, различные понятия.

Важно знать процесс, а технология изучается на базе процес­сов и чтобы с достаточной достоверностью и компетентностью оце­нить уровень ПО производства нужно четко знать и представлять со­держание и смысл понятий:

- процессы;

- аппараты;

- технологии;

- объекты.

Вероятность возникновения пожара зависит от условий, из ана­лиза которых вырабатываются противопожарные нормативные документы и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности производственного объекта.

При анализе проблем пожарной безопасности используется сис­темный подход. Под технологической системой понимается целостное множество элементов, связанных между собой с целью обеспечения выполнения технологической системой получения конечного продукта или достижения определенной цели.

Основным методом изучения технологических систем является метод моделирования - специально создаваемый объект, на котором воспроизводится определенные характеристики реально исследуемого объекта с целью его изучения.

Классифицируют математические модели на аналогичные и имитационные, детерминированные и вероятностные, которые могут быть использованы при решение проблем обеспечения ПБ производственных объектов.

В настоящее время существуют проблемы совершенствования сис­темы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов, включающая такие направление:

- инфраструктурная сущность противопожарной службы в целом;

- правовые аспекты;

- организационно-управленческие аспекты;

- инженерно-технические аспекты и т.д.

Следует отметить, что понятие "пожарная опасность", а следо­вательно принципы и методы ее оценки многогранно и неопределенно. Понятие "пожарная опасность" производственных объектов и техноло­гических систем можно трактовать:

- как вероятность возникновения пожара, т.е. как сравнитель­ную опасность по частоте случаев возникновения пожара за единицу времени (год, месяц) или по количеству пожаров на число объектов за год;

- как мера тяжести моральных, социальных последствий пожара на объекте;

- как степень опасности последствий пожара или сопутствующих ему явлений, мера опасности которых выше, чем мера опасности са­мых опасных факторов пожара;

- как мера материального ущерба.

Поэтому понятие "пожарная опасность" и принципы ее оценки следует рассматривать с трех точек зрения:

1. с точки зрения вероятности возникновения ПО, обусловленной физико-химическими и инженерно-техническими факторами;

2. с точки зрения сложности инженерной и боевой обстановки на пожаре, определяющей масштаб и"" сложность боевой работы по его ликвидации;

3. с точки зрения рекомендаций комплекса профилактических, организационно-технических и оперативно-технических мероприятий по снижению этих аспектов понятия "пожарной опасности".

Иными словами, для обеспечения пожарной безопасности произ­водственных объектов можно дать следующие общие рекомендации:

- для снижения ПО любого производственного объекта следует применять максимум профилактических, конструктивно-технологичес­ких, организационных мероприятий, направленных на недопущение возникновение пожара;

- на случай, если пожар все-таки возник, необходимо для сни­жения интенсивности его развития, локализовать зоны горения и за­дымления предусматривать конструктивно-планированные и технологи­ческие решения;

- для тушения и активной локализации пожара необходимо пре­дусматривать комплекс мероприятий на основе специальных техноло­гических приемов, АСПП, АСПЗ и т.д.

Использование мер противопожарной защиты на объекте зависит от его особенностей (характер и особенности объекта, его местоположение и размеры, материальные ценности и вид оборудования) и от требований действующих норм. Все применяемые меры противопожарной защиты можно условно разделить на пассивные и активные.

Пассивные меры защиты сводятся к рациональным архитектурно – планировочным решениям. Ещё на стадии проектирования необходимо предусмотреть: удобство подхода и проникновения в здание пожарных подразделений; уменьшение степени опасности распространения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями промышленного объекта; конструктивные меры, обеспечивающие незадымляемость зданий; рациональное использование производственного освещения и т. д.

К активным мерам защиты относят: системы автоматической пожарной сигнализации; установки автоматического пожаротушения; техническое оборудование первой пожарной помощи; специальные средства подавления пожаров и взрывов промышленных объектов; вспомогательное оборудование, используемое пожарными подразделениями.

Автоматическая пожарная сигнализация является важной мерой предотвращения крупных пожаров. При отсутствии пожарной сигнализации от момента обнаружения пожара до вызова пожарных подразделений проходит большой промежуток времени, что в большинстве случаев приводит к полному охвату помещения пламенем. Основная задача автоматической пожарной сигнализации – обнаружение начальной стадии пожара, передача извещения о месте и времени его возникновения и при необходимости включения автоматических систем пожаротушения и дымоудаления.

В настоящее время наиболее часто используют тепловые, дымовые, световые и звуковые пожарные извещатели.

Тепловые извещатели по принципу действия разделяются на максимальные, дифференциальные и максимально – дифференциальные. Первые срабатывают при достижении определённой температуры, вторые – при определённой скорости нарастания температуры, а третьи от любого значительного изменения температуры. Дымовые пожарные извещатели обладают меньшей инерционностью по сравнению с тепловыми. Они бывают точечными и линейно – объёмными. Точечные дымовые извещатели используют ионизационный эффект. В открытой камере извещателя за счёт радиоактивного источника происходит ионизация воздуха, что в свою очередь приводит к протеканию между двумя электродами камеры небольшого электрического тока. При попадании дыма в открытую камеру происходит уменьшение электрического тока, в результате чего включается цепь электронного реле. Линейно – объёмный дымовой извещатель оптического типа работает по принципу изменения силы света при задымлении.

Световые извещатели работают не принципе регистрации инфракрасного или ультрафиолетового излучения пламени. Они обладают высокой чувствительностью и включают сигнализацию почти немедленно после появления небольшого источника радиационной теплоты в пределах прямой видимости извещателя.

Звуковые пожарные извещатели представляют собой приёмопередатчик ультразвуковых колебаний, который настраивают на форму стоячей волны в пределах защищаемого объёма. Принцип действия извещателя заключается в том, сто форма стоячей волны нарушается в результате изменения скорости звука в воздушном пространстве из – за влияния образующихся при пожаре конвективных потоков.

Предотвращение развития пожара зависит не только от скорости его обнаружения, но и от выбора средств и способов пожаротушения.

Огнетушащие вещества

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не может происходить горение;

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур;

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени;

4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа и воды;

5) создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий, при которых пламя распространяется через узкие каналы.

Вода

Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды образующимися при испарении парами и механическим воздействием на горящее вещество, т.е. срывом пламени. Охлаждающее действие воды определяется значительными величинами ее теплоемкости и теплоты парообразования. Разбавляющее действие, приводящее к снижению содержания кислорода в окружающем воздухе, обуславливается тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды, он оказывает изолирующее действие на очаг пожара.

Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими область ее применения. Так, при тушении водой нефтепродукты и многие другие горючие жидкости всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому вода может оказаться малоэффективной при их тушении. Огнетушащий эффект при тушении водой в таких случаях может быть повышен путем подачи ее в распыленном состоянии.

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами (ручными и лафетными). Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на промышленных предприятиях и в населенных пунктах водопроводы.

Воду при пожаре используют на наружное и внутреннее пожаротушение. Расход воды на наружное пожаротушение принимают в соответствии со строительными нормами и правилами. Расход воды на пожаротушение зависит от категории пожарной опасности предприятия, степени огнестойкости строительных конструкций здания, объема производственного помещения.

Одним из основных условий, которым должны удовлетворять наружные водопроводы, является обеспечение постоянного давления в водопроводной сети, поддерживаемого постоянно действующими насосами, водонапорной башней или пневматической установкой. Это давление часто определяют из условия работы внутренних пожарных кранов.

Для того, чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии его возникновения, в большинстве производственных и общественных зданий на внутренней водопроводной сети устраивают внутренние пожарные краны.

По способу создания давления воды пожарные водопроводы подразделяют на водопроводы высокого и низкого давления. Пожарные водопроводы высокого давления устраивают таким образом, чтобы давление в водопроводе постоянно было достаточным для непосредственной подачи воды от гидрантов или стационарных лафетных стволов к месту пожара. Из водопроводов низкого давления передвижные пожарные автонасосы или мотопомпы забирают воду через пожарные гидранты и подают ее под необходимым давлением к месту пожара.

Система пожарных водопроводов находит применение в различных комбинациях: выбор той или иной системы зависит от характера производства, занимаемой им территории и т.п.

К установками водяного пожаротушения относят спринклерные и дренчерные установки. Они представляют собой разветвленную, заполненную водой систему труб, оборудованную специальными головками. В случае пожара система реагирует (по-разному, в зависимости от типа) и орошает конструкции помещения и оборудования в зоне действия головок.

К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость по отношению к ряду металлов. Для улучшения тушащих свойств воды к ней можно добавлять поверхностно активные вещества. Воду нельзя применять для тушения ряда металлов, их гидридов, карбидов, а так же электрических установок.

Пены являются широко распространённым, эффективным и удобным средством пожаротушения. Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Существуют различные классификации пен, например по устойчивости, кратности, основе пенообразователя, вязкости и т. д.

Пеногенерирующая аппаратура включает воздушно-пенные стволы для получения низкократной пены, генераторы пены и пенные оросители для получения среднекратной пены.

Газы

При тушении пожаров инертными газообразными разбавители используют двуокись углерода, азот, дымовые или отработавшие газы, пар, а также аргон и другие газы. Огнетушащие действие названных составов заключается в разбавлении воздуха и снижении в нем содержания кислорода до концентрации, при которой прекращается горение. Огнетушащий эффект при разбавлении указанными газами обуславливается потерями теплоты на нагревание разбавителей и снижением теплового эффекта реакции. Особое место среди огнетушащих составов занимает двуокись углерода (углекислый газ), которую применяют для тушения складов ЛВЖ, аккумуляторных станций, сушильных печей, стендов для испытания электродвигателей и т.д.

Следует помнить, однако, что двуокись углерода нельзя применять для тушения веществ, в состав молекул которых входит кислород, щелочных и щелочноземельных металлов, а также тлеющих материалов. Для тушения этих веществ используют азот или аргон, причем последний применяют в тех случаях, когда имеется опасность образования нитридов металлов, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительностью к удару.

В последнее время разработан новый способ подачи газов в сжиженном состоянии в защищаемый объем, который обладает существенным преимуществами перед способом, основанным на подаче сжатых газов.

При новом способе подачи практически отпадает необходимость в ограничении размеров допускаемых к защите объектов, поскольку жидкость занимает примерно в 500 раз меньший объем, чем равное по массе количество газа, и не требует больших усилий для ее подачи. Кроме того, при испарении сжиженного газа достигается значительных охлаждающий эффект и отпадает ограничение, связанно с возможным разрушением ослабленных проемов, поскольку при подаче сжиженных газов создается мягкий режим заполнения без опасного повышения давления.

Ингибиторы

Все описанные выше огнетушащие составы оказывают пассивное действие на пламя. Более перспективны огнетушащие средства, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на них ингибирующее воздействие. Наибольшее применение в пожаротушении нашли огнетушащие составы - ингибиторы на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтора, хлора, брома).

Галоидоуглеводороды плохо растворятся в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами. Огнетушащие свойства галоидированных углеводородов возрастают с увеличением моряной массы содержащегося в них галоида.

Галоидоуглеводородные составы обладают удобными для пожаротушения физическими свойствами. Так, высокие значения плотности жидкости и паров обуславливают возможность создания огнетушащей струи и проникновения капель в пламя, а также удержание огнетушащих паров около очага горения. Низкие температуры замерзания позволяют использовать эти составы при минусовых температурах.

В последнее время для тушения пожаров всё больше широко применяют огнетушащие порошки. Они могут применяться для тушения пожаров твёрдых веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, находящихся под напряжением.

Они отличаются высокой огнетушащей эффективностью и универсальностью, т.е. способностью тушить любые материалы, в том числе нерушимые всеми другими средствами.

Порошковые составы являются, в частности, единственным средством тушения пожаров щелочных металлов, алюминийорганических и других металлоорганических соединений (их изготавливает промышленность на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия, фосфорно-аммонийных солей, порошок на основе грифита для тушения металлов и т.д.).

У порошков есть ряд преимуществ перед галоидоуглеводородами: они и продукты их разложения не опасны для здоровья человека; как правило, не оказывают коррозионного действия на металлы; защищают людей, производящих тушение пожара, от тепловой радиации.

Следует отметить, что порошковыми составами можно ликвидировать горение сравнительно небольших объёмов и площадей, поэтому они используются для зарядки ручных и переносных огнетушителей. Порошки рекомендуется применять в начальной стадии пожаров.

Многие огнетушащие вещества, применяемые в автоматических системах пожаротушения, повреждают технологические установки. Поэтому выбор типа огнетушащего вещества должен определяться не только скоростью и качеством тушения пожара, но и необходимостью обеспечить минимальное суммарное повреждение, которое может быть причинено зданию и оборудованию.

Аппараты пожаротушения

Аппараты пожаротушения подразделяют на передвижные (пожарные автомашины), стационарные установки и огнетушители (ручные до 10 л. и передвижные и стационарные объемом выше 25 л.).

Пожарные автомашины делят на автоцистерны, доставляющие на пожар воду и раствор пенообразователя и оборудованные стволами для подачи воды или воздушно-механической пены различной кратности, и специальные, предназначенные для других огнетушащих средств или для определенных объектов.

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения без участия людей. Их монтируют в зданиях и сооружениях, а также для защиты наружных технологических установок. По применяемым огнетушащим средствам их подразделяют на водяные, пенные, газовые, порошковые и паровые. Стационарные установки могут быть автоматическими и ручными с дистанционным пуском. Как правило, автоматические установки оборудуются также устройствами для ручного пуска.

Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения двух типов: спринклерные и дренчерные.

Спринклерная установка – наиболее эффективное средство тушения обычных горючих материалов в начальной стадии развития пожара. Спринклерные установки включаются в работу автоматически при повышении температуры в защищаемом объёме выше заданного предела. Вся система состоит из трубопроводов, прокладываемых под потолком помещения и спринклерных оросителей, размещаемых на трубопроводах с заданным расстоянием друг от друга.

Дренчерные установки отличаются от спринклерных отсутствием клапана в оросителе. Дренчерный ороситель всегда открыт. Включение дренчерной системы в действие производится вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя с помощью контрольно – пускового узла, размещаемого на магистральном пожарном трубопроводе. Спринклерная установка срабатывает над очагом пожара, а дренчерная орошает водой весь защищаемый объём.

В начальной стадии пожара можно использовать портативные средства первичного пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения

К ним относятся огнетушители, вёдра, ёмкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты, кошма и т. д.

Огнетушители являются одним из наиболее эффективных первичных средств пожаротушения. Огнетушители в зависимости от заряжаемого огнетушащего вещества подразделяют на: жидкостные, углекислотные, химпенные, воздушно-пенные, хладоновые, порошковые и комбинированные. В жидкостных огнетушителях применяют воду с добавками (для улучшения смачиваемости, понижения температуры замерзания и т.д.), в углекислотных - сжиженную двуокись углерода, в химпенных - водяные растворы кислот и щелочей, в хладоновых - хладоны 114В2, 13В1, в порошковых - порошки ПС, ПСБ-3, ПФ и т.д. Огнетушителями маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя по разряду, и цифрой, обозначающей его вместимость (объем). Огнетушащее вещество подаётся в зону горения под действием избыточного давления во внутреннем объёме огнетушителя.

Применение огнетушителей:

1. Углекислотные - тушение объектов под напряжением до 1000В.

2. Химпенные - тушение твердых материалов и ГЖ на площади до 1 кв.м.

3. Воздушнопенные - тушение загорания ЛВЖ, ГЖ, твердых (и тлеющих) материалов (кроме металлов и установок под напряжением).

4. Хладоновые - тушение загорания ЛВЖ, ГЖ, горючих газов.

5. Порошковые - тушение материалов, установок под напряжением; заряженные МГС, ПХ - тушение металлов; ПСБ-3, П-1П - тушение ЛВЖ, ГЖ, горючих газов.

В промышленности применяют жидкостный огнетушитель марки ОЖ – 7, который заряжается водой с добавками ПАВ или водным раствором сульфанола, сульфоната, пенообразователя или смачивателя.

К классу химических пенных огнетушителей относятся огнетушители марок ОХП – 10 и ОХВП – 10. При приведении в действие химического пенного огнетушителя, в его внутреннем объёме происходит смешение ранее изолированных друг от друга запасов кислоты и щелочи. В результате их взаимодействия образуется углекислый газ, который интенсивно перемешивает жидкость, образуя пену. Давление в корпусе огнетушителя повышается и пена выбрасывается наружу.

В производственных условиях также применяют воздушнопенные огнетушители марок ОВП – 5, ОВП – 10, ОВП – 100, ОВПУ – 250. Зарядом в них является 6% - ный водный раствор пенообразователя ПО1. Давление в корпусе огнетушителей создаётся углекислым газом, находящимся в специальных баллонах, расположенных внутри или снаружи огнетушителя. В огнетушителях этого типа воздушно – механическая пена образуется в специальном раструбе, где раствор, выходящий из корпуса, перемешивается с воздухом.

Углекислотные огнетушители (ОУ – 2А, ОУ – 5, ОУ - 8) заполнены углекислым газом, находящимся в жидком состоянии под давлением 6…7 МПа. После открытия вентиля в специальном раструбе диоксид углерода переходит в твёрдое состояние и виде аэрозоля подаётся в зону горения. Эти огнетушители используют для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

Модернизированным вариантом углекислотного огнетушителя является углекислотно – бромэтиловый огнетушитель (ОУБ – 3, ОУБ – 7). Эти огнетушители содержат заряд, состоящий из 97% бромистого этила, 3% сжиженного диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого в огнетушитель для создания рабочего давления. Огнетушители этого типа используют для тушения горящих твёрдых и жидких материалов, электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры.

Порошковые огнетушители (ОПС – 6, ОПС – 10, ОППС – 100) имеют ёмкость для хранения запаса порошка и специальный баллон, в котором под давлением 15 МПа находится (азот, воздух), необходимый для выталкивания порошка из внутреннего объёма огнетушителя. Эти огнетушители предназначены для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочно – земельных металлов, кремнийорганических соединений.

Размещают огнетушители в легкодоступных местах. Воздействие на огнетушители отопительных приборов, прямых солнечных лучей не допустимо.

Пожарная профилактика

Пожары на обжитых человеком территориях, на предприятиях возникают в большинстве случаев в связи с нарушением технологического режима. Это к сожалению частое явление и государством предусмотрены специальные документы, описывающие основы противопожарной защиты. Это стандарты: ГОСТ 12.1.004-76 "Пожарная безопасность" и ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность".

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, режимные и эксплуатационные.

Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, организацию добровольны пожарных дружин, пожарно-технических комиссий, издание приказов по вопросам усиления пожарной безопасности и т.д.

К техническим мероприятиям относятся соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

Мероприятия режимного характера - это запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д.

Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического оборудования.

Противопожарные разрывы

Для предупреждения распространения пожара с одного здания на другое между ними устраивают противопожарные разрывы. При определении противопожарных разрывов исходят из того, что наибольшую опасность в отношении возможного воспламенения соседних зданий и сооружений представляет тепловое излучение от очага пожара. Количеством принимаемой теплоты соседним с горящим объектом зданием зависит от свойств горючих материалов и температуры пламени, величины излучающей поверхности, площади световых проемов, группы возгораемости ограждающих конструкций, наличия противопожарных преград, взаимного расположения зданий, метеорологических условий и т.д.

Меры противопожарной защиты можно разделить на правовые, экономические, организационные, технические и технологические.

Правовые меры устанавливаются законами, стандартами, нормами, правилами. Например, Федеральным законом № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.2.037 «Техника пожарная. Требования безопасности», «Правилами пожарной безопасности на железнодорожном транспорте» ЦУО-112, «Противопожарными нормами» СНиП 2.01.02-85.

Правовыми документами определяются или нормируются количество горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на складе, в помещении цеха, на рабочем месте; правила применения на территории предприятий открытого огня; противопожарный режим на объекте, допустимость курения; условия проведения временных пожароопасных работ и др.

Экономические меры предусматривают упреждающие затраты на пожарную защиту. Они сводятся к выбору еще на стадии проектирования аргументированных архитектурно-планировочных решений объекта. Проекты обеспечивают противопожарные разрывы на территории, защитные зоны, удобные подъезды для пожарных подразделений. Архитектурно-планировочные решения внутри зданий предусматривают возможность проникновения пожарных внутрь горящего объекта, устройство противопожарных преград, стен, зон, поясов для снижения опасности распространения огня между этажами или помещениями, для уменьшения задымляемости зданий при пожаре, устройство противопожарных дверей и ворот. В конструкцию закладывают максимально возможное количество негорючих и трудногорючих материалов. В проектах предусматриваются специальные средства подавления пожаров, а в обоснованных случаях - системы автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты.

Технические меры основаны на применении в процессах производства современных безопасных в пожарном отношении видов оборудования, на создании устройств молниезащиты объекта, установке на оборудование средств защиты, применении неискрящего электрооборудования или инструмента при работе с легко воспламеняющимися веществами и др.

Технологические меры состоят в применении таких процессов производства, которые снижали бы до возможного минимума вероятность возгорания, в замене легковоспламеняющихся материалов и материалов, способных к самовозгоранию, более безопасными и т.п.

Организационные меры предусматривают, прежде всего, создание противопожарных служб. Противопожарную службу в стране возглавляют:

Федеральный орган управления государственной противопожарной службой (самостоятельное подразделение МЧС РФ);

Территориальные органы управления государственной противопожарной службой субъектов РФ - самостоятельные оперативные структурные подразделения МЧС РФ.


В отраслях экономики имеются собственные службы и оперативные противопожарные подразделения. На каждом предприятии приказом устанавливают противопожарный порядок, соответствующий пожарной опасности данного объекта. Противопожарный порядок определен Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03.

В соответствии с проектной документацией и противопожарными нормами в зданиях организуются эвакуационные пути. Нормы содержат допустимые (наибольшие) расстояния до эвакуационных выходов, их ширины, расстояния от наиболее удаленного рабочего места до выхода в зависимости от категории огнестойкости, объема помещения, плотности людского потока и других факторов. Количество эвакуационных выходов должно быть не менее двух, и они должны быть рассредоточены.

Пути эвакуации не должны быть загромождены различными материалами. Запрещается размещать в них складские и производственные помещения, а также отделывать сгораемыми материалами стены и потолки, а в лестничных клетках и ступени. Размещенные на путях эвакуации пожарные краны и органы управления противодымной вентиляцией должны находиться в исправном состоянии, а двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Допускается в обоснованных случаях закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. При этом на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь бирки с обозначением принадлежности ключа соответствующему замку. Двери эвакуационных выходов забивать запрещается.

Большое внимание уделяется противопожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электроустановок и электросетей.

Монтаж и эксплуатацию электроустановок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

Правил пожарной безопасности ППБ 01-93;

Межотраслевых правил по охране труда;

Правил безопасности при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001;

Правил, действующих на железнодорожном транспорте.

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок соответствующим документом назначается ответственный за электрохозяйство организации. Он обязан:

Обеспечивать своевременное проведение профилактических осмотров и ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение их неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;

Следить за правильностью выбора электрооборудования в зависимости от классификации зон по пожароопасности и характеристик рабочей среды;

Контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, а также других аварийных режимов работы;

Следить за исправностью средств, предназначенных для ликвидации пожаров в электроустановках;

Организовывать обучение и инструктажи по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;

Разрабатывать и осуществлять меры по предупреждению пожаров.

Электродвигатели, светильники, проводка и распределительные устройства должны очищаться от "горючей пыли не реже двух раз в месяц.

Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться персоналом электроцеха. Неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

Все электроустановки должны быть оснащены аппаратами защиты от аварийных режимов (например, токов короткого замыкания), которые могут привести к пожарам. Переносныесветильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

Использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией илиизоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;

Пользоваться неисправными электроустановками;

Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

Применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы (электропечи иэлектрические лампы накаливания), а также приборы с открытыми нагревательными элементами;

Оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы;

Сушить горючие материалы на электронагревательных приборах;

Пользоваться электронагревательными приборами технологического назначения без подставок из огнестойких материалов;

Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

Использовать электродвигатели и другое электрооборудование,поверхностный нагрев которых при работе превышает температуруокружающей среды более чем на 45 °С;

Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), а также обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателейи пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

По окончании рабочего времени электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.


1Пассивные- предусмотрены при проектировании зданий и сооружений.
К ним относят:
-противопожарные разрывы между зданиями с целью предупреждения распространения огня. Величина этих разрывов зависит от огнестойкости здания, этажности и категорий пожарной опасности в производстве.
-зонирование терр-ий, т.е. расположение пожароопасных в-в и складов с наветренной стороны;
-огнепревратительные - устройства, препядствующие распространению пламени;
-противодымная защита-снижает задымление.
2 Активные- обнаружение пожара и ликвидация очага возгорания.
--использование автоматической пожарной сигнализации;
--электрическая пожарная сигнализ.(извещатели)
Пожароисвещатели бывают: ручного и автоматического действия.
Пожарные автоматические извещатели
-тепловые- срабатывают при повышении t до 70 в окруж. среде
-дымовые
-световые-действуют на яркую вспышку
-комбинированные
Применение автоматических установок. Они бывают:
-водяного действие
-газового
Стационарные автом. установки – сеть трубопроводов с аросителями, размещ. на защищаемом объекте.
Автомат. установки подразделяются на:
-спринклерные – локализируют небольшие очаги возгорания
- дренчерные- орашают все очаги возгорания
- внутренние противопожарные водопроводы с пожарными рукавами
- первичные средства
На крупных предприятиях должны быть предусмотрены инженерно-технические сооружения.
-насосы
1) Каждый работник, обнаруживший пожар или небольшое возгорание, обязан сообщить в пожарную службу.
2) Приступить к ликвидации очага возгорания.
3) Вызвать на место пожара администрацию.
Представитель администрации обязан:
1)проверить факт противопожарной службы;
2)предупредить руководтеля;
3)орг-ть эвакуацию людей;
4)орг-ть остановку пр-дства;
5)отключить електричество;
6)привести в действие систему дымоудаления;
7)вызвать аварийные службы;
8)представителя энегросетей;
9)по прибытию пожарной службы сообщить все сведения об очаге возгорания, о наличии в помещении пожароопасных в-в.

  • Пожарная защита на производственных объектах . Меры , применяемые для противопожарной защиты объединены в 2 группы : 1Пассивные- предусмотрены при проектировании зданий и сооружений.


  • Пожарная защита на производственных объектах . Меры , применяемые для противопожарной защиты объединены в 2 группы
    К ним относят: -противопожарные ра... подробнее ».


  • ...функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки и с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты .
    Наряду с конструктивными используют и другие противопожарные меры . Так, помещения категорий А и Б в одноэтажных зданиях...


  • пожарно противопожарной объектов


  • устройств защиты оборудования от повреждений и аварий и др.; - применение средств пожаротушения; - устройство необходимых путей эвакуации; - пожарную охрану объекта .


  • Виды предупреждения: 1. общее (на все население или его группы ); 2 . специальное (отдельные группы или сферы деятельности и объекты ); 3
    Предупредительная роль суда - применять наказание как меру борьбы с преступностью, которое предусмотрено уголовным законом.


  • Воздействие вибрации на человека, способы защиты . Вибрация - колебательный процесс, возник.при смещении центра тяжести от положения равновесия. ПДУ ви. Освещение производственных помещений и его нормирование.


  • 1. технические меры - защита от несанкционированного доступа к системе
    Идентификация – это присвоение какому-либо объекту или субъекту уникального имени или образа.
    Средства защиты информации по методам реализации можно разделить на три группы


  • - проведение инженерно-технических и пожарно -профилактических мероприятий по повышению противопожарной устойчивости городов, других населенных пунктов и объектов народного хозяйства (экономики)


  • Защита прав собственности – применение к лицу, нарушающему право собственности установленных законом неблагоприятных мер . Способы защиты права собственности: 1. уголовно-правовые 2 ...

Найдено похожих страниц:10


Систему пожарной защиты составляет комплекс организационных и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Пожарная защита обеспечивается: 1.максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов вместо пожароопасных; 2.ограничением количества горючих веществ и их размещения; изоляцией горючей среды; 3.предотвращением распространения пожара за пределы очага; 4.применением средств пожаротушения; применением конструкции объектов с регламентированными пределами огнестойкости и горючестью; 5.эвакуацией людей; 6.системами противодымной защиты; 7.применением средств пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре; 8.организацией пожарной охраны промышленных объектов.

Меры пожарной защиты можно разделить на правовые, экономические, организационные, технические и технологические.

Правовыми документами определяются или нормируются количество горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на складе, в помещении цеха, на рабочем месте; правила применения на территории предприятий открытого огня; противопожарный режим на объекте, допустимость курения; условия проведения временных пожароопасных работ и др.

Экономические меры предусматривают упреждающие затраты на пожарную защиту. Они сводятся к выбору еще на стадии проектирования аргументированных архитектурно-планировочных решений объекта. Проекты обеспечивают противопожарные разрывы на территории, защитные зоны, удобные подъезды для пожарных подразделений. Архитектурно-планировочные решения внутри зданий предусматривают возможность проникновения пожарных внутрь горящего объекта, устройство противопожарных преград, стен, зон, поясов для снижения опасности распространения огня между этажами или помещениями, для уменьшения задымляемости зданий при пожаре, устройство противопожарных дверей и ворот.

В конструкцию закладывают максимально возможное количество негорючих и трудногорючих материалов. В проектах предусматриваются специальные средства подавления пожаров, а в обоснованных случаях - системы автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты.

Технические меры основаны на применении в процессах производства современных безопасных в пожарном отношении видов оборудования, на создании устройств молниезащиты объекта, установке на оборудование средств защиты, применении неискрящего электрооборудования или инструмента при работе с легко воспламеняющимися веществами и др. Технологические меры состоят в применении таких процессов производства, которые снижали бы до возможного минимума вероятность возгорания, в замене легковоспламеняющихся материалов и материалов, способных к самовозгоранию, более безопасными и т. п.



На каждом предприятии приказом устанавливают противопожарный порядок, соответствующий пожарной опасности данного объекта.

В соответствии с проектной документацией и противопожарными нормами в зданиях организуются эвакуационные пути. Нормы содержат допустимые (наибольшие) расстояния до эвакуационных выходов, их ширины, расстояния от наиболее удаленного рабочего места до выхода в зависимости от категории огнестойкости, объема помещения, плотности людского потока и других факторов. Количество эвакуационных выходов должно быть не менее двух, и они должны быть рассредоточены.

Пути эвакуации не должны быть загромождены различными материалами. Запрещается размещать в них складские и производственные помещения, а также отделывать сгораемыми материалами стены и потолки, а в лестничных клетках и ступени. Размещенные на путях эвакуации пожарные краны и органы управления противодымной вентиляцией должны находиться в исправном состоянии, а двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Допускается в обоснованных случаях закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. При этом на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь бирки с обозначением принадлежности ключа соответствующему замку. Двери эвакуационных выходов забивать запрещается.



 

Пожалуйста, поделитесь этим материалом в социальных сетях, если он оказался полезен!