Се добива воздушно-механичка пена. Намена, видови и дизајн на опрема за производство на воздушно-механичка пена. Тактички и технички карактеристики на ГПС




Пена- најефективниот и најшироко користен агенс за гаснење пожар со изолационен ефект, тоа е колоиден систем од течни меури исполнети со гас V.V. Теребнев, Тактика за гаснење пожар. Дел 1. Основи на гаснење пожари: Прирачник за обука. – М.: КУРС, 2016. 256 стр – Безбедност од пожари. .

Други дефиниции:
Пена : Дисперзивен систем кој се состои од ќелии - воздушни (гасни) меури, одделени со филмови од течност што содржат средство за пенење. ГОСТ Р 50588-2012 „Средства за пенење за гаснење пожари. Општи технички барања и методи на тестирање“


Воздушно-механички пени (AMF) средни и високи:

  • добро навлезете во просториите, совладувајте ги кривините и слободно се искачувате;
  • пополнете ги волумените на просториите. поместете ги производите од согорување загреани на висока температура (вклучувајќи ги и токсичните), намалете ја температурата во просторијата како целина, како и во градежните конструкции итн.;
  • стопирајте го согорувањето и локализирајте го тлеењето на супстанциите и материјалите со кои тие доаѓаат во контакт;
  • создаваат услови за пенетрација на пожарникарите во областите што тлеат за гаснење (со соодветни мерки за заштита на респираторниот систем и видот од пена) Теребнев В.В., Смирнов В.А., Семенов А.О., Гаснење пожар. (Прирачник), 2. издание. – Екатеринбург: Издавачка куќа „Калан“ ДОО, 2012. – 472 стр. .

style="border: solid 1px #CCCCCC; margin-top: 4px; display:inline-block; width:250px">

Принцип на работа на буре од пена со средна експанзија
1 - снабдување со воздух; 2 - мешавина од вода и средство за пенење; 3 - мрежа; 4 - дифузор; 5 - млазница за прием; 6 - поврзување помеѓу водичката млазница и млазницата за прием; 7 - водичка млазница; 8 - половина навртка за поврзување на цревото

style="border: solid 1px #CCCCCC; margin-top: 4px; display:inline-block; width:250px">

Принцип на работа на генератор на пена со висока експанзија
1 - мотор; 2 - вентилатор; 3 - дифузор: 4 - спреј; 5-флексибилна пена цевка; 6 - пена; 7 - мрежест пакет; 8 - рамка (шасија); 9 - вентил за регулирање на снабдувањето со раствор; 10 - половина навртка за прицврстување на ракавот

Хемиска пена

Видете Хемиска пена
Хемиската пена неодамна ретко се користи поради сложеноста на подготовката и релативно високата цена.

Хемиската пена може да се произведе на два начина: "мокро"И "суво". На "мокро"Во овој метод, две супстанци складирани одделно во форма на раствори (едната од нив е алкална, другата е кисела) се мешаат пред да се доставуваат до огнот. Како резултат на нивната интеракција, се формира пена.

"Мокро"На овој начин, можете да добиете јени во множители од неколку стотици до неколку илјади.

На "суво"метод, прашокот за пенење, кој се состои од прецизно дозирани алкални и кисели соли, се меша во генератор на пена со млаз вода. Кога солите се раствораат додека смесата се движи низ цревото за вода, се јавува истата хемиска реакција како кога "мокро"начин.

"Влажно"методот на производство на пена е помалку економичен, бидејќи складирањето на растворите е поврзано со проблемот на изградба на резервоари со голем капацитет, сложеноста на нивното одржување и спречувањето на корозија Schreiber G., Porst P., Agents за гаснење пожар, М. : Стројиздат, 1975 година.

По мноштво

Погледнете го соодносот на проширување на пената
Во зависност од односот на проширување, пените се поделени во четири групи:
  • емулзии од пена, ДО;
  • пени со ниска експанзија, 3 ;
  • пена со средна експанзија, 20 ;
  • пена со висока експанзија, К > 200 .

style="border: solid 1px #CCCCCC; display:inline-block; height:200px">


Добивање пена со ниска експанзија
користејќи рачна противпожарна млазница ORT-50

style="border: solid 1px #CCCCCC; display:inline-block; height:200px">

Потврда пена со висока експанзијакористење

Потврда пена со висока експанзијакористење
стационарни системи за гасење пожар


Употреба на пена од различни проширувања www.pozhproekt.ru ORT-50 www.heatandcool.ru Гаснење пожар со пена: предности и карактеристики

Основни својства

Физичко-хемиски својства на пената:
  • мноштво- односот на волуменот на пената со волуменот на растворот на средството за пенење содржан во пената;
  • дисперзија- степен на мелење на меурчиња (големина на меурчиња);
  • вискозност- способноста на пената да се шири по површината;
  • издржливост– способност за спроведување електрична струја.
Карактеристики на пена за гаснење пожар:
  • изолационен ефект(пената го спречува влегувањето на запаливи пареи и гасови во зоната на согорување, како резултат на што согорувањето престанува);
  • ефект на ладење(во голема мера својствена за пената со ниска експанзија која содржи голема количина течност).
Изолационото својство на пената е способноста да се спречи испарување на запаливи материи и пенетрација на пареа на гас низ слојот од пена. Изолационите својства на пената зависат од нејзината издржливост, вискозност и дисперзибилност. Воздушно-механичката пена со ниска и средна експанзија има изолациона способност во рок од 1,5-2,5 минути со дебелина на изолационен слој од 0,1 - 1 m.

Мноштво

Погледнете го соодносот на проширување на пената
Мноштвовоздушно-механичката пена подеднакво зависи и од физичко-хемиските својства на почетниот концентрат од пена за општа или посебна намена, и од техничките карактеристики на генераторите на пена кои имаат специфични ограничувања на дизајнот.

Вредност на проширување на пената К стропределено со формулата:

Колку е поголема дисперзијата, толку е поголема отпорноста на пената и ефикасноста на гаснење пожар. Како што се зголемува дисперзијата на пената, нејзината мноштво се намалува. Степенот на дисперзија на пена во голема мера зависи од условите за неговото производство, вклучувајќи ги и карактеристиките на опремата.

Односот на проширување и дисперзијата на пената ја одредуваат изолационата способност на пената и нејзината флуидност. Брзината на ширење на пената е исто така важен фактор при гаснење на пожар.

Вискозитет

За да се процени квалитетот на пената, не е доволно да се знае само полуживотот на пената и нејзината отпорност на топлина, бидејќи стабилната пена со долг полуживот и висока отпорност на топлина може, под одредени услови, да има слаба флуидност, како поради што површината за горење воопшто не е покриена со пена или е покриена со неа многу бавно, затоа се посветува големо внимание на одредувањето на флуидноста на пената.

Вискозитет на пенавлијае на флуидноста на пената и се проценува со коефициентот на динамичка вискозност μ. За разлика од течноста, пената има својства на еластично цврсто тело. Однадвор, ова се манифестира во способноста на пената да ја задржи својата оригинална форма одредено време.

Вискозноста на пената зависи од многу фактори и параметри, првенствено од природата на средството за пенење, односот на проширување и дисперзијата. Зависноста на коефициентот на динамичка вискозност μ на пена при различни дисперзии е прикажана на сл. 7.3.1. Сликата покажува дека коефициентот на динамичка вискозност на пената се зголемува со зголемување на нејзиниот однос на проширување и дисперзија.

Пените кои имаат помал проток на течност имаат висок вискозитет. Со текот на времето, како што старее пената, нејзината вискозност прво се зголемува, а потоа, во зависност од видот на средството за пенење, може да остане константна или да се намали.

Издржливост

Трајност на пенае реципроцитет на интензитетот на ослободување на преграда со димензија m 3 / m 3 * s.

Издржливоста на пената S се карактеризира со неговата отпорност на процесот на уништување и се проценува со времетраењето на ослободувањето на 50% од течната средина од пената, наречена преграда. Секој затворен систем со вишок на слободна енергија е во нестабилна рамнотежа, така што енергијата на таков систем секогаш се намалува. Овој процес продолжува сè додека не се достигне минималната вредност на слободната енергија, при што настанува рамнотежа во системот. Ако системот се состои, на пример, од течност и гас (што е случај кај пените), тогаш минималната вредност на слободната енергија ќе се постигне кога интерфејсот помеѓу фазите е минимален.

Пената, како и секој дисперзиран систем, е нестабилна. Нестабилноста на пената се објаснува со присуството на вишок површинска енергија пропорционална на интерфејсот течност-гас. Следствено, рамнотежната состојба на пената ќе се постигне кога таа ќе се претвори во течност и гас, односно ќе престане да постои. Затоа, во однос на пените, можеме да зборуваме само за релативна издржливост.

Експериментално е утврдено дека издржливоста на пената главно зависи од температурата на околината, дисперзијата и дебелината на ѕидовите на меурите.

Дебелина на ѕидот на меурот - ч ул, неговиот дијаметар е d стри сооднос на пена - К стрповрзано со зависност:

h st = d p / K стр (3)

Издржливоста на пената зависи и од висината на слојот од пена. Како што се зголемува висината на слојот од пена, ослободувањето на течната фаза се намалува, па затоа се зголемува издржливоста на пената.

Пените со повисоки стапки на проширување се помалку отпорни на топлина. Како што се зголемува вискозноста на пената, се зголемува нејзината издржливост, но се влошува нејзината размачкување над површината што гори.

Ефикасност на гаснење пожар на пена

VMP ја има потребната издржливост, дисперзибилност, вискозитет, ладење и изолациони својства, што му овозможуваат да се користи за гаснење цврсти материјали, течни материи и за извршување на заштитни дејства, за гаснење пожари на површината и волуметриско полнење на простории за горење (средни и високи експанзивна пена). За снабдување со пена со ниска експанзија, се користат буриња со воздушна пена SVP (SVPE), а за снабдување со средна и висока експанзија се користат генератори на пена GPS V.P. Иваников, П.П. Клиус, „Прирачник за супервизори за гаснење пожари“, Москва, Стројиздат, 1987 година; .

Пени со ниска експанзија.Ефектот за гаснење пожар на пената се одредува со ефектот на ладење и изолација. И двата ефекти не се појавуваат секогаш истовремено или во иста мера. Најчесто, во зависност од условите на пожарот, привремено преовладува еден или друг ефект.

Ефектот на ладење на пената се одредува со ефектот на ладење на самата пена и водата што се ослободува од пената.

Ефектот на ладење е доминантен при гаснење пожари придружени со тлеење на цврсти материјали (на пример, дрво, хартија, текстил), како и при гаснење пожари на нафта и течности, при чие согорување се создаваат загреани зони.

Оваа способност ја поседуваат средните и тешките течни горива, при чие согорување горните површински слоеви, загреани на 200-300°C, се движат со конвенционални текови со брзина од 5-20 cm/h до долните слоеви. Гаснењето на ваквите пожари се постигнува со ладење на овие загреани слоеви гориво.

Изолациониот ефект се постигнува преку формирање на слој од пена, што го спречува кислородот да стигне до огнот.

Видовите на изолационен ефект се:

  • ефект на сепарација, кој се состои во изолирање на течноста од фазата на пареа;
  • ефектот на поместување што предизвикува изолација на запаливата супстанција од воздухот;
  • блокирачки ефект во кој пената го спречува испарувањето на запалива течност.
Истражувањата за одвојување на овие ефекти и ефективноста на секој во зависност од локацијата на пожарот сè уште не се познати, така што овие ефекти не можат точно да се утврдат и карактеризираат.

Гасот што се користи за пенење, главно воздух или јаглерод диоксид, не влијае директно на ефектот на гаснење пожар на пената, туку ја одредува неговата стабилност.

Пена со средна и висока експанзија.Ефектот за гаснење пожар на пената со висока експанзија се базира главно на ефектот на потиснување. Неговиот ефект на ладење е толку мал што неговото влијание врз процесот на гаснење е незначително. Кога јенот се снабдува со оган, тој се уништува и водата испарува од него. На пример, ако пената има мноштво од 1000, тогаш 1 m3 пена содржи околу 1000 литри воздух и 1 литар вода. Во најповолни услови, при испарување на 1 литар вода, се формираат 1700 литри водена пареа, односно вкупниот волумен (2700 литри) ќе содржи само 200 литри кислород (7,4 вол.%), што не е доволно за поддршка на процес на согорување. Во пракса, таквите односи не се почитуваат, бидејќи испарувањето на водата не се случува веднаш, туку постепено поради пристапот на свеж воздух од периферните зони на изворот на согорување. Дополнително, пожарите што тлеат веднаш се гаснат со пена. Причината за брзо гаснење на ваквите пожари е следна. Кога се нанесува на оган, пената ја покрива целата нејзина површина, поради што околу местото на согорување се создава атмосфера осиромашена од кислород и заситена со водена пареа, која помага да се забави, а потоа целосно да се запре согорувањето.

Други важни својства на пената со висока експанзија се неговата топлинска изолациска способност и способноста да се спречи ширењето на пожарот на блиските запаливи материи. Така, при гаснење пожар од јагленова прашина, пената со висока експанзија го покажува истиот ефект на гаснење пожар како мешавина од вода и средство за влажнење.

Средна експанзиона пена базирана на PO-1C, која се користи за гаснење етил алкохол, е ефикасна кога се разредува со вода во контејнер до 70%, и кога се користи PO-1, PO-1D, PO-2A, PO-ZA, PO- 6K и други - до 50%. HFMP е помалку електрично спроводлив од хемиската пена и електрично попроводлив од водата. Затоа, може да се користи за гаснење на електрични инсталации со помош на рачни средства откако ќе се исклучат од струја.

Механизам за завршување на согорувањето

При гаснење, пената се нанесува на поединечни области на површината за горење, а се шири преку површината на горивото, пената создава слој со одредена дебелина. Способноста за гаснење пожар на пената се должи, пред сè, на нејзиниот изолационен ефект, т.е. способноста да се спречи преминување на запаливи пареи во зоната на пламенот. Изолациониот ефект на пената зависи од неговите физичко-хемиски својства и структура, од дебелината на слојот, како и од природата на запаливата супстанција и температурата на нејзината површина. При гаснење на цврсти материјали, ефектот на ладење е од суштинско значење.

style="border: solid 1px #CCCCCC; display:inline-block; width:300px">


воздушно-механичка пена:
Јас
II
на процесот на согорување;
III

Коло за завршување на согорување на течност
воздушно-механичка пена:
Јас- слободен простор за горење;
II- област на активно влијание на пена
на процесот на согорување;
III- областа каде што согорувањето престанало;
δ - длабочина на запалива течност во резервоарот

Интеракцијата на пената со гасната течност од моментот кога се доставува до површината за горење до формирањето на континуиран слој од пена е комплекс на феномени:

  1. Кога интензитетот на снабдување со пена го надминува интензитетот на неговото уништување, на површината на гасната течност веднаш се формира локален слој од пена, кој ја лади гасната течност ослободена од пената од одделот. Ладењето на загреаниот слој на гасна течност со преграда за пена доведува до фактот дека стапката на испарување на гасната течност се намалува, како резултат на што концентрацијата на пареата на горивото во зоната на согорување, стапката на хемиска реакција и брзината на топлина ослободување и, како краен резултат, ја намалува температурата на согорувањето.
  2. Штом се формира локален слој од пена на површината на гасната течност, тој заштитува дел од гасната течност од протокот на зрачниот пламен и го лади горниот загреан слој. Концентрацијата на пареата на горивото во зоната на согорување се намалува, стапката на оксидација се намалува, а температурата на согорувањето се намалува.
  3. Кога слојот од пена на површината на течноста ќе достигне одредена дебелина, протокот на пареата на ослободената гасна течност во зоната на согорување престанува. Следствено, пената ја изолира запаливата течност од зоната на согорување, а согорувањето престанува предавање на дисциплината „Физичко-хемиски основи на развој и гаснење пожари“, Тема: Пените како средства за гаснење пожари.

Уништување на пена

Резултатот од гаснењето се постигнува во одредено време. За време на процесот на гаснење, пената се уништува. Обично се разгледуваат следниве видови на уништување на пена: термички- под влијание на топлина тече од пламенот и загреаната течност; контакт- како резултат на пенетрација на течност во структурата на пената; хидростатички(синереза). При термичко уништување, ѕидовите на меурите пукаат поради ширењето на загреаниот гас содржан во нив. Причините за уништување на контактот се меѓусебната растворливост на растворот за пенење и запалива течност, како резултат на тоа што течноста се вовлекува во пресекот на меурите од пена - „Плато - канали на Гибс“- поради намален притисок во нив, како резултат на капиларни појави. Хидростатско уништување (одводнување) се јавува поради одлив на раствор од структурата на пена под влијание на гравитацијата (сили на гравитација).

Постојат три главни процеси кои водат до распаѓање на пената:

  • прераспределба на големини на меурчиња;
  • намалување на дебелината на филмот;
  • кинење на филмот.
Овие процеси брзо би ги уништиле пените ако не и стабилизирачките фактори. Постојат три од овие фактори: кинетички, структурно-механички и термодинамички.

Кинетички факторго успорува процесот на разредување на фолиите и затоа помага да се зголеми одржливоста на пените. Сепак, треба да се забележи дека кинетичкиот ефект забележливо се манифестира само кај нискостабилните пени. Кинетичкиот фактор често се нарекува ефект на самолекување, или Марангони ефект. Неговата суштина е дека разредувањето на филмот поради одлив на течност под влијание на гравитацијата или неговата апсорпција преку „Плато - канали на Гибеа“се случува нерамномерно. Поединечните делови од филмот околу меурот од пена стануваат многу тенки и може да се срушат. Во такви локални тенки области, површинскиот напон се зголемува како што се зголемува растојанието помеѓу молекулите на сурфактантот во површинскиот слој. Како резултат на тоа, раствор со зголемена концентрација на сурфактант од зона со низок површински напон, т.е., од области со задебелен филм, брза кон потенки зони. Разредените области на филмот спонтано „заздравуваат“. Времето потребно за појава на таков проток на растворот се мери во стотинки, па дури и илјадити делови од секундата, така што веројатноста за кинење на филмот се намалува, а стабилноста се зголемува.

Ова е потврдено со набљудувањата на Дупре дека цврстите материи (олово) и течните капки (живата) можат да поминат низ слој од пена без да остават дупка или да предизвикаат пукање. Меѓутоа, по продолжено сушење на филмот (сушење на пената), кога количината на течност во неа значително се намали и протокот на растворот на сурфактантот станува невозможен, секој таков „проектил“ предизвикува пукање.

Структурно-механички факторстабилизирањето на пените е поврзано со специфичното зајакнување на тенките филмови поради хидратацијата на адсорпционите слоеви, како и поради зголемувањето на вискозноста на течноста од интерфилм.

Интеракцијата на поларните групи на молекули на сурфактант со вода (хидратација) го ограничува одливот на интерфилмската течност од средниот слој на филмот „сендвич“ под влијание на гравитацијата и капиларните сили. Во самиот слој на адсорпција, хидрираните молекули на сурфактант се прилепуваат една до друга, како резултат на тоа, се зголемува цврстината на истегнување и на адсорпционите слоеви и на филмот како целина.

За да се зголеми вискозноста на интерфилмската течност, одредени производи се додаваат на сурфактантот, на пример, во присуство на илјадити проценти од алкохол, вискозноста на растворите на сурфактант се зголемува десетици пати.

Термодинамички фактор, или раздвојувачкиот притисок, се манифестира во тенки филмови кога се појавува вишок притисок, спречувајќи ги да се разредуваат под влијание на надворешни сили. Појавата на раздвоен притисок кога течноста тече надвор од филмовите беше објаснета од Б.В. Дерјагин и Л.Д. Колоидните честички на сурфактанти секогаш содржат течни обвивки со зголемена вискозност и еластичност. Овие лушпи создаваат механичка бариера која спречува честичките да се приближат и да се залепат кога филмовите стануваат потенки поради одливот на течност. Дополнително, во воден раствор на електролит, одбивни сили дејствуваат помеѓу површините на честичките со слично полнење. И двата од овие феномени го одредуваат раздвојувачкиот притисок во филмот.

Се карактеризира процесот на уништување на пена интензитетот на уништување Јас големина. Интензитетот на уништување на пена поради висока температура Јас големина термини контактна интеракција со запалива течност Јас razr контактзависи од односот на пената. Колку е поголем односот на пената, толку е помал интензитетот на уништување од контактната интеракција со запалива течност, но термичкиот интензитет на уништување се зголемува.


Од сликата може да се види дека постои одреден оптимален сооднос на проширување на пената при кој термичкиот и контактниот интензитет на уништување на пената се доволно мали и еднакви еден на друг. Вредноста на оваа мноштво е приближно еднаква на 100.

Апликација за пена

Пени со ниска експанзијасе применува за да се елиминира согорувањето главно на површините што горат. Тие добро се држат и се шират по површината, го спречуваат пробивањето на запаливи пареи, имаат значителен ефект на ладење и можат да се исфрлат на значително растојание; Покрај тоа, пената добро продира низ протекување и се задржува на површината, а има и високи изолациски и ладилни својства.

Пена со висока експанзија, и пена со средна експанзијасе користи за полнење на волумени, поместување на чад, изолирање на поединечни предмети од дејството на протокот на топлина и гас (во подруми, празнини на таванот, комори за сушење и системи за вентилација итн.

Пената со средна експанзија моментално е главното средство за гаснење пожар за елиминирање на согорувањето на нафта и нафтени деривати во резервоари и излевање на отворени површини.

Воздушно-механичката пена често се користи во комбинација со композиции во прав за гаснење пожар кои се нерастворливи во вода. Составите во прав за гаснење пожар се многу ефикасни во елиминирањето на запаленото согорување, но тие тешко ја ладат површината што гори. Пената го компензира овој недостаток и дополнително ја изолира површината.

Пените се прилично универзално средство и се користат за гаснење на течни и цврсти материи, со исклучок на супстанции кои комуницираат со вода. Пените се електрично спроводливи и ги кородираат металите. Хемиската пена е најелектрично спроводлива и најактивна. Воздушно-механичката пена е помалку електрично спроводлива од хемиската пена, но електрично попроводлива од водата вклучена во пената.

За да се елиминира согорувањето на алкохоли и органски соединенија растворливи во вода, се користат средства за пенење, кои вклучуваат природни или синтетички полимери.

Покрај тоа, пената со средна експанзија е широко користена на аеродромите за покривање на пистата со слој од пена во случај на итно слетување на авион. Слој од пена нанесен на пистата го спречува создавањето на искри кога тркалата на авионот се лизгаат за време на итно слетување.

Гасни состависе користи за гаснење на повеќето запаливи течности, гасови, цврсти материи (со исклучок на алкални метали, органоалуминиумски соединенија, како и материјали способни за долгорочно тлеење).

Јаглерод диоксидсе користи за гаснење пожар во затворени простори или тешко достапни места. Кога 25-30% CO 2 (по волумен) се внесува во просторијата што гори, согорувањето престанува. При гаснење отворени пожари (на отворено) и електрични инсталации под напон, се користи цврст јаглерод диоксид (јаглероден диоксид сличен на снег), кој испарувајќи го лади запалениот предмет и го намалува процентот на јаглерод во зоната на согорување, поради што пожарот се елиминира.

Благородни гасови(азот, аргон, хелиум), чадИ издувни гасовисе користи за гаснење пожари во резервоари и затворени простори. Концентрацијата на гаснење пожар на инертни гасови е 31-36% по волумен.

Халогени јаглеводороди) се високо ефективни средства за гаснење пожар. Нивниот ефект на гаснење пожар се заснова на инхибиција на хемиските реакции на согорување. Повеќето халогени јаглеводороди имаат добри својства на мокрење, што е важно при гаснење на материјалите што тлеат, а нивните ниски температури на замрзнување овозможуваат овие состави да се користат при ниски температури на воздухот. Некои информации за халогенираните јаглеводороди се дадени во табелата. 2.



табела 2

Карактеристики на халогени јаглеводороди

Прашоци за гасење пожарсе повеќе се користат во практиката за гаснење пожари. Композициите за гаснење пожар PSB, PF, PS-1, SI-2 се ситно дисперзирани системи кои се состојат од цврсти честички со сложен хемиски состав. Способноста за гаснење пожар на прашокот зависи од хемиската природа на компонентите, нивната дистрибуција на големината на честичките, влажноста, флуидноста, волуменската маса итн. Прашокот е генерално нетоксичен и непроводлив. Гаснењето пожар со прашоци за општа намена (PSB, PF) се постигнува со создавање густ облак во пределот на целиот извор на пожар. При гаснење на запалените материјали со состави на прашок PS-1 и пирофорни течности со состави SI-2, прашокот се снабдува со нанесување на слој прашок на целата запалена површина за целосно да се изолира вториот од воздушниот кислород. Недостаток на прашокот за гаснење пожар е нивната мала способност за ладење, затоа, за време на гаснењето во прав, можни се повторени избувнувања од предмети загреани во пожар, што принудува употреба на други средства за гаснење пожар заедно со прашокот. Главните карактеристики на прашокот и нивниот опсег на примена се дадени во табела. 3.

Табела 3

Карактеристики на прашоци за гасење пожар

Име на прашоци Состав на прав по главна компонента Влажност, % Масовна маса, g/cm 2 Областа на апликација
БЈБ Натриум бикарбонат со адитиви < 0,5 0,9-1,2 Гасови за гаснење; истурени течности; електрични инсталации под напон
ПФ Соли на фосфор амониум со адитиви < 0,5 0,8-09 Истото важи и за огревно дрво
PS-1 Натриум карбонат со адитиви < 0,5 0,9-1,3 Гаснење на алкални метали, натриум, калиум и легури
SI-2 Силика гел и филер - 0,9 Гаснење нафтени продукти и пирофорни течности

Песокот и бишофитот спаѓаат во групата на прашоци за гасење пожар од природно потекло.

Песоке најефикасен при гаснење пожари на отворено. Сепак, мора да се запомни дека дури и сувиот песок може да реагира со материјалот што гори и да го интензивира согорувањето. Ако пожарот е значителен, се јавува реакција на распаѓање на песок со формирање на слободен силициум и силициум соединенија; вторите реагираат со влага, што резултира со формирање на запаливи и токсични гасови.

Бишофит– материјал во форма на кристален прав со розова или јоргована боја. Составот на бишофитот вклучува соли на неоргански супстанции; содржината на активни супстанции во бишофит во прав е 50-55%, остатокот е сода за кристализација. Бишофитот се ископува со подземно лужење во форма на концентриран 40% раствор (магнезиум хлорид саламура).

Запаливите материјали третирани со раствор на бишофит ја губат способноста да горат долго време (додека не се појават врнежи). Практиката на користење бишофит покажува дека малку алкален раствор на овој материјал може успешно да се искористи за создавање огноотпорни ленти покрај патишта, шуми, паркинзи, запаливи индустрии итн.

Општо земено, изборот на средства за гаснење пожар зависи од класата на пожар. Во моментов, сите пожари се поделени во пет класи: A, B, C, D, E (Табела 4).

Табела 4

Огнена класа Карактеристики на запалива средина или предмет Средства за гаснење пожари
А Конвенционални цврсти запаливи материјали (дрво, јаглен, хартија, гума, итн.) Сите видови на средства за гаснење пожар (првенствено вода)
ВО Запаливи течности и материјали кои се топат при загревање (мазут, бензин, лак, масла итн.) Прскана вода, сите видови пени, халоалкилни соединенија, прашоци
СО Запаливи гасови (водород, ацетилен, јаглеводороди) Гасни состави, инертни гасови, халојаглероди, прашоци
Д Метали и нивни легури (калиум, натриум, алуминиум, магнезиум, итн.) Прашоци (кога мирно се нанесуваат на запалена површина)
Е Електрични инсталации под напон Халојаглероди, јаглерод диоксид, прашоци

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Противпожарните апарати се сигурно средство за гаснење пожари и мали пожари. Противпожарните апарати се неподвижни, рачни, ранец и мобилни.

Врз основа на големината и количината на средството за гаснење, сите противпожарни апарати се поделени во три групи: рачни со мал капацитет со волумен на телото до 5 литри; индустриски прирачник со волумен на телото до 10 l; мобилни и неподвижни со волумен на телото од 25 литри или повеќе.

Врз основа на видот на составот за гаснење пожар, противпожарните апарати се поделени во пет групи: хемиска пена; воздушна пена; јаглерод диоксид; течна хемикалија; прашок

2.1. ПРОПИСЛИВАЊЕ НА ПОЖАР ОД ХЕМИСКИ ПЕНА

Средствата за гаснење пожар на апаратите за гаснење пожар со хемиска пена се супстанции кои при интеракција формираат хемиска пена.

Полнењето за гаснење на овие противпожарни апарати се состои од два дела: кисело и алкално. Киселиот дел содржи железен сулфат оксид Fe 2 (SO 4) 3 и сулфурна киселина H 2 SO 4. Алкалниот дел е претставен со воден раствор на натриум бикарбонат NaHCO 3 со екстракт од сладунец. Екстрактот од сладунец, кој е производ на преработка на коренот на Тасев биле (расте во некои области на ЗНД), делува како сурфактант (средство за пенење).

Хемиската реакција помеѓу киселите и алкалните делови, како резултат на која се формира пена, се одвива според следнава шема:

2NaHCO 3 + H 2 SO 4 ↔ Na 2 SO 4 + 2CO 2;

6NaHCO 3 + Fe 2 (SO 4) 3 ↔ 3Na 2 SO 4 + 2Fe (OH) 3 + 6CO 2.

Добиениот хемиски состав на пена вклучува 80% CO 2 ; 19,7% воден раствор и 0,3% средство за пенење.

Во моментов, индустријата произведува хемиски пена противпожарен апарат OP-9MM; густа пена хемиски апарат за гаснење пожар бренд OP-M; хемиски апарат за гаснење пожар со воздух-пена OKVP-10 и најчестите противпожарни апарати со хемиска пена од марките OKHP-10 и OP-5. Покрај наведените, индустриските претпријатија користат значителен број на претходно произведени апарати за гаснење пожар со пена ОП-3.

Противпожарен апарат OHP-10. Противпожарниот апарат е дизајниран да гасне пожари од цврсти материјали, како и разни запаливи течности на површина од не повеќе од 1 m2.

Технички карактеристики на OHP-10:

Капацитет на домување, l 8,75

Вклучувајќи:

волумен на алкален дел 8.3

волумен на киселински дел 0,45

Тежина на противпожарен апарат со полнење, кг 14

Количина на формирана пена, l 44

Времетраење на апаратот за гаснење пожар, с 60

Опсег на снабдување со млаз пена, m не повеќе од 6

Температура на стабилна работа на апаратот за гаснење пожар, °C 5-45

Вкупни димензии, mm:

дијаметар на куќиштето 148

висина 745

Противпожарен апарат OHP-10 (слика 1) е заварен челичен цилиндар 1 , исполнет со алкален раствор. Внатрешноста на цилиндерот е покриена со емајл, кој го штити челикот од корозија. Врвот на цилиндерот оди во вратот 5 затворена со капак од леано железо 9 со уред за заклучување. Вториот се состои од прачка 8 , на чиј крај е прикачен гумен вентил (осигурувач). 11 , извори 6 и рачки 7 . Внатре во цилиндерот има стакло од полиетиленска киселина 2 со капацитет од 0,5 l, чиј врат е затворен со гумена капа 11 .

На вратот на цилиндерот има вентил (спреј). 10 со мембрана 12 , спречувајќи ослободување на киселински или алкален раствор додека целосно не се измешаат, при што притисокот во цилиндерот се зголемува на 0,5-0,6 MPa. Мембраната може да издржи хидрауличен притисок до 0,08-0,14 MPa. За носење и држење на противпожарниот апарат постојат странични 3 и пониски 14 пенкала. На телото на цилиндерот има сигурносен вентил 13 .

Полнењето на апаратите за гаснење пожар со хемиска пена OHP-10 се состои од воден раствор на алкали (натриум бикарбонат) и киселина (сулфурна киселина).

Полнењето на хемиските противпожарни апарати со воздух-пена OKVP-10 се состои од слични супстанции, но средство за пенење (PO-1, PO-6k, PO-ZAI, итн.) се додава во алкалниот дел на OKVP-10 за да се зголеми приносот на пена и зголемување на нејзината ефикасност при гаснење.

Како резултат на реакцијата, се ослободува CO 2, се формира пена и се создава висок притисок во апаратот за гаснење пожар, под чие влијание пената се исфрла во поток низ вентилот (спреј) 10 надвор. Кога се користат апарати за гаснење пожар со пена на температури под нулата, алкалниот дел од полнењето се раствора во помала количина на вода и во добиениот раствор се додава етилен гликол. Како киселински дел се користи техничка сулфурна киселина.

Ориз. 1. Противпожарен апарат OHP-10:

1 - тело за гаснење пожар; 2 - кисело стакло; 3 - безбедносна мембрана;

4 - спреј; 5 - капак за гаснење пожар; 6 - прачка; 7 - рачка; 8 и 9 - гумени дихтунзи; 10 - пролет; 11 - вратот; 12 - врвот на апаратот за гаснење пожар; 13 - гумен вентил;

14 - странична рачка; 15 - дното

За да го активирате апаратот за гаснење пожар OHP-10 (види слика 1) мора:

Земете го апаратот за гаснење пожар и, користејќи ја страничната рачка, доведете го во вертикална положба до огнот;

Ставете го апаратот за гаснење пожар на подот и исчистете ја прскалката 4 со игла (виси од рачката на апаратот за гаснење пожар), ако не е покриена со заштитна мембрана 3;

Свртете ја рачката за 7 180° од првобитната положба;

Фатете ја страничната рачка 14 со едната рака и подигнете го апаратот за гаснење пожар од подот, а потоа, држејќи го апаратот за гаснење пожар за дното со другата рака, превртете го со вратот надолу;

Насочете го млазот на пена што излегува кон изворот на согорување на цврсти материи или, почнувајќи од најблискиот раб, покријте ја површината на запалената течност со пена.

За подобро формирање на пена, во почетниот момент на дејство на противпожарниот апарат се препорачува да се протресе неговото тело, со што ќе се обезбеди подобра интеракција помеѓу киселинскиот и водениот алкален раствор.

Доколку за време на работата на апаратот за гаснење пожар се затнат прскалката 4 (сл. 1) и не беше можно да се исчисти со игла, потребно е да се постави апаратот за гаснење пожар на безбедно место за персоналот, бидејќи до притисокот на издувните гасови е целосно намален, постои опасност од пукање на телото или откинување на капачето на вратот од конецот.

Структурно, OKHP-10 (слика 1) и OKVP-10 се исти, но нивната надворешна разлика е во тоа што на OKVP-10 е инсталирана млазница за пена (генератор на пена со мала големина - Сл. 1.1) за да се зголеми односот на проширување на излезната пена.

Ориз. 1.1. Млазница за пена:

1 - распрскувач; 2 - месинг мрежа; 3 - безбедносна мембрана; 4 - тело на млазницата; 5 - апарат за гаснење пожар ОКВП-10

Противпожарните апарати ОХП-10 и ОХП-10 се полнат годишно. Истовремено се врши преглед на телото на апаратот за гаснење пожар за да се утврдат дефектите.

Противпожарните апарати треба да се отстранат од употреба ако куќиштето е сериозно кородирано, механизмот за активирање е неисправен или ако конецот на капачето или вратот се откинат.

2.2. ПРОПИСЛИВАЊЕ НА ПОЖАР ЗА ВОЗДУШНА ПЕНА

Противпожарни апарати со воздушна пена се користат за гаснење пожари од класите А и Б (дрво, боја и горива и мазива, тие не смеат да се користат за гаснење на електрични инсталации, како и алкални метали); Принципот на работа на апаратите за гаснење пожар се заснова на употреба на енергија на компримиран гас за исфрлање на средство за гаснење пожар со формирање на пена со средна експанзија со помош на млазница. Работете на температури од +5 до +50°C. Надополнувајте еднаш годишно.

Средствата за гаснење пожар на противпожарните апарати со воздух-пена се главно воден раствор на средство за пенење PO-1.

Средството за пенење PO-1 е темно кафеава течност која се состои од четири супстанции: керозин контакт на Петров во количина од 84±3%, лепак за коски - 4,5±1%, синтетички етил алкохол или концентриран етилен гликол - 11±1%, технички каустик натра (каустична сода).

За да се добие воздушно-механичка пена, се користи 4-6% раствор на средство за пенење.

Воздушно-механичка пена се формира како резултат на мешање на полнежот за гаснење пожар со воздух додека излегува од апаратот за гаснење пожар преку специјални уреди за напојување.

Составот на добиената воздушно-механичка пена со мноштво од 8-10 вклучува 83-90% воздух; 9,5-16,3% вода; 0,4-0,8% средство за пенење.

Се произведуваат противпожарни апарати со воздушна пена: рачни OVP-10 (сл. 3), мобилни OVP-100 (сл. 4) и трајно инсталирани UVP-250 (сл. 5) - 10, соодветно; Волумен на полнење од 100 и 250 l.

Сл. 3. Рачен апарат за гаснење пожар со воздух-пена OVP-10:

1 - ракав; 2 - печат; 3 - сифонска цевка; 4 - тело; 5 - барел за прскање;

6 - рачка; 7 - заграда; 8 - лост; 9 - капа; 10 - сигурносен вентил;

11 - уред за заклучување и стартување

Ориз. 4. Мобилен противпожарен апарат со воздух-пена OVP-100:

1 - тело за гаснење пожар; 2 - количка; 3 - капак; 4 - генератор на пена;

5 - сигурносен вентил; 6 - уред за заклучување; 7 - цилиндар со висок притисок;

8 - гумено црево

Ориз. 5. Стационарен противпожарен апарат со воздух-пена OVPU-250 (UVP-250):

1 - гумено црево со ротирачка макара; 2 - сигурносен вентил;

3 - генератор на пена; 4 - тело; 5 - лансирање шише

Овие противпожарни апарати обезбедуваат воздушно-механичка пена со висока експанзија, чија ефикасност на гаснење пожар е 2,5 пати поголема од пената на хемискиот противпожарен апарат OHP-10 со ист капацитет. Противпожарните апарати може да се користат на температури од 5 до 50 °C. Дизајнот на OVP-5 и OVP-10 се идентични и се разликуваат едни од други главно во геометриските димензии на телото.

Противпожарниот апарат ORP (слика 3) се состои од челично тело 1 , балон 8 за исфрлање на гас (CO 2), капаци 4 со уред за исклучување, сифонска цевка 9 , продолжена цевка 3 и млазници 2 да се добие воздушно-механичка пена со голема експанзија.

Цилиндар со јаглерод диоксид 8 има конец на вратот на кој се навртува брадавица со мерна дупка за ослободување на јаглерод диоксид.

Механизмот за активирање се состои од прачка 7 со игла на крајот од рачката 6 , со чија помош се пробива мембраната на цилиндерот CO 2.

Млазницата за воздух-пена се состои од тело, центрифугален распрскувач монтиран во талогот и касета со една месингана мрежа.

За да го носите апаратот за гаснење пожар, има рачка на горниот дел од апаратот за гаснење пожар. 5 со слот. На дното на телото се поставува чевел, со што се обезбедува стабилна вертикална положба на апаратот за гаснење пожар.

Принципот на работа на апаратот за гаснење пожар е како што следува: кога ќе ја притиснете рачката на активирањето 6 се кршат заптивката и стеблото 7 ја пробива мембраната на балонот 8 . Јаглеродниот диоксид, оставајќи го цилиндерот низ мерната дупка во брадавицата, создава притисок во телото на апаратот за гаснење пожар. Под притисок јаглерод диоксид се полни преку сифонска цевка 9 доаѓа преку продолжена цевка 3 во млазницата 2 , каде што при прскање се меша со околниот воздух и формира воздушно-механичка пена со голема експанзија.

Во работната положба, апаратот за гаснење пожар треба да се држи вертикално, без да се навалува или превртува.

Употребата на речиси неутрално полнење во противпожарни апарати од брендот ORP при гаснење пожари нема штетно влијание врз околните објекти, бидејќи по гаснењето, воздушно-механичката пена исчезнува речиси без трага.

Кога користите противпожарни апарати на температури под нулата, одредена количина глицерин или етилен гликол се додава во полнењето за гаснење.

Технички карактеристики на OZP-5 OVP-10

Капацитет на домување, l 5 10

Количина на полнење за гаснење пожар, l 4,5 9,0

Количина на средство за пенење одговорно, l 0,25 0,5

Произведена количина на пена, l 270 540

Сооднос на пена 60 60

Растојание на млаз, m 4,5 4,5

Време на дејство, s 20±5 45±5

Цилиндар со јаглерод диоксид, l 0,05 0,1

Количина на јаглерод диоксид во цилиндерот, kg 40 75

Димензии, mm:

дијаметар на куќиштето 156 156

висина 410 650

Тежина на противпожарен апарат со полнење, kg 7,5 14

Противпожарни апарати OVP-100 и OVPU-250. Во индустриските претпријатија каде што компримиран воздух е постојано достапен за производствени цели, стационарни инсталации со воздух-пена (противпожарни апарати) OVP-100 (сл. 4) и OVPU-250 (сл. 5) станаа доста широко распространети. Во резервоарот 1 Таквата инсталација постојано складира воден раствор на средство за пенење, кој се влева во него преку вратот 3 . Инсталацијата е поврзана со цевководот 2 компресиран воздух. Во случај на пожар, на инсталацијата е прикачено црево со мазна цевка 4 на крајот и отворете на цевководот за компримиран воздух. За производство на пена во такви инсталации, се користат генератори на пареа од инволутен (GE) и млазен тип (GDS и GIS).

Со капацитет на апарат за гаснење пожар од 250 литри (OVPU-250), од него може да се добие до 2 m 2 воздушно-механичка пена. Оваа пена може да покрие до 10-20 m2 површина со слој од 10-20 cm.

Претходно беа произведени противпожарни апарати OVP-5 (5 l) и OVPU-250, слични на UVP-250.

Како средство за гаснење пожар, апаратите за гаснење пожар користат воден раствор на специјално средство за пенење (PO-1; PO-6k; PO-ZAI, итн.), што сочинува 4-6% од волуменот на полнење.

За снабдување со пена, противпожарните апарати се опремени со стартни цилиндри за гас (јаглерод диоксид, воздух, азот, итн.) Со капацитет што одговара на неговото полнење.

За да го активирате рачниот апарат за гаснење пожар OVP-10 (сл. 3), мора:

Отстранете го апаратот за гаснење пожар користејќи ја рачката за транспорт 6 и доведете го до местото на горење;

Скршете ја заптивката и притиснете ја рачката на уредот за заклучување и стартување 8, додека иглата го отвора патронот со работниот гас, под чие влијание се зголемува притисокот во куќиштето и растворот за пенење се снабдува преку сифонска цевка и црево. до бурето за прскање 5, каде што, мешајќи се со вшмукуваниот воздух, се формира воздушно-механичка пена со средно проширување;

Насочете ја пената кон местото на согорување.

За време на работата, апаратот за гаснење пожар мора да се држи во вертикална положба.

Цилиндрите со уред за заклучување на лост се проверуваат еднаш годишно, а со заклучување на вентилот - еднаш четвртина со мерење. Ако истекувањето на гасот од почетната цилиндер е повеќе од 5% од масата на полнење, тогаш цилиндерот мора да се замени или да се испрати на полнење.

Не се препорачува да се инсталираат противпожарни апарати со воздух-пена во близина на извори со високи температури, бидејќи оптималната температура за воден раствор од пена е 20 ° C, при што ги задржува своите својства за гаснење пожар подолго.

ОВП-10 OVP-50 OVP-100

2.3. ПРОПИСЛИВАЊЕ НА ПОЖАР ЈАГЛЕН КИСЕЛИНА

Средството за гаснење пожар на апаратите за гаснење пожар со јаглерод диоксид се незапаливи гасови (јаглерод диоксид) или халојаглеродни соединенија (бромоетил, фреон). Во зависност од употребеното средство за гаснење пожар, противпожарните апарати се нарекуваат јаглерод диоксид, фреон, бром итн.

Поради делумната транзиција на течниот јаглерод диоксид во гас, цилиндерот постојано содржи течен и гасовит јаглерод диоксид. Нивниот однос не е константен и зависи од температурата на околината и факторот на полнење на цилиндерот. Како што се зголемува температурата, притисокот во цилиндерот се зголемува поради преминот на јаглерод диоксид од течна во гасовита состојба. За да се избегне пукање на цилиндарот, сите противпожарни апарати со јаглерод диоксид се опремени со заштитни мембрани. Со брзото испарување на течниот јаглерод диоксид, се формира цврст (снежен) јаглерод диоксид со температура од минус 79 ° C, што го лади предметот што гори и го намалува процентот на кислород во зоната на согорување.

Поради слабата електрична спроводливост, цврстиот јаглерод диоксид сличен на снег се користи за гаснење на електрична опрема под напон.

CO ² (јаглерод диоксид) преносни противпожарни апарати OU-1, OU-2, OU-3, OU-4, OU-5.

CO ² (јаглерод диоксид) мобилни противпожарни апарати OU-10, OU-20, OU-40, OU-80 според TU 4854-212-21352393-99.

CO ² (јаглерод диоксид) преносливи противпожарни апарати со капацитет на цилиндри од 2,3,5,6,8 литри, како и мобилни апарати за гаснење пожар CO ² (јаглерод диоксид) со капацитет на цилиндри од 10, 20, 40, 80 литри се наменети за гаснење пожари од разни материи, чие согорување не може да настане без пристап до воздух, пожари на електрифициран железнички транспорт, електрични инсталации под напон не поголем од 10 kV, пожари во музеи, уметнички галерии и архиви, широко распространети во канцелариски простории со канцелариска опрема, како и во станбениот сектор. Полнењето на противпожарните апарати со јаглерод диоксид е под висок притисок, па куќиштата (цилиндрите) се опремени со сигурносни мембрани, а полнењето со јаглерод диоксид е дозволено до 75%.

Забрането е ракување со противпожарни апарати со јаглерод диоксид без заштитни мембрани, како и поставување транспортни цилиндри на мобилни колички наместо стандардни.

Противпожарните апарати со јаглерод диоксид (CO) (Табела 5) се најраспространети поради нивната универзална употреба, компактноста и ефикасноста на гаснењето.

Противпожарните апарати со јаглерод диоксид (слика 6-9) можат да бидат рачни (OU-2, OU-5 и OU-8), мобилни (OU-25 и OU-80) или преносливи (OU-400).

Апаратот за гаснење пожар OU-8 и OU-80 е дизајниран да ги опреми морските бродови со неограничена област за навигација. Предноста на противпожарните апарати со јаглерод диоксид е отсуството на траги од гаснење бидејќи Јаглерод диоксидот не остава траги или нечистотија по употреба. Противпожарните апарати не се наменети за гаснење пожар на супстанции, чие согорување може да се случи без воздушен пристап (алуминиум, магнезиум и нивните легури, натриум, калиум).

Транспортни противпожарни апарати OU-400 се инсталирани на шасија на возило со една оска. Тие не нашле широка употреба поради потребата да се транспортираат по пат, сложеноста на работењето и ограничената употреба за гаснење пожари во индустриските згради и затоа не се разгледуваат во лабораториските работи.

Противпожарните апарати мора да работат во умерени климатски услови U, категорија 2, атмосфера тип II, според ГОСТ 15150 во температурен опсег од минус 40 до плус 50 ° C.

За да се активираат рачните апарати за гаснење пожар со јаглерод диоксид OU-2, OU-5 и OU-8 (слика 6 и 7), потребно е:

Користејќи ја транспортната рачка, извадете го и доведете го апаратот за гаснење пожар во областа што гори;

Насочете го ѕвоното кон изворот на согорување и отворете го уредот за исклучување (вентил или лост).

Уредот за стартување ви овозможува да го прекинете снабдувањето со јаглерод диоксид.

При работа со апарати за гаснење пожар од јаглерод диоксид од сите видови, забрането е да се држи млазницата со незаштитена рака, бидејќи кога ќе излезе јаглерод диоксид, се формира маса слична на снег со температура од минус 80 ° C.

Мобилните противпожарни апарати OU-25 и OU-80 имаат посебна изолирана рачка на штекерот, која треба да се користи при гаснење пожар.

При употреба на противпожарни апарати со ОУ, потребно е да се има предвид дека јаглерод диоксидот во големи концентрации во однос на волуменот на просторијата може да предизвика труење на персоналот, затоа, по употребата на противпожарни апарати со јаглерод диоксид, малите простории треба да се проветруваат.

Генерални информации

Во моментов, воздушно-механичката пена е практично единствениот тип на пена што се користи (според типот на формација). Хемиските пени генерално се сметаат за штетни за животната средина и здравјето на луѓето.

Пената е дисперзиран систем кој се состои од ќелии - воздушни (гасни) меурчиња, одделени со филмови од вода што содржат стабилизатор (средство за пенење).

Воздушно-механичките пени се добиваат со мешање на водени раствори на средства за пенење со воздух.

Добивање воздушно-механичка пена

Пената, како и секој дисперзиран систем, може да се добие на два начина:
  • кондензацијат.е. со комбинирање на многу мали (микроскопски) гасни меурчиња во поголеми;
  • дисперзија, т.е., со дробење големи воздушни меури и подмножества во помали, а со тоа и постабилни.
Во првиот случај, идната гасна фаза првично е присутна во форма на поединечни молекули, од кои потоа се формираат меурчиња. Типичен пример е пивската пена. Јаглерод диоксидот (јаглерод диоксид), кој се јавува при подготовката (ферментацијата) на пивото, се раствора во течна фаза; кога притисокот врз течноста нагло се намалува (кога шишето е откопано), растворот станува презаситен, а вишокот растворен гас формира гасна фаза. Методот на кондензација (речиси моментално пенење) служи како јасна илустрација за законот за гасната состојба: со зголемување на притисокот или намалување на температурата, растворливоста на гасот во течност се зголемува (законот на Хенри). Ако го намалите притисокот или ја зголемите температурата, гасот веднаш почнува да се ослободува и да ја пени течноста. На овој „ефект на отворање шише“врз основа на еден од методите на пенење. Методите на кондензација се широко користени во производството на противпожарни апарати за домаќинство.

Методот на дисперзија се заснова на добивање пена како резултат на дробење и дистрибуција на воздух или гас во раствор со средство за пенење. Обично мали делови од гас се внесуваат во растворот и таму се дробат до големина на мали меурчиња. Најлесен начин да се постигне ова е со дување гас низ цевка спуштена во течност, или со прскање течност врз метална мрежа низ која гасот се истуркува. На овој начин може да се добијат монодисперзни пени, односно пени составени од меурчиња со иста големина.

Најмоќните и најефикасните системи за дисперзивна пена се дизајнирани за гаснење пожар. Тие се толку сигурни и продуктивни што широко се користат во широк спектар на сектори на националната економија. Се користат главно три групи на уреди.

Првата група вклучува буриња со пена од воздух, кои работат на принципот на турбулентен млаз: растворот за пенење под притисок се исфрла од млазницата, го зафаќа воздухот од околината, се дроби и се меша во турбулентен проток. Пената што произлегува од енергичното мешање на растворот и воздухот се исфрла низ цевка наречена млазница за пена. Таквата пена се карактеризира со мала експанзија и хетерогеност на структурата, па затоа е нестабилна.


Втората група на уреди користи млазници кои формираат прскалки, кои сега се најкористени (зборуваме за модерни буриња со деплетор. На пример, буриња KURS-8, RSKU-50A, STORM RSP-80V-16 и други како тоа). Распрскуваниот раствор од пена, откако ќе ја напушти млазницата со голема брзина, се пени при контакт со воздух. Таквите уреди, исто така, создаваат пена со ниска експанзија и, дури и при низок притисок, исфрлаат млаз пена на долги растојанија, што го олеснува гаснењето на големите пожари.

Во генераторите на пена од третата група, пенењето се јавува на мрежите. Растворот на средството за пенење се исфрла под притисок од млазницата, паѓа во форма на капки врз мрежните ќелии и ги навлажнува. Протокот на воздух што се снабдува со вентилатор или ејектор дува меурчиња од пена на мрежните ќелии. Овие меурчиња се отцепуваат од мрежата и формираат пена со мали, униформни пори со огромно проширување (1000 или повеќе). Ваквите генератори на пена произведуваат до 15 илјади литри пена за 1 секунда, а опсегот на летот на млазот достигнува 8-12 m Горбан Ју.И. Огнени роботи и опрема за оружје во автоматизација на пожар и заштита од пожар. - М.: Пожнаука, 2013. - 352 стр. .

На решетки од генератор на пена

Прашање бр. 1. Основи на гаснење со пена: пени, средства за пенење, средства за влажнење, нивна намена, видови, состав, физичко-хемиски својства и опсег на примена. Безбедносни мерки на претпазливост при работа со средства за пенење.

Видови пена, нивниот состав, физичко-хемиски и својства за гаснење пожар,

постапка за добивање и обем на примена.

Пена - дисперзиран систем кој се состои од ќелии - воздушни (гасни) меури, одделени со филмови од течност што содржат стабилизатор на пена.

Видови пена по метод на производство:

- хемиска пена– добиени како резултат на хемиска реакција на алкални и хемиски компоненти (ослободениот јаглерод диоксид пени воден алкален раствор);

- воздушно-механичка пена– се добива со механичко мешање на растворот за пенење со воздух.

Физичко-хемиски својства на пената:

- одржливост– способноста на пената да ги одржува своите оригинални својства (да се спротивстави на уништување одредено време);

- мноштво- односот на волуменот на пената со волуменот на растворот на средството за пенење содржан во пената;

- вискозност- способноста на пената да се шири по површината;

- дисперзија- степен на мелење на меурчиња (големина на меурчиња);

Концентрати од пена за гаснење пожари со пена со ниска експанзија (проширување на пена од 4 до 20);

Средства за пенење за гаснење пожари со пена со средна експанзија (проширување на пена од 21 до 200);

Концентрати од пена за гаснење пожари со пена со висока експанзија (проширување на пена повеќе од 200).

Средствата за пенење, во зависност од нивната применливост за гаснење пожари од различни класи според ГОСТ 27331, се поделени на:

Средства за пенење за гаснење пожари од класа А;

Средства за пенење за гаснење пожари од класа Б.

Средствата за пенење, во зависност од можноста за користење на вода со различна содржина на неоргански соли, се поделени на типови:

Средства за пенење за производство на пена за гаснење пожар со употреба пиење вода ;

Средства за пенење за производство на пена за гаснење пожар со употреба на тврда вода;

Средства за пенење за производство на пена за гаснење пожар со помош на морска вода.

Средства за пенење во зависност од способноста да се распаѓаат под влијание на микрофлора резервоариа почвите според ГОСТ Р 50595 се поделени на: брзо разградлив, умерено разградлив, полека разградлив, екстремно бавно разградлив.

Класи на концентрати од пена за гаснење пожари врз основа на збир на индикатори за намена:

1 - средства за пенење што формираат филм наменети за гаснење пожари на запаливи течности нерастворливи во вода со снабдување со пена со ниска експанзија на површината и во слојот на нафтениот производ;

2 - концентрати од пена наменети за гаснење пожари на запаливи течности нерастворливи во вода со меко снабдување со пена со ниска експанзија;

3 - концентрати од пена за специјална намена наменети за гаснење пожари на запаливи течности нерастворливи во вода со снабдување со пена со средна експанзија;

4 - концентрати од пена за општа намена наменети за гаснење пожари на запаливи течности нерастворливи во вода со пена со средна експанзија и гаснење пожари на цврсти запаливи материјали со пена со мала експанзија и воден раствор на средство за навлажнување;

5 - концентрати од пена наменети за гаснење пожари на запаливи течности нерастворливи во вода со снабдување со пена со висока експанзија;

6 - концентрати од пена наменети за гаснење пожари на запаливи течности нерастворливи во вода и растворливи во вода.

Средствата за пенење имаат симбол кој покажува:

Класа на средства за пенење;

Вид на средство за пенење;

Концентрацијата на средството за пенење во работниот раствор;

Хемиска природа на средството за пенење.

Средствата за пенење од класите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 во симболичната ознака имаат индекс 1H, 2H, 3C, 4C, 5B и 6, соодветно.

Концентратите од пена од класите 1 и 2, кои формираат пена за гаснење пожар со средна и висока експанзија, во ознаката на симболот имаат индекс 1NSV и 2NSV, соодветно.

Средствата за пенење од класите 1 и 2, кои формираат пена за гаснење пожар со средно проширување, во ознаката на симболот имаат индекс 1NS и 2NS, соодветно.

Концентратите од пена од класа 1 и 2, кои формираат пена за гаснење пожар со висока експанзија, се означени како 1НВ и 2НВ, соодветно.

Концентратите од пена од класа 3, кои формираат пена за гаснење пожар со голема експанзија, го имаат индексот 3SV во симболот.

Ако концентратот од пена од класа 6 може да формира пена за гаснење пожар со мала, средна и висока експанзија, ознаката на неговиот симбол го означува соодветниот индекс H, C, B. Отсуството на соодветен индекс значи дека концентратот од пена не се препорачува за да се користи за гаснење пожари со пена од оваа експанзија.

Кога производителот препорачува употреба на средство за пена од класа 6 при гаснење запаливи течности нерастворливи во вода и растворливи во вода со различни концентрации, неговиот симбол ја означува концентрацијата на средството за пена во работниот раствор при гаснење запаливи течности нерастворливи во вода и растворливи во вода. .

Пример за симбол за концентрат од пена 2 NSV- 6 fs

Проверка на квалитетот на средствата за пенење и одредување на односот на проширување на пената.

За да се одреди односот на проширување на пената, 2-6% раствор на средство за пенење се истура во стаклен градуиран цилиндар со капацитет од 1000 cm3, затворен со затворач и, држејќи го во хоризонтална положба со двете раце, се протресува во правец. на надолжната оска за 30 с. По тресењето, цилиндерот се става на масата, се отстранува затворачот и се мери волуменот на формираната пена. Односот на добиениот волумен на пена до волуменот на растворот ја изразува мноштвото на пената. Одржливостпената зависи од времето во кое пената добиена со методот на одредување на односот на проширување се уништува за 2/5 од оригиналниот волумен.

Индикатори за квалитет на концентратите од пена кога се складираат во оддели Пожарнаа кај заштитените објекти опремени со системи за гаснење пожари се проверуваат по истекување гарантен рок, а потоа најмалку еднаш на секои 6 месеци (PO-3NP, Foretol, „Universal“ - најмалку еднаш на секои 12 месеци). Анализата на индикаторите се врши во акредитирани организации во согласност со ГОСТ Р „Средства за пенење за гаснење пожари. Општи технички барања и методи на тестирање“. Намалувањето на вредноста на индикаторите под утврдените стандарди за 20% е основа за отпишување или регенерација (обновување на оригиналните својства) на концентратот од пена.

Употреба на средства за пенење.

Неодамна, следните концентрати од пена се користат за производство на воздушно-механички пени за гаснење пожар.

Средства за пенење за општа употреба.

PO-6K- воден раствор на натриумови соли на сулфонски киселини (28...34%), добиен со неутрализирање на киселиот катран со раствор од сода пепел, натриум сулфат (5%) и несулфонирани јаглеводороди (1%). Користете 6% воден раствор. Небиоразградлив. Од растворот се добива високофреквентен MP со мала и средна експанзија.

ПО-ЗАИ– синтетички, биоразградлив. Нејзините работни раствори немаат иритирачки или кумулативен ефект врз човечкото тело. Концентрацијата на растворот за да се добие пена е 3%.

ЧАЈОВИ– синтетички, биоразградлив. Дизајниран да произведува пена за гаснење пожар со мала, средна и висока експанзија.

PO-3NP

PO-6TS- синтетички, биоразградлив. Дизајниран да произведува пена за гаснење пожар со мала, средна и висока експанзија.

ПО-6ОСТ- синтетички, биоразградлив. Достапен во две модификации (одделение 1 и 2), кои се разликуваат по точката на истекување: - 3 и - 20 g. C. Дизајниран за производство на пена за гаснење пожар со мала и средна експанзија, како и за производство на раствор за навлажнување за гаснење пожари од класа А.

Средства за пенење за целна употреба.

ЧАЈЦИ-НТ- синтетички, биоразградлив. Дизајниран да произведува пена за гаснење пожар со мала и средна експанзија при ниски температури.

PO-6NP- синтетички, биоразградлив. Дизајниран за гаснење пожари на нафтени продукти, гасни течности, за употреба со морска вода.

„Морпен“- синтетички, биоразградлив. Дизајниран да произведува пена за гаснење пожар со мала, средна и висока експанзија користејќи и свежа и морска вода.

PO-6MT- синтетички, отпорен на мраз, биоразградлив. Дизајниран да произведува пена за гаснење пожар со мала, средна и висока експанзија.

PO-6TsVU- синтетички, високо отпорен, биоразградлив. Дизајниран за производство на пена за гаснење пожар со мала и средна експанзија. Се препорачува за гаснење пожари на аеродроми, за покривање писти при итно слетување на авиони.

PO-6A3Ф– флуоросинтетички, филм што формира (формира воден филм на површината што гори).

Петрофилм-РНН– се состои од пенлива протеинска база, површински активни органофлуорни соединенија со олефобни и филмски својства. Дизајниран за гаснење пожари од класа А и Б со пена со ниска експанзија (вклучувајќи го методот на подслој). Нетоксичен, биоразградлив.

Тридол-РНН– се состои од синтетичка основа која формира пена, површински активни органофлуорни соединенија со олефобни и филмски својства. Дизајниран за гаснење пожари од класа А и Б со пена со ниска експанзија (вклучувајќи го методот на подслој). Нетоксичен, биоразградлив.

Средства за мокрење.

Воден раствор на средство за навлажнување- раствор за пенење наменет за гаснење пожари на цврсти запаливи материјали.

Употребата на раствори за мокрење овозможува да се намали потрошувачката на вода за 35-50% и значително да се зголеми ефектот од употребата на вода. Побрзо и полесно продира во маса на запалени материи или навлажнува голема површина.

Безбедносни мерки на претпазливост при работа со средства за пенење.

став 238 ПОТРО. При полнење гориво на противпожарно возило со средство за пенење, персоналот на единицата за противпожарна служба мора да биде обезбеден со заштитни очила (заштитни штитови за очи). За заштита на кожата се користат белезници и водоотпорна облека. Средството за пенење се мие од кожата и мукозната мембрана на очите со чиста вода или солен раствор (2% раствор на борна киселина). Полнењето на противпожарните возила со прашок и средство за пенење мора да биде механизирано. Доколку не е можно механизирано полнење гориво, во исклучителни случаи, противпожарните возила може да се полнат рачно. Во случај на рачно полнење гориво на противпожарни возила, неопходно е да се користат мерни контејнери, висечки (отстранливи) скали или специјални мобилни платформи. Постапката за полнење на автомобил со прав и полнење на резервоарот користејќи вакууминсталација и рачно дефинирана со соодветните упатства.

Заклучок: Пената е дисперзиран систем кој се состои од ќелии - воздушни (гасни) меури, одделени со филмови од течност што содржат стабилизатор на пена. Пената е наменета за гаснење пожари на цврсти (пожари од класа А) и течни материи (пожари од класа Б) кои не се во интеракција со вода, а пред се за гаснење пожари на нафтени продукти. За да се добие воздушно-механичка пена или раствори за мокрење со употреба на противпожарна опрема, се користат концентрати од пена.

Прашање бр. 2. Инструменти и апарати за гаснење пена: мешалки за пена, влошки за дозирање, буриња од воздух-пена, генератори на пена, уреди за одводнување на пена. Намена, уред, технички карактеристики, работа и безбедносни мерки за време на работата.

Миксери за пена.

Мешачите за пена се дизајнирани да произведуваат воден раствор на средство за пенење што се користи за формирање на пена во генератори на пена со средна експанзија. Миксери за пена се млазни пумпи

На пумпи за пожар се инсталирани мешалки за пена PS-5. Диспензерот PS-5 има 5 радијални дупки со дијаметар од 7,4; единаесет; 14.1;18.2; 27,1 mm, дизајниран за дозирање на средство за пенење при работа со 1, 2, 3, 4, 5 генератори GPS-600 или SVP багажници, соодветно.

Во моментов, индустријата произведува преносливи миксери за пена PS-1, PS-2, кои се слични по дизајн и се разликуваат само по големина и технички карактеристики.

Миксери" href="/text/category/smesiteli/" rel="bookmark">мешалка или малку повисока (но не поголема висина од 2 m).

ИНДИКАТОРИ

МЕШАРИ ЗА ПЕНА

PS - 1

PS - 2

Притисок пред миксер за пена, MPa

Притисок зад миксер за пена, MPa

0,45…0,70 (не помалку)

Потрошувачка на раствор од пена, l/s

Количеството на вшмукувано средство за пенење под притисок пред миксер е 0,8 MPa, l/s

Дозирање на средство за пенење PO-1, %

4…6 (нерегулиран)

Условен премин на цревото за вшмукување, mm

Условна дупка на поврзувачките глави, mm

Работен температурен опсег, ° C

Тежина, кг

верзија 1

3.6 (не повеќе)

5.0 (не повеќе)

верзија 2

9.0 (не повеќе)

10.0 (не повеќе)

Должина, мм

верзија 1

395 (не повеќе)

480 (не повеќе)

верзија 2

355 (не повеќе)

440 (не повеќе)

Работен век, години

8 (барем)

Инсерти за дозирање.

Вметнувањата за дозирање се дизајнирани да внесат концентрат од пена во протокот на вода од резервоарот на возилото за гаснење пожар со пена. Вметнувањата за дозирање најчесто се инсталираат во линиите за притисочни црева во случаи кога е неопходно да се обезбедат високи стапки на проток на растворот за пенење, на пример, за напојување на подигачи на пена со 2 - 3 генератори на пена GPS-600 или еден GPS-2000.

https://pandia.ru/text/78/010/images/image005_142.gif" width="159" height="30">,

каде што Q е потрошувачката на концентрат од пена, m кубни/s; m - коефициент на проток, g - забрзување на гравитацијата, m/s sq., D H - разлика на притисокот во линијата на цревото со концентрат од пена и вода, m (D H = Hp - Hb).

Кога доставувате средство за пена до влошката за дозирање, пумпата што го снабдува средството за пена мора да создаде притисок од 2 до 30 m (во зависност од бројот на поврзани генератори на пена) и секогаш мора да биде поголем од притисокот во линијата на цревото.

На всисната линија може да се постават и влошки за дозирање. Во овој случај тие мора да бидат опремени со соодветни глави за поврзување.

Бурињата се воздушна пена.

Млазниците со воздушна пена се дизајнирани да произведуваат воздушно-механичка пена со ниска експанзија (до 20) од воден раствор на средство за пенење и да го снабдуваат со оган.

Рачните стебла SVPE и SVP на Fireman имаат ист дизајн, се разликуваат само по големина, како и уред за исфрлање дизајниран да вшмукува концентрат од пена директно од багажникот од резервоар за ранец или друг контејнер.

https://pandia.ru/text/78/010/images/image008_111.gif" alt=" Потпис:" align="left" width="242" height="146">.gif" align="left" width="371" height="316"> Пеногенератор состоит из распылителя !} 1 , домување 2 со уред за водич 4 и пакет мрежи 3 . Принципот на работа на генераторите GPS: 6% раствор за формирање пена се доставува преку црева до распрскувачот на генератор на пена, во кој протокот се дроби во поединечни капки. Конгломерат на капки раствор кои се движат од распрскувачДо мрежавшмукува воздух од надворешната средина во дифузор на куќиштегенератор На нив паѓа мешавина од капки раствор за пена и воздух мрежест пакет. На решетки, деформираните капки формираат систем на истегнати филмови, кои, затворени во ограничени волумени, формираат прво елементарни (поединечни меурчиња), а потоа масовна пена. Енергијата на новопристигнатите капки и воздухот ја исфрлаат масата на пена од генераторот на пена.

За време на работата, посебно внимание се посветува на состојбата на мрежестиот пакет, заштитувајќи ги од корозија и механички оштетувања.

ГПС генераторите на пена најчесто се користат како рачни млазници, но во некои случаи тие се инсталираат трајно. Противпожарните возила на аеродромот се опремени не само со рачни GPS генератори, туку и со стационарни инсталирани во просторите под браниците за да се создаде лента од пена пред и зад противпожарното возило. Генераторите на пена се трајно инсталирани во пена комори на резервоари со запаливи течности, како и во некои автоматски инсталации за гасење пожар.

Уреди за одводнување на пена.

Уредите за одводнување на пена се дизајнирани да гаснат пожари на течности во резервоарите. Тие се поделени на стационарни и мобилни.

Стационарни уреди за одводнување на пена вклучуваат одводна комора за пена и стационарен воздух-механички генератор на пена.

https://pandia.ru/text/78/010/images/image013_71.gif" align="left" width="203" height="370"> Во надворешната цевка има внатрешна цевка што се извлекува. За затегнатост, Помеѓу цевките се заваруваат две цевки за поврзување на притисочните водови на надворешната цевка. е монтирана Долната единица се состои од вратило со барабан и брава. Оската е опремена со рачки за погонот внатрешна цевка Со помош на стегачот на барабанот, можете да го инсталирате лифтот на саканата висина.

На врвот на внатрешната цевка има спојка со навој за прицврстување на продолжеток, што е парче цевка со две навртки дизајнирани да се прикачат на внатрешната цевка и колектор. Чешелот се состои од вертикални и хоризонтални цевки. Хоризонталната цевка има две цевки со поврзувачки глави за поврзување на GPS-600. Модернизираниот телескопски одвод за лифт-пена се доставува до местото на пожар со возила и се собира на локацијата во хоризонтална положба.

Растворот за пенење се доставува до одводот за пена од противпожарните пумпи. Воздушно-механичка пена доаѓа од 2 GPS-600.

Неисправностите на телескопските кревачи со пена вклучуваат изобличување на внатрешната цевка во жлездата или спојката. Неисправна заптивка за масло мора да се замени. По работа, одводот за пена се мие со вода и сите ваљаци, валјаци и барабанот на механизмот за подигнување повторно се подмачкуваат. По работата, генераторите се проверуваат, оштетените решетки или куќиште се поправаат. Вдлабнатините на телото се измазнуваат. Пред да бидат сместени во борбена екипа, каблите и жиците се тестираат за цврстина во согласност со пасошот на производителот.

Комбинирана цевка за монитор за пожар PLS-60KS (сл.) е дизајниран да создава и насочува млаз вода или воздушно-механичка пена при гаснење пожари и е вклучен во комплетот за противпожарно возило. Се произведува според шемата „pipe-in-pipe“ и се состои од тело за прием со прирабница 12 и поврзувачка навртка, буре 5, млазница за вода 2 и обвивка 1 ..jpg" align="left" width="387 height=198" height="198">

Ориз. . Комбиниран стационарен монитор за пожар

1 – обвивка; 2 - млазници; 3 - цевка;

4 - уред за фиксирање;

5 - прирабница; 6, 8 - рачки;

7 - калем; 9 - цевка

Принципот на работа на бурето е како што следува. По должината на багажникот 5, завршувајќи со млазница со внатрешен излез со дијаметар од 28 mm, се испорачува компактен проток на вода или раствор за навлажнување. Во овој случај, рачката во цевката треба да биде во положба Б (вода). При префрлување на рачката во положба P (пена), отворите на прекинувачот се блокирани 8, а испорачаниот раствор на средство за пенење, минувајќи низ страничните дупки во цевката, вшмукува воздух. Во прстенестиот простор помеѓу багажникот 5 а обвивката 1 формира воздушно-механичка пена, која се доставува до огнот.

Бурето го контролира лице со помош на фиксирана рачка вентилна позиција погодна за работа. Сите ротациони зглобови се запечатени со гумени прстени.

Внатре во цевката 5 е инсталиран амортизер со четири сечила. Има специјална рачка за префрлување на бурето.

Стабилноста под дејство на реактивната сила што се јавува кога се снабдува вода и има тенденција да го преврти багажникот е обезбедена со потпора која се состои од отстранлив превоз, кој се состои од две симетрично закривени нозе со шила.

Стационарното буре SPLK-20S (сл.) е модификација на цевката за пренослив монитор SPLK-20P и се разликува од него во отсуство на тело за прием и поддршка (кочија). Бурето се поставува трајно (обично на кабините на противпожарните цистерни) и се користи за создавање и насочување на млаз вода или воздушно-механичка пена при гаснење пожари.

Принципот на работа на мониторите за пожар PLS-40S и PLS-60S е сличен на работата на мониторот за пожар SPLK-20S.

Мониторите за пожар PLS-40S, PLS-60S (сл.) се состојат од маичка 11 , прирабница 12 за поврзување со извор на вода, разгранување 10, распрскувач 6, буре за формирање на воден млаз 5 со млазница 2, буре за производство на воздушно-механичка пена 1 , исправувач 4 и седатив 3, прекинувачки уред монтиран на буре 8 и контролни лостови 7 . Разгранување 10 шарки на телото на приемот, кое е поврзано со прирабницата за поддршка. На вилушка 10 и маичка 11 зајакнат механизам за заклучување на бурето 9.

Тактички и технички показатели на уреди за снабдување со пена.

уред за снабдување со пена

Притисок на уредот, m

Концентрација на растворот, %

Потрошувачка, l/s

Сооднос на пена

Капацитет на пена, m кубни/мин. (l/s)

Опсег на снабдување со пена, m

PO решение

SVP-2 (SVPE-2)

SVP-4 (SVPE-4)

SVP-8 (SVPE-8)