Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Инертные газы тушения пожара

    Газовые системы тушения пожара применяют для автоматического тушения преимущественно внутри закрытых помещений. Они служат для разбавления кислорода воздуха и ингибирования реакции горения путем введения в её зону инертных газов. [c.207]

    Инертный газ шире, чем раньше, применяется для автоматического тушения загораний на наружных установках. и пожаров в помещениях небольшого объема сушилках, бункерах, боксах и др. [c.215]


    Для автоматической пожарной защиты крупных компрессорных станций используют установки тушения пожара инертным газом в сочетании с мелкораспыленной водой. Кроме того, эти установки снабжены автоматической системой обнаружения опасных концентраций газа причем пробы воздуха отбираются из отдаленных точек. Система газового анализа работает на одном из трех режимов нормальном, поверочном и аварийном. При нормальном режиме контролируется концентрация газа в воздухе. При обнаружении опасной концентрации прибор автоматически переключается на режим проверки. На этом режиме прибор более точно проверяет правильность показаний датчика и в случае подтверждения данных о недопустимой концентрации переключается на аварийный режим. При этом автоматически включается световая и звуковая сигнализации и аварийная блокировка станции. [c.326]

    Из инертных газов для тушения пожаров применяются двуокись углерода и азот, редко — выхлопные газы от двигателей внутреннего сгорания и от других источников. Их огнегасительное действие определяется тем, что они разбавляют горящую среду и отнимают у нее тепло, отчего снижается температура и происходит торможение процесса горения. [c.62]

    Инертные газы (азот, диоксид углерода, аргон и др.) могут применяться для тушения пожара как в закрытых помещениях, так и на открытых установках. [c.51]

    Установки тушения пожаров инертными газами [c.319]

    Тушение пожаров инертными газами происходит в результате разбавления воздуха и снижения в нем содержания кислорода до концентрации, при которой прекращается горение. [c.65]

    Установки тушения пожаров инертными газами аналогичны по устройству. Поэтому в качестве примера описывается установка азотного тушения, изображенная на рис. у П1-21. [c.319]

    ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ [c.188]

    Для правильного использования огнегасительных веществ необходимо знать их свойства, физико-химические свойства применяемых на производстве веществ, особенности конструкций зданий и сооружений, а также учитывать стадии развития пожара. В начальной стадии горения твердых и жидких горючих веществ при небольшой площади очага горения и сравнительно низкой температуре в зоне пожара применяются простейшие средства тушения пожара песок, кошма, вода. Во второй стадии, когда площадь горения и факел пламени возрастают, усиливается действие лучистой энергии и повышается температура, необходимо использовать водные или пенные струи. В третьей стадии при развитии пожара по большой площади вводят в действие мощные средства пожаротушения. Эти стадии развития пожара обычно трудно различить, так как горение развивается очень быстро. На нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах получили особенно широкое применение такие огнегасительные вещества, как вода, пены, инертные газы, водяной пар, галоидированные смеси, порошки. [c.277]


    При возникновении пожара в лаборатории необходимо вынести в безопасное место баллоны со сжатыми или сжиженными газами. Инертные газы (азот, углекислый газ) можно просто выпустить из баллонов. Углекислый газ может быть использован для тушения пожара. [c.30]

    Трубопроводы установок тушения пожаров инертными газами прокладывают обычно по периметру защищаемого помещения на высоте не более 0,5 м от уровня пола. Распределительные трубопроводы оборудуют выпускными насадками, которые устанавливают горизонтально внутрь защищаемого объекта. Гидравлический расчет трубопроводов и выпускных насадков выполняют по методике расчета установок газового тушения. [c.322]

    При возникновении пожара отключаются все двигатели и вентиляторы, закрываются все двери и задвижки, открывается предохранительный клапан и содержимое станционных газопроводов выпускается в воздух. Автоматически включается установка тушения, которая заполняет здание компрессорной станции инертным газом и мелкораспыленной водой. [c.326]

    Применение объемного способа тушения пожара инертными газами зависит от свойств горючей системы и возможности разбавления атмосферы до создания требуемой минимальной концентрации кислорода. Поэтому в системах объемного тушения инертными газами предусматривают меры, не допускающие по- ражения людей в защищаемом помещении. Разбавление воздуха азотом до содержания кислорода в пределах 12—16% (об.) безопасно для человека. В случае же применения двуокиси углерода предельно допустимое ее содержание в воздухе составляет 10%. Поэтому при пуске в работу системы тушения с использованием двуокиси углерода применяют сигнализирующее устройство, предупреждающее об опасности. Промежуток времени между сигналом и пуском установки должен быть достаточным для эвакуации людей из помещения. [c.66]

    Системы объемного действия используются для защиты всего объема помещений, когда возникновение пожара возможно в любом месте. В качестве средства тушения применяют двуокись углерода, галогенопроизводные и инертные газы, пар и воздушно-механическую пену высокой кратности (300—500 и более). [c.70]

    Из перечисленных выше инертных газов наименьшее распространение в практике пожаротушения имеют выхлопные газы. Было установлено, что пары любого нефтепродукта, смешиваясь с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания, не воспламеняются при содержании кислорода в смеси менее 14%. В зависимости от режима работы двигателя и коэффициента избытка воздуха содержание кислорода в выхлопных газах может изменяться от 1 до 20%. Наименьшее содержание кислорода наблюдалось при форсированных режимах работы двигателя и коэффициенте избытка воздуха, равном единице. В этом случае выхлопные газы можно применять для тушения пожаров в закрытых помещениях. Однако из-за технических трудностей это средство для тушения пожаров практически не используется, а применяется в основном для предотвращения взрывов в объемах, содержащих пары горючих жидкостей. [c.105]

    Кроме воды, для тушения пожаров можно применять водные растворы двууглекислого и углекислого натрия, поташа, хлористого аммония, поваренной соли, глауберовой соли, аммиачнофосфорных солей, сернокислой меди, а также четыреххлористый углерод, бромэтил и другие соединения галогенов. Огне-гасительное действие водных растворов солей отличается от огнегасительных свойств воды тем, что соли, выпадая из раствора, образуют на поверхности горящего вещества изолирующие пленки, отнимающие дополнительное тепло, которое затрачивается на последующее разложение этих солей в зоне горения при этом выделяются инертные огнегасительные газы. [c.447]

    Тушение пожара (загорания) инертным газом основано  [c.52]

    Метод перемешивания применяют только для тушения пожаров нефтепродуктов с температурой вспышки выше температуры окружающего воздуха (не менее чем на 5°С) и не ниже 40 °С (мазуты, керосин, лигроин, некоторые виды нефти и отдельные сорта топлива). Для перемешивания применяют сжатый воздух (или какой-либо инертный газ) или сам нефтепродукт. Использование таких систем тушения диктуется технико-экономическими соображениями. У [c.80]

    Для тушения пожаров на химических предприятиях применяются вода, химическая и воздушно-механическая пена, водяной пар, галоидированные углеводороды, инертные газы, порошковые составы. [c.275]

    Раз начавшись, горение взрывчатого вещества может пройти спокойно до конца, но может закончиться и детонацией. Горение бризантных взрывчатых веществ вначале идет менее интенсивно, поэтому возможно тушение пожара в момент его возникновения [26]. Пожары в сепараторах и нитраторах тушат перемешиванием нитромассы мешалкой или, в крайнем случае, воздухом (лучше инертным газом N2, СО2). Загоревшийся в сушильной ванне тротил тушат водой. В нитраторах и сепараторах необходимо иметь надежно действующее приспособление для спуска нитромассы в специально устроенный резервуар, заполненный водой. Подача компонентов должна быть сблокирована с перемешиванием так, [c.238]


    ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ, ПАРОМ, [c.282]

    К газообразным веществам, успешно применяемым для тушения пожаров в закрытых пространствах, относятся двуокись углерода и азот. Эти инертные газы разбавляют воздух и снижают в нем содержание кислорода до концентрации, при которой прекращается горение. Горение большинства веществ прекращается при снижении содержания кислорода в воздухе до 12— 16 объемн.%. [c.282]

    Противопожарные трубопроводы, независимо от их содер-жимого (вода, пена, пар для тушения пожара, инертный газ и др.) окрашиваются в красный цвет (сигнальный). [c.207]

    Основными средствами тушения пожаров, применяемыми в химических производствах, являются вода, пены, инертные газы, водяной пар, сухие огнегасительные вещества и жидкости, а также покрывала. [c.355]

    Так, например, при сильном охлаждении зимой металла (ниже минус 20°) нельзя допускать резкого повышения давления в аппаратуре без ее предварительного прогрева. При пожаре во избежание изменения структуры нагретого металла тушение водой или пеной из огнетушителей не допускается,, а необходимо использовать инертный газ. [c.9]

    Для тушения пожаров цехи располагают следующими противопожарными средствам шаром, водой, сухим песком, инертным газом, огнетушителями или пеногонной установкой. Кроме того, В10 всех отделениях и на площадке цеха должен находиться противопожарный инвентарь пожарные рукава, багры, лопаты, ведра, топоры, ящики с сухим песком и др. [c.156]

    Средства пожаротушения. Существует широкий ассортимент средств, пригодных для тушения пожаров сушильных установок и вспомогательного оборудования вода в виде компактных и распыленных струй, вода с добавками смачивателей, химическая и воздушно-механическая пены, огнетушащие порошковые составы, средства газового тушения (водяной пар, инертные газы, хладоны). [c.53]

    В целях предупреждения пожаров и успешной борьбы с ними предусматривают ряд профилактических мер. Площадки этажерок ограждают по периметру сплошным буртиком высотой не менее 0,15 м для предотвращения попадания на нижележащие перекрытия горючих жидкостей, разлившихся из аппаратов, емкостей и трубопроводов. От перекрытия этажерок, а также площадок, прикрепленных к технологической аппаратуре, устраивают надежные пути эвакуации, располагая лестни-цы любого типа в разных концах перекрытия так, чтобы расстояние до них от наиболее удаленных мест перекрытия составляло не более 25 м. Для подачи воды на каждой лестничной площадке устраивают сухотрубо-проводы с пожарными кранами, подводят инертный газ или пар для тушения загораний газов и паров при пропусках их из аппаратов и коммуникаций. [c.107]

    В настоящее время в системе транспорта и ранения нефти и нефтепродуктов созданы вычислительные центры, оснащенные дорогостоящим оборудованием. Для своевременного обнаружения и тушения пожаров или загораний ряд помещений вычислительных центров должны быть оборудованы системами газовото тушения пожара. Из инертных газов для тушения пожаров чаще используют двуокись углерода, азот, аргон и фреон. [c.207]

    Из инертных газов для тушения пожаров объемным способом наибольшее распространение получили двуокись углерода, азот, водяной пар и выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Наименьшая огнетушащая концентрация двуокиси углерода для пламени различных горючих жидкостей неодинакова для этилового спирта 22,4%, автомобильного бензина 19%. Однако на практике применяется более высокая концентрация, например для тушения пожаров иа морских судах концентрация должна быть равна 30% для всех горючих жиякостей. В соотаетствии с этим для трюмов. морских и других закрытых помещений рекомендуется норма расхода двуокиси углерода 0,495 кг/м , для наиболее пожароопасных помещений — 0,594 кг/м . Интенсивность подачи двуокиси углерода предусматривается не менее 0,01 кг/(м .с), продолжительность заполнения 30% объема защищаемого помещения не должна превышать 1 мин. В США и Англии расход двуокиси углерода определяют в зависимости от объема защищаемого помещения. Для помещений объемом 120, 1400 и свыше 1550 мз расход двуокиси углерода равен соотвегствен-но 0,9 0.8 и 0,73 кг/м В СССР в настоящее время приняты следующие нормы подачи двуокиси углерода. Для производственных помещений категории В огнетушащая концентрация и норма расхода равны соответственно 22,4% и 0,637 кг/мз, для помещений категорий А и Б — 30% и 0,768 кг/мз. [c.104]

    Для помещений первого и второго контуров применяется газовое тушение смесью азота, содержащей 4— 5 % СОг, при этом по сигналу датчика о пожаре отключается приточная вентиляция в данном помещении и включается противодымная, а затем производится подача инертного газа в количестве, достаточном для снижения кон. центрации О2 в помещении менее 5% (об.). Степень герметичности помещения в этом случае играет решающую роль. В качестве характеристики герметичности принято для новых реакторов, чтобы натечка газа не превышала 1 % объема помещения в 1 ч для первого контура и 5 % объема помещения в 1 ч для второго контура при перепаде давления 50 мм вод. ст. [c.393]

    В связи с применением на АЭС с реакторами на БН большого количества натрия, имеющего высокую пожарную опасность, во многих зарубежных странах проводится большой объем научных исследований, направленных па предупреждение и тушение пожаров от натрия. Основным путем предупреждения натриевых пожаров на АЭС в зарубежных странах является решение проблемы недопущения утечки натрия, а также применения специальных конструктивных мер для сбора пролитого натрия путем создания сборников-ловушек, дренажных резервуаров различных видов и типов, вспучивающихся веществ, которые, увеличиваясь в объеме, препятствуют контакту натрия с кислородом воздуха, использования инертного газа, препятствующего вступлению натрия в химические реакции, и т. д. Результаты проведенных за рубежом экспериментов тушения пожаров натрия свидетельствуют о том, что наиболее эффективными огнетушащимн средствами являются порошки различного химического состава. [c.418]

    Установки тушения пожаров газовыми составами предназначены для тушения и локализации пожаров в тех случаях, когда при-менение других средств тушения не дает требуемого эффекта или ограничено какими-либо условиями. В качестве средств тушения в этих установках используют двуокись, углерода, инертные газы (азот, аргон, гелий и др.) и легкоиспаряющиеся составы 3,5 3,5в Ж-Б (жидкостные — бромэталовые) и хладоны. [c.295]

    Помимо галовдуглбводородов для тушения пожаров могут быть использованы двуокись углерода и инертные газы — азот и аргон. [c.81]

    Установки объемного пожаротушения применяются главным образом для защиты предприятий химической, газовой, нефтехимической и нефтяной промышленности. Эти установки предназначены для тушения пожаров в закрытых технологических аппаратах, а также в псмещениЯ Х с ограничеиным воздухообменом. Технико-экономические показатели установок газового пожаротушения определяются не только типом уста1ювки и огнетушащим составом, но и объемом защищаемого помещения. Так, для установок паротушения максимальный объем защищаемого производственного помещения ограничен 500 ы . Установки тушения двуокисью углерода и другими инертными газами рекомендуется применять для пожарной защиты [c.106]

    Перечисленные способы тушения можно применять раздельно, однако на практике чаще всего используют ком1пл ёксноё тушение причём, один из видов является основным. Процесс тушения достигается применением огнетушащих средств воды, ее паров, других жидкостей, инертных газов, пен, галогенсодержащйх углеводородов, твердых порошков и т. д. Выбор тех или иных способов и средств тушения в каждом конкретном случае зависит от стадии развития пожара, масштабов загораний, особенностей горения веществ и материалов. [c.193]

    Азот применяется для получения азотоводородной смеси, необходимой 1В синтезе аммиака, используется в производстве цианамида кальция (стр. 606) и в других процессах азотирования, употребляется как инертный газ при тушении пожаров (стр. 260) н для создания безопасной среды в аппаратуре и коммуникациях ряда производств. [c.170]

    Главным потребителем СО2 является пищевая пром-сть нроиз-во сахара, пива, газированных вод. С0 идет на изготовление сухого льда , к-рый дает больший охлаждающий эффект, чем водяной лед, удобен при консервации пищевых продуктов и испаряется без остатка. СО2 применяют для тушения пожаров, в качестве нагнетающего газа для перекачки легковоспламеняемых жидкостей. В химич. пром-сти СО2 расходуется на получение соды, мочевины и оксикарбоновых к-т, при проведении реакций в инертной среде, применяется как тендоносптель в графитовом реакторе. На угольных разработках сухотг лед используют при взрывных работах. При содержании СО2 в воздухе в количестве свыше 4% происходит раздражение дыхательных путей, шум в ушах, головокружение, головная боль. [c.158]

    Большинство сталей, применяемых для изготовления аппаратов высокого давления, относятся к средне- и низколегированным и их высокая механическая прочность достигалась специальном термообработкой. Это обстоятельство необходимо учитывать прж эксплуатации. Так, например npiT сильном охлаждении зимой металла аппаратуры (ниже минус 20°) недопустимо нагружать ег высоким давлением без предварительного прогрева. При пожаре во избежание изменения структуры металла тушение водой илм пеной не допускается, а необходимо использовать инертный газ. [c.371]


Смотреть страницы где упоминается термин Инертные газы тушения пожара: [c.379]    [c.256]    [c.255]    [c.104]    [c.42]   
Основы техники безопасности и противопожарной техники в химической промышленности Издание 2 (1966) -- [ c.501 , c.502 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газы инертные

Инертный газ

Тушение

Тушение газов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте