Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Опасность дыма при пожаре

    Опасность дыма при пожаре [c.5]

    Магний металлический, сплавы магния (с высоким процентным содержанием магния). Опасны при пожаре — возможен взрыв и разброс горящих частиц, которые, попадая на кожу, поражают ее. Дым, образующийся при горении магния, может явиться причиной заболевания литейной лихорадкой . Особенно горюч магний в виде порошка или стружки. Распыленный в воздухе порошок дает взрыв от искры. В компактном состоянии металл трудно воспламеняется. Тонкий порошок при соприкосновении с водой выделяет водород. Опасно соприкосновение порошка магния с хлором, бромом, иодом, окислителями, кислотами и щелочами. [c.329]


    Опасность дыма для человека в условиях пожара проявляется в его комбинированном действии. Газообразная дисперсионная среда содержит продукты горения и разложения, которые являются токсичными, что представляет собой основную причину летальных исходов при пожарах (по статистике США и Великобритании— до 70% смертельных случаев при пожарах). [c.7]

    Противодымная защита кабельных сооружений. Исследования пожаров на АЭС позволили установить наиболее опасные участки. К ним относятся кабельные помещения. Основным горючим материалом является изоляция кабелей, причем количество находящегося в одном помещении горючего материала измеряется тоннами, а возможная площадь горения — десятками и даже сотнями квадратных метров. Особенностью развития пожара в рассматриваемых помещениях является выделение большого количества плотного дыма, содержащего токсичные продукты. [c.211]

    Оптимальное обнаружение и тушение пожара на АЭС невозможно организовать, используя только один тип извещателей или один вид средств тушения. Разумное сочетание двух типов извещателей, реагирующих на различные проявления пожара (дым и излучение пламени, дым и повышение температуры), рациональное совмещение огнетушащих веществ (распыленная вода и газ, пена и газ) позволят решить проблему минимизации опасного действия пожара на АЭС. [c.299]

    Причиной больщинства крупных производственных аварий является применение горючих и токсичных химических продуктов. Результатом воздействия горючих (и легковоспламеняющихся) веществ могут быть пожары без опасности взрыва (длительное воздействие высоких уровней теплового излучения и дымов) угроза технологическому оборудованию, содержащему опасные вещества (опасность распространения огня, взрыва или выброса токсичных веществ) взрывы (опасность от взрывной волны, летящих обломков, а также высокие уровни теплового излучения). Чрезвычайные ситуации, связанные с токсичными веществами, проявляются в медленном или перемежающемся по характеру газовом выбросе или сбросе жидкого вещества угрозе воспламенения пожароопасного технологического оборудования или его перегрева и опасности нарущения герметичности быстром выбросе вещества (опасность образования и быстрого распространения токсичного облака) массированном выбросе вещества при разрушении крупных технологических емкостей либо в случае отказа систем безопасности при неуправляемых химических реакциях. [c.158]


    Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются открытый огонь и искры повышенная температура воздуха, предметов и др. . токсичные продукты горения, дым пониженная концентрация кислорода обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок. [c.141]

    По каждому из названных показателей оценивают опасность того или иного полимерного материала в условиях пожара, причем раздельно полученные результаты пока не объединяются каким-либо единым критерием опасности дыма. По этой причине оценка полимерного материала по дымообразующей способности (плотность дыма) отличается от оценки его по токсичности продуктов горения или разложения. Такое раздельное исследование опасности дыма связано с техническими трудностями определения общей опасности дыма. [c.9]

    Подпор воздуха в коридорах химических лабораторий, в которых применяются вещества, чрезвычайно опасные или высокоопасные, должен быть несколько больше, чем в рабочих комнатах. Воздух из коридоров поступает в лабораторные помещения через жалюзийные решетки. Если во время пожара выключают вентиляцию, то огонь и продукты сгорания через эти незащищенные проемы из комнат лабораторий проникает в коридор и на лестничные клетки, затрудняя эвакуацию людей и тушение пожара. Чтобы предотвратить подобное явление, рекомендуется над проемами в стенах,,отделяющих лабораторные комнаты от путей эвакуации, надежно прикрепить свернутые куски асботкани, превышающие на 10... 15 см размеры проема. К этим кускам асботкани для противовеса крепится полоска металла или отрезок трубы. В свернутом положении асботкань удерживается тонкой полиамидной нитью. Нить крепится таким образом, чтобы ее свободный конец был легкодоступным (находился на высоте 1,25... 1,50 м от пола), а узел легко развязывался бы при приложении небольшого усилия. При возникновении пожара в помещении наряду с другими действиями необходимо потянуть за свободный конец нити. При этом узел крепления асботкани развязывается, ткань под действием собственной массы развертывается и перекрывает проем. Если же по какой-либо причине сотрудники лаборатории этого не сделают, то полиамидная нить сама расплавится и асботкань преградит выход дыма и огня в коридор. [c.54]

    Пожарная опасность полимерных покрытий полов АЭС характеризуется, главным образом, способностью гореть и распространять огонь по поверхности, выделять в процессе горения дым и токсичные продукты, препятствующие эвакуации обслуживающего персонала, затрудняющие эффективную борьбу с пожаром и способствующие его развитию по зданию, что приводит к значительному увеличению материального ущерба. [c.154]

    Кроме того, при реализации принципа локализации пожара создаются препятствия перемещению дыма, тепла и продуктов коррозии, что уменьшает опасность неправильного срабатывания резервных систем безопасности, на которые пожар не оказал непосредственного воздействия. [c.173]

    Аварии и пожары, происшедшие на АЭС во многих странах мира, свидетельствуют, что объектами пожаров чаще всего становятся генераторы, кабельные каналы, электрооборудование, насосные установки. Поэтому основные усилия с учетом проведения общих мер по обеспечению безопасности реакторных отделений должны направляться на противопожарную защиту наиболее пожароопасных участков и оборудования АЭС. К наиболее опасным участкам на станциях относятся кабельные помещения и машинные залы, а на АЭС на БН — реакторные отделения. Основным горючим материалом в первом случае является изоляция кабелей, во втором — турбинное масло, в третьем — натрий, причем во всех случаях количество находящегося в одном помещении горючего материала измеряется тоннами, а возможная площадь горения — десятками и даже сотнями квадратных метров. Общей особенностью развития пожара в рассматриваемых помещениях является выделение большого количества дыма, содержащего токсичные продукты, а при горении натрия — биологически опасных аэрозолей. [c.417]

    Анализ статистики пожаров по Нью-Йорку за 1971 г. показывает, что в 70% случаев гибели людей на пожарах причиной смерти было удушье, причем в 50% случаев летальный исход был вызван отравлением СО. Применение для тушения пожаров любого из рассматриваемых хладонов позволяет снизить общую концентрацию токсичных продуктов горения и разложения веществ и представляет, таким образом, единственную возможность остаться живыми людям, блокированным пожаром. При этом допускаемый риск, обусловленный токсичностью хладонов и их продуктов разложения, намного меньше, чем опасность, связанная с факторами, сопутствующими пожару (выделением дыма, тепла, окиси углерода и др.). [c.109]

    Выходы из помещений в, производственных зданиях без фонарей, в которых размещаются производства, относимые по степени пожарной опасности к категориям А и Б, в эвакуационные коридоры или тоннели должны осуществляться через несгораемые тамбуры (шлюзы) с, самозакрывающимися дверями, имеющими предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Из тамбуров (шлюзов) должны быть предусмотрены вытяжные трубы с дистанционным устройством для их открытия при удалении дыма при пожаре в производственных помещениях или тамбуры (шлюзы) должны быть обеспечены приточной вентиляцией с созданием подпора воздуха. [c.233]


    Обучить жильцов правилам пожарной безопасности для жилых домов, ознакомить их с основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе, мерами их предупреждения, правилам вызова пожарной помощи и поведения при пожаре (опасность воздействия высоких температур, отравления дымом, влияние паники и т.д.). [c.37]

    Как уже отмечалось, дым в условиях пожара пр.ед-ставляет большую угрозу для жизни человека и животных. Поэтому для полимерных материалов определяют их дымообразующую способность и, сопоставляя результаты, судят о сравнительной опасности того или иного материала, т. е. дымообразующая способность предлагается одним из критериев оценки опасности полимерного материала. При этом менее опасным является полимерный материал, образующий меньшее количество дыма. Необходимо отметить, что при оценке опасности материала по дымообразующей способности в подавляющем большинстве исследований, а также в разработанных установках (в том числе и гостирован-ных) во внимание принимаются только оптические свойства дыма и не учитываются другие свойства. [c.70]

    Эвакуация людей и имущества. Правила поведения граждан, которым угрожает опасность пожара (предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, отравления дымом). Порядок оказания первой помощи пострадавшим во время пожара. [c.39]

    Третий способ обработки, на первый взгляд, противоречит первому, так как он включает измельчение твердых отходов. При измельчении увеличивается площадь поверхности и уменьшается плотность. Если измельченный мусор не содержится в закрытых контейнерах и если толщина слоя отходов не превышает 0,9 м, то достаточное количество воздуха может проникнуть во всю массу отходов, в результате чего начинают энергично расти аэробные, а не анаэробные бактерии. Эти бактерии действуют гораздо быстрее, чем анаэробные, и выделяют т пло, поскольку они являются термофильными. Тщательно контролируемые опыты показали, что насекомые не выводятся на аэробно разлагающемся мусоре. Кроме того, такой материал также не привлекает крыс и других паразитов. Скорость возможного продвижения воздуха внутри такой массы мала, и поэтому имеется тенденция к тлению, а не к горению. Так как большая часть смертельных случаев в результате пожаров обусловлена отравлением дымом, а не ожогами, то измельчение мусора можно рассматривать как приемлемый способ уменьшения многих из вторичных опасностей для здоровья людей, поскольку измельченные отходы не хранят внутри или на огражденных участках, где люди могли бы оказаться отрезанными во время пожара. [c.128]

    Расход воды для создания водяных завес, предотвращающих опасность теплового излучения пламени или снижающих температуру нагретых газов, рассчитывают в зависимости от ряда факторов, характеризующих воздействие пожара на защищаемый водяной завесой объект. Поэтому важно знать параметры, характеризующие тепловое воздействие пожара на объект, закономерности распространения тепла (конвекцией, излучением или теплопроводностью) и требования, обусловливающие пожарную безопасность защищаемого объекта (например, допустимая интенсивность теплового излучения, температура газов). Так, в закрытых объемах производственных помещений основными параметрами, характеризующими воздействие пожара, являются выделяющиеся при пожаре тепло и дым. Для открытых технологических установок наиболее опасно тепловое излучение пламени и поток искр. [c.185]

    В помещении, где происходит формование, очень плохие условия труда. Раскаленные добела стеклянные болванки проходят по желобам, окруженные атмосферой густого дыма, выделяемого горящим маслом, применяемым для смазки желобов и форм. Масло и дым не только загрязняют машины и воздух помещения, ио и создают также опасность пожара. [c.203]

    Рассмотрены факторы, определяющие опасность полимерных материалов при пожаре. Дан анализ современного состояния теории горения таких материалов. Изложен экспериментальный метод их комплексной оценки, учитывающий кинетику процессов разложения и горения, суммарную токсичность основных продуктов, количественную характеристику дисперсной фазы дыма. [c.2]

    Это в какой-то мере снижает опасность цианида водорода в условиях пожара, выводит его из состава продуктов разложения или горения при движении дыма от очага разложения или горения. [c.15]

    За состоянием мерников и трубопроводов систематически наблюдают, а лучше всего вместо мерников применять автоматические счетчики-дозаторы. Иногда можно легковоспламеняющуюся жидкость метилметакрилат заменять менее опасной горючей жидкостью — антраценовым маслом или дибутилфтала-том, которые имеют температуру вспышки выше 160°С. Целесообразно также вместо пожаро- и взрывоопасного порофора ЧХЗ-57 применять менее опасный порофор ЧХЗ-21. Порофор ЧХЗ-21 (ЫН2СОН = ЫСОЫН2 — азодикарбонамид) — порошок желтого или оранжевого цвета. Устойчивый при хранении в сухом и влажном состоянии, при нагревании разлагается с выделением свободного азота. Является трудногорючим веществом. При взаимодействии с кислотами разлагается с образованием белого дыма, а со щелочами — зеленого и только с сильными окислителями может дать взрыв. Это — один из сильных порофоров, но с более высокой температурой разложения, чем порофор ЧХЗ-57. [c.89]

    В многоэтажных зданиях при пожаре возникает опасность быстрого распространения дыма по лестничным маршам, лифтовым шахтам, вентиляционным каналам и т. д. Таким образом, люди оказываются лишенными путей эвакуации с этажей, расположенных выше очага пожара, и дымом заполняются многие вышележащие помещения. Это [c.315]

    Опасные факторы пожара открытый огонь и искры повышенная температура воздуха и предметов токсичность продуктов горения дым понижение концентрации кислорода обрушение строительных конструкций. Опасные факторы взрыва удгрная волна с повышенным давлением пламя и пожар образование или выход токсичных веществ обрушение оборудова-рия, коммуникаций, конструкций зданий и разлетание их осколков. [c.162]

    Опасными для людей являются открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха, предметов и т. п. токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение зданий, сооружений взрыв. Общие требования пожарной безопасности объектов регламентируются ГОСТ 12.1.004—76, Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). В соответствии с требованиями названного стандарта пожарная безопасность должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и пожарной защиты. [c.16]

    После окончания огневых работ места, наиболее подвергшиеся опасности, необходимо полить водой, тщательно обследовать всю рабочую зону, а также близлежащие места (рядом, над и под ней), чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих участков, очагов пожара, запаха гари и дыма. Наблюдение за местом работы и окружающими его участками продолжается в течение всей дневной смены. Если огневые работы выполнялись во второй половине дня или поздно вечером, место работы должно быть объекто.м наблюдения и в ночное время. [c.280]

    Поливинилхлорид относят по пожарной опасности к са.могасящемуся материалу. Однако это не всегда справедливо. В определенных условиях (при повышенной температуре) поливинилхлорид является горючим 1материалом. При горении ПВХ выделяется большое количество тепла (4000—7000 ккал1кг), образуется густой и плотный дым. При неполном сгорании ПВХ (недостаточное количество кислорода) выделяются едкие и ядовитые газы хлористый водород, окись углерода, хлор, фосген и др. Ядовитые газы, плотный дым и сажа сильно затрудняют тушение пожаров. [c.45]

    В производственных помещениях, в которых размещаются производства, отнесенные по степени пожарной опасности к категориям А, Б и В, должны быть предусмотрены расположенные по площади покрытия, в соответствии с размещением сгораемых материалов в помещениях, выггяжные шахты с дистанционным устройством для их открытия площадью поперечного сечения не менее 0,2% площади производственных помещений для удаления дыма и снижения температуры в помещениях в случае пожара, о требование не распространяется на помещения, непосредственно примыкающие к наружному периметру зданий глубиной не более 30 ж от наружных стен с оконными проемами. [c.170]

    Хлороводород легко сорбируется твердой фазой дыма. Эксперименты показывают, что до 90% всего хлорида водорода, образующегося при горении ПВХ вместе с микрокаплямп воды, содержится на поверхности твердых дымовых частиц. Большая растворимость вводе, высокая сорбирующая способность хлорида водорода уменьшают его опасность для человека в условиях пожара, облегчают защиту от него. Если в продуктах горения или разложения наряду с ним образуется аммиак, то при охлаждении дыма (ниже 240°С) происхо- [c.12]

    После вскрытия плит пламя тущат песком, землей и сухими огнетушителями. При тушении пожаров в кабельном колодце пользуются преимущественно сухими огнетушителями или заполняют колодец водой. Тушение пожара в кабельном туннеле является сложной и опасной операцией из-за наличия большого количества действующих кабелей, едких газов и дыма. [c.234]

    Создание на платформе временного убежища, которое в гече-ние заданного минимального периода времени защитит людей от опасности взрыва, тепла от пожара, дыма, токсичных газов и паров. [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Опасность дыма при пожаре: [c.126]   
Смотреть главы в:

Пожароопасность полимерных материалов -> Опасность дыма при пожаре




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте