Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Классификация твёрдых материалов по дымообразующей способности 10 страница






ОГНЕСТОЙКОСТЬ – способность строительных конструкций, зданий, элементов и частей зданий сопротивляться воздействию пожара и рас­пространению ОФП. Показатели О.: для здании (их частей) – степень огнестойкости; для строительных конструкций – предел огнестойкости.

Лит.: СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ (ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ) – способность зданий и их частей (пожарных отсеков) сопротивляться распространению ОФП, сохранять общую устойчивость геометрическую неизменяемость в условиях пожара.

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, – пожарные отсеки – подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций. Здания и пожарные отсеки подразделяются по пяти степеням огнестойкости.

Для нормирования пределов огнестойкости строительных конструкций используют след. предельные состояния: для колонн, балок, ферм, арок и рам – только потеря несущей способности конструкции и узлов (R); для наруж. несущих стен и покрытий – потеря несущей способности и целостности (R, Е); для наруж. ненесущих стен (Е); для ненесущих внутр. стен и перегородок – потеря теплоизолирующей способности и целостности (Е, I); для несущих внутр. стен и противопожарных преград – потеря несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности (R, Е). См. также Несущие конструкции.

Лит.: ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции; СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и coopужений.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОН СТРУКЦИИ – способность строительной конст­рукции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара. Показателем О. с. к. является предел огнестойкости, который опре­деляется временем (в мин) от нач. огневого испы­тания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для дан­ной конструкции предельных состояний: потери несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции или достижения предельных деформаций; потери целостности (Е) в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя; потери теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до нормируемых для данного вида конструкции зна­чений; превышения допустимой величины плот­ности теплового потока (W) на определённом расстоянии от необогреваемой поверхности кон­струкции.

Первые изыскания в обл. огнестойкости от­носятся к 1936, когда А.И. Фоломиным (Военно-инж. акад. им. В.В. Куйбышева) были проведены испытания щитового деревянного междуэтажно­го перекрытия в огневой печи. В 1939-1940 М.Я. Ройтман (ФИПО) изучал прочностные характеристики бетонов при воздействии высокой температуры. Систематические науч. иссл. О. с. к. были начаты в 1946 Н.А. Стрелъчуком (ЦНИИПО МВД СССР), В.И. Мурашовым (НИИЖБ), Д.М. Корельским (ГУПО МВД СССР). Работы по созданию эксперим. базы для иссл. в обл. О. с. к. проводились сотрудниками ЦНИИПО во главе с А.И. Милинским: В.П. Бушевым, В.А. Пчелинцевым, B.C. Федоренко и А.И. Яковлевым. Ими были разработаны совр. испытательные установки, создана методология проведения испытаний строительных конструк­ций на огнестойкость, разработаны расчётные методы определения пределов О. с. к. разл. типов несущих и ограждающих строительных конст­рукций, даны рекомендации по повышению огнестойкости вновь проектируемых строительных конструкций. В 1951-1988 систематические рабо­ты в обл. О. с. к. осуществлялись под руководст­вом д-ра техн. наук А.И. Яковлева. Н.-и. работы в обл. О. с. к. не теряют своей актуальности и в наст. время в связи с применением в строительст­ве новых видов конструкций как отеч., так и за­рубежного производства.

Лит.: СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и соору­жений; СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

 

ОГНЕТУШАЩАЯ ВОЗДУШНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕНА – пена, получаемая с помощью спец. аппаратуры путём эжекции или принуди­тельной подачи воздуха или другого газа, пред­назначенная для тушения пожаров. Пена пред­ставляет собой дисперсную систему, состоящую из ячеек – пузырьков воздуха (газа), разделён­ных плёнками воды, содержащей стабилизатор (пенообразователь). Пена содержит газовую фазу в концентрации, превышающей 70% по объёму. При этом кратность пены равна при­близительно 4. Пену меньшей кратности, явля­ющуюся разбавленной дисперсией газа в жидко­сти, обычно называют газовой эмульсией. Пена является широко распространённым эффектив­ным и удобным ОТВ, широко используемым для ликвидации горения разл. материалов. Пена ха­рактеризуется следующими показателями: крат­ностью, устойчивостью и огнетушащей эф­фективностью. Решающим фактором при ту­шении пеной является её изолирующая способ­ность, т. е. способность резко снижать скорость испарения ГЖ вследствие образования на её по­верхности' сплошного паронепроницаемого слоя. В результате в зону горения прекращается поступление горючих паров и горение прекра­щается. Помимо этого, пена охлаждает прогре­тый слой жидкости, выделяющейся из неё жид­кой фазой.

Лит.: Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В. Ч. Средства и спо­собы тушения пламени горючих жидкостей. М., 1977; Тихо­миров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. 2-е изд., перераб. М., 1983.

 

ОГНЕТУШАЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ – кол-во ОТВ, которое необходимо подать на ед. замкну­того объёма (объёмов тушения). Для огнетушащих газов эта величина выражается в % (об.) и составляет, в среднем, для инертных разбавите­лей (азот, аргон) примерно 30% (об.), для диокси­да углерода примерно 20% (об.), для галогеноуглеводородов (хладонов) от 2 до 14% (об.) в зависимости от марки хладонов. Для аэрозолеобразующих составов и огнетушащих порошков эта величина выражается в кг/м3 или г/м3 и со­ставляет, в среднем, для «горячих аэрозолей» от 50 до 100 г/м3, для «холодных аэрозолей» от 100 до 200 г/м3. Объёмная огнетушащая концентра­ция огнетушащих порошков в зависимости от их марки и класса пожара находится в пределах от 200 до 500 г/м3.

Лит.: Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справ, изд./АЯ. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Королъченко и др. М., 1987; Юбилейный сборник трудов ВНИИПО. М., 1997.

 

ОГНЕТУШАЩАЯ ПЕНАогнетушащее веще­ство, предназначенное для тушения пожаров жидких и твёрдых горючих веществ (пожары классов А и В), представляющее собой дисперс­ную систему, состоящую из ячеек - пузырьков воздуха (газа), разделённых плёнками жидкости, содержащей стабилизатор пены. По способу по­лучения огнетушащую пену можно разделить на химическую (газовая фаза образуется в резуль­тате химической реакции) и воздушно-механи­ческую (газовая фаза поступает за счёт эжекции или принудительной подачи воздуха или другого газа) (см. Огнетушащая воздушно-механичес­кая пена). В настоящее время химическая пена практически не применяется (даже в огнету­шителях) из-за малой эффективности и труд­ностей, возникающих при эксплуатации. Для получения огнетушащей пены используют пено­образователи {пенные концентраты), являю­щиеся концентрированными водными раствора­ми ПАВ (стабилизатора пены). Эффект туше­ния пеной достигается за счёт как изолирующих свойств пены (см. Изолирующее свойство пены), так и охлаждения прогретого слоя ГЖ, выделя­ющейся из пены жидкой фазой. Величина каж­дого эффекта связана с качеством пены, а также с природой ГЖ.

Лит.: Рябов И.В. Современные средства тушения пожаров пе­нами. - М., 1956; Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В. Ч. Сред­ства и способы тушения пламени горючих жидкостей. М., 1977; ГОСТ Р 50588-93. Пенообразователи для тушения пожаров. Об­щие технические требования и методы испытаний.

ОГНЕТУШАЩАЯ СПОСОБНОСТЬ – количественная характеристика веществ, применяемых методов и устройств, предназначенных для пожа­ротушения. Величиной, характеризующей огнетушащую способность веществ, является их ог­нетушащая концентрация, которая при объём­ном тушении с помощью газовых, порошковых и аэрозольных составов выражается в кг/м3 или в % (об.) и при поверхностном тушении с помощью водопенных средств и порошков – в кг/м2 или в л/м2. Огнетушащая способность применяемых ме­тодов и устройств, предназначенных для пожаро­тушения, характеризуется интенсивностью по­дачи ОТВ на защищаемый объект при объёмном тушении, выражаемой в кг/м2-с или в л/м2-с.

Лит.: НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнали­зации. Нормы и правила проектирования; Баратов А.Н. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; Баратов А.Н. Горение - Пожар - Взрыв - Бе­зопасность. М., 2003.

ОГНЕТУШАЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОГНЕТУ­ШИТЕЛЯ – возможность тушения данным огне­тушителем модельного очага пожара опред. ранга (ГОСТ Р 51057-2001). Модельный очаг по­жара – очаг пожара, предназначенный для испы­тания пожарной техники, форма и размеры которого установлены нормативными докумен­тами. Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги по­жара различной мощности (ранга). Чем выше ранг, тем выше огнетушащая способность огне­тушителя. Огнетушащая способность огнетуши­теля в большей степени зависит от марки ОТВ, его массы или объёма, а также от работоспособ­ности огнетушителя и умения оператора.

Лит.: ГОСТ Р 51017-97. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО (ОТВ) обладает физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. Наиболее распространённое ОТВ – вода, кото­рая может применяться в виде сплошных и распылённых струй. Огнетушащая пена – коллоид­ная система, состоящая из пузырьков газа окружённых плёнками жидкости, образуется при добавлении к воде пенообразователей. Различа­ют пены низкой (до 20), ср. (20-200) и высокой (св. 200) кратности. Кратность пены – отношение объёма пены к объёму раствора, содержащегося в пене. Наиболее эффективна пена, полученная из фторсодержащих пенообразователей, облада­ющих плёнкообразующим свойством; применя­ется для тушения твёрдых материалов и всех классов ГЖ, кроме металлосодержащих веществ и металлов (гидридов, металлоорганики и др. Огнетушащие порошки – мелко измельчённые (20-60 мкм) минеральные соли с разл. Добавками обеспечивающими текучесть и препятствующи­ми слёживаемости (комкованию). Порошки общего назначения используют для тушения го­рящих твёрдых материалов, ГЖ, газов и электро­оборудования под напряжением. Порошки спец. назначения применяют для тушения металлов, металлоорганических соединений. Все виды по­рошков быстро подавляют горение, но не обла­дают охлаждающим действием. Огнетушащие газы включают в себя инертные разбавители – двуокись углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и летучие ингибиторы – некоторые галогенуглеводороды (хладоны). Наиболее рас­пространена двуокись углерода, применяемая для объёмного тушения пожаров ГЖ, электрообо­рудования и др. Более эффективны бромсодержащие хладоны, запрещённые к применению из-за озоноразрушающего действия. Разработанные и применяемые для замены бромсодержащих хладонов хлорфторуглеводороды уступают им по огнетушащей способности. Более эффектив­ны йодсодержащие производные. Новый, очень эффективный класс ОТВ объёмного тушения – огнетушащие аэрозоли, получаемые при сжига­нии в генераторах спец. твердотопливных компо­зиций, состоящие из твёрдых частиц размером менее 2 мкм и газообразных продуктов горения. Наряду с преимуществами аэрозоли имеют и недостатки: высокая температура аэрозоля (> 1000 °С) и сильный форс пламени при сжига­нии аэрозолеобразующего состава. Они эффек­тивнее бромсодержащих хладонов и могут применяться для тушения твёрдых материалов, кро­ме горящих в режиме тления, и ГЖ.

Лит.: Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справочник. Кн. 1. М.. 1990; Юбилейный сборниктрудов ВНИИПО. М„ 1997.

ОГНЕТУШАЩИЕ ПОРОШКИ – мелкораздробленные минеральные соли с добавками, улучшающими эксплуатационные свойства по­рошков. Огнетушащие порошки (ОП) бывают общего и специального назначения. Первые предназначены для тушения пожаров классов: A, В, С, Е, а вторые – для тушения пожаров клас­са Д. ОП общего назначения подаются в зону го­рения распылением – для создания в объёме пла­мени огнетушащей концентрации, а вторые – спокойной засыпкой поверхности горения. В рецептуру практически всех ОП (в качестве основ­ных компонентов) входят соли трёх классов: фосфорно-аммонийные соли, бикарбонаты щелочных металлов, хлориды щелочных металлов. Кроме того, в ОП содержатся добавки, придаю­щие порошку текучесть (гидрофобные минера­лы) и обеспечивающие защиту от слёживаемости (модифицированный оксид кремния). Высокая огнетушащая способность, быстродействие, универсальность, экономичность, доступность, возможность применения в условиях низких тем­ператур, когда использование других средств недопустимо, неэффективно или экономически невыгодно, обусловливают широкое применение ОП. В отдельных случаях порошки являются единственно возможным средством пожаротушения. Особенно эффективно их использование для тушения горючих газов, пирофорных ве­ществ, щелочных и легких металлов, полупро­дуктов их производства и установок, находящихся под напряжением электрического тока до 1000 B. Эффективность огнетушащих порошков и их эксплуатационные свойства (слёживаемость, влагопоглощение, коррозионная активность, спо­собность к транспортированию под давлением) зависят от физико-химических характеристик. Подача ОП в очаг горения производится с помо­щью техн. средств пожаротушения: огнетушите­лей, автоматических установок пожароту­шения, пожарных автомобилей порошкового пожаротушения. ОП следует хранить в герметичной упаковке или в техн. средствах пожаро­тушения. Метод утилизации ОП зависит от химического состава осн. компонента порошка. Огнетушащие порошки, содержащие фосфорно-аммонийные или калийные соли, могут быть использованы в качестве удобрений; бикарбонатные соли – в качестве техн. моющих средств.

Лит.: Баратов А.Н. Вогман Л.П. Огнетушащие порошковые составы. М, 1982; Зозуля И. И. Перспективы развития порошкового пожаротушения // Пожарное дело. 1985. № 1; Баратов А.Н., Мышак Ю.А. Новые средства пожаротушения в химической про­мышленности // Химическая промышленность. 1982. № 10.

ОГНЕТУШАЩИЙ АЭРОЗОЛЬпродукты го­рения твердотопливных АОС, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара. О. а. серий­ных АОС состоит из смеси высокодисперсных твёрдых частиц соединений щелочных, щелочно­земельных металлов (карбонатов, хлоридов, ок­сидов и гидрооксидов и некоторых др. соедине­ний) и N2, CO2, Н2О.

Огнетушащая способность О. а. во многом зависит от: степени превращения исходной массы заряда АОС в аэрозоль; газопроизводительности; дисперсности твёрдых частиц; химического со­става газовой и твёрдой фаз и их соотношения. Образуемый при сгорании АОС аэрозоль с твёр­дыми частицами микронных размеров длитель­ное время (десятки минут) обеспечивает высокие значения стабильности первоначально заданной огнетушащей концентрации и проникающей спо­собности при распределении его в труднодоступ­ную («теневую») зону защищаемого объекта. По этим показателям О. а. АОС приближается к газовому составу, что существенно повышает эффективность и надёжность аэрозольного ту­шения. О. а. АОС – озонобезопасен, обладает умеренной токсичностью, низкой электропро­водностью (до 40 кВ и более) и коррозионной ак­тивностью по отношению к разл. материалам, простотой утилизации и др.

Основную опасность при применении О. а. представляет потеря видимости в защищаемом объёме. К широкому использованию не рекомен­дуются АОС и ГОА, О. а. которых содержат опас­ные количества вредных веществ (по токсичнос­ти и озоноразрушающему действию).

Лит.: Агафонов В.В., Копылов Н.П. Установки аэрозольного пожаротушения. Элементы, характеристики, проектирование, монтаж и эксплуатация. М., 1999; Грин X., Лейн В. Аэрозоли -пыли, дымы и туманы. Л., 1972.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – переносное, передвижное или стационарное устройство, предназначенное для тушения очага пожара, с ручным способом приведения в действие и управления струей ОТВ. Переносной О. (полная масса до 20 кг) м. б. руч­ным (доставляется к очагу возгорания в руках) или ранцевым. Передвижной О. (масса св. 20 кг) комплектуется колёсами, или его корпус устанав­ливается на тележку. О. используют только на на­чальной стадии пожара, в момент возгорания горючего вещества. Он снабжён этикеткой, со­держащей необходимые сведения о порядке при­ведения его в действие (в виде неск. последова­тельных рис.) и правилах безопасной работы и эксплуатации О., рассчитанные даже на неподго­товленного пользователя.

Помимо рис. этикетка содержит стандартное буквенно-цифровое обозначение О. в след. по­рядке: аббревиатура назв. О. по типу заряженно­го ОТВ: водный – ОВ, воздушно-эмульсионный (с водным раствором заряда фторсодержащих ПАВ) – ОВЭ, воздушно-пенный – ОВП, порош­ковый – ОП, углекислотный (с зарядом сжижен­ной двуокиси углерода) – ОУ, хладоновый (с заря­дом галогенсодержащих углеводородов) – ОХ; величина заряда О.: в кг – для ОП, ОУ, ОХ или в л – для ОВ, ОВЭ, ОВП; принцип создания избы­точного давления вытесняющего газа в корпусе О.: «з» – закачной, когда заряд О. постоянно нахо­дится под давлением вытесняющего газа, такой О. оснащается манометром или индикатором давления; «б» – оснащённый баллоном высокого давления со сжатым или сжиженным газом, попа­дающим в корпус О. после приведения его в дей­ствие; «г» – с газогенерирующим устройством; класс пожара (класс возгорания), обозначаемый прописными латинскими буквами и определяе­мый в зависимости от агрегатного состояния или вида горящего вещества, для тушения которого предназначен данный О.: класс А – возгорание твёрдых веществ; применяемые О.: ОВ, ОВЭ, ОВП, ОП, ОХ, ОУ (при возможности использо­вания его для объёмного тушения); класс В – воз­горание жидких веществ; применяемые О.: ОВЭ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ; класс С – возгорание газов; применяемые О. - ОП, заряженный спец. порош­ком, или ОУ, ОХ (при объёмном тушении); класс D – возгорание металлов; применяемые О.: ОП; класс Е – возгорание электрооборудования, на­ходящегося под напряжением; применяемые О.: ОП, ОХ, ОУ. Обозначение может содержать: по­рядковый номер модели О. (01, 02 и т. д.), обл. его применения (Т – транспортный, Ш – шахтный и др.), краткую характеристику заряда огнетуши­теля («Углеводородный», «ФторПАВ» и др.).

О. подразделяются на след. виды: низкого (Р < 2, 5 МПа) и высокого (Р > 2, 5 МПа) давления; они могут подлежать перезарядке ОТВ (О. многоразо­вого использования) или быть одноразовыми. Для зарядки огнетушителя применяют спец. зарядные станции. О. должен сохранять работоспособность в одном из шести диапазонов температур от -50°С до +50 °С. Выбор типоразмера и кол-ва О. осуще­ствляется с учетом пожарной нагрузки и конкрет­ных параметров защищаемого помещения.

Лит.: ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители пере­движные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители перенос­ные. Общие технические требования. Методы испытаний; ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации; НПБ 155-2002. Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний; НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации; НПБ 199-2001. Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Общие технические требования. Методы испытаний; НПБ 305-2001. Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и установкам. Общие технические требования. Методы испытаний.

ОГНЕУПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ – материал способный противостоять тепловому воздейст­вию пожара. О. м., способными противостоят. воздействию сред с температурой 1500°С и св. являются: кремнезёмистые, алюмосиликатные, магнезиальные, циркониевые, карбидкремниевые и др. Об огнеупорных свойствах можно су­дить по сплошности материалов, которые подразделяются на особо плотные (пористость не менее 3%) и легковесные (пористость до 85%).

Лит.: Лебедев П.Д., Щукин А.А. Промышленная теплотехни­ка. М., 1956.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО­ЖАРА – конструктивно-планировочные реше­ния, входящие в общий комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара, обес­печивающие О. р. п. в пределах очага возникно­вения за всё время его свободного развития в помещении. К ним относятся: установка борти­ков, поддонов, сливных ёмкостей у агрегатов и технологического оборудования; обеспечение предельных расстояний между участками разме­щения пожарной нагрузки в помещении; секцио­нирование помещений ограждающими строи­тельными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.

Лит.: СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ОКИСЛИТЕЛИ – вещества и материалы, обла­дающие способностью реагировать с горючими веществами, вызывая их горение, а также увели­чивать его интенсивность. Наиболее распростра­нённый окислитель – кислород, содержание которого в воздухе 21% (об.). Азот, осн. составля­ющая (79% по объёму) воздуха, проявляет себя инертным газом для обычных горючих веществ (древесина, органические жидкости, газы). Одна­ко для некоторых веществ (порошкообразные титан, цирконий и др.) он ведёт себя активным окислителем (названные металлы горят в чистом азоте). При отсутствии О. горение веществ и ма­териалов, как правило, не происходит. Исключе­ние составляют вещества, молекулы которых со­держат радикалы, являющиеся О., и радикалы, являющиеся восстановителями, способные при разложении от удара или нагрева взрываться и (или) гореть (даже если нет воздуха). О. находят применение в ВВ, пиротехнических веществах и макетных топливах, используются при отбелива­нии тканей, обесцвечивании красителей.

В роли О. могут выступать мн. химические реагенты, если они соприкасаются с горючими веществами или выделяют кислород при разло­жении. О. могут быть газообразными (кислород, фтор, хлор, дифторид кислорода, трифторид хло­ра и т. д.), жидкими (перекись водорода, азотная кислота, серная кислота, хлорная кислота и т. д.), твёрдыми (перманганат калия, пероксиды ме­таллов, гипохлорит калия, гипохлорит кальция, и т. д.). Среди О. имеются горючие вещества: ор­ганические пероксиды, нитрат аммония. Кисло­род обретает свойства горючести в среде фтора.

Лит.: Саушев B.C. Пожарная безопасность хранения химических веществ. М., 1982.

ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, см. Окислители.

ОКСИД УГЛЕРОДА, см. Угарный газ.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ВЗРЫВА – макс, дав­ление и температура взрыва; скорость нараста­ния давления взрыва; дробящие и фугасные свойства взрывоопасной среды. Для аварий со взрывами наиболее характерными поражающи­ми факторами являются давление во фронте и импульс фазы сжатия ударной волны. Известные критерии поражения объектов ударной волной можно условно разделить на детермированные и вероятностные. Для описания поражения при детермированном подходе принято использовать г. н. P/I диаграммы. Для кратковременных им­пульсных воздействий зачастую приемлемым яв­ляется использование только критических значе­ний импульса ударной волны; для относительно длительных воздействий, типичных для дефлаграционных взрывов паровоздушных облаков, приемлемым является использование критичес­ких значений избыточного давления Δ Р положи­тельной фазы ударной волны. Воздействие её на конструкции во мн. определяется величиной τ /Т, где τ время воздействия положительной фазы ударной волны, Т – период собственных колеба­ний конструкции. При τ /Т > 2, 5 воздействие опре­деляется величиной Δ Р, при τ /Т < 0, 1 – импульсом ударной волны.

В качестве вероятностного критерия пораже­ния людей и (или) зданий и сооружений исполь­зуется понятие пробит-функция Рr.

Лит.: ГОСТ12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; Руководство по оценке пожарного риска для промы­шленных предприятий. М., 2006.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА (ОФП) – факторы пожара, которые приводят к травмам, отравлению или гибели людей, к порче или утра­те материальных ценностей. Осн. ОФП: повы­шенная температура; задымление; изменение со­става газовой среды; пламя; искры; токсичность продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода. Величины параметров ОФП принято рассматривать прежде всего с точки зрения их вреда для здоровья и опасности для жизни человека при пожаре. Осо­бую опасность для жизни представляет токсич­ность продуктов горения. Высокая коррозион­ная активность дыма наносит существенный ущерб радиоэлектронной аппаратуре.

Лит.: ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Терми­ны и определения; ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопас­ность. Общие требования.

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЙОНА ВЫЕЗДА – форма тактической под­готовки личного состава пожарной охраны. Про­водится с целью приобретения необходимых зна­ний о планировке и характере застройки р-на, транспортных магистралей, улиц и проездов, о расположении и пожарной опасности наиболее важных объектов, о системе противопожарного водоснабжения, определения кратчайших путей следования к месту вызова. Осн. источниками сведений для О.-т. и. р. в. являются: план (карта) р-на выезда, планы и карточки тушения пожа­ра, др. документы и самостоятельная работа на местности. Изучение р-на выезда осуществляется в ходе пожарно-тактической подготовки личного состава оперативных подразделений пожарной охраны. В процессе занятий изучаются сведения о границах р-на выезда части, расположение, наим. и характеристика осн. транспортных магист­ралей, улиц, переулков, площадей, набережных, нумерация зданий на них; размещение, характер застройки и общая планировочная структура жилых микрорайонов и кварталов (плотность за­стройки, этажность зданий, их огнестойкость, разрывы и т. д.); места расположения и общая по­жарная опасность наиболее важных пром. пред­приятий, складских, адм., общественных зданий (детские сады и лечебные учреждения, объекты с массовым пребыванием людей) и зданий повы­шенной этажности, места хранения сильнодейст­вующих ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ; характеристика систем противопожар­ного водоснабжения р-на выезда, трассировка и диаметр водопроводных сетей и расположение на них пожарных гидрантов, расположение и ёмкость пожарных водоёмов, естественных и ис­кусственных водоисточников и подъездов к ним, возможность использования источников водо­снабжения для целей пожаротушения; средства связи, сигнализации, которые можно использовать при пожарах; участки р-на выезда с огра­ниченным запасом воды или её отсутствием, с не­удовлетворительными подъездами к водоисточникам и водозаборам, особенности организации тушения пожаров на этих участках.

Лит.: Указания по тактической подготовке начальствующего состава пожарной охраны МВД СССР М., 1988.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ гарнизона пожарной охраны – ст. должностное лицо дежурной смены службы пожаротушения, если иное не установлено нач. гарнизона. При отсутст­вии в гарнизоне службы пожаротушения О. д. на­значается в соответствии с утв. нач. гарнизона графиком должностное лицо подразделений по­жарной охраны (за исключением нач. караулов). О. д. обязан: руководить в период боевого дежур­ства нештатной службой гарнизона; владеть оперативной обстановкой в гарнизоне, принимать меры к устранению выявленных недостатков в несении службы пожарной охраны, в т. ч. с выез­дом на место происшествий; обеспечивать кон­троль за несением гарнизонной и караульной службы в соответствии с требованиями Устава и выполнение заданий нач. гарнизона; обеспечи­вать подготовку и проведение гарнизонных ме­роприятий, лично участвовать в их проведении; организовывать и лично проводить пожарно-тактические занятия (учения), контролировать организацию и проведение занятий по боевой и иным видам подготовки в подразделениях; изу­чать передовой опыт несения службы пожарной охраны; осуществлять взаимодействие со служ­бами жизнеобеспечения; обеспечивать своевре­менную постановку в боевой расчёт пожарных автомобилей и иной мобильной пожарной тех­ники, в т. ч. возвратившейся в подразделение по­сле пожара, рассматривать обоснованность выво­да пожарной техники из боевого расчёта и при­нимать необходимые решения; организовывать подготовку и самостоятельно разрабатывать рег­ламентные документы гарнизона. О. д. имеет пра­во: проверять в установленном порядке несение караульной службы в подразделениях, проведение занятий по проф. и иным видам подготовки; запра­шивать и получать необходимую информацию о состоянии оперативной обстановки в гарнизоне, знакомиться с распорядительной и иной докумен­тацией по вопросам организации службы пожар­ной охраны; отдавать в период боевого дежурства рук. (нач. караулов) подразделений и должност­ным лицам нештатных служб гарнизона в преде­лах своей компетенции распоряжения по вопро­сам гарнизонной и караульной службы, в т. ч. по временной передислокации мобильной пожарной техники с последующим уведомлением об этом нач. гарнизона; отстранять в крайних, не терпящих отлагательства случаях лиц рядового и начсостава ГПС от несения боевого дежурства с немедлен­ным докладом об этом нач. гарнизона или лицу, его замещающему; вносить в установленном по­рядке нач. органов управления и подразделения пожарной охраны предложения о поощрении и наказании личного состава пожарной охраны.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.