Порошковый огнетушитель википедия: HTTP 429 – too many requests, слишком много запросов

История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II

Сегодня подавляющее большинство пожаров тушат не водой, а пеной. Пена относится к изолирующим веществам, она перекрывает доступ кислорода к источнику горения. Состоит она из очень мелких пузырьков газа в водной пленке — это позволяет экономить воду и применять разные комбинации веществ, а еще пена меньше портит предметы, которые тушит. Изобрел этот метод в 1902 году русский инженер Александр Георгиевич Лоран.

Итак, пена… Получают ее с помощью специальных веществ — пенообразователей. Они бывают разными — углеводородными, фторсодержащими, но суть одна: сперва пенообразователь растворяется в воде, а затем результат вспенивается, смешиваясь с воздухом в заданной пропорции. Пена намного эффективнее воды, и потому это самое распространенное в мире средство для борьбы с пожарами.

Есть огнетушители, где применяется так называемая химическая пена, которая производится непосредственно внутри корпуса при смешивании содержащихся там компонентов.

Помните, были раньше огнетушители, которые включались при переворачивании? Это как раз устройства с химической пеной. Нынче их запрещено производить (по крайней мере, в России), но именно с химической пены все и началось.

Взрывающиеся огнетушители

Первый в истории огнетушитель изобрел и запатентовал в 1723 году знаменитый англо-германский химик и предприниматель Эмброуз Годфри. Его устройство выбрасывало под давлением обычную воду. Спустя век, в 1813 году, другой британец, Джордж Уильям Мэнби, запатентовал первый порошковый огнетушитель, заполненный солью (карбонатом калия). Вплоть до начала XX века различные водяные и порошковые огнетушители патентовали регулярно, кое-какие из подобных приборов даже выпускались в промышленных масштабах.

Рекламный плакат пенного огнетушителя «Эврика-Богатырь», 1909

В Россию огнетушители начали завозить во второй половине XIX века, а в 1890-х московский изобретатель Наум Борисович Шефталь разработал и первую русскую модель порошкового огнетушителя, названную им «Пожарогас».

Идея его была нетривиальной: «Пожарогас» представлял собой цилиндрическую коробку с солями и довольно большим зарядом пороха. Нужно было поджечь бикфордов шнур и бросить огнетушитель в эпицентр пламени. Коробка взрывалась, а соли разбрасывались по сторонам, ликвидируя пламя. Шефталь поднял шумиху вокруг своего изобретения и начал было серийное производство, но внезапно столкнулся с проблемой. Дело в том, что он испытывал свою систему только на открытых пространствах, в домах же она в половине случаев тушила огонь, а в половине — разрушала стены и контузила людей. Заметок о том, как «Пожарогас» взорвался в руках неудачливого пользователя, в газетах тех лет было предостаточно. Печально и одновременно смешно: когда в 1907 году пожар случился в доме самого Шефталя, спасли его обычные пожарные обычной водой, потому что ни один «Пожарогас» не сработал. Тем не менее схема применялась аж до 1924 года. И Шефталю нужно отдать должное: идея была интересная, и этот человек действительно сделал первый русский огнетушитель.

Впрочем, настоящую славу отечественному пожарному делу принес другой человек.

Нефтяной центр

Инженер-химик Александр Георгиевич Лоран был довольно незаметным человеком. Потомок в четвертом поколении обрусевшего француза-гувернера, он родился в 1849 году и получил хорошее образование: гимназия в Одессе, затем Санкт-Петербургский политехнический институт, затем практика в Париже. После этого он в течение многих лет работал преподавателем химии в Бакинской гимназии и своими глазами наблюдал становление российской нефтяной промышленности (кое-что об этом вы могли прочесть в главе об инженере Шухове).

Но, помимо успешной нефтедобычи, наблюдал Лоран и пожары, которые случались регулярно и уносили десятки жизней. Техника безопасности в те годы была совершенно никакая, извините за просторечие, а способов лечения ожогов существовало и того меньше. Каждый пожар превращался в катастрофу. Нефть от воды гаснуть не хотела, люди каждую неделю получали увечья и гибли за «черное золото». Огнетушители против пожаров такого масштаба не помогали, даже самые современные порошковые. И Лоран задумался о создании универсального состава, который позволял бы тушить все что угодно, причем быстро и эффективно. Это было в 1902 году, когда Лорану исполнилось 53 года.

Говорят, что он придумал пену, наблюдая за возгоранием нефти, растекшейся по берегу Каспийского моря. Вода не успевала докатиться до горящей зоны, а пена уже тушила пламя. Впрочем, это лишь легенда. Есть и другая история — о том, как Лоран смотрел на пивную пену в каком-то трактире.

Факт заключается в том, что в самом конце 1902 года Лоран в гимназической лаборатории получил первую в истории химическую пену и убедился в ее эффективности при борьбе с огнем. В следующем году он добился публичной демонстрации своего изобретения: в яму с горящей нефтью Лоран заливал щелочь и серную кислоту, и образовавшаяся пена мгновенно тушила пламя. Позже Лоран разработал и механический способ получения пены с помощью раствора углекислой соды и лакрицы в качестве вспенивающего вещества. Изобретатель назвал пену «Лорантина» и в 1904 году получил привилегию на новый способ пожаротушения. Чуть позже он запатентовал полную систему — огнетушитель с «Лорантиной», причем не только в России, но и в других странах. Американский патент US 858188 A ему выдали 25 июня 1907 года.

В России же реакция чиновничества на опыты Лорана была обычной. Он несколько лет ходил по кабинетам, демонстрировал эффективность изобретения, настаивал на его внедрении в пожарных частях, получил поддержку Императорского русского технического общества и Всероссийского добровольного пожарного общества, но Александра Георгиевича продолжали гонять по кругам бюрократического ада и не более того.

Частное дело

Плюнув на все, Лоран переехал в Петербург и открыл там фирму по производству огнетушителей «Эврика» собственной конструкции, а заодно фотоателье, которое на первых порах оказалось значительно доходнее. Производство было кустарным, хотя огнетушители пользовались спросом, и людей не смущало даже довольно низкое качество их изготовления.

К 1908 году огнетушители Лорана закупило огромное количество предприятий, организаций и частных лиц. Даже пожарные обзавелись «Эвриками» в обход государственного финансирования. Стремясь увеличить распространение своей системы, а заодно и заработать, в 1909 году Лоран продал права на производство московскому промышленнику Густаву Ивановичу Листу, чей машиностроительный завод начал делать огнетушители Лорана под маркой «Эврика-Богатырь». Правда, спустя некоторое время фирма Листа внесла в конструкцию усовершенствования, чтобы обойти патент Лорана, и продолжила производство модели уже без его участия.

Рекламный плакат взрывного огнетушителя «Пожарогасъ» Н. Б. Шефталя, 1909

Удивительно, но если по эффективности «Эврика» (точнее, «Лорантин», как назвал Лоран свою фирму чуть позже) превосходила любой другой огнетушитель в три-пять раз, то по надежности и удобству использования катастрофически проигрывала всем, особенно немецким «Минимаксам».

В 1911 году Лоран окончательно закрыл фирму, продал патент немецкой компании Salzkotten из одноименного города и… пропал.

В 1911 году встречается последнее упоминание о Лоране. Возможно, он эмигрировал, возможно, умер. Он был достаточно обеспеченным человеком: несмотря на мыкания по чиновничьим кабинетам и козни конкурентов («Минимакс» так вообще писал ходатайства о запрете производства «Эврик» из-за мнимой опасности), предприятие приносила кое-какую прибыль. Да и фотоателье все это время работало.

Куда исчез Лоран, на самом деле не так уж и важно. Его изобретение — химическая, а позже и механическая пена для пожаротушения — получило распространение во всем мире и спасло сотни тысяч жизней. Значит, собственную жизнь этот человек прожил не зря.

【Способы и средства тушения шахтных пожаров. Первичные средства пожаротушения 】

войти в систему

Добро пожаловат!Войдите в свой аккаунт

Ваше имя пользователя

Ваш пароль

Вы забыли свой пароль?

восстановление пароля

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

1 min.

Студентам

К первичным средствам пожаротушения относятся также огнетушители, позволяющие оперативно тушить очаги пожара в течение 20-30 мин с момента их возникновения (табл. 20.6).

Огнетушители классифицируют по виду огнетушащего состава (порошковые, пенные, воздушно-пенные, химические пенные, комбинированные), массе состава и определяемым этим вид переноски и перемещения (5-10 кг — ручные, 6-16 кг — ранцевые и 40-100 кг — возимые) и виду энергоносителя (газы, образующиеся в результате химической реакции; сжатый воздух, содержащийся в специальном баллончике под давлением 15-20 МПа; газ, обычно диоксид углерода, заключенный в аналогичный баллончик; газогенерирующие устройства, содержащие заряд определенного химического состава).

Пенные и химические пенные огнетушители в основном предназначены для тушения загораний твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей и плавящихся твердых веществ.

Таблица 20.6 — Основные характеристики переносных и возимых огнетушителей

Их нельзя применять для тушения электрооборудования под напряжением. В шахтных условиях они применяются для тушения деревянных элементов крепи, горюче-смазочных материалов, конвейерных лент, горящего угля.

В качестве огнегасительного заряда в конструкциях пенных огнетушителей обычно используют 6-процентные водные растворы пенообразователи типа ПО-1А, ПО-1Д, ПО-6К и др. Химические пенные огнетушители заправляют трехкомпонентными зарядами, в состав которых входят кислота, щелочь и 6-процентный водный раствор ПАВ.

Ввиду высокой коррозионной активности заряда химических пенных огнетушителей, а также повышенной влажности и химической агрессивности шахтной среды срок службы корпусов указанных огнетушителей, как правило, не превышает 2,5-3 лет. Кроме того, химические пенные огнетушители имеют и другие недостатки: низкую огнетушащую способность и отсутствие возможности прерывистой подачи пены, что существенно снижает возможности их применения.

Порошковые огнетушители ручные ОПШ-10, ОП-10Ф, ОПШ-10Г, ОП-10 и передвижные ОПШ-100, ОП-50, ОПП-100 предназначены для тушения загораний твердых веществ органического происхождения, горючих жидкостей, газов и электрооборудования, находящегося под напряжением свыше 1140 в.

К недостаткам шахтных порошковых огнетушителей следует отнести недостаточную огнетушащую способность при тушении горящего угля и резинотросовых конвейерных лент ввиду низкой теплоемкости порошковых огнетушащих составов.

Конструкции ручных огнетушителей унифицированы (рис. 20.14) и включают цилиндрический сосуд 1 вместимостью 10 л для огнетушащего порошка, запорное устройство 2, ударно-спусковое устройство 3 для надежного вскрытия баллона со сжатым воздухом 4 или запуска газогенерирующего устройства, эластичную мембрану — рыхлитель порошка 5, сифон 6 для выдачи порошка из сосуда и гибкий рукав с распылителем 7.

Рисунок 20.14 — Ручной порошковый огнетушитель ОПШ-10

Выброс огнетушащего состава в огнетушителе ОПШ-10 осуществляется под давлением сжатого воздуха. В огнетушителе ОПШ-10Г в качестве побудителя расхода используется газогенерирующий заряд, при сгорании которого образуется рабочий газ. Помимо непосредственного воздействия на очаг пожара ручные порошковые огнетушители при определенных условиях и достаточном суммарном количестве в них огнегасительного порошка могут быть использованы для дистанционного объемного тушения пожара. Для этого порошок из огнетушителей выпускается в верхнюю часть выработки в направлении движения воздуха обычно в два приема с интервалом 10-15 с. Объемная огнетушащая концентрация порошка в среднем равна 0,1 кг/м3, поэтому для ее обеспечения должно применяться одновременно несколько огнетушителей. Их число зависит от сечения выработки и скорости воздуха и в основном для первой очереди не превышает 15, для второй — 10 огнетушителей.

Газовые ручные огнетушители типа ОУ-5 и ОУ-10 на основе диоксида углерода предназначены для тушения загораний твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей, газов и электрооборудования, однако ввиду крайне низкой огнетушащей эффективности и относительно большой массы в угольных шахтах практически не применяются.

В передвижном огнетушителе порошковом шахтном ОПШ-100 (рис. 20.15) вспучивание и выброс порошка из емкости осуществляется сжатым воздухом в напорный рукав, конце которого имеется пистолет, управляемый вручную.

Рисунок 20.15 – Огнетушитель порошковый шахтный ОПШ-100

Для комбинированного тушения пожаров классов А, Б, С и электрооборудования под напряжением до 1140 в предназначены порошково-пенные огнетушители ранцевый ОППР и возимый ОПП-50. Огнетушитель ОПП-50 состоит из двух 25-литровых сосудов для огнетушащего порошка и раствора пенообразователя, двух баллонов вместимостью по 2 л со сжатым воздухом, редуктора, двух рукавов для подачи огнетушащих веществ к сдвоенному пистолету. Принцип работы ранцевого огнетушителя ОППР аналогичен огнетушителю ОПП-50: сжатый газ из баллона высокого давления поступает в сосуд с порошком и раствором пенообразователя, затем по гибким рукавам к пистолету-пеногенератору и порошковому пистолету, обеспечивающим как непрерывную, так и прерывистую работу огнетушителя.

Для тушения развитых пожаров применяют различного рода мобильные установки (табл. 20.7).

Таблица 20.7 — Основные технические параметры шахтных мобильных средств активного тушения пожара

Порошковые установки УП-250, УП-500 и УПШ-1000 (рис. 20.16) предназначены для тушения пожаров в ранней стадии развития в выработках с рельсовой колеей шириной 600 или 900 мм. Установки классифицируются по массе заряда соответственно 250, 500 и 1000 кг и времени непрерывного действия 60, 120 и 180 с.

Рисунок 20.16 — Установка порошкового пожаротушения шахтная УПШ-1000

Вспучивание и выброс порошка из емкости осуществляются сжатым воздухом по напорному рукаву порциями через ручной пистолет. Установки обеспечивают тушение крепи горящей горной выработки на площади соответственно 150, 250 и 400 м2 или 5, 25 и 40 погонных метров выработки сечением до 10 м2 и могут также использоваться для объемного дистанционного тушения пожара с созданием облака из порошка с концентрацией 70-150 г/м3 в проходящем воздухе.

Установка «Вихрь» обеспечивает подачу в поток воздуха не менее 2,5 кг/с порошка, а по вентиляционным трубам диаметром 500-600 мм — 1,0-1,2 кг/с. Дальность подачи определяется площадью сечения выработки и скоростью струи воздуха. Так при площади сечения 6 м2 и скорости воздуха 1,5 м/с порошок П-2АП можно подать на расстояние 28 м, при 2 м/с на 33 м, а при 8 м2 соответственно на 17,5 и 24 м. В выработках с площадью сечения более 8 м2 применяют две установки. При площади сечения 10 м2 и скорости воздуха 2 м/с дальность подачи двумя установками 35,5 м, а при 2,5 м/с- 43 м. При обрушениях в горной выработке, большой ее загроможденности подачу порошка установкой «Вихрь» осуществляют по вентиляционным трубам.

В установке «Вихрь» устройство смесителя оказывает значительное сопротивление вентилятору, что вызывает уменьшение дальности подачи. Этот конструктивный недостаток устранен в малогабаритном устройстве «Вихрь-Т», использумым, в основном, для подачи порошка при тушении пожара в тупиковых выработках протяженностью до 450 м в вентиляционный поток, создаваемый вентилятором ВМЦ-8 или СВМ-6М (ВМ-6). Эффективная дальность подачи субтонкодисперсного порошка П-4АП (5-10 мкм) вентилятором ВМЦ-8 достигает 700 м, а вентилятором СВМ-6М — 400 м.

Партнеры проекта – в помощь студентам

Предоставление практической помощи в написании студентам, работающим над курсовыми, рефератами и дипломными работами. Поисковая помощь, редактирование, корректура, форматирование, проверка на плагиат.

Перейти к верхней панели

Галоновые огнетушители | SKYbrary Aviation Safety

Определение

Галоны представляют собой огнетушащие вещества, которые выделяются газом при попадании в окружающую среду самолета. Галоны до недавнего времени почти повсеместно использовались в авиационных огнетушителях, как переносных, так и стационарных. Они существуют в двух формах: как галон 1211, бромхлорфторметан (CBrClF2), также известный как «BCF», и как галон 1301, бромтрифторметан (CBrF3).

  • Галон 1211 используется только в переносных огнетушителях и является огнетушащим веществом
  • Галон 1301 используется только в стационарных установках пожаротушения, как правило, в грузовых отсеках или двигателях, и является средством полного затопления.

Описание

Галоны не проводят электрический ток и признаны наиболее эффективными универсальными средствами пожаротушения для использования в самолетах. Они работают в основном за счет химического прерывания реакции, описанной как «огненный треугольник» (топливо-кислород-тепло), которая должна поддерживаться, чтобы огонь продолжался. Они не производят остатков и, следовательно, не вызывают вторичных повреждений. Однако пары ядовиты при вдыхании, и при их использовании следует принимать все возможные меры предосторожности.

Химические компоненты газообразных галонов и продукты реакций, которые они вызывают при сжигании, были идентифицированы как наносящие ущерб озоновому слою. В результате их производство и использование были запрещены в течение многих лет в большинстве стран, а второстепенные виды использования были исключены. Однако поиск альтернатив сопоставимой эффективности оказался трудным, а успех ограниченным, поэтому они по-прежнему широко используются на борту самолетов для большинства применений.

Как работают галоновые огнетушители

Оба варианта галона работают за счет комбинации химических и физических эффектов. Химические эффекты, которые преобладают в их общем эффекте, достигаются атомами в газе, непосредственно ингибирующими горение двумя различными способами:

  • Атомы брома, йода и хлора действуют каталитически, так что каждый атом неоднократно участвует в нейтрализации важных веществ. свободные радикалы из дымовых газов.
  • Атомы фтора реагируют со свободными радикалами и образуют прочные химические связи, которые нейтрализуют горение, но могут сделать это только один раз, а затем «расходуются». К физическим эффектам относятся как снижение температуры, так и разбавление.

Снижение температуры происходит всякий раз, когда нереакционноспособный газ добавляется к легковоспламеняющемуся газу, поскольку тепло, высвобождаемое в результате реакции молекул кислорода с источником топлива, должно распространяться в окружающей среде. Скорость химической реакции горения быстро снижается с понижением температуры, и, если концентрация добавленного инертного газа достаточно высока, пламенная химия полностью выходит из строя.

Газовые смеси галонов не только инертны, но и имеют низкую температуру при освобождении от сжатого состояния. Разбавление — это простой вопрос уменьшения частоты столкновений источника кислорода и топлива, что приводит к снижению скорости химических реакций. Величина этого эффекта, однако, относительно невелика по сравнению с химическим ингибированием и термическим эффектом, причем первый из них является преобладающим.

Токсичность газообразных галонов, особенно комбинации, из которой состоит галон 1211, такова, что при использовании в замкнутых пространствах необходимо соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму вдыхание выбрасываемых газов. Когда кабинный экипаж использует переносной галоновый огнетушитель, обычно рекомендуется рассмотреть возможность надевания дымового колпака перед его разрядкой, чтобы исключить этот риск, но для использования пилотом в кабине экипажа это не вариант, и осведомленность о рисках единственная защита.

Альтернативы галонам

Поиски альтернатив галонам для использования в самолетах ведутся уже не менее 20 лет и лишь недавно привели к потенциальному успеху в виде продукта, продаваемого под названием «Галотрон». Обычно используемые огнетушащие вещества представляют собой составы на основе бикарбоната натрия, подходящие только для пожаров, связанных с горючими жидкостями и газами, или составы, известные как «АВС», которые обычно основаны на фосфате аммония и подходят для тушения пожаров любого происхождения. Оба типа можно безопасно использовать при пожарах, где присутствуют электрические цепи. Однако, хотя эти типы являются наиболее эффективными средствами пожаротушения общего назначения, они оба оставляют после выброса очень мелкий порошкообразный остаток, который включает частицы субмикронного диаметра, которые трудно, если вообще возможно, очистить. Это делает их непригодными для использования на сложных и часто чувствительных электрических системах самолетов или вблизи них. «Вариант» возврата к использованию гораздо менее эффективного двойного огнетушащего раствора из двуокиси углерода и водного гликоля также не нашел поддержки. Хотя углекислый газ в качестве огнетушащего вещества является «чистым» и намного дешевле, чем галон или потенциальные заменители галона, его общая эффективность на единицу хранимого объема значительно хуже, чем у галона. Кроме того, его нельзя использовать при возгорании твердых материалов, а метод достижения эффективного сброса при других пожарах также более сложен, поскольку для подачи требуется трубка для подачи, а не выпуск из сопла. Галон 1301, исторически использовавшийся в системах пожаротушения на всех двигателях/ВСУ, установленных на гражданских транспортных самолетах, больше не производится и запрещен (для новых систем) с 1994; часто их сейчас заменяют ГФУ (гидрофторсодержащие соединения).

Связанные статьи

  • Огонь в воздухе
  • Пожар в пассажирском салоне
  • Пожар в полете: руководство для летных экипажей
  • Системы пожаротушения для самолетов

Дополнительная литература

  • Консультативный циркуляр FAA AC 120-80A Пожары в полете;
  • UK CAA: анализ преимуществ усиленной защиты от пожаров в скрытых зонах на транспортных самолетах;
  • Литиевые батареи: безопасно летать?, C. Bezard et al., Airbus Safety First No. 21, стр. 22–41 , январь 2016 г.;

Отчеты об исследованиях FAA

  • Оценка агентов, заменяющих галоны, в защите от взрыва аэрозольных баллончиков
  • Эффективность ручных огнетушителей против скрытых пожаров в кабинах
  • Пожарная безопасность авиационных батарей
  • Оценка воспламеняемости литий-ионных и литий-ионных полимерных аккумуляторных батарей, предназначенных для использования в авиационных двигателях

Огнетушитель Fire X Ball — узнайте о нашем продукте пожарной безопасности

Огонь Х:

Революционное решение для максимальной противопожарной защиты. Узнайте больше о нашем инновационном шаре для пожаротушения ниже.