Тушение - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Аксиома Коула: суммарный интеллект планеты - величина постоянная, в то время как население планеты растет. Законы Мерфи (еще...)

Тушение - жидкость

Cтраница 3


К недостаткам указанных составов относятся также их сравнительно высокая стоимость и свойство тонуть в слое горящей жидкости, что обусловлено большой поглотительной способностью сорбента. Поэтому при тушении жидкости с повышенной толщиной слоя необходимо увеличивать расход порошка. Результаты исследований, проведенных ВНИИПО, показали, что основа порошка может быть заменена другими веществами с меньшей сорб-ционной способностью, вследствие чего порошок в течение некоторого вермени удерживается на поверхности горящей жидкости. Опыты показали, что огнетушащая эффективность такого состава практически не снижается, а расходы на пожаротушение при прочих равных условиях снижаются в 2 - 3 раза.  [31]

Температура паровой фазы ( рис. 39) по мере удаления от поверхности испарения повышается от отрицательной температуры ( для пропана - 42 С) на поверхности раздела жидкость-пар до положительной. Отрицательная температура препятствует тушению жидкости струями воды, так как приносимое водой тепло значительно повышает испарение жидкости. Внешне процесс тушения водой сжиженных углеводородных газов напоминает случай, когда в горящую жидкость выплескивают бензин. В отличие от горения бензина и мазута при горении сжиженных углеводородных газов не образуется гомотермического слоя с температурой, равной температуре на поверхности горящих жидкостей, которая для бензина достигает 100 - 110 С, дизельного топлива 340 - 350 С. В каждой точке пламени температура быстро и беспорядочно изменяется с течением времени. Измерение температуры пламени представляет собой сложную задачу. Обычно ее измеряют оптическим пирометром с исчезающей нитью, но этот прибор замеряет яркостную температуру, которая на сотни градусов может отличаться от истинной температуры, что зависит от степени черноты пламени.  [32]

Расходных нормативов для поверхностного тушения не установлено. Из этих данных видно, что удельный расход хла-дона 114В2 при тушении жидкостей в резервуаре составляет около 0 7 кг / м, хладона 13В1 составляет 2 5 кг / м, а хладон 12В1 и углекислый газ не тушат жидкость даже при расходах 3 3 и 7 5 кг / м соответственно.  [33]

34 Схема системы АСПГП-2Г в групповом варианте. [34]

Она предназначена для локального тушения ЛВЖ ( бензол, диклогексан) в горловинах цистерн. Схема защищаемого объекта с системой пожаротушения приведена а рис. 8.6. Хотя полигонные испытания показали, что тушение жидкости в емкости через горловину достигается одним пламеподавителам, здесь для ( повышения надежности защиты над каждой горловиной цистерн установлены два датчика и два пламеподавителя.  [35]

Этот способ тушения дает положительный результат только в тех случаях, когда температура вспышки в момент тушения хотя бы на несколько градусов ( 3 - 5) превышает температуру основной массы жидкости. Если, например, температура жидкости равна 15, а температура вспышки ее паров 28, то тушение жидкости этим способом вполне возможно.  [36]

Меняя подачу воздуха или скорость истечения струи из насадка, можно определить время пробега объема жидкости от центра буруна до стенки резервуара, лр и котором наступит тушение жидкости. Оно не зависит от способа перемешивания, от высоты слоя жидкости и от диаметра насадка.  [37]

Агентами огнетушения пожаров на газовозах являются сухой порошковый ингибитор пламени, огнегасящие парообразующие жидкости, пена, двуокись углерода, пар, вода. Сухой порошковый ингибитор пламени выбрасывается в виде свободно плавающего облака в очаг пожара. Эффективен порошковый ингибитор при тушении возгоревшихся жидкостей, в том числе и сжиженного газа. Он не проводит электрический ток и может быть использован при тушении электрических систем, находящихся под напряжением. Однако этот ингибитор имеет непродолжительный срок воздействия на пламя горящего сжиженного газа, поэтому неэффективен при защите от повторного воспламенения сжиженного газа. Некоторые типы сухих порошков, используемых в качестве агента системы порошкового пожаротушения, способны разрушать пену, применяемую одновременно с порошком при тушении горящего сжиженного газа. Поэтому при проектировании систем порошкового и пенного пожаротушения следует учитывать химическую совместимость их агентов.  [38]

В каждом гарнизоне обязательно должен быть определенный запас пенообразователя, смачивателя, химического поглотшеля, причем порядок хранения должен позволять быстро доставить эти материалы на пожар в любое время суток. Запас пенообразователя в баке автоцистерны на шасси ЗИЛ 150 л, т.е. даже для работы одного ГВП-600 его хватит лишь на 7 мин. В то же время при объемном тушении пожара расчетное время подачи пены должно быть не менее 10 мин, а при тушении жидкостей в резервуарах - 30 мин. Склады пенообразователя должны иметь насосы и трубопроводы, позволяющие осуществлять заправку цистерн с производительностью не менее 1бЮО л / мин. Подразделения пожарной техники и средств свйзи УПО, ОПО должны своевременно представлять в соответствующие фондирующие и снабжающие организации обоснованные заявки на огнетушащие средства ( пенообразователь, смачиватель, порошок и т.п.) химический поглотитель, пожарно-техническое вооружение и запасные части для ремонта пожарной техники, а также проявлять настойчивость в удовлетворении этих заявок.  [39]

40 Зависимость времени тушения дизельного топлива от расхода воздуха.| Зависимость времени тушения дизельного топлива от скорости истечения стоуи жидкости из насадка [ 661. [40]

Распределение температуры, установившейся в массе горящей жидкости, претерпевает значительные изменения после подачи в жидкость воздуха. В глубинных слоях жидкости температура меняется быстро и принимает значение, близкое к конечной температуре тушения. Изменение температуры в верхнем слое около свободной поверхности жидкости происходит значительно медленнее, что связано с более высокой температурой в этом слое и передачей ему тепла от пламени в течение времени тушения. Время тушения жидкости при перемешивании ее воздухом зависит от расхода воздуха, высоты слоя жидкости в резервуаре, диаметра резервуара и числа вводов.  [41]

Таким образом, прорыв паров сквозь слой пены в большей степени связан с их давлением. Следовательно, чтобы повысить изолирующую способность пены, необходимо перед тушением понизить температуру горящей жидкости. Это и предусматривает рекомендуемый ЦНИИПО комбинированный способ тушения прогревающихся жидкостей, по которому вначале они охлаждаются распыленной водой или перемешиванием, а затем тушатся воздушно-механической пеной.  [42]

При применении твердых материалов, полностью перекрывающих поток паров и газов в зону горения ( лист асбеста, войлока, фанера, металлические и другие задвижки), тушение наступает очень быстро. В этом случае протекание реакции невозможно в связи с полным прекращением поступления паров и газов в зону горения. Жидкие огнегасительные средства применяются наиболее широко, особенно для тушения нефтепродуктов. Их особенностью является подвижность, способность распределяться на всей поверхности горящего вещества ровным слоем. Из жидких огнегасительных средств нашли применение для тушения жидкостей и некоторых твердых веществ химическая и воз - душно-мехарическая пены. Опыты показали ( рис. 101), что после подачи пены на поверхность горящего керосина происходит резкое снижение его температуры, в дальнейшем температура снижается относительно медленно.  [43]



Страницы:      1    2    3