Нормативно правовая база

Теория горения и взрыва. Обеспечение пожарной безопасности.

20.07.2025 | Категория: Учебные материалы

Теория горения и взрыва. Обеспечение пожарной безопасности.

Блок №2

Дисциплина.

 

Теория горения и взрыва. Обеспечение пожарной безопасности.

 

Общие сведения о горении и взрыве. Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Пожарная опасность зданий. Пожарная безопасность.

 

Тема 2.1. Общие сведения о горении и взрыве.

Грамотная организация противопожарных мероприятий подразумевает понимания сущности физическо-химических процессов, которые происходят во время процесса горения и взрыва. Знание данных процессов позволяет успешно бороться с огнем.

Понятие горения и взрыва

Горение — это экзотермическая реакция окисления вещества, которая сопровождается, как минимум, одним из 3-х факторов: пламя, свечение или выделение дыма.

Показатели, которые характеризуют взрывопожароопасные свойства веществ и материалов:

  • горючесть — способность веществ и материалов к развитию горения;

  • пожар — неконтролируемое горение, которое приводит к ущербу;

  • пламенное горение — горение веществ и материалов, сопровожда-ющееся пламенем;

  • дым — аэрозоль, который образуется жидкими и (или) твердыми продуктами неполного сгорания материалов;

  • тление — беспламенное горение материала;

  • возгорание — начало горения под воздействием источника зажигания;

  • возгораемость — способность веществ и материалов к возгоранию;

  • самовозгорание — возгорание в результате самоинициируе- мых экзотермических процессов. Самовозгорание сопровождается пламенем, свечением или дымом;

  • воспламеняемость — способность веществ и материалов к воспламе-нению;

  • самовоспламенение — самовозгорание, которое сопровождается пламенем. Самовоспламенение сопровождается только пламенем;

  • воспламенение — начало пламенного горения под воздействием источника зажигания. Отметим, что в отличие от возгорания, воспламенение сопровождается только пламенным горением;

  • сажа — тонкодисперсный аморфный углеродный остаток, образую-щийся при неполном сгорании;

  • самостоятельное горение — горение материала после удаления источника зажигания;

  • опасный фактор пожара — фактор пожара, воздействие которого на людей и (или) материальные ценности может привести к ущербу.

 

Опасные факторы, которые оказывают воздействие на людей и материальные ценности:

  • повышенная температура окружающей среды;

  • пламя и искры;

  • дым;

  • токсичные продукты горения и термического разложения;

  • пониженная концентрация кислорода.

 

Далее представлены предельные значения опасных факторов пожара:

  • тепловое излучение: 500 Вт/м;

  • температура среды: 70 °С;

  • содержание диоксида углерода: 6 % (об.);

  • содержание оксида углерода: 0,1 % (об.);

  • содержание кислорода: менее 17 % (об.).

 

Вторичные проявления опасных факторов пожара, которые оказывают воздействие на материальные ценности и на людей:

  • осколки, части разрушающихся аппаратов, установок, агрегатов, конструкций;

  • токсичные и радиоактивные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных установок и аппаратов;

  • электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, агрегатов, аппаратов;

  • опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара.

 

Воспламенение и зажигание

Воспламенение — процесс возникновения горения, который происходит по результату нагрева части горючего вещества источником воспламенения.

При этом температура всей остальной массы горючего вещества остается первоначальной. Другое название воспламенения — вынужденное воспламенение, возгорание, зажигание.

Формы воспламенения газовой смеси:

Самовоспламенение — это форма, имеющая место при одновременном повышении температуры всей смеси до уровня воспламенения. В данном случае, воспламенение, сразу распространяясь на объем смеси, характеризуется наличием взрывного характера.

Воспламенная газовая смесь — это форма вынужденного воспламенения или зажигания, которое отличается от первой формы тем, что оказание воздействия со стороны внешнего высокотемпературного источника тепла (искра, поджигающее пламя и т. п.) до воспламенения только доводится какой-то один элемент объема смеси. Данный элемент, воспламенившись, выступает в качестве источника тепла для зажигания граничащих с ним элементов объема. Как следствие, воспламенение всего объема смеси начинает приобретать характер постепенного распространения фронта пламени из зоны первоначального зажигания.

Вспышка жидкостей — это частный случай воспламенения горючих газовых смесей.

Анализ практического опыта показывает, что существуют следующие способы воспламенения горючих газовых смесей:

  • смесь целиком доводится до температуры, выше которой она самостоятельно воспламеняется;

  • холодная смесь только зажигается в какой-нибудь точке пространства при помощи высокотемпературного источника, и воспламенение другой части смеси происходит без осуществления внешнего вмешательства за счет распространения зоны горения.

 

Как следствие, можно говорить о самовоспламенении и о вынужденном воспламенении, вынужденном зажигании или просто зажигании смесей.

Критические явления:

  • зажигание;

  • воспламенение;

  • концентрационные пределы распространения пламени.

 

Разница между воспламенением и зажиганием по своей сущности носит условный характер.

В литературе достаточно часто под самовоспламенением понимают возникновение горения в горючей смеси, которая помещена в сосуд, температура стенок которого равна начальной температуре смеси.

При этом повышение начальной температуры газа может быть достигнуто за счет быстрого сжатия. При наличии большой скорости сжатия его считают адиабатическим.

Данный процесс — это воспламенение от сжатия или адиабатическое воспламенение.

Зажигание или вынужденное воспламенение — это возникновение под оказанием воздействия местного импульса электрической искры или накаленной поверхности.

Второй способ подразумевает то, что холодная смесь воспламеняется в одной точке только каким-либо высокотемпературным источником (накаленное тело и др.). При этом происходит самопроизвольно распространение воспламенения по всему объему смеси. Данный способ получил наименование вынужденное воспламенение или зажигание.

Остановимся на более подробном рассмотрении данного способа.

При вынужденном зажигании (техническом зажигании) происходит нагревание только небольшого объема среды, что осуществляется или введением в смесь накаленного тела, или пламенем, или электрической искрой.

Сущность процесса вынужденного зажигания одинакова с сутью процесса самовоспламенения, при этом явление вынужденного воспламенения более сложно, чем явление самовоспламенения.

Критические условия при вынужденном воспламенении имеют связь со свойствами источника воспламенения и с условиями распространения пламени.

Большая роль при вынужденном зажигании смесей отводится распространению пламени в данных смесях. Данному вопросу было посвящено большое количество теоретических и экспериментальных работ.

Первое и полномасштабное исследование нормальной скорости воспламенения горючих газовых смесей было выполнено В.А. Михельсоном в 1889 году.

Второй способ (зажигание или вынужденное зажигание) предусматривает зажигание холодной смеси определенным источником высокой температуры (искра, постороннее пламя и т.д.) только в одной точке пространства, откуда происходит передача воспламенения на целый объем газа, без осуществления внешнего вмешательства, самопроизвольно, при этом с конкретной пространственной скоростью распространения зоны горения.

Температура воспламенения зависит от состава и природы горючего газа, концентрации данного газа в смеси с воздухом, способа и быстроты нагрева, размеров и формы топочной камеры и давления, метода ее испытания (вынужденное зажигание или метод самовоспламенения) и т.д.

Как следствие, температура воспламенения будет характеризоваться наличием неточного параметра, который представляет собой характеристику свойства этого газа и колеблется в существенных пределах.

На практике применяются следующие способы:

  • воспламенение горючих смесей;

  • воспламенение;

  • вынужденное зажигание.

 

Я.Б. Зельдовичом была разработана теория вынужденного зажигания. Пусть горючая смесь помещена в сосуд с плоскопараллельными стенками, которые находятся на расстоянии друг от друга. Одна из стенок сосуда нагрета до температуры Та, другая — холодная, имеет температуру То.

Для инертной смеси падение температуры от нагретой стенки к холодной подчиняется линейному закону. Для реакционно-способной смеси вблизи от горячей стенки кривая имеет выпуклый вид.

При повышении температуры, когда Та, достигнет некоторого предельного значения, происходит наступление воспламенения газовой смеси. Критические условия воспламенения вынужденного и зажигания местным тепловым импульсом — нарушение теплового или диффузионного равновесия.

Условия самовоспламенения для чистогомегенной реакции будут проще, так как в него входят только свойства, а именно геометрические размеры собственного объема горючей смеси.

Температура стенок задана и постоянна во время развития процесса воспламенения. Она, как правило, не успевает сильно измениться. При этом допущении, хотя самовоспламенение и зависит от условий теплоотдачи, последние могут считаться независящими от свойств стенки.

При вынужденном воспламенении или зажигании (искровом или накаленной поверхностью) большую роль начинает играть скорость движения источника зажигания и газовая смесь относительно друг друга, то есть трудность или легкость зажигания зависит от того, покоится или движется газовая смесь, а когда движется, то от ее скорости, наличия турбулентности и величины ее интенсивности.

Гидродинамическое состояние газовой смеси представляет собой важный фактор разных типов самовоспламенения.

При данной организации воздушного режима вынужденно оторванная от топлива часть вторичного воздуха, которая была подана по средством задней стены и в холодную воронку, плохо перемешивается с горящим газовым потоком и неполно используется во время протекания процесса горения.

Как следствие, результатом будет являться наличие повышенных потерь тепла с химико-механическим недожогом.

С целью осуществления обеспечения должного выжига приходится вести процесс горения с повышенными избытками воздуха.

Отметим, что неудовлетворительная аэродинамическая и тепловая организация процесса горения, недостаточная устойчивость зажигания, неравномерность в подаче топлива в мельницу и в выдаче пылевоздушной смеси нарушают непрерывное равномерное распространение воспламенения и стационарное расположение зоны горения и приводят к возникновению сильных пульсаций горения в топке.

По причине наличия неудовлетворительной работы топки с открытыми амбразурами для парогенераторов средней или большей производительности применять не рекомендуется.

Вспышки жидкостей возникают, как правило, при использовании определенных источников зажигания и относятся, как следствие, к  категории вынужденного воспламенения.

В литературе представлен достаточно большой экспериментальный материал, который относится к вынужденному воспламенению горючих газовых смесей.

Стоит сделать акцент на сведениях, которые касаются концентрационных границ зажигания.

Вынужденное воспламенение или зажигание носит обусловленный характер за счет внесения в реагирующую смесь источника теплоты, температура которого будет выше ее температуры воспламенения.

Газовоздушная смесь, которая не воспламеняется при наличии низкой температуры, может воспламениться при повышенной температуре, когда происходит создание благоприятных условий для возникновения активных центров по результату возникновения потери устойчивости сложных исходных молекул вещества.

Условия осуществления вынужденного воспламенения:

  • наличие эффективного источника зажигания;

  • способность образовавшегося фронта пламени самопроизвольно перемещаться (распространяться) в объеме газовоздушной смеси. Отметим, что данный процесс называется распространением пламени.

 

Принято различать 2 вида воспламенения:

  • самовоспламенение;

  • вынужденное воспламенение — зажигание.

Во время самовоспламенения происходит ускорение реакции во всем объеме системы.

Процесс горения полимеров возникает достаточно часто по причине воспламенения летучих соединений в газовой фазе, где он может начаться в результате начала гетерогенной реакции на поверхности раздела фаз.

При этом возможны следующие основные режимы зарождения горения:

  • самовоспламенение за счет протекания реакции во всем объеме полимера;

  • вынужденное воспламенение (зажигание) за счет протекания реакции в небольшом объеме полимера под действием внешнего источника с дальнейшим воспламенением всей системы.

 

Отметим, что для полимеров наиболее характерным является режим зажигания. Как следствие, критические условия воспламенения в значительной степени определяются источником зажигания и условиями окружающей газовой среды.

Воспламенение свойственно любым горючим системам — гомогенным, гетерогенным и более сложным системам. При этом принято различать следующие способы (виды) воспламенения: самовоспламенение и вынужденное воспламенение — зажигание.

При самовоспламенении описанные ранее условия самоускорения реакции создаются во всем объеме этой воспламеняемой смеси. Например, при тепловом самовоспламенении газообразная смесь нагревается или от горячей стенки сосуда (бомбы). При этом происходит фиксация значения начальной температуры, при которой осуществляется воспламенение и данная температуры получила название температуры самовоспламенения.

Зажигание при помощи открытого пламени — это факельное зажигание.

Данный тип воспламенения — это вынужденное воспламенение или просто зажигание. Другой тип воспламенения — это самовоспламенение.

Существует 2 способа воспламенения горючих жидкостей:

  • вынужденное зажигание от постороннего источника;

  • самовоспламенение паров.

 

Для самовоспламенения достаточно температуру горючей смеси повысить до предела, при котором в смеси самопроизвольно начнет возникать пламя.

Отметим, что самовоспламенение, как возможная причина пожара, большого интереса не представляет, так как на практике встречается крайне редко.

Больший интерес представляет вынужденное зажигание, которое отличается от самовоспламенения, прежде всего тем, что разогревается ограниченный участок смеси, в то время как остальная часть остается холодной. Возникшее в месте зажигания пламя распространяется на всю смесь.

При сгорании топлива в двигателях с высокой степенью сжатия можно наблюдать стуки, которые напоминают стуки шатунных подшипников. Данные стуки вызваны нарушением нормального процесса сгорания — появление очагов воспламенения рабочей смеси от раскаленных частиц нагара на поршне и стенках камеры сгорания двигателя. Такое ненормальное сгорание смеси, которое происходит не от искры запальной свечи, а от раскаленной поверхности, называют поверхностным воспламенением (ПВ) или калильным зажиганием.

Данное воспламенение приводит к тем же последствиям, что возникают при детонации, то есть происходит возникновение ударной нагрузки на детали двигателя, снижение КПД, перегрев цилиндра и т.д.

Разница между детонацией и поверхностным воспламенением состоит в том, что детонация в двигателе происходит вследствие быстрого распространения фронта пламени и возникает в последней несгоревшей части топливно-воздушной смеси, а ПВ возникает в одной или одновременно в нескольких точках камеры сгорания от раскаленных частиц нагара.

Для протекания реакции горения необходимо создать условия для воспламенения смеси газа с окислителем. Воспламенение может быть  самопроизвольным и вынужденным (зажигание).

Зажиганием называется вынужденное воспламенение исходных горючих материалов, ведущее к возникновению самораспространяющегося пламени.

Вынужденное воспламенение или просто зажигание изменяется обычно при техническом сжигании топлива в топках, зажиганием от калильной головки  или зажигание может быть осуществлено различными другими способами.

Условия осуществления вынужденного воспламенения:

  • наличие эффективного источника зажигания;

  • способность образовавшегося фронта пламени самопроизвольно перемещаться (распространяться) в объеме газовоздушной смеси.

 

Этот процесс носит название распространения пламени. Данное понятие введено для сравнительной оценки горючих свойств различных газов и их смесей.

 

Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения

Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при которой они способны загораться и распространять пламя, называется нижним концентрационным пределом воспламенения.

Максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени, называется верхним концентра-ционным пределом воспламенения.

 

Пределы самовоспламенения

Данные пределы зависят от температуры паров и газов: при увеличении температуры на 100 °С величины нижних пределов воспламенения уменьшаются на (8÷10) %, верхних — увеличиваются на (12÷15) %.

Пожарная опасность вещества тем больше, чем ниже нижний и выше верхний пределы воспламенения и чем ниже температура самовоспламенения.

 

 

Гомогенное и гетерогенное горение

В теории горения принято различать гомогенное и гетерогенное горение.

Гомогенное горение — это горение, которое происходит в объеме.

Гетерогенное горение — это горение, которое происходит на поверхности капелек, потом, после испарения летучих составляющих — на сажистых частицах. Чем меньше будет размер частиц жидкого топлива, тем больше будет удельная поверхность взаимодействия жидкой фазы с газовой. Поэтому распыление жидкого топлива позволяет сжечь больше топлива в единице объема, т. е. интенсифицировать горение.

Гомогенное горение может происходить в следующих случаях:

  • кинетический случай — это случай, который подразумевает, что в зону горения подают заранее подготовленную топливно-воздушную смесь;

  • главная часть процесса — это непосредственный прогрев смеси и окисление горючих составляющих топлива и горение. При этом факел становится коротким и высокотемпературным. Предварительный подогрев смеси или обогащение воздуха кислородом ускоряют процесс горения: подогрев практически всех газовоздушных смесей до 500 °С способствует увеличению скорости горения почти в 10 раз.

 

Отметим, что температура предварительного подогрева смеси не должна быть выше температуры ее воспламенения.

В случае диффузионного горения процессы прогрева, смешения смеси и горения осуществляются в факеле одновременно.

Наиболее медленная стадия — встречная диффузия молекул микро- и макрообъемов газа и воздуха, то есть смесеобразование. Как следствие, факел длиннее, чем в первом случае. В стремлении сократить длину факела осуществляют дробление воздушного и газового потоков на отдельные струйки. Отметим, что уменьшить факел можно за счет увеличения скоростей струй и направления потоков воздуха и газа под углом друг к другу и т. д.

Воспламенение смеси горючего газа и воздуха только возможно при их определенном соотношении. Их предельные соотношения — это концентрационные пределы. Принято различать нижний и верхний пределы, которые определяются предельным содержанием горючего газа в смеси, %.

Значения:

  • для водорода пределы: 4,1-75;

  • оксида углерода: 12,5-75;

  • метана: 5,3-14;

  • коксового газа: 5,6-30,4;

  • природного газа: 4-13.

 

В теплотехнике используют часто термин «тепловое напряжение» — это количество теплоты, которое выделяется при сжигании топлива в единицу времени, которое отнесено к 1 м3 топки или рабочего пространства печи.

Оно может составлять для жидкого топлива порядка 600 кВт/м3, а для газообразного — 1200 кВт/м3.

 

Тема 2.2. Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Пожарная опасность зданий.

Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов

Деление химических реагентов по степени токсичности:

  • вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы (ЦНС, кроветворения);

  • вызывающие патологические изменения;

  • раздражающие — вызывающие раздражения слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов;

  • сенсибилизирующие — действующие как аллергены (толуол).

 

Попадание вредных веществ в организм человека может происходить через неповрежденные покровы, в жидкой среде при контакте с руками, при высоких концентрациях токсических паров и газов в воздухе на рабочем месте.

Растворение в секрете потовых желез в кожном жире веществ может стать причиной их поступления в кровь. Повреждение кожи способствует проникновению вредных веществ в организм человека.

В таблице 2.1. представлена токсическая характеристика веществ и материалов.

 

Таблица 2.1. Токсическая характеристика веществ и материалов

 

Наименова-ние веществ

Агре-гат-ное сос-тоя-ние

Плот-ность  г/см3

ПДК мг/м3

Класс Опас- ности со-гласно ГОСТ 12.1.005-88*

Характер воздей-ствия на организм

Рекоменду-емые средства защиты

Сера техническая

ТВ

1,96

6

4

Возможно некоторое вредное действие при пос-

тоянном попадании в орга-низм, появление головной боли, утом-ляемости

Приточно-вытяжная вентиля-ция, при работе следует применять индиви-дуальные средства защиты (спец-одежду, защитные очки, резиновые перчатки, респира-тор)

Тех-углерод

ТВ

 

1,81

6

 

4

При длитель- ном вдыхании может вызывать пневмо-кониоз, попадая на кожу, сильно заг-рязняет тело, также воз-можно воз-никнове-ние татуи-

ровок

 

Необхо-

димо пользо-

ваться спецодеж-

дой, специально для предох-ранения органов дыхания – противо-

пылевы-

ми

защитными устройст-

вами

 

Регенерат

ТВ

1,36

10

4

Практи-

чески не токсичен

Соблюдать санитарные правила орга-

низации техноло-

гических процессов и гигиени-ческие тре-бования к производ-ственному оборудова-нию

 

 

 

 

 

 

 

Тех-углерод

ТВ

1,810

6

4

При длитель-ном вдыха-нии может вызывать пневмо-

кониоз, попадая на кожу, сильно загряз-

няет тело, также возможно возник-

новение татуиро-

вок

Необхо-

димо пользо-

ваться спецо-деждой, специа-

льно для предох-ранения органов дыхания –противо-пылевы-ми защит-ными

устройс-

твами

Стеарин

ТВ

0,850

300

4

Практичес-

ки не токсичен

Соблюдать санитарные правила организа-

ции тех-

нологи-

ческих процессов и гигиени-ческие тре-бования к произво-

дственному оборудова-нию


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Альтакс

ТВ

1,210

2

3

Головная боль, плохой сон и аппетит, одышка при ходьбе

Респира-

тор, защит-

ные очки, одежда

Битум 

нефтяной

ТВ

0,102

5

3

Раздража-

ющее действие на кожу и слизистые оболочки

Приточно-вытяжная вентиля-

ция. Индиви-

дуальные средства защиты: спецодеж-

да, защит-

ные очки, перчатки, респиратор

Цинковые белила

ТВ

5,350

0,5

2

Воздей-

ствует на верхние дыхатель-

ные пути, легкие

Респиратор

Магнезия жженая

ТВ

3,650

10

4

Раздраже-

ние сли-

зистых глаз, носа

Спецодеж-

да, рес-

пиратор

Олеиновая кислота

Ж

0,900

4

3

Экзема, раздраже-

ния сли-

зистой

Спецодеж-

да, рес-

пиратор


 

 

 

 

 

 

 

 

Канифоль сосновая

ТВ

1,015

4

3

Раздражает кожный покров, 

вызывает 

высыпа-

ния,

дерматит, действует на верхние дыхатель-

ные пути

Защитные крема, тща-тельное удаление вещества

 

 

Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности

Рассмотрим категорирование и классификацию помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности, которая зафиксирована в Федеральном законе от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ в главе 8 с учетом последних изменений. Глава 8. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Статья 26 данного ФЗ устанавливает цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности:

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.

В статье 27 данное ФЗ приводится определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности:

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

  • повышенная взрывопожароопасность (А);

  • взрывопожароопасность (Б);

  • пожароопасность (В1 — В4);

  • умеренная пожароопасность (Г);

  • пониженная пожароопасность (Д).

 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

К категориям В1 — В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

 

Классификация строительных материалов по группам горючести

Классификация строительных материалов по группам горючести представлена с учетом изменений в гл. 3 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ).

Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры — не более 50 °С, потеря массы образца — не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения — не более 10 секунд.

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 4 настоящей статьи значений параметров, относятся к горючим.

Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

  • слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 °С, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;

  • умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 °С, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;

  • нормальногорючие (ГЗ), имеющие температуру дымовых газов не более 450 °С, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;

  • сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 °С, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.

 

Для материалов, относящихся к группам горючести Г1-ГЗ, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава).

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:

  • трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 35 кВт на квадратный метр;

  • умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 кВт на квадратный метр;

  • легковоспламеняемые (ВЗ), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока менее 20 кВт на квадратный метр.

 

По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:

  • нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 11 кВт на квадратный метр;

  • слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 кВт на квадратный метр;

  • умереннораспространяющие (РПЗ), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 кВт на квадратный метр;

  • сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока менее 5 кВт на квадратный метр.

 

По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы:

  • с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм;

  • с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм;

  • с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), имеющие коэффициент дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм.

 

По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы в соответствии с таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному закону:

  • малоопасные (Т1);

  • умеренноопасные (Т2);

  • высокоопасные (ТЗ);

  • чрезвычайно опасные (Т4).

 

Таблица 2.2. Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп

 

Свойства пожарной опасности строительных материалов

Класс пожарной опасности строитель-ных материалов в зависимости от групп

 

КМ0

КМ1

КМ2

КМ3

КМ4

КМ5

Горючесть

НГ

Г1

Г1

Г2

Г2

Г4

Воспламеняемость

В1

В1

В2

В2

В3

Дымообразующая способность

Д1

Д3+

Д3

Д3

Д3

Токсичность продуктов горения

Т1

Т2

Т2

Т3

Т4

Распространение пламени по поверхности для покрытия полов

РП1

РП1

РП1

РП2

РП4

 

Огнестойкость конструкции — это способность строительной конструкции сопротивляться огневому воздействию и ограничивать распространение огня, сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара.

Огнестойкость конструкции характеризуется пределами огнестойкости и распространения огня.

Огнезащита строительных конструкций — основная задача при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Повышение предела огнестойкости строительных конструкций, прямо пропорционально повышает пожарную безопасность людей, которые находятся на этом объекте, и людей, которые принимают участие в тушении пожара в случае его возникновения.

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков.

Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости, которые применяются в них строительных конструкций, приведено в Федеральном законе от 10.07.2012 № 117-ФЗ.

 

Степень огнестойкости зданий и сооружений

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается на основании зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих в них технологических процессов. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Степень огнестойкости здания, сооружения — это его классификационная характеристика, которая определяется пределами огнестойкости конструкций, которые применяются для строительства этого здания, сооружения.

Степень огнестойкости промышленных зданий и сооружений определяется на основании учета зависимости от предела огнестойкости основных строительных конструкций, которые применяются при проведении строительства (несущие стены, колонны, перекрытия, настилы, фермы, стены лестничных клеток, марши и площадки лестниц).

Огнестойкость строительных конструкций должна быть обеспечена за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, использования средств огнезащиты.

Во время проектирования, при установлении степени огнестойкости промышленных зданий и сооружений, происходит учет их этажности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Здания и сооружения подразделяют на 5 степеней огнестойкости.

Промышленные объекты, как правило, проектируют по I — IV степени огнестойкости, при этом промышленные здания категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны быть не ниже I — II степени огнестойкости.

Способы огнезащиты конструкций

Огнезащита конструкций — составная часть общей системы мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности и огнестойкости зданий и сооружений. Огнезащита конструкций направлена на снижение пожарной опасности конструкций и на обеспечение требуемого предела огнестойкости.

Основные задачи огнезащиты:

  • предотвращение возгорания;

  • создание «пассивной» локализации пожара;

  • прекращение развития начальной стадии пожара;

  • расширение возможности применения новых прогрессивных проектных решений;

  • ослабление опасных факторов пожара.

 

Способы огнезащиты конструкций разнообразны и включают конструктивные методы, методы создания на поверхности элементов разного рода теплозащитных экранов, физико-химические и технологические приемы, которые направлены на снижение пожарной опасности материалов.

Исходя из особенностей сопротивляемости конструкций тепловым воздействиям при пожаре, специфики работы конструкций, их функционального назначения, способы огнезащиты могут претерпевать разные изменения и проявляются в разных формах.

Актуальность огнезащиты в наибольшей мере проявляется для металлических конструкций, которые при пожаре быстро прогреваются и теряют несущую способность.

Область применения разных способов огнезащиты определяется на основании учета требуемых пожарно-технических характеристик конструкции, типа защищаемой конструкции (колонны, стойки, ригели, балки, связи), температурно-влажностных условий эксплуатации и производства работ по огнезащите, эстетических и других требований, которые предъявляются к конструкциям.

Номенклатура получивших распространение огнезащитных материалов и составов, требования к ним, области применения и пределы огнестойкости конструкций, составы, технология их изготовления и нанесения, установки по нанесению составов приведены в рекомендациях, подготовленных ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ЦНИИпромзданий, ВНИИПО и другими организациями.

Экономический эффект от определения эффективности и областей применения новых огнезащитных материалов и составов заключается в их удешевлении и использовании индустриальных способов производства работ по огнезащите конструкций.

Для определения эффективности средств огнезащиты разработана система методов огневых и высокотемпературных испытаний огнезащищенных материалов и конструкций.

Оценка эффективности огнезащитных составов для металлических конструкций проводится по НПБ 236-97 «Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

В рамках данной методики огнезащитные средства по собственной эффективности подразделяют на 5 групп в зависимости от времени прогрева стального двутавра № 20 до 500 °С.

Отметим, что данный метод не распространяется на определение предела огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой, а устанавливает только группу эффективности огнезащитных составов.

На практике полученные результаты могут быть применены для определения предела огнестойкости конструкций с приведенной толщиной не менее 3,4 мм и критической температурой не менее 500 °С, которая устанавливается для определенной конструкции в зависимости от марки стали и действующей на нее нагрузки.

Огнезащитная эффективность составов, которые наносятся на стальные конструкции, характеризуется временем от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500 °С) стандартного образца и подразделяется на следующие группы:

  • 1 — не менее 150 минут;

  • 2 — не менее 120 минут;

  • 3 — не менее 60 минут;

  • 4 — не менее 45 минут;

  • 5 — не менее 30 минут.

 

Огнезащита предназначена для повышения фактического предела огнестойкости конструкций до требуемых значений и для ограничения предела распространения огня по ним. Данную задачу выполняют при помощи использования теплозащитных и теплопоглощающих экранов, специальных конструктивных решений, огнезащитных составов, технологических приемов и операций, применяя материалы пониженной горючести.

Конструктивные методы огнезащиты:

  • обетонирование;

  • обкладка кирпичом;

  • оштукатуривание поверхности элементов конструкций;

  • использование крупноразмерных листовых и плитных огнезащитных облицовок;

  • применение огнезащитных конструктивных элементов;

  • заполнение внутренних полостей конструкций;

  • подбор необходимых сечений элементов, которые обеспечивают требуемые значения пределов огнестойкости конструкций;

  • разработка конструктивных решений узлов примыканий, сопряжений и соединений конструкций и др.

 

В случае увеличения сечений элементов используют те же марки бетона, кирпича и других материалов, что и при изготовлении защищаемой конструкции.

Конструктивные решения в области обеспечения огнестойкости и понижения класса пожарной опасности конструкции могут включать введение дополнительных элементов в конструкцию, которые выполняют теплоизоляционные и огнезадерживающие функции.

Огнезащитное действие теплозащитных и теплопоглощающих экранов основывается на их высокой сопротивляемости тепловым воздействиям при пожаре, сохранении в течение заданного времени собственных теплофизических характеристик при высоких температурах или на их способности претерпевать структурные изменения при тепловых воздействиях с образованием коксоподобных пористых структур, для которых характерна высокая изолирующая способность.

Теплоизоляционные экраны из облегченных покрытий создаются контактным путем или путем мембранной защиты.

При контактной огнезащите состав наносится непосредственно на поверхность конструкций, при мембранной — на поверхность вспомогательных элементов, которые закрепляют на конструкции на относе.

Эффективность огнезащитных покрытий определяется их теплоизоляционными качествами и высокой сопротивляемостью тепловым воздействиям. Покрытие замедляет прогрев конструктив-ных элементов, препятствует воспламенению и горению материалов.

В облегченных покрытиях помимо теплоизолирующих используются теплопоглощающие качества.

Огнезащитные краски, лаки, эмали задерживают воспламенение материалов, уменьшают распространение пламени на поверхности материалов.

Они выполняют следующие функции:

  • защитный слой на поверхности сгораемых материалов;

  • поглощение тепла в результате разложения;

  • выделение ингибиторных газов;

  • высвобождение воды;

  • ускорение образования угля.

 

Группы, на которые они подразделяются:

  • невспучивающиеся краски при нагревании не увеличивают толщину слоя;

  • вспучивающиеся краски при нагревании увеличивают толщину слоя в 10-40 раз.

 

Отметим, что вспучивающиеся краски более эффективны, так как при тепловых воздействиях происходит образование вспененного угольного слоя, который представляет собой закоксовавшийся расплав некоторых веществ. Образование данного слоя происходит за счет выделяющихся при нагревании газо- и парообразных веществ.

Угольный слой обладает высокими теплоизоляционными качествами. Отметим, что для огнезащиты металлических конструкций могут использоваться разные конструктивные методы и приемы (увеличение поперечных сечений, заполнение внутренних полостей теплоизоляционными и охлаждающими составами, конструктивное решение примыканий конструкций и др.).

Выбор подходящего метода огнезащиты конструкций, конкретного огнезащитного материала или состава производят на основании учета следующих факторов:

  • конструктивных;

  • эксплуатационных;

  • технологических;

  • технико-экономических факторов.

 

К ним можно отнести: величины требуемых пределов огнестойкости конструкций, типы защищаемой конструкции и ориентации защищаемых поверхностей в пространстве (колонны, балки и др.), виды нагрузки, которая действует на конструкцию (статическая, динамическая), температурно-влажностные условия эксплуатации и производства работ по огнезащите, степени агрессивности окружающей среды по отношению к огнезащите и материалу конструкции, степени агрессивности материала огнезащиты по отношению к стали, увеличение нагрузки на конструкцию за счет массы огнезащиты, периоды монтажа огнезащиты (во время воздействия на здание или его реконструкцию), эстетические требования к конструкции, технико-экономические показатели и др.

Отметим, что защитные средства должны быть невредными для человека и животных, без ухудшения физико-механических и эстетических свойств защищаемых материалов, доступными и дешевыми, технологичными.

Изыскание защитных средств, которые отвечают всем данным условиям — это сложная задача, так как не было найдено ни одного данного средства.

Однако чем больше огнезащитный состав удовлетворяет вышеизложенным требованиям, тем больше он может найти применение.

Во время выбора огнезащитного состава для определенных условий применения учитывают его технологические и эксплуатационные показатели.

Применение способа огнезащиты определяется особенностями разных видов конструкций, областей их применения, значений требуемых пределов огнестойкости и пределов распространения огня, температурно-влажностных условий производства работ по огнезащите, условий эксплуатации и др.

Отметим, металлы обладают высокой чувствительностью к высоким температурам и к действию огня. Они быстро нагреваются и снижают прочностные свойства. Развитие вычислительной техники способствовало совершенствованию металлических конструкций за счет более полного использования несущей способности металла путем создания новых рациональных тонкостенных профилей и конструктивных форм, что отрицательно отразилось на их огнестойкости.

Незащищенные металлические конструкции рассматриваются как не распространяющие огонь, для них предел распространения огня принимается равным нулю.

Фактический предел огнестойкости стальных конструкций, в зависимости от толщины элементов сечения и действующих напряжений, составляет от 0,1 до 0,4 час., при этом минимальные значения требуемых пределов огнестойкости основных строительных конструкций, включая и металлических, составляют от 0,25 и до 2,5 час., на основании зависимости от типа конструкций.

Как следствие, незащищенные стальные конструкции не удовлетворяют требованиям по пределам огнестойкости. Предел огнестойкости металлических конструкций зависит от типа конструкций, статических схем, величины и характера приложения нагрузки, вида и марки металла, приведенной толщины элементов конструкций, определяемой по соотношению площади их поперечного сечения и обогреваемой части периметра сечения.

Приведенная толщина элементов определяется без учета роли поверхностей конструкций, примыкающих к обогреваемой металлической конструкции, при условии, что предел огнестойкости примыкающих конструкций не ниже предела огнестойкости обогреваемой металлической конструкции.

Задача огнезащиты металлических конструкций — это создание на поверхности элементов конструкций теплоизолирующих экранов, которые выдерживают высокие температуры и непосредственное действие огня.

Наличие данных экранов позволяет замедлить прогревание металла и сохранять конструкции собственные функции при пожаре в течение заданного периода времени.

Огнезащита металлических конструкций достигается при помощи традиционных методов (обетонирование, оштукатуривание цементно-песчаными растворами, использование кирпичной кладки), новых современных методов, которые основаны на механизированном нанесении облегченных материалов и легких заполнителей асбеста, вспученного перлита и вермикулита, минерального волокна, которые обладают высокими теплоизоляционными свойствами или основанные на использовании плитных и листовых теплоизоляционных материалов (гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, асбестоцементных и перлитофосфогелиевых плит и др).

Современные методы огнезащиты металлических конструкций: теплоизоляционные штукатурки, которые состоят из цемента или гипса, перлитового песка или вермикулита, жидкого стекла, огнезащитных покрытий из асбеста или гранулированного минерального волокна, жидкого стекла, цемента и др., вспучивающихся красок, которые представляют сложные системы органических и неорганических компонентов.

Огнезащитное действие данных красок основано на вспучивании нанесенного состава при температурах 170-200 °С и образовании пористого теплоизолирующего слоя, толщина которого составляет несколько сантиметров.

На основании зависимости от толщины слоя штукатурного состава, конструктивных огнезащитных листов и плит обеспечивается предел огнестойкости стальных конструкций от 0,75 до 2,5 час.

Вспучивающиеся краски используют для огнезащиты стальных конструкций в течение 0,75-1 час.

Обеспечение предела огнестойкости стальных конструкций 0,5 час. достигается при помощи увеличения их массивности за счет развития размера сечений.

Огнезащита металлических конструкций — важный элемент пожарной безопасности.

Тема 2.3. Пожарная безопасность.

Горение и пожаровзрывоопасные вещества. Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений.

Для проведения оценки вероятности возникновения и развития пожара необходимо знать пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов в условиях их производства, переработки, транспортировки и хранения.

Пожаровзрывоопасные свойства веществ:

Горючесть.

Горючесть — это способность вещества или материала к горению.

Горючесть зависит от состояния системы «вещество — окислитель»: температура, давление и объем. Горючесть пылей зависит от их измельчения.

Группа на основании горючести вещества и материалов:

  • негорючие (несгораемые) — вещества и материалы, которые неспособны к горению в воздухе;

  • трудногорючие (трудно сгораемые) — вещества и материалы, которые способны возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способны самостоятельно гореть после удаления источника зажигания;

  • горючие (сгораемые) — вещества и материалы, которые способны самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Принято выделять из группы горючих веществ и материалов легковоспламеняющиеся — вещества и материалы, которые способны воспламеняться от кратковременного (до 30 секунд) воздействия источника зажигания с низкой энергией.

 

Температура вспышки. 

Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов и не переходящее в стационарное горение.

Температура вспышки — это самая низкая температура горючего вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) над его поверхностью происходит образование паров или газов, которые способны вспыхивать от источника зажигания, при этом скорость их образования не достаточна еще для возникновения устойчивого горения.

Температура воспламенения.

Температура воспламенения — это температура вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.

Температура самовоспламенения.

Температура самовоспламенения — это самая низкая температура вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, которые заканчиваются пламенным горением.

Нижний и верхний предел распространения пламени.

Нижний концентрационный предел распространения пламени (предел воспламенения) — это объемная (массовая) доля горючего вещества в смеси с окислительной средой (выраженная в % или мг/м3), ниже которой смесь неспособна к распространению пламени.

Верхний концентрационный предел распространения пламени — это объемная (массовая) доля горючего в смеси с окислительной средой, выше которой смесь становится неспособной к распространению пламени.

Область распространения пламени (область воспламенения) — это область объемных (массовых) долей горючего вещества в смеси с окислительной средой, которая заключена между нижним и верхним концентрационными пределами.

Температурные пределы распространения пламени.

Температурные пределы распространения пламени — это температуры вещества, при которых его насыщенные пары образуют в конкретной окислительной среде концентрации, которые равны соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.

Минимальная энергия зажигания.

Минимальная энергия зажигания — это наименьшая энергия искрового разряда, которая способна воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь вещества с воздухом.

 

Тушение пожаров

В статье 22 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ зафиксировано следующее:

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 234-ФЗ)

При тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны функции по координации деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную противопожарную службу(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 № 118-ФЗ)

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ)

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке.

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый Федеральным органом исполнительной власти в области связи. (часть седьмая в ред. Федерального закона от 11.02.2013 № 9-ФЗ)

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ силами подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводятся необходимые действия для обеспечения безопасности людей, спасения имущества, в том числе: (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 448-ФЗ)

  • проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

  • создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию;

  • использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;

  • ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

  • охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения);

  • эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказание первой помощи; (в ред. Федерального закона от 25.11.2009 № 267-ФЗ);

  • приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зонах воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий, если существует угроза причинения вреда жизни и здоровью работников данных организаций и иных граждан, находящихся на их территориях. (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2015 № 448-ФЗ)

 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара — прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.

Руководитель тушения пожара:

  • определяет зону пожара,

  • устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ,

  • определяет порядок и особенности осуществления указанных действий,

  • принимает решение о спасении людей и имущества, привлечении при необходимости к тушению пожара дополнительных сил и средств, в том числе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

  • устанавливает порядок управления действиями подразделений пожарной охраны на месте пожара и привлеченных к тушению пожара сил,

  • производит расстановку прибывающих сил и средств на месте пожара,

  • организовывает связь в зоне пожара с участниками тушения пожара и привлеченными к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ силами,

  • принимает меры по сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки на месте пожара для последующего установления причины пожара,

  • при необходимости принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории. (часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 448-ФЗ)

 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества.

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

  1. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; зарег. В Минюсте РФ 16.04.2013 г., рег. № 28138. 57 c.

  2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; принят Гос. Думой 04.07.2008 г., одобр. Сов. Федерации 11.07.2008 г. (в ред. от 23.06.2014) // Парламентская газета 2008. № 47-49 // Собрание законодательства РФ 2008. № 30 (часть I) ст. 3579.

  3. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. М: Ассоциация «Пожарная безопасность и наука», 2001. 382 с.

  4. Пожарная профилактика в строительстве / Грушевский Б.В. [и др.]; под ред. Кудаленкина В.Ф. М: ВИПТШ МВД СССР, 1985. 453 с.

  5. СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изм.1): приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693; введ. 01.12.2012 г. М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012. 28 с.

  6. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Приказа МЧС России от 18.07.2013 № 474): приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288; введ. 24.06.2013 г. М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013. 139 с.

  7. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; принят Гос. Думой 20.06.1997 г. (в ред. от 31.12.2014) // Российская газета. 1997. № 145 // Собрание законодательства РФ 1997. № 30 ст. 3588.

 

 

 

 

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.