Σκάλες.  Ομάδα εισόδου.  Υλικά.  Πόρτες.  Κλειδαριές.  Σχέδιο

Σκάλες. Ομάδα εισόδου. Υλικά. Πόρτες. Κλειδαριές. Σχέδιο

» Σβήσιμο με ξηρό νερό. Ποιες ουσίες ονομάζονται ξηρό νερό; Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές σε ρωσικά μουσεία

Σβήσιμο με ξηρό νερό. Ποιες ουσίες ονομάζονται ξηρό νερό; Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές σε ρωσικά μουσεία

Μεταξύ όλων υπάρχουσες μεθόδουςΣτην καταπολέμηση των πυρκαγιών, το σύστημα εκτοξευτήρα πυρκαγιάς ξεχωρίζει. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην απλότητα του σχεδιασμού του και στην απουσία πολύπλοκων αυτοματισμών.

Η δράση του βασίζεται στο αυτόματο άνοιγμα του νερού. Το σύστημα αντιδρά σε μια αύξηση της θερμοκρασίας δωματίου. Όταν φτάσει σε κρίσιμες τιμές, το νερό τροφοδοτείται από τον καταιονιστή.

Λίγη ιστορία

Τα πρώτα συστήματα καταιονισμού αναπτύχθηκαν το αρχές XIXαιώνας. Σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν αλλάξει, αλλά η αρχή λειτουργίας παραμένει η ίδια. Οφείλουν την επιβίωσή τους στην απλότητα του σχεδιασμού τους. Δεν περιέχουν πολύπλοκα ημιαγωγικά ή ψηφιακά στοιχεία.

Η απλότητα καθορίζει επίσης την αξιοπιστία των συσκευών. Οι κύριες αλλαγές επηρέασαν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή συστημάτων, αυξάνοντας την ισχύ τους, την εγκατάστασή τους μοντέρνα στοιχεία. Αμετάβλητη παραμένει μόνο η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος καταιονισμού πυρκαγιάς.

Δομικά, το σύστημα μοιάζει με διακλαδισμένο αγωγό με νερό υπό πίεση. Οι έξοδοι του ρευστού εργασίας είναι ερμητικά σφραγισμένες με καπάκια που μπορούν να καταστραφούν υπό την επίδραση υψηλή θερμοκρασία. Η απλοποιημένη λειτουργία του συστήματος μπορεί να περιγραφεί ως εξής. Εάν συμβεί φωτιά στο δωμάτιο, η θερμοκρασία αυξάνεται και το υλικό της κουκούλας λιώνει. Ψεκασμός νερού από το σύστημα σωληνώσεων. Οι αλλαγές σχεδιασμού δεν επηρέασαν την αρχή της λειτουργίας, αλλά τη βελτίωσή της. ΣΕ σύγχρονα συστήματαχρησιμοποιείται ψεκαστήρας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν καταιονιστή, χάρη στον οποίο το πυροσβεστικό υγρό ψεκάζεται υπό πίεση.

Πλεονεκτήματα:

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατοικίες, γραφεία, διοικητικά, βιομηχανικά κτίρια.
  • Γρήγορη απάντηση στη φωτιά.

Λειτουργεί καλά με ανιχνευτές καπνού. Τα τελευταία αυξάνουν την απόδοση του συστήματος λόγω της έγκαιρης ειδοποίησης για αυξημένα επίπεδα καπνού. Η χρήση τους χωρίς πυροσβεστικές συσκευές δεν δικαιολογείται, η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι πάντα υψηλή.

Η μείωση της απόδοσης εξηγείται από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Το σήμα συναγερμού μπορεί απλώς να μην ακούγεται.
  • Οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα χρόνο να απομακρυνθούν από ένα φλεγόμενο κτίριο.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος καταιονισμού πυρκαγιάς μαζί με ανιχνευτές καπνού σάς επιτρέπει να αυξήσετε σημαντικά την απόδοση και των δύο στοιχείων. Οι αισθητήρες ηχούν συναγερμό και το σύστημα πυρόσβεσης ανταποκρίνεται αμέσως σε μια πυρκαγιά ψεκάζοντας νερό.

Πρόσθετα οφέλη προκύπτουν από τη χρήση νερό βρύσηςως πυροσβεστικό υγρό:

  • Χαμηλό κόστος.
  • Καμία έλλειψη νερού.
  • Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό.
  • Ασφάλεια για τον άνθρωπο.
  • Καλή ικανότητα κατάσβεσης.

Σχέδια σύγχρονων συστημάτων

Σχέδια συστημάτων καταιονισμού πυρκαγιάς αναπτύσσονται με βάση τη χρήση σύγχρονων υλικών. Για την εγκατάσταση σωληνώσεων χρησιμοποιούνται πλαστικοί σωλήνες. Αυτή είναι μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή. Το κόστος εγκατάστασης ενός πλαστικού αγωγού είναι αρκετές φορές χαμηλότερο από το κόστος των μεταλλικών κατασκευών.

Η εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων καθιστά δυνατό να ξεχάσουμε τυχόν προβλήματα για πολλά χρόνια. Δεν εναποτίθεται στις εσωτερικές τους επιφάνειες ασβεστόλιθος. Το διάκενο του σωλήνα θα διατηρήσει τις αρχικές του τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πλαστικοί σωλήνες είναι ελαφροί, δεν αυξάνουν το φορτίο κατασκευή κτηρίου. Τοποθετούνται πολύ εύκολα.

Το κύριο μειονέκτημα της πυρόσβεσης με νερό είναι ο αρνητικός αντίκτυπος σε πολλά υλικά, για παράδειγμα, ξύλο, χαρτί. Αυτό απαιτούσε την ανάπτυξη συστημάτων των οποίων η χρήση δεν αυξάνει τις ζημιές. Δεδομένου ότι το καπάκι καταστρέφεται υπό την επίδραση της θερμοκρασίας, η χρήση σύγχρονων υλικών εξασφάλισε τη σταδιακή λειτουργία των ψεκαστών. Τα στοιχεία που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή της φωτιάς αρχίζουν πάντα να λειτουργούν πρώτα.

Ο αγωγός του συστήματος πυρόσβεσης συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης. Για να διατηρήσετε την απαιτούμενη πίεση, εγκαταστήστε βαλβίδες αντεπιστροφής. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντελώς αυτόνομο, μη πτητικό σύστημα, έτοιμο να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή. Η ενεργοποίηση ενός από τους ψεκαστήρες οδηγεί σε απότομη πτώση της πίεσης. Μετά από αυτό, ενεργοποιούνται αισθητήρες πίεσης, ξεκινώντας εξοπλισμός αντλίας, παρέχοντας την απαραίτητη εφεδρική παροχή νερού.

Η πυρόσβεση με καταιονιστή νερού μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά ένα δωμάτιο σε ακτίνα 12 m. Εάν ο ενεργοποιημένος ψεκαστήρας αποτύχει να ελέγξει την πηγή πυρκαγιάς, η θερμοκρασία του αέρα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι γειτονικοί ψεκαστήρες ανάβουν.

Περιορισμοί

Οι αυτόματοι εκτοξευτήρες πυρκαγιάς έχουν ορισμένους περιορισμούς στη χρήση τους. Πρώτον, συνδέονται με τη δυνατότητα χρήσης νερού για την κατάσβεση πυρκαγιών διαφορετικών τάξεων. Για παράδειγμα, για διακομιστές, βιομηχανικές εγκαταστάσειςη επιλογή ενός τέτοιου συστήματος δεν δικαιολογείται, καθώς το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Άλλα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν:

  • Αδράνεια του συστήματος. Το νερό στον αγωγό ψύχει την κουκούλα. Η καταστροφή του και η λειτουργία του συστήματος ξεκινά με μια μικρή καθυστέρηση.
  • Εξάρτηση από την αξιοπιστία του συστήματος ύδρευσης.
  • Η λειτουργία του συστήματος καταιονισμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να αυξηθεί όχι μόνο ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς.
  • Βρέξιμο των γύρω επιφανειών με νερό. Αυτή η παράμετρος μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως πλεονέκτημα όσο και ως αρνητικό σημείο στη λειτουργία του συστήματος. Από τη μια το νερό βλάπτει τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, το βρέξιμο των επιφανειών αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς.

Ξηρά συστήματα

Τα κλασικά συστήματα καταιονισμού έχουν περιορισμούς στη χρήση τους. Απαιτούν νερό για να λειτουργήσουν. Εάν δεν υπάρχει συνεχής, αδιάλειπτη παροχή νερού, το σύστημα θα είναι άχρηστο. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ψεκαστήρες σε χαμηλές θερμοκρασίες. Νερό στο αρνητικές θερμοκρασίεςπαγώνει και μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή του συστήματος και σε ρήξεις σωλήνων. Δεν είναι πάντα δυνατό να λυθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώντας πρόσθετα που μπορούν να μειώσουν το σημείο πήξης. Σχηματίζονται επάνω εσωτερική επιφάνειαεπίστρωση σωλήνων, στενεύοντας τον αυλό τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι σωλήνες μπορεί να φράξουν σε τέτοιο βαθμό που το σύστημα να χάσει εντελώς τη λειτουργικότητά του.

Η ανάπτυξη ξηρών συστημάτων επέτρεψε την επίλυση του προβλήματος. Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, γεμίζει με πεπιεσμένο αέρα. Όταν ενεργοποιείται ο ψεκαστήρας, ο αέρας διαφεύγει, δημιουργώντας ένα κενό. Υπό την επιρροή του, τροφοδοτείται νερό στις βαλβίδες του συστήματος νερού και στους σωλήνες. Για να επιταχυνθεί η εργασία, εγκαθίστανται πρόσθετες συσκευές που παρέχουν σχεδόν στιγμιαία μείωση της πίεσης και ταχεία πλήρωση των σωλήνων με νερό.

Η λειτουργία τους είναι η εξής: όταν ενεργοποιείται ένας καταιωνιστής, ανοίγουν αυτόματα άλλες βαλβίδες. Ως αποτέλεσμα, η πίεση στο σύστημα πέφτει αμέσως και το νερό ρέει πιο γρήγορα.

Η εγκατάσταση συστημάτων στεγνού νερού είναι δυνατή μόνο με πλαστικούς σωλήνες. Μεταλλικές κατασκευέςκαταστρέφονται από την έκθεση στο οξυγόνο.

Παρά τη φαινομενική τους απλότητα, οι καταιωνιστές βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, σε κατάσταση αναμονής. Ως αποτέλεσμα, η εγκατάσταση και η συντήρηση του συστήματος πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία διαθέτει άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών.

Τα συστήματα κατακλυσμού είναι ένας τύπος συστήματος πυρόσβεσης νερού. Μερικές φορές εξετάζονται ανεξάρτητες δομές, που μερικές φορές ονομάζεται τύπος ψεκαστήρα. Η κύρια ομοιότητα τους βρίσκεται στο διάγραμμα εγκατάστασης του αγωγού στον οποίο βρίσκεται το νερό. Τα συστήματα πυρόσβεσης κατακλυσμού και καταιονισμού διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Το σήμα για έναρξη λειτουργίας στην κατάσβεση πυρκαγιάς κατακλυσμού δίνεται από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου ή τον ανιχνευτή. Αυτή η μέθοδος διέγερσης επέτρεψε να απαλλαγούμε από το κύριο μειονέκτημα των συστημάτων νερού - την αδράνεια.

Αυτός ο τύπος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Το είδος και ο σκοπός τους δεν έχουν σημασία. Σε μη θερμαινόμενες εγκαταστάσεις, εγκαθίστανται συστήματα κατακλυσμού με ξηρούς αγωγούς γεμάτους αέρα.

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε συστήματα ξηρής πυρόσβεσης σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, έντονης πυρκαγιάς με υψηλό ρυθμό εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Παραδείγματα και τιμές

Τα συστήματα καταιονισμού και κατακλυσμού είναι μερικά από τα πιο οικονομικά συστήματα πυρόσβεσης στην αγορά. Είναι αδύνατο να ονομάσουμε μια συγκεκριμένη τιμή για τη συσκευή.

Αποτελείται από διάφορα στοιχεία:

  • Χώρος δωματίου.
  • Απαιτούμενος αριθμός καταιωνιστήρων με θερμικές κλειδαριές.
  • Σωλήνες.
  • Βαλβίδες διακοπής (βαλβίδες ελέγχου).
  • Εξοπλισμός αντλίας.
  • Εφεδρική αποθήκευση νερού.

Η κύρια παράμετρος τιμολόγησης εξακολουθεί να παραμένει η περιοχή των χώρων. Η ποσότητα των υλικών και των εξαρτημάτων εξαρτάται από αυτό. Οι τιμές για τις υπηρεσίες των εταιρειών που σχεδιάζουν και εγκαθιστούν πυροσβεστικά συστήματα μπορεί επίσης να διαφέρουν σημαντικά.

Κατά μέσο όρο, για ένα μικρό δωμάτιο έως 500 τ. μέτρα, η ανάπτυξη έργου και η εγκατάσταση όλων των στοιχείων θα κοστίσει 65.000 ρούβλια.


Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης κατακλυσμού



Τα συστήματα καταιωνιστήρων πυρκαγιάς είναι αυτόματα μέσα για την κατάσβεση πυρκαγιών. Οι ψεκαστήρες δημιουργούν μια κουρτίνα από πυροσβεστικό μέσο(OTV), εντοπισμός και κατάσβεση της φωτιάς.

Πρότυπα για τη λειτουργία συστημάτων τύπου καταιονισμού:

  1. SP 5.13130.2009;
  2. GOST R51043-2002;
  3. Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 123-FZ (τεχνικοί κανονισμοί).
  4. Γρήγορα. Νο. 390 (λειτουργία πυρκαγιάς).
  5. NPB 88-2001 (σχεδιασμός, εγκατάσταση).

Τι είναι ένα σύστημα καταιωνιστήρων

ψεκαστήρας αυτόματα συστήματαΤα συστήματα πυρόσβεσης (AFS) είναι μια κύρια γραμμή και διανομή αγωγών που περιέχει ένα πυροσβεστικό μέσο υπό πίεση ή γεμάτο με πυροσβεστικό μέσο όταν ανιχνεύεται πυρκαγιά.

Δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο στην προστατευόμενη περιοχή και στα σημεία ψεκασμού βιδώνονται ειδικοί αυτοενεργοποιούμενοι καταιονιστήρες νερού - καταιονιστήρες - για να ανταποκρίνονται στη φωτιά και ανοίγουν την έξοδο του πυροσβεστικού μέσου.

Πώς λειτουργεί ένα σύστημα καταιωνιστήρων;

Η ουσία του συστήματος πυρόσβεσης τύπου sprinkler είναι η απελευθέρωση ενός πυροσβεστικού παράγοντα στην πηγή πυρκαγιάς. Το σύστημα είναι συνεχώς έτοιμο για παροχή πυροσβεστήρα. Η πίεση στους σωλήνες είναι σταθερή, που δημιουργείται από μια αντλία jockey. Η έξοδος νερού ενεργοποιείται από έναν ψεκαστήρα - έναν ψεκαστήρα με θερμική κλειδαριά.

Το σύστημα καταιονισμού λειτουργεί και σβήνει σταδιακά:

  1. Όταν εκδηλώνεται πυρκαγιά, η θερμοκρασία αυξάνεται.
  2. Η θερμική κλειδαριά του ψεκαστήρα καταστρέφεται (σπάει ο λαμπτήρας ή λιώνει η τσιμούχα), ανοίγοντας μια τρύπα για νερό.
  3. Τα λύματα βγαίνουν μέσω του ψεκαστήρα, πρώτα από τη βαρύτητα.
  4. Η μονάδα ελέγχου ανιχνεύει μείωση της πίεσης (MPa) και στέλνει ένα σήμα στη μονάδα ελέγχου.
  5. Η αντλία "jockey" διατηρεί την πίεση για μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, το κύριο αντλιοστάσιο είναι ενεργοποιημένο.
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα καταιονισμού πυρκαγιάς και τις κύριες αντλίες, δύο αισθητήρες πρέπει να ανταποκρίνονται διαδοχικά:
  1. Θερμικό - στον καταιονιστήρα.
  2. Υδραυλικό/αέρα– στη μονάδα ελέγχου μεταξύ της καλωδίωσης με κεφαλές ψεκασμού με υγρό ή αέρα και την πηγή εξάτμισης, κλειστή με βαλβίδα ελατηρίου.

Επιλογές:

Πώς λειτουργεί

Νερό γεμάτο

  • κατάλληλο για θερμαινόμενα δωμάτια από +5°C, καθώς το νερό παγώνει.
  • η γραμμή περιέχει ήδη ένα πυροσβεστικό μέσο.
  • υπάρχει σύνδεση με την κεντρική παροχή ή σε δεξαμενή με πυροσβεστικό μέσο.

Νερό-αέρας («στεγνό»)

Για μη θερμαινόμενα (κάτω από +5°C) και θερμαινόμενα αντικείμενα:

  • πεπιεσμένος αέρας σε σωλήνες.
  • μετά την αντίδραση του ψεκαστήρα:
    • εμφανίζεται αιμορραγία.
    • η πίεση μειώνεται.
    • βαλβίδες ανοιχτές?
    • το φράγμα εξαφανίζεται, το πυροσβεστικό μέσο γεμίζει τους σωλήνες και εξέρχεται από τους ψεκαστήρες.

Οι ψεκαστήρες τοποθετούνται μόνο κάθετα με τις ροζέτες προς τα κάτω ή οριζόντια.

Συνδυασμένη ASPT

  • Το νερό στραγγίζεται για το χειμώνα, αλλά ο εξοπλισμός είναι έτοιμος για χρήση, καθώς έχει και ένα "στεγνό" μέρος.
  • η γραμμή τροφοδοσίας με νερό και τα μέρη παροχής και διανομής γεμίζουν με αέρα ανάλογα με την εποχή.

Τομείς χρήσης

Τα συστήματα πυρόσβεσης τύπου sprinkler χρησιμοποιούνται σε:
  1. αντικείμενα αποθήκευσης δεδομένων·
  2. Υπόγειος χώρος στάθμευσης, πάνω από το έδαφος - πάνω από τον 1ο όροφο.
  3. Κατασκευές με πρόσοψη 30 m ή περισσότερο Για τις κατηγορίες κινδύνου D, D, το ύψος δεν έχει σημασία.
  4. μονώροφα κτίρια από μεταλλικά στοιχείαμε εύφλεκτη μόνωση. Για ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑαυτός ο τύπος περιοχής – άνω των 800 m², διοικητικός και οικιακός – από 1200 m².
  5. επιχειρήσεις λιανικής με ισόγειο από 2500 m², με υπόγειο (υπόγειο) - από 200 m². Εξαιρέσεις: πωλήσεις μη εύφλεκτων προϊόντων (μέταλλα, γυαλί, πορσελάνη, τρόφιμα).
  6. κτίρια όπου πωλούνται εύφλεκτα υλικά. Εξαίρεση: λιανική σε συσκευασίες έως 20 λίτρα.
  7. υπόστεγα έκθεσης, αίθουσες, γκαλερί από 1000 m².
  8. εγκαταστάσεις δημόσιας αναψυχής από 800 θέσεις.
  9. αποθήκες με ράφια από 5,5μ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο με ψεκαστήρες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα ή σε άλλους χώρους. Αλλά ο εξοπλισμός σβήνει μόνο πυρκαγιές κατηγορίας Α, λιγότερο συχνά Β (με ειδικό αφρό). Για άλλες πυρκαγιές και ζωντανά αντικείμενα, χρησιμοποιούνται ASPT και διοξείδιο του άνθρακα. Λάβετε υπόψη ότι το νερό μπορεί να καταστρέψει τα υλικά.

Ένα αυτόματο σύστημα ποτίσματος είναι χαρακτηριστικό για την κατάσβεση:

  • θαλάσσια σκάφη - υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στην αερομεταφερόμενη τηλεόραση.
  • Οι συσκευές αφρού και καταιωνιστήρων χρησιμοποιούνται για επικίνδυνες περιοχές με καύσιμα και λιπαντικά, καύσιμα, πολυμερή, καουτσούκ (παραγωγή, εργαστήρια, αποθήκες).
  • ανοιχτά, τεχνολογικά ανοίγματα: υδατοκουρτίνες σε καμάρες, αίθρια, εργοτάξια.
  • πυρίμαχα διαμερίσματα μεγάλων χώρων.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα του ASPT τύπου sprinkler:
  1. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το μέγεθος των χώρων ή τον αριθμό του προσωπικού. Το OTV είναι ασφαλές.
  2. δεν χρειάζεται ανεφοδιασμός?
  3. οικονομικό - το νερό είναι φθηνό.
  4. δεν απαιτεί σφράγιση του δωματίου.
  5. ο αυτοκινητόδρομος τροποποιείται για να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά (σχήμα) του αντικειμένου.
  6. βολικό για κεντρική παροχή νερού - το πυροσβεστικό μέσο κυκλοφορεί συνεχώς στους σωλήνες στο σημείο της πυρκαγιάς, τυχόν όγκοι είναι διαθέσιμοι, ο χρόνος ψεκασμού είναι απεριόριστος.
  7. απλή αντικατάσταση των καταιωνιστήρων, μεγάλη επιλογήψεκαστήρες (άρδευση με ρέμα, σκόνη, σε σημείο)?
  8. πλήρης αυτοματισμός, αυτονομία.
  9. ανεξαρτησία από την παροχή ρεύματος στην πηγή της πυρκαγιάς·
  10. κάλυψη μεγάλων περιοχών·
  11. αντοχή (από 10 χρόνια).
Μειονεκτήματα του ψεκαστήρα ASPT:
  1. αδράνεια (χρόνος από τη στιγμή της λειτουργίας). Η θερμική κλειδαριά χρειάζεται πολύ χρόνο για να καταστραφεί – έως 300 ή 600 δευτερόλεπτα.
  2. αντιδρούν μόνο στη θερμοκρασία.
  3. ο κίνδυνος ψευδών θετικών αποτελεσμάτων, ενώ η διαδικασία είναι δύσκολο να σταματήσει.
  4. πολυπλοκότητα σχεδιασμού, εγκατάστασης: τηρούνται εκτενείς κανονισμοί εναέριας ασφάλειας.
  5. περιορισμένη από κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β (αφρός), είδη πυροσβεστικών μέσων (νερό, αφρός).
  6. Χωρίς κεντρική παροχή νερού– η ανάγκη για δεξαμενές για πυροσβεστικό μέσο, ​​πρόσθετες αντλίες.
  7. Οι θερμικές κλειδαριές καθιστούν αδύνατη τη χρήση καταιωνιστήρων όπου ο αέρας θερμαίνεται άνισα και απροσδόκητα.
  8. το νερό παγώνει - η εγκατάσταση δεν λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, εκτός από την "ξηρή" έκδοση ή με παροχή ζεστού νερού.
  9. Οι εκτοξευτήρες πρέπει να αντικατασταθούν μετά την ενεργοποίηση.

Συστήματα καταιονισμού και κατακλυσμού: διαφορές

Και οι δύο επιλογές έχουν αδράνεια, αλλά με μια συσκευή κλειδώματος ευαίσθητη στη θερμότητα είναι μεγαλύτερη. Για εξοπλισμό με ανοιχτά ακροφύσια, η περίοδος αναμονής για την απελευθέρωση του μείγματος πυρόσβεσης εξαρτάται μόνο από την παροχή νερού μέσω της κύριας γραμμής.

Η διαφορά μεταξύ ενός συστήματος καταιονισμού και:

Εξοπλισμός

ψεκαστήρας

Κατακλυσμός

Ψεκαστήρας κλειστού τύπου, αυτόνομος, αυτάρκης, αυτοενεργοποιούμενος.

Απλός ψεκαστήρας. Ανοιχτό, χωρίς θερμικό κλείδωμα, δεν επηρεάζει την ενεργοποίηση.

Ανοίγει μόνο το πυρίμαχο κεφάλι, ποτίζοντας αυστηρά προστατευμένο χώρο χωρίς να πλημμυρίσει τον υπόλοιπο χώρο. Οι θερμικές κλειδαριές πρέπει να αντικατασταθούν μετά την ενεργοποίηση.

Όλοι οι ψεκαστήρες ενεργοποιούνται, πλημμυρίζοντας ολόκληρο το δωμάτιο, αλλά δεν απαιτούν αντικατάσταση.

Δεν χρειάζεται μια αλυσίδα κινήτρων: ο ίδιος ο καταιωνιστής είναι ένας (ανιχνευτής συν κίνητρο). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόσθετους αισθητήρες.

Απαιτείται συναγερμός, αισθητήρες και ενεργοποίηση από το τηλεχειριστήριο.

Συσκευή καταιονισμού πυρκαγιάς

Το ASPT μπορεί να περιλαμβάνει δύο επιλογές: «στεγνό» και γεμάτο νερό με εναλλαγή ανάλογα με τις ανάγκες.

Μέρος γεμάτο νερό:

  1. παροχή νερού, πηγή με διανομέα?
  2. δεξαμενή πυρκαγιάς με υπερχείλιση και δοκιμαστικό αγωγό.
  3. μια αντλία με σωλήνα αναρρόφησης, κοντά της υπάρχει μια μονάδα ελέγχου νερού (βαλβίδα καταιονισμού).
  4. βαλβίδα ελέγχου για να σβήσει ή να παρέχει σταθερή πίεση.
Μέρος νερού-αέρα:
  1. πηγή;
  2. μονάδα ελέγχου αέρα (ξηρή βαλβίδα).
  3. αντλία δεξαμενής?
  4. συμπιεστής;
  5. δεξαμενή (πνευματική δεξαμενή, τροφοδότης νερού).

Κοινά στοιχεία:

  1. αυτοκινητόδρομος με ψεκαστήρες?
  2. εύκαμπτη επένδυση?
  3. ντουλάπια, μονάδες ελέγχου.
  4. ανιχνευτές πυρκαγιάς.
Πρόσθετα στοιχεία ASPT:
  1. βαλβίδες διακοπής?
  2. εφεδρικές αντλίες?
  3. λάκκους αποστράγγισης?
  4. Αισθητήρες ελέγχου OTV;
  5. για σύνθεση πυρόσβεσης αφρού:
    • ψεκαστήρας αφρού?
    • Δεξαμενές αποθήκευσης με συσκευή ελέγχου στάθμης.
    • γεννήτριες αφρού?
    • δοχείο

Σύστημα καταιονισμού πυρκαγιάς μέσα μεγάλα δωμάτιαμπορεί να έχει πολλά τμήματα (ζώνες), μεμονωμένες βαλβίδες συναγερμού, συσκευές τροφοδοσίας συμπιεσμένος αέραςνα αυξήσει την πίεση.

Μονάδα ελέγχου ψεκαστήρα

Ο τύπος της μονάδας ελέγχου καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και την επιλογή διάταξης. Ο σκοπός του μηχανισμού είναι να δώσει σήμα στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσει την αντλία. Η ενεργοποίηση και το αν θα ενεργοποιηθεί η παροχή πυροσβεστικού μέσου εξαρτάται από τη μονάδα.

Μονάδα γεμάτη νερό

Η "υγρή" βαλβίδα στο εσωτερικό είναι γεμάτη με υγρό από κάτω υψηλή πίεση. Επιλογές:
  1. γωνιώδης;
  2. κατευθείαν.
Η ουσία της εργασίας: η θερμική σφράγιση καταστρέφεται, η κεφαλή του ψεκαστήρα ανοίγει, η πίεση αλλάζει. Η διαφορά πίεσης μεταδίδεται στο νερό στο θάλαμο της μονάδας και στον αντισταθμιστή - ο μηχανισμός ενεργοποιείται και στέλνει ένα μήνυμα στη μονάδα ελέγχου.
  • Επιπλέον: δεν χρειάζονται πρόσθετες βαλβίδες σήματος.
  • Μείον: πιθανότητα λανθασμένης αυτόματης εκκίνησης λόγω υδραυλικού σφυριού, δυσλειτουργίες των καταιωνιστήρων, το νερό μπορεί να παγώσει. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, υπάρχει μια κάμερα επιβράδυνσης (ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 16 δευτερόλεπτα). Εάν η κίνηση του υγρού στον καταιονιστήρα ASPT προκαλείται από ξένη αιτία, τότε το νερό απορρίπτεται στην αποχέτευση.

Κόμβος αέρα

Η μονάδα ελέγχου μπορεί να γεμίσει με συμπιεσμένο οξυγόνο ή άζωτο αντί για υγρό. Το δεύτερο όνομα είναι βαλβίδα αέρα με διάφραγμα ψεκαστήρα.

Χρησιμοποιείται η διαφορική αρχή, ισορροπία:

  1. Η πίεση του αέρα από την κύρια γραμμή με τους ψεκαστήρες και από μέρος της παροχής νερού στη βαλβίδα δημιουργεί μια ισορροπία.
  2. Όταν ανοίγει ο ψεκαστήρας, εμφανίζεται αποσυμπίεση - η πίεση πέφτει, η ισορροπία διαταράσσεται, η δυσκοιλιότητα απομακρύνεται και το πυροσβεστικό μέσο εισέρχεται στους σωλήνες.
Η μονάδα αέρα είναι πιο επιρρεπής σε ψευδείς συναγερμούς, αλλά δεν υπάρχει πάγωμα.

Έλεγχος και εκτόξευση αέρα

Η αρχή λειτουργίας του KPUU συμπληρώνεται με την παρακολούθηση της ακεραιότητας των κυκλωμάτων του εξοπλισμού (αλλαγές MPa, βλάβες, βλάβες), η οποία εξαλείφει εντελώς τους ψευδείς συναγερμούς.

Τύποι συμπερίληψης:

  1. προδικαστική ενέργεια– μετά την απόκριση ανιχνευτών πυρκαγιάς ή καταιωνιστήρων.
  2. προλειτουργία με έλεγχο εκκίνησης– μόνο μετά από σήμα από τους αισθητήρες.
  3. με διπλό έλεγχο εκκίνησης εγκατάστασης– ενεργοποίηση από αισθητήρες πυρκαγιάς και όταν τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον ένας καταιωνιστής.
Οι μονάδες ελέγχου αέρα και εκκίνησης εγκαθίστανται σε εγκαταστάσεις με κίνδυνο μηχανικής βλάβης σε σωλήνες και ψεκαστήρες: βιομηχανικές, στρατιωτικές, πετροχημικές επιχειρήσεις, θαλάμους κατάψυξης.

Τύποι καταιωνιστήρων

Ψεκαστήρας - ASPT ψεκαστήρας από ελαφρά κράματα με σπείρωμα έδρας, τμήμα ασφάλισης (βολβός, μη συγκολλήσιμη πλάκα) στην έξοδο, άνοιγμα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Αλγόριθμος εργασίας:

  1. επιτυγχάνεται κρίσιμη θερμοκρασία.
  2. κεφαλή συσκευής:
    • συγκολλημένα - λιγότερο συνηθισμένα, καθώς οι πλάκες τήξης είναι αναξιόπιστες.
    • το ευαίσθητο στη θερμότητα υγρό διαστέλλεται, η φιάλη ασφάλισης του ψεκαστήρα ραγίζει.
  3. σπάει η κλειδαριά?
  4. ανοίγει μια τρύπα και το κλειστό νερό ψεκάζεται.

Θερμοκρασία λειτουργίας από +57 έως +182°C. Η αδράνεια είναι το κύριο μειονέκτημα του ψεκαστήρα: έως 300 sec. για προϊόντα χαμηλής θερμοκρασίας (+57, +68°C) και για προϊόντα υψηλής θερμοκρασίας – έως 600 sec. Ο μηχανισμός είναι μιας χρήσης. Μετά την ενεργοποίηση, αντικαταστήστε το με ένα νέο. Η διάρκεια ζωής του ψεκαστήρα σε κατάσταση αναμονής είναι 10 χρόνια.

Φιάλες ανάλογα με την τιμή για να ξεκινήσετε χημική αντίδρασηέχω διαφορετικό χρώμαυγρά.

Η διακοσμητική ροζέτα καταιονισμού ASPT έχει επίσης λειτουργία εργασίας: παρέχει τον απαιτούμενο ψεκασμό, κατεύθυνση: κουρτίνα από λεπτή σκόνη νερού, μεγάλες σταγόνες, πίδακες. Κατά μέσο όρο, ο καταιωνιστής καλύπτει μια ακτίνα 2 m.

Από τι αποτελείται ένας ψεκαστήρας:

  1. βίδες ασφάλισης?
  2. πρίζα;
  3. φιάλη στοπ.
  4. ένα ελατήριο δίσκου ή καουτσούκ (λιγότερο συχνά, καθώς λιώνει και παραμορφώνεται).
  5. σώμα με σπείρωμα.

Θέσεως

Οι εκτοξευτήρες τύπου θέσης έχουν αρκετές τροποποιήσεις στον προσανατολισμό της εξόδου για διαφορετικές επιλογέςψεκασμός πυροσβεστικού παράγοντα στην πηγή:
  1. καθολική - σταθερή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  2. κοίλη – κατακόρυφη εγκατάσταση.
  3. επίπεδη – με το μέρος ψεκασμού προς τα πάνω.
  4. για οριζόντια στερέωση.

Γωνία

Ο πίδακας προσομοιώνεται: μια συσκευή με μια μινιατούρα προσωπίδα ροζέτας σας επιτρέπει να επιλέξετε την απαιτούμενη γωνία για αποτελεσματικό ψεκασμό. Έχοντας μαζέψει σωστή ρύθμιση, δημιουργείται η πιο αποτελεσματική υδατοκουρτίνα, αρδευτικά υλικά και εξοπλισμός στην εστία της φωτιάς.

Πρόστιμο

Οι ψεκαστήρες για λεπτό ψεκασμό με διχτυωτό καπάκι-βαθμονομητή δημιουργούν μια πυκνή κουρτίνα από πυροσβεστικά μέσα. Η κατανάλωση νερού μειώνεται, ταυτόχρονα αυξάνεται η απόδοση, δημιουργείται ένα πλέγμα πυροπροστασίας με ένα σύννεφο λεπτής ανάρτησης του πυροσβεστικού μέσου.

Μειωμένο επίπεδο ζημιάς από υγρασία στις επεξεργασμένες επιφάνειες. Συχνά χρησιμοποιείται για πυρκαγιές κατηγορίας Α.

ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση

Η σχεδίαση των εκτοξευτών με ταχεία δράση έχει στοιχεία που παρέχουν λιγότερη αδράνεια. Η μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ της εκδήλωσης πυρκαγιάς και της θραύσης της κλειδαριάς στον καταιονιστή εξαλείφεται.

Ενώσεις πυρόσβεσης

Η δεύτερη ονομασία για τα συστήματα καταιονισμού είναι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης νερού, καθώς χρησιμοποιούνται συνθέσεις με βάση το νερό.

Ο μέγιστος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε το OTV είναι να δημιουργήσετε αφρό. Τα συστήματα αφρού διαθέτουν ξεχωριστή δεξαμενή με γεννήτρια αφρού και ειδικούς βαθμονομητές.

Ο αφρός επεκτείνει το φάσμα των τάξεων πυρόσβεσης. Το μείγμα περιέχει διάφορα χημικά πρόσθετα (φθόριο). Η αφρισμένη ουσία βλάπτει λιγότερο τα υλικά.

Απαιτήσεις για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων

Τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ακαθαρσίες που οδηγούν σε διάβρωση των σωλήνων. Οι ίδιες συνθέσεις χρησιμοποιούνται όπως για το συνηθισμένο νερό ή.

Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης καταιωνιστήρων: πρότυπα και απαιτήσεις

Η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η συντήρηση των έργων πραγματοποιούνται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. Τα ύψη οροφής, η ακτίνα και τα σχέδια ψεκασμού και τα χαρακτηριστικά εξαερισμού λαμβάνονται υπόψη. Είναι δυνατή μια επιλογή για εις βάθος εγκατάσταση ψεκαστήρες για διακοσμητική εμφάνιση.


Βασικά στοιχεία της διαδικασίας εγκατάστασης:
  1. σωλήνες:
    • συρράπτω;
    • γαλβανισμενο εξωτερικο και εσωτερικο?
    • βάση οροφής. Χρησιμοποιούνται μεταλλικοί κρεμαστοί σφιγκτήρες ψεκαστήρα, βήμα 1,5 m.
    • Συνδέσεις: συγκόλληση, εξαρτήματα σύσφιξης, σύνδεσμοι εγκατάστασης.
  2. η διάταξη των καταιωνιστήρων πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες: με ακτίνα πτώσης 2 m, η απόσταση μεταξύ των κεφαλών είναι περίπου 4 m.
  3. καλωδιώσεις, μπαταρίες, δεξαμενές, αντλίες τοποθετούνται σε ξεχωριστό δωμάτιο (προέκταση, υπόγειο). Η σύνδεση με την παροχή νερού γίνεται επίσης εκεί?
  4. Μια κονσόλα ασφαλείας εγκαθίσταται ξεχωριστά (διπλότυπο κύκλωμα ελέγχου).
  5. το σύστημα πρέπει να έχει πίεση έως και 1 MPa.


Συντήρηση συστήματος καταιονισμού

  1. Η εγκατάσταση του συστήματος καταιωνιστήρων ολοκληρώνεται με δοκιμή - προσομοίωση πυρκαγιάς με αντικατάσταση των καταιωνιστήρων με καταιονιστήρες κατακλυσμού.
  2. Η συντήρηση περιλαμβάνει επιθεώρηση για διαρροές και διάβρωση. Εάν εντοπιστούν ελαττώματα, αντικαθίστανται οι θερμικές κλειδαριές και άλλα στοιχεία και το υγρό αποστραγγίζεται. Εκτελείται αναγκαστική εκκίνηση και επανεκκίνηση.
  3. Εγγυημένη διάρκεια ζωής - 10 χρόνια, πλήρης επιθεώρηση και δοκιμή, μεγάλες επισκευές, επαναλαμβανόμενος υδραυλικός υπολογισμός – μία φορά κάθε 3 χρόνια.
  4. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -50 έως +50˚С (για τις γεμάτες νερό – από +5˚С) ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
  5. Η συντήρηση του συστήματος μετά τη λειτουργία συνίσταται στην επαναφορά του εξοπλισμού σε κατάσταση λειτουργίας: αντικατάσταση θερμικών ρολών, θέση των μονάδων ελέγχου σε κατάσταση αναμονής.

Καλησπέρα, αγαπητοί χρήστες habra! Έχετε ακούσει για 3M;

Είμαστε μια εταιρεία που αγαπάει την τεχνολογία και την καινοτομία. Νομίζουμε ότι είμαστε παρόμοιοι με εσάς σε αυτό. Επινοήσαμε πράγματα που χρησιμοποιείτε καθημερινά, αλλά ίσως να μην τα ξέρετε καν! Ως εκ τούτου, ανοίγουμε μια μικρή σειρά άρθρων αφιερωμένη στα προϊόντα και τις τεχνολογίες της 3M.

Η πρώτη μας ανάρτηση αφορά το πυροσβεστικό μέσο Novec 1230, την ιστορία και τις εφαρμογές του.
Μια ιστορία από πρώτο χέρι από έναν υπάλληλο.

Μπορεί το νερό να είναι στεγνό; Ή τι είναι η ασφαλής πυρόσβεση;

Σήμερα, η λέξη «καινοτομία» έχει καθιερωθεί σταθερά στη ζωή μας και χρησιμοποιείται τόσο συχνά που φαίνεται να έχει χάσει το αρχικό της νόημα. Εργάζομαι στην 3M ως μέλος της ομάδας τεχνολογίας ηλεκτρονικών και αντιμετωπίζω προβλήματα καθημερινά. καταπληκτικός κόσμοςΕφευρέσεις της 3M, μερικές από τις οποίες πιθανότατα γνωρίζετε ήδη - γυαλόχαρτο, Scotch tape, Post-it σημειώσεις.
Η επιθυμία του Bing Crosby να ηχογραφήσει τα ραδιοφωνικά του προγράμματα οδήγησε την 3M να δημιουργήσει μαγνητική ταινία εγγραφής, η οποία έγινε το πρότυπο για στούντιο ηχογράφησης και εκπομπής, φέρνοντας επανάσταση στη βιομηχανία του θεάματος. Ο Neil Armstrong έκανε το πρώτο του βήμα στο φεγγάρι το 1969 φορώντας παπούτσια των οποίων οι σόλες ήταν κατασκευασμένες από Thinsulate, μια άλλη εφεύρεση της 3M. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις εφευρέσεις μας για μεγάλο χρονικό διάστημα και με ενδιαφέρον, αλλά σήμερα θα ήθελα να σταθώ σε μία από αυτές.

βίντεο
Ίσως κάποιος έχει ήδη ακούσει για «στεγνό νερό», έχει δει βίντεο με διαβατήρια και βιβλία που βυθίζονται σε ένα ενυδρείο με νερό, μια τηλεόραση που λειτουργεί, κινητό τηλέφωνοή ένα καλώδιο επέκτασης συνδεδεμένο σε μια πρίζα.


Φαίνεται καταπληκτικό! Ωστόσο, αυτά δεν είναι κόλπα! Αυτό το "ξηρό νερό" δεν είναι άλλο από την καινοτομία της 3M, Novec 1230 πυροσβεστικό μέσο αερίου, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας για χρήση σε συστήματα κατάσβεση πυρκαγιάς με αέριο, επιπλέον, αυτό νέα τάξη ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, που χρησιμοποιείται στη διεθνή πρακτική.


Το Novec 1230 είναι απολύτως ασφαλές για ηλεκτρονικά!

Θα ήθελα να σας πω για αυτό και τις εκπληκτικές του ιδιότητες. Αυτό το θέμα φαίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα, όταν τα κτίρια χτίζονται πολύ ψηλότερα από ό,τι μπορούν να φτάσουν οι σκάλες των πυροσβεστικών οχημάτων και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να εκκενώσουν γρήγορα, οι ακριβοί διακομιστές αποθηκεύουν ανεκτίμητες πληροφορίες, υπάρχουν αντικείμενα εξοπλισμένα με πολύπλοκο αυτοματισμό που απαιτούν τη συνεχή παρουσία χειριστών και εξοπλισμό αδιάλειπτης εργασίας, όπως κέντρα ελέγχου πτήσεων αεροδρομίων. Ένα απλό παράδειγμα - οι αποστολείς των κέντρων ελέγχου διαθέτουν μονωτικές μάσκες αερίων στους χώρους εργασίας τους, στις οποίες, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ένα αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης αερίου με βάση το φρέον ή το μοιραίο για τον άνθρωπο διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για 20 λεπτά πριν αλλάξετε τη λειτουργία αυτού του Κέντρου Ελέγχου σε ανταλλακτικό.

Γιατί είναι απαραίτητο αυτό;
Είναι γνωστό ότι οι συνέπειες της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς είναι συχνά τόσο σοβαρές όσο και οι επιπτώσεις της ίδιας της πυρκαγιάς. Το νερό και η σκόνη αλλοιώνουν εξοπλισμό, τεκμηρίωση, έργα τέχνης και οτιδήποτε πολύτιμο βρίσκεται στο δωμάτιο. αέρια - inergen, φρέον, διοξείδιο του άνθρακα δεν επηρεάζουν τόσο τα υλικά αγαθά, αλλά είναι θανατηφόρα για τους ανθρώπους στις προστατευόμενες εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου απαιτούν την άμεση εκκένωση τους.
Στην αναζήτηση ενός συνδυασμού παραμέτρων απόδοσης και ασφάλειας των πυροσβεστικών μέσων, αρκετές γενιές αυτών έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, από διοξείδιο του άνθρακα και αδρανή αέρια έως φρέον. Ωστόσο, ως επί το πλείστον έχουν σοβαρούς περιορισμούς στη χρήση τους. Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα συστήματα διοξειδίου του άνθρακα είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο και τα ψυκτικά πρώτης γενιάς απαγορεύονται σε όλο τον κόσμο λόγω του κολοσσιαίου αρνητικό αντίκτυποστην ατμόσφαιρα. Και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί παγκόσμια υπερθέρμανσηπροχωρά με ρυθμό ρεκόρ. Για παράδειγμα, ο παγετώνας στο όρος Κιλιμάντζαρο, ο οποίος σύμφωνα με τους επιστήμονες υποτίθεται ότι θα έλιωνε μέχρι το 2015, έλιωσε ήδη το 2005

Πώς καταλήξαμε σε αυτό
Κατανοώντας τις ελλείψεις των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων αερίου, μια ομάδα επιστημόνων της 3M δεν τροποποίησε τα ψυκτικά μέσα, αλλά κατεύθυνε τις προσπάθειές τους σε μια εντελώς νέα κατεύθυνση. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μία από τις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες της 3M - η χημεία του υπερφθοριούχου ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Παρεμπιπτόντως, αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στην εταιρεία να επιτύχει επιτυχία στον τομέα του εξαιρετικά λεπτού καθαρισμού διαφόρων εξαρτημάτων, εφαρμογής προστατευτικές επικαλύψειςσε γυαλί, μέταλλα και πλαστικά, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές ψύξης.
περίοδος 10 ετών ερευνητικό έργοστέφθηκε με πραγματική επιτυχία - μια νέα κατηγορία αέριων πυροσβεστικών μέσων δημιουργήθηκε και εισήχθη στη διεθνή πρακτική - οι φθοριούχες κετόνες. Πολυάριθμες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως εξειδικευμένους στον τομέα ασφάλεια φωτιάς, προκάλεσε έκπληξη στους ειδικούς: οι φθοροκετόνες αποδείχτηκαν όχι μόνο εξαιρετικοί πυροσβεστικοί παράγοντες (με απόδοση παρόμοια με τα φρέον), αλλά ταυτόχρονα έδειξαν ένα πολύ θετικό περιβαλλοντικό και τοξικολογικό προφίλ.
Λίγο βαρετή χημεία
Λοιπόν, φθοροκετόνες. Πρόκειται για συνθετικές οργανικές ουσίες στο μόριο των οποίων όλα τα άτομα υδρογόνου αντικαθίστανται από άτομα φθορίου σταθερά συνδεδεμένα με τον σκελετό άνθρακα. Τέτοιες αλλαγές καθιστούν την ουσία αδρανή από την άποψη της αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια. Γιατί «στεγνό» νερό;
Το Novec 1230 (FK-5-1-12) (φθοροκετόνη C-6) είναι ένα άχρωμο διαφανές υγρό με ελαφριά οσμή, το οποίο είναι 1,6 φορές βαρύτερο από το νερό και, το πιο σημαντικό, δεν μεταφέρει ηλεκτρισμό. Η διηλεκτρική του σταθερά είναι 2,3 (το αποξηραμένο άζωτο λαμβάνεται ως μονάδα ως πρότυπο).


Το Novec 1230 βγαίνει από το ακροφύσιο κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης

Οι καινοτόμες ιδιότητες αυτού του πυροσβεστικού παράγοντα εξηγούνται από τη δομή του μορίου του με έξι άνθρακα, το οποίο έχει ασθενείς δεσμούς. Επιτρέπουν στο Novec 1230 να μεταβαίνει γρήγορα από υγρή σε αέρια κατάσταση και να απορροφά ενεργά θερμική ενέργειαΦωτιά. Η καταστολή πυρκαγιάς πραγματοποιείται λόγω του ψυκτικού αποτελέσματος (70%). Εμφανίζεται επίσης μια αντίδραση χημικής αναστολής φλόγας (30%). Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση οξυγόνου στο δωμάτιο δεν μειώνεται (κάτι που είναι σημαντικό για την αύξηση του χρόνου εκκένωσης των ανθρώπων από το δωμάτιο). Η ουσία εξατμίζεται αμέσως χωρίς να εισέρχεται σε χημικές αντιδράσεις, γεγονός που αποφεύγει την πρόκληση ζημιών σε υλικά και ακριβό εξοπλισμό και οι διηλεκτρικές της ιδιότητες αποτρέπουν τα βραχυκυκλώματα.

Πως δουλεύει;
Αλλα σημαντική περιουσίαφθοροκετόνες - εξαιρετικά χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, που δεν επιτρέπει στην ουσία να περάσει μέσα από τις κυτταρικές μεμβράνες στο σώμα, δηλ. εξασφαλίζει τη χαμηλή τοξικότητά τους και την υψηλή θερμοχωρητικότητα των ατμών, οδηγώντας σε ενεργό ψύξη της φλόγας και στο σβήσιμο της. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που βρίσκονται στο δωμάτιο όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο δεν κινδυνεύουν. Τα Κέντρα Ελέγχου Πτήσεων στα αεροδρόμια Vnukovo και Koltsovo είναι εξοπλισμένα με σύστημα πυρόσβεσης που βασίζεται στο Novec 1230, οι διεκπεραιωτές μπορούν να εκτελούν το έργο τους όταν το σύστημα ενεργοποιείται χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Πώς επηρεάζει αυτό ένα άτομο;
Θα σταθώ ξεχωριστά σε έναν τέτοιο δείκτη όπως ο βαθμός ασφάλειας ενός πυροσβεστικού παράγοντα για τους ανθρώπους. Καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης εργασίας και της μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης. Στην παγκόσμια πρακτική, χρησιμοποιείται μια παράμετρος που ονομάζεται NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - μια συγκέντρωση που δεν προκαλεί βλαβερές συνέπειες). Καθορίζει το όριο συγκέντρωσης ουσιών για καρδιοευαισθητοποιητικές και καρδιοτοξικές επιδράσεις στον οργανισμό. Μερικές φορές αυτή η διαφορά ονομάζεται περιθώριο ασφαλείας, το οποίο αντισταθμίζει τις ανακρίβειες στον υπολογισμό της ποσότητας του παράγοντα αερίου στο σύστημα, την άνιση κατανομή σε όλο τον όγκο του δωματίου, τη χρήση αυξανόμενων παραγόντων για την υπολογισμένη συγκέντρωση και άλλους παράγοντες. Μια αρνητική τιμή αυτής της παραμέτρου υποδεικνύει τον κίνδυνο του παράγοντα στη συγκέντρωση εργασίας μετά την ενεργοποίηση του συστήματος.

Έτσι, συστήματα που χρησιμοποιούν «αδρανή» αέρια (τα οποία δεν υποστηρίζουν καύση) χρησιμοποιούν την αρχή της κατάσβεσης της φωτιάς με αραίωση του οξυγόνου στον αέρα σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το επίπεδο στον κανονικό αέρα (12-13% έναντι 21% στον κανονικό αέρα ). Αυτό οδηγεί σε κίνδυνο ασφυξίας για τους ανθρώπους στο δωμάτιο, αν και τέτοια αέρια δεν έχουν τοξική επίδραση. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για διοξείδιο του άνθρακα, για τις οποίες οι συγκεντρώσεις εργασίας είναι πάντα θανατηφόρες για τον άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στη φυσιολογική του επίδραση στον οργανισμό σε συγκεντρώσεις πάνω από 5% (για σύγκριση, η τυπική συγκέντρωση πυρόσβεσης για το CO2 είναι 35%).

Οι χημικοί παράγοντες δεν μειώνουν τη συγκέντρωση οξυγόνου στο δωμάτιο. Επομένως, για αυτούς, ο αποφασιστικός παράγοντας ασφάλειας για το προσωπικό είναι ο παράγοντας ασφάλειας που συζητήθηκε προηγουμένως. Για δωμάτια όπου ανάγκες παραγωγήςμπορεί να υπάρχουν άτομα, έστω και για λίγο, θα πρέπει να επιλεγούν πράκτορες με το μέγιστο περιθώριο ασφαλείας.

Σχετικά με το περιβάλλον
Τώρα σχετικά με το περιβαλλοντικό στοιχείο των πυροσβεστικών μέσων. Ειδικά υπό τις συνθήκες διεθνούς ολοκλήρωσης και επικύρωσης στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας εγγράφων που έχουν εγκριθεί από την παγκόσμια κοινότητα. Ένα παράδειγμα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από τη Ρωσία βάσει του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία οδήγησε σε απαγόρευση της παραγωγής, εισαγωγής και χρήσης στη χώρα μας πολλών αέριων πυροσβεστικών μέσων με ιδιότητες που καταστρέφουν το όζον. Ακολουθεί η μείωση των εκπομπών παραγόντων με υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, μεταξύ των οποίων μεγάλο μερίδιο καταλαμβάνουν τα αλογονίδια πυρόσβεσης.

Επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Ρωσία ( ο ομοσπονδιακός νόμοςμε ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2004 N 128-FZ «Σχετικά με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή») προβλέπει επίσης σταδιακή μείωση τέτοιων εκπομπών.
Το 2011, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, αρκετές χώρες ανέλαβαν την πρωτοβουλία να θεσπίσουν απαγόρευση χρήσης του φρέον-23 και ένα καθεστώς αυστηρού ελέγχου των όγκων κατανάλωσης και σταδιακή μείωση των εκπομπών των κύριων φρέον για την πυρόσβεση (φρεόν- 125, φρέον-227, κ.λπ.). Τέτοια μέτρα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διαφορετικά είναι απλά αδύνατο να διατηρηθεί η διαδικασία υπερθέρμανσης του πλανήτη εντός των ορίων που ορίζουν οι επιστήμονες ως μέτρια επικίνδυνη για το κλίμα της γης. Τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών δεν άργησαν να έρθουν: οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να είναι οι πρώτες που θα εισαγάγουν αυτά τα νέα μέτρα περιβαλλοντικής ασφάλειας. Επί του παρόντος, εγκρίνονται οι αντίστοιχες τροποποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Στη σειρά ακολουθούν άλλοι συμμετέχοντες στη διεθνή κοινότητα, γιατί το πρόβλημα των παγκόσμιων αλλαγών στο κλίμα του πλανήτη μας είναι κοινό σε όλες τις χώρες.

Όταν το Novec 1230 απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, οι φθοροκετόνες καταστρέφονται εύκολα ανώτερα στρώματαατμόσφαιρα υπό την επίδραση του υπεριώδους φωτός, ο παράγοντας απομακρύνεται από περιβάλλονεντός 5 ημερών. Δεν υπάρχει επίσης σωρευτική επίδραση που να χαρακτηρίζει τα ψυκτικά μέσα, δηλ. η ουσία δεν παραμένει στην ατμόσφαιρα για δεκαετίες ή και αιώνες.

Για σύγκριση, η απελευθέρωση μιας εγκατάστασης πυρόσβεσης αερίου (GFE) με βάση το φρέον (348 kg φρέον 227) ισοδυναμεί με την απελευθέρωση 1.008.926 kg CO2 στην ατμόσφαιρα, η οποία είναι συγκρίσιμη με την ετήσια εκπομπή CO2 των 211 επιβατικά αυτοκίνητα. Η απελευθέρωση μιας μονάδας αεριοστροβίλου που βασίζεται σε φθοροκετόνη (401 kg Novec 1230) ισοδυναμεί με την εκπομπή 401 kg CO2 (0,07 αυτοκίνητα ετησίως). Μπορεί επίσης να συγκριθεί με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη ζωή μιας αγελάδας για ένα μήνα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φθοριοκετόνη FK-5-1-12 (Novec 1230) συμπεριλήφθηκε πολύ γρήγορα σε όλα τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα για την κατάσβεση πυρκαγιάς με αέριο, παρέχοντας σοβαρό ανταγωνισμό στην παλιά κατηγορία παραγόντων - φρέον, για την οποία έχουν συσσωρευτεί πολλά ερωτήματα, τόσο από οικολόγους και ειδικούς πυροπροστασίας.

Πού μπορώ να συναντηθώ
Όταν μιλάμε για τη λίστα αντικειμένων που μπορούν να προστατευτούν από τη φωτιά από τέτοιες εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τα ρωσικά και διεθνή πιστοποιητικά, οι εγκαταστάσεις με GFFE Novec 1230 μπορούν να σβήσουν πυρκαγιές από στερεά εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των χάρτινων αρχείων χωρίς πρόσβαση πυροσβεστών, εύφλεκτων υγρών και ζωντανού εξοπλισμού. Έτσι, καλύπτονται σχεδόν όλα τα καθήκοντα προστασίας των ιδιαίτερα πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.


Εγκατάσταση Novec 1230

Επί του παρόντος εξετάζεται το θέμα της πιστοποίησης ενός παράγοντα για την κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Γ (δηλαδή εύφλεκτα αέρια) - τελευταία επιλογήτου δυνατού. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται η δημιουργία ειδικών συνθηκών για τον εξοπλισμό - οι εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες από μείον 20°C έως συν 50°C. Αυτές είναι οι απαιτήσεις για τις συνθήκες θέσης των ίδιων των κυλίνδρων. Στο δωμάτιο όπου γίνεται η απελευθέρωση, η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις δεδομένες τιμές, τόσο προς τα κάτω όσο και προς τα πάνω. Υπάρχουν παραδείγματα χρήσης συστημάτων σε τοποθεσίες σε σκληρά κλίματα, οπότε οι μονάδες συστήματος εγκαθίστανται σε ένα θερμομονωμένο διαμέρισμα.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι η τελική επιλογή ενός πυροσβεστικού μέσου εξαρτάται από κριτήρια που είναι σημαντικά για τον καθένα μας: αποτελεσματικότητα και κόστος, συμμόρφωση με κανονιστικά και τεχνικά πρότυπα, ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με αυτά τα κριτήρια καθοδηγήθηκαν οι επιστήμονες της 3M κατά τη δημιουργία της φθοροκετόνης Novec1230.


Το όνειρο κάθε προγραμματιστή :)

Ελπίζουμε η ιστορία μας να ήταν ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική. Θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ένα από τα βασικά προϊόντα της εταιρείας στη ρωσική αγορά.
Μπορείτε να μάθετε πιο αναλυτικές πληροφορίες

24 Ιουνίου 2016

Είναι γνωστό ότι το νερό μπορεί να υπάρχει σε υγρή, στερεή και αέρια κατάσταση. Γνωρίζατε ότι το νερό μπορεί επίσης να είναι στεγνό, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται;

Το «ξηρό νερό» αποτελείται κατά 95% από νερό και αποτελείται από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού, καθένα από τα οποία περικλείεται σε ένα κέλυφος διοξειδίου του πυριτίου, το οποίο εμποδίζει τα μόρια του νερού να εξαπλωθούν και να συνδυαστούν. Στην εμφάνιση, το "ξηρό νερό" μοιάζει με σκόνη. Αν κοιτάξουμε χημική φόρμουλαξηρό νερό (CF3CF2C(O)CF(CF3)2), θα δούμε ότι, σε αντίθεση με το συνηθισμένο νερό, στερείται υδρογόνου και, κατά συνέπεια, δεσμών υδρογόνου, πράγμα που σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων αυτού του νερού είναι πολύ πιο αδύναμη. Άλλες διαφορές μεταξύ του "ξηρού νερού" είναι το σημείο πήξης του -108°C, το σημείο βρασμού 49°C και η αδυναμία του να μεταφέρει ρεύμα. Δεν μπορείτε να παρασκευάσετε τσάι ή καφέ σε τέτοιο νερό, η ζάχαρη και το αλάτι δεν διαλύονται σε αυτό. Μεταξύ των ομοιοτήτων με το συνηθισμένο νερό είναι η απουσία χρώματος και οσμής.

Το "ξηρό νερό" εφευρέθηκε το 1968, αλλά εκείνη την εποχή δεν βρέθηκε Πρακτική εφαρμογηκαι ξεχάστηκε για πολλά χρόνια.



Το θυμήθηκαν μόνο το 2004, όταν η εταιρεία ZM βελτίωσε το "ξηρό νερό" αφαιρώντας το επιβλαβές για το περιβάλλον ψυκτικό μέσο από αυτό και το κατοχύρωσε με το εμπορικό σήμα Novec 1230 Από τότε, το "ξηρό νερό" άρχισε να χρησιμοποιείται στην κατάσβεση πυρκαγιάς και κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα, επειδή έδειξε τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το συνηθισμένο νερό. Έτσι, ακόμα κι αν μια πυρκαγιά σβήσει γρήγορα με συνηθισμένο νερό, έγγραφα, βιβλία, εξοπλισμός, έπιπλα και άλλα πράγματα που επέζησαν από τη φωτιά μπορεί να καταστραφούν απελπιστικά από αυτό ακριβώς το νερό. Αυτό δεν θα συμβεί με το «στεγνό νερό», αφού κατά το σβήσιμο μιας φωτιάς μετατρέπεται σε ατμό, ο οποίος, καθιζώντας πάνω σε αντικείμενα, εξαφανίζεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να τα βλάψει. Οι παρουσιαστές ενός προγράμματος πραγματοποίησαν ακόμη και ένα οπτικό πείραμα, βυθίζοντας ένα κινητό τηλέφωνο και ένα φύλλο χαρτιού σε ένα δοχείο με "ξηρό νερό", αλλά το τηλέφωνο συνέχισε να λειτουργεί σωστά και το χαρτί δεν βρέχτηκε καν. Τέτοιες ιδιότητες του «ξηρού νερού» εκτιμήθηκαν κυρίως από υπαλλήλους μουσείων και βιβλιοθηκών, καθώς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός απόεξοπλισμός υψηλής τάσης.

Το «ξηρό νερό» σβήνει ακόμη και τη φωτιά διαφορετικά, παρεμποδίζοντας την αντίδραση καύσης και απορροφώντας θερμότητα, ενώ το συνηθισμένο νερό μειώνει τη θερμοκρασία στην πηγή της φωτιάς και, εξατμίζοντας, εμποδίζει την πρόσβαση του οξυγόνου στη φλόγα. Επιπλέον, το Novec 1230 μετατρέπεται γρήγορα σε αέρια κατάσταση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες όταν μόλις έχει ξεκινήσει η φωτιά.

Επιπλέον, ένα άλλο πλεονέκτημα του "ξηρού νερού" κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς είναι το γεγονός ότι η χρήση του δεν μειώνει τη συγκέντρωση οξυγόνου στο δωμάτιο, αυξάνοντας έτσι τον χρόνο εκκένωσης των ανθρώπων.

Μόλις βρεθεί στην ατμόσφαιρα, το Novec 1230 αποσυντίθεται υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε 3-5 ημέρες, χωρίς να προκαλέσει βλάβη στο στρώμα του όζοντος της Γης. Το "ξηρό νερό" είναι επίσης ασφαλές για τον άνθρωπο, αλλά εξακολουθεί να μην αξίζει να το πιείτε.

Ωστόσο, το "ξηρό νερό" μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην κατάσβεση πυρκαγιάς. Το 2006, ενώ μελετούσαν τις ιδιότητες αυτής της ουσίας, ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ ανακάλυψαν ότι το «ξηρό νερό» μπορεί να προσφέρει εξαιρετική υπηρεσία στον πλανήτη μας. Το γεγονός είναι ότι είναι ικανό να απορροφά ενεργά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου που συμβάλλει στην καταστροφή του στρώματος του όζοντος και, ως εκ τούτου, στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Πειράματα έδειξαν ότι την ίδια χρονική περίοδο, το «ξηρό νερό» απορροφά τρεις φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από το συνηθισμένο νερό. Όλα αυτά καθιστούν δυνατή τη σημαντική μείωση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Υπάρχουν προτάσεις ότι, λόγω της ικανότητάς του να απορροφά αέρια, το «ξηρό νερό» μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξόρυξη παγωμένου μεθανίου που βρίσκεται στον πυθμένα των ωκεανών, καθώς και άλλων δυσπρόσιτων αερίων.

Γίνεται επίσης έρευνα για μια μέθοδο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει αποθήκευση καυσίμου για οχήματα που κινούνται με υδρογόνο.


Επιπλέον, ένας από τους ειδικούς στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, ο Δρ. Μπεν Κάρτερ, στην 240η Εθνική Συνάντηση της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας στη Βοστώνη, είπε ότι, μεταξύ άλλων, το «ξηρό νερό» είναι ένας καταλύτης που επιταχύνει την αντίδραση μεταξύ υδρογόνο και μηλεϊνικό οξύ, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ηλεκτρικού οξέος, που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή καταναλωτικά αγαθά. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη ανάδευσης του υδρογόνου και ηλεκτρικό οξύ, καθιστώντας έτσι τη διαδικασία πιο ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον.

εκτός αυτή η τεχνολογίαμπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία γαλακτωμάτων «ξηρής» σκόνης που αποτελούνται από πολλά υγρά που δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους, για παράδειγμα, νερό και λάδι. Αυτά τα γαλακτώματα θα βοηθήσουν στην ασφαλέστερη αποθήκευση και μεταφορά δυνητικά επικίνδυνων υγρών.

Αναφορά:
Οι φθοροκετόνες είναι συνθετικές οργανικές ουσίες στις οποίες όλα τα άτομα υδρογόνου αντικαθίστανται από άτομα φθορίου σταθερά συνδεδεμένα με το πλέγμα άνθρακα. Τέτοιες ιδιότητες καθιστούν την ουσία αδρανή στην αλληλεπίδραση με άλλα μόρια και αναστολέα των θερμικών αντιδράσεων. Πολυάριθμος εργαστηριακή έρευνακαι οι δοκιμές έχουν δείξει ότι οι φθοροκετόνες είναι αποτελεσματικοί πυροσβεστικοί παράγοντες με θετικό περιβαλλοντικό και τοξικολογικό προφίλ. Είναι ένα άχρωμο διαφανές υγρό με ελαφριά οσμή, που είναι 1,6 φορές βαρύτερο από το νερό. Είναι ένα αποτελεσματικό διηλεκτρικό με ηλεκτρική σταθερά 2,3, έτσι βυθισμένο ακόμη και σε "ξηρό νερό" ηλεκτρονικές συσκευέςσυνεχίσουν να εργάζονται. Δεδομένου ότι το σημείο βρασμού αυτής της ουσίας σε πίεση 1 atm. είναι 49,2°C, εξατμίζεται αμέσως, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στα τοιχώματα του εξοπλισμού.

Δείτε τι λέει ο ZM:

Είναι γνωστό ότι οι συνέπειες της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς είναι συχνά τόσο σοβαρές όσο και οι επιπτώσεις της ίδιας της πυρκαγιάς. Το νερό και η σκόνη αλλοιώνουν εξοπλισμό, τεκμηρίωση, έργα τέχνης και οτιδήποτε πολύτιμο βρίσκεται στο δωμάτιο. αέρια - inergen, φρέον, διοξείδιο του άνθρακα δεν επηρεάζουν τόσο τα υλικά αγαθά, αλλά είναι θανατηφόρα για τους ανθρώπους στις προστατευόμενες εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου απαιτούν την άμεση εκκένωση τους.

Στην αναζήτηση ενός συνδυασμού παραμέτρων απόδοσης και ασφάλειας των πυροσβεστικών μέσων, αρκετές γενιές αυτών έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, από διοξείδιο του άνθρακα και αδρανή αέρια έως φρέον. Ωστόσο, ως επί το πλείστον έχουν σοβαρούς περιορισμούς στη χρήση τους. Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα συστήματα διοξειδίου του άνθρακα είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο και τα ψυκτικά πρώτης γενιάς απαγορεύονται σε όλο τον κόσμο λόγω της κολοσσιαίας αρνητικής τους επίδρασης στην ατμόσφαιρα. Και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί η υπερθέρμανση του πλανήτη συμβαίνει με ρυθμό ρεκόρ. Για παράδειγμα, ο παγετώνας στο όρος Κιλιμάντζαρο, ο οποίος σύμφωνα με τους επιστήμονες υποτίθεται ότι θα έλιωνε μέχρι το 2015, έλιωσε ήδη το 2005

Κατανοώντας τις ελλείψεις των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων αερίου, μια ομάδα επιστημόνων της 3M δεν τροποποίησε τα ψυκτικά μέσα, αλλά κατεύθυνε τις προσπάθειές τους σε μια εντελώς νέα κατεύθυνση. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μία από τις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες της 3M - τη χημεία των υπερφθοριωμένων οργανικών ενώσεων. Παρεμπιπτόντως, αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στην εταιρεία να επιτύχει επιτυχία στον τομέα του εξαιρετικά λεπτού καθαρισμού διαφόρων εξαρτημάτων, εφαρμόζοντας προστατευτικές επιστρώσεις σε γυαλί, μέταλλα και πλαστικά, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές ψύξης.
Η δεκαετής περίοδος της ερευνητικής εργασίας στέφθηκε με πραγματική επιτυχία - δημιουργήθηκε και εισήχθη στη διεθνή πρακτική μια νέα κατηγορία αέριων πυροσβεστικών μέσων - φθοριούχες κετόνες. Πολυάριθμες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από κορυφαίους οργανισμούς στον κόσμο που ειδικεύονται στην πυρασφάλεια εξέπληξαν τους ειδικούς: οι φθοριοκετόνες αποδείχθηκαν όχι μόνο εξαιρετικοί πυροσβεστικοί παράγοντες (με απόδοση παρόμοια με τα φρέον), αλλά ταυτόχρονα έδειξαν πολύ θετικό περιβαλλοντικό και τοξικολογικό προφίλ.

Λίγο βαρετή χημεία

Λοιπόν, φθοροκετόνες. Πρόκειται για συνθετικές οργανικές ουσίες στο μόριο των οποίων όλα τα άτομα υδρογόνου αντικαθίστανται από άτομα φθορίου σταθερά συνδεδεμένα με τον σκελετό άνθρακα. Τέτοιες αλλαγές καθιστούν την ουσία αδρανή από την άποψη της αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια. Γιατί «στεγνό» νερό;
Το Novec 1230 (FK-5-1-12) (φθοροκετόνη C-6) είναι ένα άχρωμο διαφανές υγρό με ελαφριά οσμή, το οποίο είναι 1,6 φορές βαρύτερο από το νερό και, το πιο σημαντικό, δεν μεταφέρει ηλεκτρισμό. Η διηλεκτρική του σταθερά είναι 2,3 (το αποξηραμένο άζωτο λαμβάνεται ως μονάδα ως πρότυπο).

Οι καινοτόμες ιδιότητες αυτού του πυροσβεστικού παράγοντα εξηγούνται από τη δομή του μορίου του με έξι άνθρακα, το οποίο έχει ασθενείς δεσμούς. Επιτρέπουν στο Novec 1230 να μεταβεί γρήγορα από υγρή σε αέρια κατάσταση και να απορροφήσει ενεργά τη θερμική ενέργεια της φωτιάς. Η καταστολή πυρκαγιάς πραγματοποιείται λόγω του ψυκτικού αποτελέσματος (70%). Εμφανίζεται επίσης μια αντίδραση χημικής αναστολής φλόγας (30%). Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση οξυγόνου στο δωμάτιο δεν μειώνεται (κάτι που είναι σημαντικό για την αύξηση του χρόνου εκκένωσης των ανθρώπων από το δωμάτιο). Η ουσία εξατμίζεται αμέσως χωρίς να εισέρχεται σε χημικές αντιδράσεις, γεγονός που αποφεύγει την πρόκληση ζημιών σε υλικά και ακριβό εξοπλισμό και οι διηλεκτρικές της ιδιότητες αποτρέπουν τα βραχυκυκλώματα.

Πως δουλεύει;

Μια άλλη σημαντική ιδιότητα των φθοριοκετονών είναι η εξαιρετικά χαμηλή διαλυτότητά τους στο νερό, η οποία δεν επιτρέπει στην ουσία να περάσει μέσα από τις κυτταρικές μεμβράνες στο σώμα, δηλ. εξασφαλίζει τη χαμηλή τοξικότητά τους και την υψηλή θερμοχωρητικότητα των ατμών, οδηγώντας σε ενεργό ψύξη της φλόγας και στο σβήσιμο της. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που βρίσκονται στο δωμάτιο όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο δεν κινδυνεύουν. Τα Κέντρα Ελέγχου Πτήσεων στα αεροδρόμια Vnukovo και Koltsovo είναι εξοπλισμένα με σύστημα πυρόσβεσης που βασίζεται στο Novec 1230, οι διεκπεραιωτές μπορούν να εκτελούν το έργο τους όταν το σύστημα ενεργοποιείται χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους.




Πώς επηρεάζει αυτό ένα άτομο;

Θα σταθώ ξεχωριστά σε έναν τέτοιο δείκτη όπως ο βαθμός ασφάλειας ενός πυροσβεστικού παράγοντα για τους ανθρώπους. Καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης εργασίας και της μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης. Στην παγκόσμια πρακτική, χρησιμοποιείται μια παράμετρος που ονομάζεται NOAEL (No Observed Adverse Effect Level - συγκέντρωση που δεν προκαλεί βλαβερές επιδράσεις). Καθορίζει το όριο συγκέντρωσης ουσιών για καρδιοευαισθητοποιητικές και καρδιοτοξικές επιδράσεις στον οργανισμό. Μερικές φορές αυτή η διαφορά ονομάζεται περιθώριο ασφαλείας, το οποίο αντισταθμίζει τις ανακρίβειες στον υπολογισμό της ποσότητας του παράγοντα αερίου στο σύστημα, την άνιση κατανομή σε όλο τον όγκο του δωματίου, τη χρήση αυξανόμενων παραγόντων για την υπολογισμένη συγκέντρωση και άλλους παράγοντες. Μια αρνητική τιμή αυτής της παραμέτρου υποδεικνύει τον κίνδυνο του παράγοντα στη συγκέντρωση εργασίας μετά την ενεργοποίηση του συστήματος.

Έτσι, συστήματα που χρησιμοποιούν «αδρανή» αέρια (τα οποία δεν υποστηρίζουν καύση) χρησιμοποιούν την αρχή της κατάσβεσης της φωτιάς με αραίωση του οξυγόνου στον αέρα σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το επίπεδο στον κανονικό αέρα (12-13% έναντι 21% στον κανονικό αέρα ). Αυτό οδηγεί σε κίνδυνο ασφυξίας για τους ανθρώπους στο δωμάτιο, αν και τέτοια αέρια δεν έχουν τοξική επίδραση. Ξεχωριστά, θα πρέπει να ειπωθεί για το διοξείδιο του άνθρακα, για το οποίο οι συγκεντρώσεις εργασίας είναι πάντα θανατηφόρες για τον άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στη φυσιολογική του επίδραση στον οργανισμό σε συγκεντρώσεις πάνω από 5% (για σύγκριση, η τυπική συγκέντρωση πυρόσβεσης για το CO2 είναι 35%).

Οι χημικοί παράγοντες δεν μειώνουν τη συγκέντρωση οξυγόνου στο δωμάτιο. Επομένως, για αυτούς, ο αποφασιστικός παράγοντας ασφάλειας για το προσωπικό είναι ο παράγοντας ασφάλειας που συζητήθηκε προηγουμένως. Για χώρους όπου, για επιχειρησιακούς λόγους, μπορεί να υπάρχουν άτομα, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επιλέγονται πράκτορες με μέγιστο περιθώριο ασφαλείας.

πηγές

Μια σχετικά νέα ουσία, που αναπτύχθηκε το 2011 από την εταιρεία ZM, έχει μοναδικές τεχνικές και χαρακτηριστικά απόδοσης. Επίσημο όνομα Novec 1230, αλλά στον κόσμο είναι γνωστό ως "ξηρό νερό".

Η απουσία υδρογόνου στη δομή του μορίου της φθοριωμένης κετόνης προίκισε την ουσία ειδικές ιδιότητες, τα οποία χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την εξάλειψη πυρκαγιών:

  • Μηδενική ηλεκτρική αγωγιμότητα;
  • Σημείο βρασμού +49°C;
  • Οι ουσίες και τα υλικά δεν βρέχονται.

Λαμβάνεται από ένα λεπτό σπρέι. Όταν το Novec 1230 μπαίνει σε αέρια κατάσταση, μειώνει γρήγορα τη θερμοκρασία δωματίου, ρίχνοντάς την κάτω από το σημείο καύσης. Ταυτόχρονα, δεν προκαλούνται ζημιές σε ανθρώπους, εξοπλισμό συνδεδεμένο με ηλεκτρική ενέργεια ή υλικά περιουσιακά στοιχεία.

Η ουσία είναι απολύτως ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία και φιλική προς το περιβάλλον. Αλλά, παρά το γενικά αποδεκτό όνομα - "ξηρό νερό", είναι καλύτερο να μην το χρησιμοποιείτε εσωτερικά.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιότητες του ξηρού νερού μπορείτε να δείτε στο βίντεο της παρουσίασης του κατασκευαστή:

Περιοχή εφαρμογής

Το ξηρό νερό είναι πιο διαδεδομένο στη Δύση σε συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης που είναι εγκατεστημένα σε δωμάτια με εύθραυστες καλλιτεχνικές αξίες: μουσεία, γκαλερί τέχνης. βιβλιοθήκες και αρχεία. Συνιστάται η χρήση του Novec 1230 σε κέντρα δεδομένων, εργαστήρια που λειτουργούν με υγρές εύφλεκτες ουσίες και είναι εξοπλισμένα με εύθραυστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Απόδειξη ότι η πυρόσβεση με ξηρό νερό είναι αποτελεσματική και ασφαλής είναι η άρση όλων των περιορισμών στη χρήση της στις Ηνωμένες Πολιτείες και η χρήση ξηρού νερού σε αεροσκάφη και τεθωρακισμένα οχήματα.

Επί του παρόντος, οι πιο κοινές ουσίες αυτού του τύπου είναι το 3M™ Novec™ 1230 και το Fluoroketone C-6. Και οι δύο ουσίες έχουν σχεδόν ίδιους δείκτες απόδοσης και ταξινομούνται ως φρέον.

Το πυροσβεστικό μέσο είναι πιστοποιημένο για χρήση στην κατάσβεση πυρκαγιών των κατηγοριών Α και Β. Διενεργείται έρευνα για την επιβεβαίωση της έγκρισης για την κατάσβεση εύφλεκτων αερίων - κατηγορίας C.

Η κατάσβεση με ξηρό νερό γίνεται με βάση την αρχή της μείωσης της θερμοκρασίας (70% της επίδρασης της ουσίας) και της αναστολής της χημικής αντίδρασης της διαδικασίας καύσης (30% της επίδρασης κατάσβεσης).

Πλεονεκτήματα

Υψηλή απόδοση - η πηγή ανάφλεξης εξουδετερώνεται χάρη σε υψηλό επίπεδοεξάτμιση, για 10-15 δευτερόλεπτα.

Η ασφάλεια για τον άνθρωπο επιβεβαιώθηκε από κλινικές δοκιμές. Η εγκατάσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν ακόμα άτομα στο δωμάτιο.

Ευκολία στη χρήση - το ξηρό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυροσβεστικό μέσο σε εξοπλισμό που έχει ήδη εγκατασταθεί με ελάχιστο εκσυγχρονισμό. Επιπλέον, δεν θα προκληθεί ζημιά στους κυλίνδρους ξηρού νερού και ακόμη και διαρροή δυσάρεστες συνέπειες. Το «νερό» απλά θα εξατμιστεί χωρίς να αφήσει ίχνος.

Περιβαλλοντική ασφάλεια - η ουσία αποσυντίθεται σε 3-5 ημέρες, χωρίς να βλάπτει το στρώμα του όζοντος.

Σχεδιασμός συστήματος πυρόσβεσης

Το σύστημα πυρόσβεσης ξηρού νερού αποτελείται από:


Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα στοιχεία του συστήματος, την τοποθέτησή τους και την αρχή λειτουργίας τους από το εισαγωγικό βίντεο του κατασκευαστή:

Θεωρώντας υψηλής απόδοσης, το οποίο αποδεικνύεται από ξηρό νερό (η κατάσβεση πυρκαγιάς κατηγορίας Α διαρκεί μόνο 10 δευτερόλεπτα), οι διαστάσεις της εγκατάστασης που απαιτούνται για την παρακολούθηση του δωματίου είναι πολύ πιο συμπαγείς και ο αριθμός των κυλίνδρων είναι πολύ μικρότερος. Επιπλέον, πολύ χαμηλότερες απαιτήσεις επιβάλλονται στον αγωγό τεχνικές απαιτήσεις. Πίεση λειτουργίαςμόνο 25 bar, αντί για αυτό που απαιτείται σύστημα αερίου 250 – 300 bar. Αυτό απλοποιεί και μειώνει σημαντικά το κόστος τόσο της εγκατάστασης όσο και της περαιτέρω συντήρησης.