Schody.  Grupa wejściowa.  Materiały.  Drzwi.  Zamki.  Projekt

Schody. Grupa wejściowa. Materiały. Drzwi. Zamki. Projekt

» Gaszenie suchą wodą. Jakie substancje nazywane są suchą wodą. Największe pożary w muzeach Rosji

Gaszenie suchą wodą. Jakie substancje nazywane są suchą wodą. Największe pożary w muzeach Rosji

Wśród wszystkich istniejące sposoby gaszenia pożaru, tryskaczowy system gaśniczy wyróżnia się. Jego cechą charakterystyczną jest prostota konstrukcji, brak złożonej automatyzacji.

Jego działanie opiera się na automatycznym otwieraniu wody. System reaguje na wzrost temperatury w pomieszczeniu. Gdy osiągnie wartości krytyczne, woda jest dostarczana ze zraszacza.

Trochę historii

Pierwsze systemy tryskaczowe zostały opracowane w początek XIX stulecie. Przez tak długi czas zmieniały się, ale zasada działania pozostała taka sama. Swoją żywotność zawdzięczają prostocie swojego projektu. Nie ma w nich skomplikowanych elementów półprzewodnikowych ani cyfrowych.

Prostota decyduje o niezawodności urządzeń. Główne zmiany dotyczyły materiałów użytych do produkcji systemów, zwiększając ich wydajność, instalując nowoczesne elementy. Jedynie podstawowa zasada działania instalacji tryskaczowej pozostaje niezmieniona.

Strukturalnie system wygląda jak rozgałęziony rurociąg z wodą pod ciśnieniem. Wyloty cieczy roboczej są hermetycznie zamknięte zaślepkami, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wysoka temperatura. W uproszczeniu działanie systemu można opisać w następujący sposób. Gdy w pomieszczeniu wybuchnie pożar, temperatura wzrasta, materiał nasadki topi się. Woda pryska z systemu rur. Zmiany konstrukcyjne nie wpłynęły na zasadę działania, ale na jej poprawę. W nowoczesne systemy używany jest zraszacz. W rzeczywistości jest to zraszacz, dzięki któremu płyn gaśniczy jest rozpylany pod ciśnieniem.

Zalety:

  • Może być stosowany w budynkach mieszkalnych, biurowych, administracyjnych, przemysłowych.
  • Szybka reakcja na ogień.

Dobrze współpracuje z czujnikami dymu. Te ostatnie zwiększają wydajność systemu dzięki terminowemu powiadamianiu o wzroście zadymienia. Ich stosowanie bez urządzeń gaśniczych nie jest uzasadnione, ich skuteczność nie zawsze jest wysoka.

Spadek wydajności tłumaczy się następującymi czynnikami:

  • Po prostu nie słychać alarmu.
  • Ludzie nie zawsze mają czas na ewakuację z płonącego pomieszczenia.

Zainstalowanie tryskaczowego systemu gaśniczego wraz z czujnikami dymu pozwala czasem na zwiększenie skuteczności obu elementów. Czujniki uruchamiają alarm, a system gaśniczy błyskawicznie reaguje na pożar rozpryskując wodę.

Dodatkowe korzyści zapewnia użytkowanie woda z kranu jako płyn gaśniczy:

  • Niska cena.
  • Nie brakuje wody.
  • Ekologiczny, nietoksyczny.
  • Bezpieczeństwo ludzi.
  • Dobra zdolność gaśnicza.

Schematy nowoczesnych systemów

Schematy tryskaczowych systemów gaśniczych są opracowywane na podstawie zastosowania nowoczesne materiały. Do instalacji rurociągu stosuje się rury z tworzyw sztucznych. To opłacalny wybór. Koszt ułożenia rurociągu z tworzywa sztucznego jest kilkakrotnie niższy niż koszt konstrukcji metalowych.

Montaż rur z tworzyw sztucznych pozwala zapomnieć o wszelkich problemach na długie lata. Na ich wewnętrznych powierzchniach nie osadza się kamień wapienny. Światło rury przez długi czas zachowa swoje pierwotne wartości. Rury plastikowe są lekkie, nie zwiększają obciążenia konstrukcja budowlana. Ich montaż jest bardzo łatwy.

Główną wadą gaszenia wodą jest negatywny wpływ na wiele materiałów, takich jak drewno, papier. Wymagało to opracowania systemów, których zastosowanie nie zwiększa uszkodzeń. Ponieważ kaptur psuje się pod wpływem temperatury, zastosowanie nowoczesnych materiałów zapewniło stopniową pracę dysz. Elementy znajdujące się jak najbliżej źródła zapłonu zawsze zaczynają działać jako pierwsze.

Rurociąg instalacji gaśniczej jest podłączony do sieci wodociągowej. Aby utrzymać wymagane ciśnienie, ustaw Sprawdź zawory. Rezultatem jest całkowicie samowystarczalny, nieulotny system, gotowy do uruchomienia w dowolnym momencie. Praca jednego z opryskiwaczy prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia. Następnie czujniki ciśnienia są wyzwalane, wyzwalając wyposażenie pompy zapewnienie niezbędnego zapasowego zaopatrzenia w wodę.

Zraszacze wodne mogą skutecznie chronić lokal w promieniu 12m. Jeśli uruchomiony atomizer nie poradził sobie ze źródłem zapłonu, temperatura powietrza nadal rośnie. Sąsiednie zraszacze włączają się.

Ograniczenia

Automatyczne gaszenie tryskaczowe ma pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Po pierwsze związane są z możliwością wykorzystania wody do gaszenia pożarów różnych klas. Na przykład dla serwera obiekty przemysłowe wybór takiego systemu nie jest uzasadniony, ponieważ woda nie może być używana do gaszenia urządzeń elektrycznych.

Inne wady to:

  • bezwładność systemu. Woda w rurociągu chłodzi okap. Jego niszczenie i działanie systemu rozpoczyna się z niewielkim opóźnieniem.
  • Zależność od niezawodności systemu wodno-kanalizacyjnego.
  • Działanie instalacji tryskaczowej uzależnione jest od temperatury otoczenia, która może wzrosnąć nie tylko w wyniku pożaru.
  • Zwilżanie otaczających powierzchni wodą. Ten parametr można uznać zarówno za zaletę, jak i za minus w działaniu systemu. Z jednej strony woda niszczy rzeczy. Z drugiej strony zwilżanie powierzchni zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Systemy suche

Klasyczne systemy tryskaczowe mają ograniczenia w ich stosowaniu. Do pracy potrzebują wody. Jeśli nie ma możliwości stałego nieprzerwanego dopływu wody, system będzie bezużyteczny. Zraszaczy nie należy używać w niskich temperaturach. Woda w ujemne temperatury zamarza i może doprowadzić do całkowitego zniszczenia systemu, pęknięcia rur. Nie zawsze można rozwiązać ten problem za pomocą dodatków, które mogą obniżyć temperaturę zamarzania. Tworzą się na wewnętrzna powierzchnia blaszki na rurach, zwężające ich światło. Z biegiem czasu rury mogą się zatkać do tego stopnia, że ​​system całkowicie straci swoją funkcjonalność.

Rozwój suchych systemów pozwolił rozwiązać problem. Dopóki system nie pracuje, jest wypełniony sprężonym powietrzem. Kiedy zraszacz odpala, powietrze ucieka, tworząc próżnię. Pod jego wpływem woda jest dostarczana do zaworów instalacji wodnej i rur. Aby przyspieszyć pracę, dodatkowo instalowane są urządzenia, które zapewniają niemal natychmiastowy spadek ciśnienia i szybkie napełnianie rur wodą.

Ich praca jest następująca: po uruchomieniu jednego zraszacza automatycznie otwierają się inne zawory. W rezultacie ciśnienie w układzie natychmiast spada, a woda jest dostarczana szybciej.

Instalacja suchych systemów jest możliwa tylko z plastikowe rury. Konstrukcje metalowe zniszczony przez tlen.

Pomimo pozornej prostoty, tryskacze pracują w trybie ciągłym, w trybie czuwania. W rezultacie instalacja i konserwacja systemu muszą być wykonywane przez: wyspecjalizowana firma posiada uprawnienia do wykonywania takiej pracy.

Systemy Drencher to rodzaj wodnego gaszenia pożaru. Czasami są brane pod uwagę niezależne projekty, czasami nazywany rodzajem zraszacza. Ich główne podobieństwo polega na schemacie instalacji rurociągu, w którym znajduje się woda. Systemy gaśnicze zraszaczowe i tryskaczowe różnią się sposobem działania. Sygnał do rozpoczęcia pracy w gaszeniu zalewowym podawany jest z konsoli centralnej lub czujki. Ta metoda wzbudzenia pozwoliła pozbyć się głównej wady systemów wodnych - bezwładności.

Ta odmiana może być montowana na dowolnych przedmiotach. Ich rodzaj i przeznaczenie nie mają znaczenia. W obiektach nieogrzewanych instalacje zraszacze montuje się za pomocą suchych rurociągów wypełnionych powietrzem.

W obiektach, w których występuje zagrożenie wybuchem, pożarem intensywnym o dużej szybkości rozprzestrzeniania się pożaru nie jest możliwe zamontowanie gaszenia suchego.

Przykłady i ceny

Systemy tryskaczowe i zraszaczowe należą do najbardziej przystępnych cenowo urządzeń gaśniczych na rynku. Nie sposób podać konkretnej ceny urządzenia.

Składa się z różnych elementów:

  • Powierzchnia pokoju.
  • Wymagana ilość zraszaczy z blokadami termicznymi.
  • Rury.
  • Zawory odcinające (zawory zwrotne).
  • Wyposażenie pomp.
  • Rezerwuj wodę magazynową.

Głównym parametrem wyceny jest nadal powierzchnia lokalu. Od tego zależy ilość materiałów i komponentów. Ceny usług firm zajmujących się projektowaniem i montażem systemów przeciwpożarowych również mogą się bardzo różnić.

Średnio dla małego pokoju do 500 mkw. metrów, opracowanie projektu i instalacja wszystkich elementów będą kosztować 65 000 rubli.


Automatyczny system gaśniczy zalewowy



Instalacje tryskaczowe są automatycznym sposobem gaszenia pożaru. Zraszacze tworzą kurtynę środek gaśniczy(OTV), lokalizowanie i eliminowanie pożaru.

Zasady działania instalacji tryskaczowych:

  1. SP 5.13130.2009;
  2. GOST R51043-2002;
  3. Ustawa federalna nr 123-FZ (przepisy techniczne);
  4. Szybko. nr 390 (tryb ognia);
  5. NPB 88-2001 (projekt, montaż).

Co to jest system tryskaczowy

tryskacz systemy automatyczne systemy gaśnicze (ASPT) to rurociągi i rurociągi zawierające środek gaśniczy pod ciśnieniem lub wypełnione środkami gaśniczymi po wykryciu pożaru.

W chronionym obiekcie tworzona jest rozległa sieć, a w punktach zraszania specjalne tryskacze przeciwpożarowe z samoczynnym wyzwalaniem - wkręcane są tryskacze, które otwierają wyjście OTV.

Jak działa system tryskaczowy

Istotą pracy tryskaczowego typu ASPT jest uwolnienie kompozycji gaśniczej na źródło zapłonu. System jest stale gotowy do zasilania OTV. Ciśnienie w rurach jest stałe, wytwarzane przez pompę jockey. Wylot wody uruchamiany jest zraszaczem - zraszaczem z blokadą termiczną.

Instalacja tryskaczowa działa i gasi etapami:

  1. Gdy wybucha pożar, temperatura wzrasta.
  2. Pęknięcie termicznej blokady tryskacza (pęknięcie kolby lub stopienie uszczelki) odsłania otwór na wodę.
  3. OTV wychodzi przez zraszacz, najpierw grawitacyjnie.
  4. Jednostka sterująca wykrywa spadek ciśnienia (MPa) - wysyła sygnał do centrali.
  5. Pompa „Jockey” przez krótki czas utrzymuje ciśnienie. Następnie włączana jest główna przepompownia.
Aby aktywować instalację tryskaczową i pompy główne, wymagana jest odpowiedź dwóch czujników kolejno:
  1. Termiczny - w zraszaczu.
  2. hydrauliczny/pneumatyczny- w centralce pomiędzy okablowaniem z głowicami natryskowymi z cieczą lub powietrzem a źródłem OTV, zablokowanym przez zawór sprężynowy.

Opcje :

Jak to działa

wypełniony wodą

  • nadaje się do ogrzewanych pomieszczeń od +5°C, ponieważ woda zamarza;
  • na autostradzie jest już środek gaśniczy;
  • istnieje podłączenie do centralnego zasilania lub do zbiornika z OTV.

Woda-powietrze („suche”)

Dla budynków nieogrzewanych (poniżej +5°C) i ogrzewanych:

  • sprężone powietrze w rurach;
  • po zadziałaniu tryskacza:
    • występuje krwawienie;
    • ciśnienie spada;
    • zawory otwarte;
    • bariera znika, kompozycja gaśnicza wypełnia rury, wychodzi przez tryskacze.

Tryskacze montuje się tylko pionowo z króćcami skierowanymi w dół lub poziomo.

Połączone ASPT

  • woda jest spuszczana na zimę, ale sprzęt jest gotowy do pracy, ponieważ ma również część „suchą”;
  • linia zasilająca w wodę, a część zasilająca i dystrybucyjna napełniana jest powietrzem w zależności od pory roku.

Obszary zastosowania

Instalacje gaśnicze typu tryskaczowego stosowane są na:
  1. obiekty do przechowywania danych;
  2. parkingi podziemne, naziemne - powyżej 1 kondygnacji;
  3. konstrukcje o elewacji 30 m lub większej. W przypadku kategorii zagrożenia D, D wysokość nie ma znaczenia;
  4. budynki parterowe od elementy metalowe z grzałką palną. Do budynki publiczne tego typu powierzchnia - ponad 800 m², administracyjna i gospodarcza - od 1200 m²;
  5. przedsiębiorstwa handlowe z częścią naziemną od 2500 m², z piwnicą (piwnicą) - od 200 m². Wyjątki: sprzedaż towarów niepalnych (metale, szkło, porcelana, żywność);
  6. budynki sprzedające materiały łatwopalne. Wyjątek: sprzedaż detaliczna w opakowaniach do 20 litrów;
  7. hangary wystawowe, hale, galerie od 1000 m²;
  8. obiekty do masowej rekreacji od 800 miejsc;
  9. magazyny z regałami od 5,5 m.

Możesz użyć sieci z tryskaczami nawet w mieszkaniu lub w innych pomieszczeniach. Ale sprzęt gasi tylko pożary klasy A, rzadziej B (specjalna piana). W przypadku innych pożarów stosuje się obiekty pod napięciem, ASPT, dwutlenek węgla. Pamiętaj, że woda może uszkodzić materiały.

System automatycznego nawadniania jest typowy dla gaszenia:

  • jednostki pływające - nieograniczony dostęp do telewizji publicznej;
  • urządzenia piankowe i tryskaczowe stosowane są do stref zagrożonych wybuchem paliw i smarów, paliw, polimerów, gumy (produkcja, warsztaty, magazyny);
  • otwarte, otwory technologiczne: kurtyny wodne na łukach, atriach, placach budowy;
  • przegrody przeciwpożarowe dużych pomieszczeń.

Zalety i wady

Zalety tryskacza ASPT:
  1. nie ma ograniczeń co do wielkości lokalu, liczby pracowników. OTV jest bezpieczny;
  2. nie trzeba tankować;
  3. ekonomia - woda jest tania;
  4. nie wymaga uszczelniania pomieszczeń;
  5. autostrada jest modyfikowana zgodnie z cechami (kształtami) obiektu;
  6. wygodny ze scentralizowanym zaopatrzeniem w wodę - środek gaśniczy stale krąży w rurach w miejscu pożaru, dostępne są dowolne objętości, czas rozpylania jest nieograniczony;
  7. prosta wymiana zraszaczy, duży wybór dysz (nawadnianie strumieniowe, pyłowe, punktowe);
  8. pełna automatyzacja, autonomia;
  9. niezależność od jedzenia w kominku;
  10. pokrycie dużych obszarów;
  11. trwałość (od 10 lat).
Wady zraszacza ASPT:
  1. bezwładność (czas od uruchomienia). Zamek termiczny jest niszczony przez długi czas - do 300 lub 600 sekund;
  2. reagować tylko na temperaturę;
  3. ryzyko fałszywych alarmów, podczas gdy proces jest trudny do zatrzymania;
  4. złożoność projektu, instalacja: obserwuje się rozległe poduszki powietrzne;
  5. ograniczone do klas ogniowych A, B (piana), rodzajów środków gaśniczych (woda, piana);
  6. z nieobecnością scentralizowane zaopatrzenie w wodę- zapotrzebowanie na pojemniki na OTV, dodatkowe pompy;
  7. blokady termiczne uniemożliwiają zastosowanie zraszaczy, w których powietrze jest nierównomiernie nagrzewane, niespodziewanie;
  8. zamarza woda - urządzenie nie działa w ujemnych temperaturach, z wyjątkiem wersji „suchej” lub z doprowadzeniem ciepłej wody;
  9. Po aktywacji należy wymienić tryskacze.

Systemy tryskaczowe i zalewowe: różnice

Obie opcje mają bezwładność, ale w przypadku urządzenia blokującego wrażliwego na temperaturę jest większa. W przypadku urządzeń z otwartymi opryskiwaczami czas oczekiwania na uwolnienie mieszanki gaśniczej zależy tylko od doprowadzenia wody przez magistralę.

Różnica między systemem tryskaczowym a:

Ekwipunek

tryskacz

Drenchernoe

Zraszacz zamknięty, autonomiczny, samowystarczalny, samoczynny.

Prosty opryskiwacz. Otwarte, bez zaparć cieplnych, nie wpływa na aktywację.

Otwierana jest tylko głowica reagująca na ogień, nawadniająca ściśle chroniony obszar, bez zalewania reszty przestrzeni. Wymaga wymiany zamków termicznych po pracy.

Wszystkie zraszacze są aktywowane, zalewając całe pomieszczenie, ale nie wymagają wymiany.

Nie jest potrzebny obwód motywacyjny: sam zraszacz jest jeden (detektor plus stymulator). Może być używany bez dodatkowych czujników.

Wymaga alarmu, czujników i zdalnej aktywacji.

Urządzenie gaśnicze tryskaczowe

ASPT może zawierać dwie opcje: „na sucho” i wypełnione wodą z przełączaniem w razie potrzeby.

Część wypełniona wodą:

  1. zaopatrzenie w wodę, źródło z dystrybutorem;
  2. zbiornik przeciwpożarowy z przelewem, rurociąg testowy;
  3. pompa z wężem ssącym, obok centralka sterująca wodą (zawór zraszania);
  4. zawór zwrotny do zamykania lub zapewniania stałego ciśnienia.
Część wodna:
  1. źródło;
  2. jednostka sterująca powietrzem (zawór suchy);
  3. pompa zbiornikowa;
  4. kompresor;
  5. zbiornik (zbiornik pneumatyczny, podajnik wody).

Pospolite elementy:

  1. linia z opryskiwaczami;
  2. elastyczny eyeliner;
  3. szafki, jednostki sterujące;
  4. czujki pożarowe.
Dodatkowe elementy ASPT:
  1. zawory odcinające;
  2. rezerwa, pompy pompujące;
  3. doły odwadniające;
  4. Czujniki sterujące OTV;
  5. na środek gaśniczy pianowy:
    • zraszacz piankowy;
    • zbiorniki magazynowe z urządzeniem do kontroli poziomu;
    • generatory piany;
    • szafarka.

Tryskaczowy system gaśniczy w duże pokoje może mieć kilka sekcji (stref), indywidualne zawory alarmowe, urządzenia zasilające sprężonym powietrzem w celu zwiększenia ciśnienia.

Jednostka sterująca zraszaczem

Rodzaj węzła sterującego określa tryb pracy, opcję układu. Zadaniem mechanizmu jest sygnalizowanie pilotowi lub jednostce sterującej włączenia pompy. Aktywacja zależy od węzła i tego, czy zostanie włączone podawanie kompozycji gaśniczej.

Węzeł wypełniony wodą

Zawór „mokry” jest wypełniony płynem w środku wysokie ciśnienie. Opcje:
  1. kątowy;
  2. wprost.
Istota pracy: zniszczenie uszczelki termicznej, otwarcie głowicy zraszacza, zmiana ciśnienia. Różnica ciśnień przekazywana jest na wodę w komorze montażowej oraz na kompensator - mechanizm zostaje uruchomiony, wysyła komunikat do centrali.
  • Plus: nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zaworów alarmowych.
  • Minus: możliwość fałszywego samoczynnego uruchomienia z powodu uderzenia hydraulicznego, wadliwego działania tryskacza, woda może zamarznąć. Aby zmniejszyć ryzyko, jest spowolniona kamera (czas ustawiany od 0 do 16 sekund). Jeżeli ruch cieczy w zraszaczu ASPT jest spowodowany przez przyczynę zewnętrzną, woda jest odprowadzana do kanalizacji.

węzeł powietrzny

Jednostka sterująca może być wypełniona sprężonym tlenem lub azotem zamiast cieczy. Druga nazwa to membranowy zawór powietrza zraszacza.

Stosowana jest zasada różniczkowa, równowaga:

  1. Ciśnienie powietrza od strony linii ze zraszaczami oraz z części dopływu wody do zaworu tworzy równowagę.
  2. Po otwarciu tryskacza następuje rozhermetyzowanie - spadek ciśnienia, zaburzenie równowagi, odsunięcie zamka, przedostanie się środka gaśniczego do rur.
Węzeł powietrzny jest bardziej podatny na fałszywe alarmy, ale nie ma zamrażania.

Kontrola powietrza i start

Uzupełnieniem zasady działania KPUU jest monitorowanie integralności obwodów urządzeń (zmiana MPa, przerwy, awarie), co całkowicie eliminuje fałszywe alarmy.

Odmiany włączenia:

  1. działania wstępne- po zadziałaniu czujek pożarowych lub tryskaczy;
  2. pre-triggering z monitorowaniem startu- dopiero po sygnale z czujników;
  3. z podwójną kontrolą startu instalacji– aktywacja z czujek pożarowych oraz w przypadku uruchomienia co najmniej jednego tryskacza.
Jednostki sterujące i uruchamiające powietrze są instalowane w obiektach, w których istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia rur, tryskaczy: przedsiębiorstw przemysłowych, wojskowych, petrochemicznych, komór zamrażalniczych.

Rodzaje zraszaczy

Zraszacz - zraszacz ASPT wykonany z lekkich stopów z gwintem dociskowym, segmentem odcinającym (żarówka, płytka lutownicza) na otworze wylotowym o określonej temperaturze.

Algorytm pracy:

  1. temperatura krytyczna została osiągnięta;
  2. głowica urządzenia:
    • lutowane - rzadziej, ponieważ płyty topiące są zawodne;
    • ciecz wrażliwa na ciepło rozszerza się, nasadka tryskacza pęka;
  3. zamek jest zepsuty;
  4. otwiera się dziura - nagromadzona woda jest rozpylana.

Temperatura pracy od + 57 do + 182 ° С. Bezwładność to główna wada opryskiwacza: do 300 sek. dla produktów niskotemperaturowych (+57, +68°С) oraz dla produktów wysokotemperaturowych - do 600 sek. Mechanizm jest jednorazowy. Po aktywacji wymień na nowy. Żywotność tryskacza w trybie czuwania wynosi 10 lat.

Kolby w zależności od wartości rozpoczęcia reakcji chemicznej mają inny kolor cieczy.

Wpust dekoracyjny zraszacza ASPT pełni również funkcję roboczą: zapewnia wymagany kierunek zraszania: kurtyna drobnego pyłu wodnego, duże krople, strumienie. Średnio zraszacz obejmuje promień 2m.

Z czego wykonany jest zraszacz?

  1. śruby blokujące;
  2. gniazdo elektryczne;
  3. kolba z korkiem;
  4. sprężyna belleville lub guma (rzadziej, ponieważ topi się i odkształca);
  5. gwintowany korpus.

pozycyjny

Tryskacze pozycyjne mają kilka modyfikacji orientacji wylotu, aby różne opcje rozpylanie OTV w centrum uwagi:
  1. uniwersalny - mocowany w dowolnym kierunku;
  2. wklęsły - montaż pionowy;
  3. płaska - część natryskowa do góry;
  4. do mocowania poziomego.

narożnik

Strumień jest modelowany: urządzenie z miniaturową rozetą daszka pozwala dobrać wymagany kąt do skutecznego oprysku. Odbieranie prawidłowe ustawienie powstaje najskuteczniejsza kurtyna wodna, nawadniająca materiały i sprzęt podczas pożaru.

W porządku

Zraszacze drobnostrumieniowe z nasadką kalibratora sitowego tworzą gęstą kurtynę RTV. Zmniejsza się zużycie wody, zwiększa się wydajność, ekran blokujący ogień tworzy chmura drobnej zawiesiny środka gaśniczego.

Zmniejszone uszkodzenia pod wpływem wilgoci na obrabianych powierzchniach. Często używany do pożarów klasy A.

Szybko działający

Tryskacze szybkiego działania są zaprojektowane z elementami zapewniającymi mniejszą bezwładność. Wyeliminowane zostaje duże opóźnienie między pojawieniem się pożaru a zerwaniem zamka na tryskaczu.

Kompozycje gaśnicze

Druga nazwa instalacji tryskaczowych to wodne instalacje gaśnicze, ponieważ stosowane są kompozycje na bazie wody.

Maksymalnym sposobem modyfikacji OTV jest wytworzenie pianki. Systemy pianowe posiadają osobny zbiornik z generatorem piany, specjalne kalibratory.

Piana poszerza zakres klas gaśniczych. Mieszanka zawiera różne dodatki chemiczne (fluor). Spieniona substancja mniej niszczy materiały.

Wymagania dotyczące stanu środków gaśniczych

Środki gaśnicze muszą być wolne od zanieczyszczeń powodujących korozję rur. Stosuje się takie same kompozycje jak w przypadku konwencjonalnej wody lub.

Montaż instalacji tryskaczowej: normy i wymagania

Rozwój projektu, instalacja i konserwacja są prowadzone przez licencjonowane przedsiębiorstwa. Weź pod uwagę wysokość sufitów, promień i wzór natrysku, charakterystykę wentylacji. Możliwa jest opcja montażu wpuszczanego dla tryskaczy w celu uzyskania dekoracyjnego wyglądu.


Podstawy procesu instalacji:
  1. Rury:
    • szew;
    • ocynkowane na zewnątrz i wewnątrz;
    • uchwyt sufitowy. Stosowane są metalowe klamry do zawieszania tryskaczy w rozstawie 1,5 m;
    • przyłącza: spawanie, próby ciśnieniowe z armaturą, złączki regulacyjne;
  2. rozmieszczenie zraszaczy musi być zgodne z instrukcją: przy promieniu rozchodzenia się kropel 2 m odległość między głowicami wynosi około 4 m;
  3. okablowanie, akumulatory, zbiorniki, pompy są umieszczone w osobnym pomieszczeniu (nadbudówka, piwnica). Istnieje również połączenie z wodą;
  4. konsola bezpieczeństwa jest instalowana osobno (zduplikowany schemat sterowania).
  5. system musi mieć ciśnienie do 1 MPa.


Serwis zraszaczy

  1. Montaż instalacji tryskaczowej zakończony jest testem - symulacją pożaru z wymianą tryskaczy na tryskacze zalewowe.
  2. Konserwacja obejmuje kontrolę szczelności, korozji. W przypadku wykrycia defektów, blokady termiczne i inne elementy są zastępowane spuszczonym płynem. Wymuszony start i restart.
  3. Gwarantowana żywotność - 10 lat, pełna kontrola z testami, wyremontować, powtarzane obliczenia hydrauliczne - raz na 3 lata.
  4. Temperatury pracy od -50 do +50˚С (dla napełnionych wodą - od +5˚С) lub zalecane przez producenta.
  5. Konserwacja systemu po pracy polega na przywróceniu sprzętu do stanu pracy: wymiana blokad termicznych, przełączenie jednostek sterujących w stan czuwania.

Dzień dobry, drodzy habrausers! Czy słyszałeś o 3M?

Jesteśmy firmą, która kocha technologię i innowacyjność. Myślimy, że jesteśmy tacy sami jak Ty. Wymyśliliśmy rzeczy, których używasz na co dzień, ale możesz nawet o tym nie wiedzieć! Dlatego otwieramy małą serię artykułów o produktach i technologiach 3M.

Nasz pierwszy post koncentruje się na gazowym środku gaśniczym Novec 1230, jego historii i zastosowaniach.
Historia pracownika „od pierwszych ust”.

Czy woda może być sucha? Czym jest bezpieczna gaszenie pożarów?

Dziś słowo „innowacja” mocno wkroczyło w nasze życie, jest używane tak często, że wydaje się, że straciło swoje pierwotne znaczenie. Pracuję w 3M jako część zespołu technologii elektronicznych i na co dzień się spotykam cudowny świat Wynalazki 3M, z których część pewnie już znasz - papier ścierny, Taśma samoprzylepna, Post-it.
Chęć Binga Crosby'ego do nagrywania swoich programów radiowych skłoniła 3M do stworzenia taśmy magnetycznej do nagrywania dźwięku, która stała się standardem w studiu nagraniowym i nadawczym, rewolucjonizując przemysł rozrywkowy. Neil Armstrong postawił swój pierwszy krok na Księżycu w 1969 roku, nosząc buty z podeszwami wykonanymi z Thinsulate, kolejnego wynalazku 3M. Można długo i ciekawie opowiadać o naszych wynalazkach, ale dzisiaj chciałbym się zatrzymać na jednym z nich.

Wideo
Może ktoś już słyszał o „suchej wodzie”, widział filmy, a jakie paszporty i książki zanurza się w akwarium z wodą, działający telewizor, telefon komórkowy lub przedłużacz podłączony do gniazdka.


Wygląda niesamowicie! Nie są to jednak sztuczki! Ta „sucha woda” to nic innego jak innowacja 3M, gazowy środek gaśniczy Novec 1230, opracowany przez naszą firmę do stosowania w gazowych systemach gaśniczych, ponadto jest nowa klasa substancje chemiczne stosowane w praktyce międzynarodowej.


Novec 1230 jest całkowicie bezpieczny dla elektroniki!

O nim io nim niesamowite właściwości Chciałbym powiedzieć. Temat ten wydaje się być szczególnie aktualny dzisiaj, gdy budynki budowane są znacznie wyżej niż mogą sięgać drabiny wozów strażackich, a ludzie nie mają możliwości szybkiej ewakuacji, drogie serwery przechowują bezcenne informacje, istnieją obiekty wyposażone w złożoną automatykę, które wymagają stała obecność operatorów i nieprzerwana praca sprzętu, takiego jak lotniskowe centra kontroli lotów. Prostym przykładem jest to, że dyspozytorzy MCC mają na swoich stanowiskach pracy izolujące maski gazowe, w których w przypadku śmiercionośnego dla człowieka automatycznego gazowego systemu gaszenia pożaru opartego na freonie lub dwutlenku węgla, muszą kontynuować pracę przez 20 minut przed przełączanie działania tego Centrum Sterowania na zapasowy.

Dlaczego jest to potrzebne?
Wiadomo, że konsekwencje gaszenia pożaru są często tak dotkliwe, jak wpływ samego pożaru. Woda, sprzęt do zsypywania prochu, dokumentacja, dzieła sztuki i wszystko, co wartościowe, co znajduje się w pokoju; gazy - inergen, freon, dwutlenek węgla nie wpływają tak bardzo na wartości materialne, ale są zabójcze dla osób znajdujących się w chronionym pomieszczeniu, dlatego wymagają ich natychmiastowej ewakuacji.
W poszukiwaniu kombinacji parametrów skuteczności i bezpieczeństwa środków gaśniczych w ciągu ostatnich dziesięcioleci kilka generacji zmieniło się z dwutlenku węgla i gazów obojętnych na freony. Jednak większość z nich ma poważne ograniczenia w ich zastosowaniu. Jak wspomniałem wcześniej, systemy dwutlenku węgla są śmiertelne dla ludzi, a freony pierwszej generacji są zakazane na całym świecie ze względu na kolosalne negatywny wpływ do atmosfery. A to jest ważny czynnik, ponieważ globalne ocieplenie jedzie w rekordowym tempie. Na przykład lodowiec na Kilimandżaro, który według naukowców powinien stopić się do 2015 roku, stopił się już w 2005 roku.

Jak na to wpadliśmy
Zdając sobie sprawę z niedociągnięć istniejących środków do gaszenia gazem, grupa naukowców 3M nie modyfikowała freonów, ale skierowała swoje wysiłki w zupełnie nowym kierunku. Podjęto decyzję o wykorzystaniu jednej z podstawowych platform technologicznych 3M, Perfluorowanej Chemii Organicznej. Nawiasem mówiąc, ta technologia pozwala firmie osiągnąć sukces w dziedzinie ultra dokładnego czyszczenia różnych części, stosując powłoki ochronne na szkle, metalach i tworzywach sztucznych oraz chłodzących urządzeniach elektronicznych.
okres 10 lat Praca badawcza uwieńczone prawdziwym sukcesem - stworzono i wprowadzono do praktyki międzynarodowej nową klasę gazowych środków gaśniczych, fluorowanych ketonów. Liczne testy przeprowadzone przez wiodące światowe organizacje specjalizujące się w tej dziedzinie bezpieczeństwo przeciwpożarowe wzbudziły zdziwienie wśród ekspertów: fluoroketony były nie tylko doskonałymi środkami gaśniczymi (o skuteczności podobnej do freonów), ale jednocześnie wykazywały bardzo pozytywny profil środowiskowy i toksykologiczny.
Trochę nudnej chemii
A więc fluoroketony. Są to syntetyczne substancje organiczne w cząsteczce, w której wszystkie atomy wodoru zastąpione są atomami fluoru mocno związanymi ze szkieletem węglowym. Takie zmiany powodują, że substancja jest obojętna w zakresie interakcji z innymi cząsteczkami. Dlaczego „sucha” woda?
Novec 1230 (FK-5-1-12) (fluoroketon C-6) to bezbarwna, przezroczysta ciecz o lekkim zapachu, która jest 1,6 razy cięższa od wody i co najważniejsze nie przewodzi prądu. Jego stała dielektryczna wynosi 2,3 (za jednostkę standardowo przyjmuje się suchy azot).


Novec 1230 dysza wychodząca podczas gaszenia pożaru

Innowacyjne właściwości tego środka gaśniczego tłumaczy budowa jego sześciowęglowej cząsteczki, która ma słabe wiązania. Pozwalają one Novec 1230 na szybką zmianę stanu ciekłego w gazowy i aktywnie absorbują energię cieplną ognia. Gaszenie ognia odbywa się dzięki efektowi chłodzenia (70%). Zachodzi również reakcja chemiczna hamowania płomienia (30%). Jednocześnie nie zmniejsza się stężenie tlenu w pomieszczeniu (co jest ważne dla wydłużenia czasu ewakuacji osób z pomieszczenia). Substancja błyskawicznie odparowuje bez wchodzenia w reakcje chemiczne, co pozwala nie uszkodzić materiałów i drogiego sprzętu, a właściwości dielektryczne zapobiegają zwarciom.

Jak to działa?
Inne ważna własność fluoroketony - wyjątkowo niska rozpuszczalność w wodzie, co nie pozwala substancji przedostać się przez błony komórkowe do organizmu, tj. zapewnia ich niską toksyczność i wysoką pojemność cieplną oparów, prowadzącą do aktywnego chłodzenia płomienia i jego wygaszenia. A to oznacza, że ​​osoby znajdujące się w pomieszczeniu w momencie uruchomienia systemu nie są zagrożone. System gaśniczy oparty na Novec 1230 jest wyposażony w centra kontroli lotów lotnisk Wnukowo i Kolcowo, dyspozytorzy mogą wykonywać swoją pracę, gdy system jest uruchomiony, bez narażania życia.
Jak to wpływa na osobę?
Osobno zajmę się takim wskaźnikiem, jak stopień bezpieczeństwa środka gaśniczego dla ludzi. Określa go różnica między stężeniem roboczym a maksymalnym dopuszczalnym stężeniem. W praktyce światowej stosuje się parametr o nazwie NOAEL (poziom bez obserwowanych szkodliwych skutków) - stężenie, które nie powoduje Szkodliwe efekty). Wyznacza progowe stężenie substancji dla kardiouczulającego i kardiotoksycznego działania na organizm. Czasami różnica ta nazywana jest marginesem bezpieczeństwa, który kompensuje niedokładności w obliczeniach ilości czynnika gazowego w instalacji, nierównomierny rozkład na kubaturze pomieszczenia, zastosowanie mnożników dla obliczonego stężenia i innych czynników. Ujemna wartość tego parametru wskazuje na niebezpieczeństwo środka w stężeniu roboczym po uruchomieniu systemu.

Tak więc systemy wykorzystujące gazy „obojętne” (nie wspomagające spalania) wykorzystują zasadę gaszenia ognia poprzez rozrzedzenie tlenu w powietrzu do wartości znacznie niższych niż w powietrzu normalnym (12-13% versus 21% w zwykłym powietrzu). Prowadzi to do ryzyka uduszenia osób znajdujących się w pomieszczeniu, chociaż takie gazy nie mają działania toksycznego. Osobno należy powiedzieć o dwutlenek węgla, dla których stężenia robocze są zawsze śmiertelne dla ludzi. Wynika to z jego fizjologicznego wpływu na organizm przy stężeniach powyżej 5% (dla porównania standardowe stężenie gaśnicze dla CO2 wynosi 35%).

Środki chemiczne nie zmniejszają stężenia tlenu w pomieszczeniu. Dlatego dla nich decydującym czynnikiem bezpieczeństwa personelu jest omówiony wcześniej czynnik bezpieczeństwa. Do pomieszczeń, w których potrzeby produkcyjne mogą być ludzie, nawet jeśli na krótki czas, należy wybrać agentów z maksymalnym marginesem bezpieczeństwa.

O ekologii
Teraz o składniku środowiskowym środków gaśniczych. Zwłaszcza w kontekście międzynarodowej integracji i ratyfikacji na terytorium Federacji Rosyjskiej dokumentów przyjętych przez społeczność światową. Przykładem jest wypełnienie przez Rosję zobowiązań wynikających z Protokołu Montrealskiego, który doprowadził do zakazu produkcji, importu i stosowania na terenie naszego kraju wielu gazowych środków gaśniczych o właściwościach niszczących warstwę ozonową. Następna w kolejności jest redukcja emisji czynników o wysokim potencjale ocieplenia globalnego, wśród których duży udział mają freony do gaszenia pożarów.

Ratyfikacja Protokołu z Kioto w Rosji ( prawo federalne z dnia 4 listopada 2004 r. N 128-FZ „W sprawie ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”) przewiduje również stopniową redukcję tych emisji.
W 2011 roku na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych kilka krajów jednocześnie podjęło inicjatywę wprowadzenia zakazu stosowania freonu-23 oraz reżimu ścisłej kontroli wielkości zużycia i stopniowej redukcji emisji głównych freonów do gaszenia pożarów (chladone-125, freon-227 itp.). Takie działania są niezbędne, bo inaczej nie da się po prostu utrzymać procesu globalnego ocieplenia w granicach określanych przez naukowców jako umiarkowanie niebezpieczny dla ziemskiego klimatu. Na rezultaty tych inicjatyw nie trzeba było długo czekać: kraje Unii Europejskiej jako pierwsze wdrożyły te nowe środki bezpieczeństwa środowiskowego. Obecnie zatwierdzane są odpowiednie zmiany w prawodawstwie UE. Kolejni członkowie społeczności międzynarodowej są w kolejce, bo problem globalnych zmian klimatu naszej planety jest wspólny dla wszystkich krajów.

Kiedy Novec 1230 jest uwalniany do atmosfery, fluoroketony są łatwo niszczone w górnej atmosferze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, środek jest usuwany z środowisko w ciągu 5 dni. Nie ma również skumulowanego efektu związanego z freonami, tj. materia nie utrzymuje się w atmosferze przez dziesięciolecia, a nawet stulecia.

Dla porównania, produkcja gazowej instalacji gaśniczej (GFS) na bazie freonu (348 kg freonu 227) jest równoważna emisji 1 008 926 kg CO2 do atmosfery, co jest porównywalne do rocznej emisji CO2 od 211 samochody. Wydajność instalacji HPT opartej na fluoroketonie (401 kg Novec 1230) odpowiada emisji 401 kg CO2 (0,07 pojazdu rocznie). Można to również porównać do emisji dwutlenku węgla z życia jednej krowy w ciągu jednego miesiąca.

Dlatego fluoroketon FK-5-1-12 (Novec 1230) został bardzo szybko włączony do wszystkich międzynarodowych i regionalnych standardów gaszenia gazem, stając się poważnym konkurentem dla starej klasy środków - freonów, które nagromadziły wiele pytań , zarówno od ekologów, jak i specjalistów od ochrony przeciwpożarowej.

Gdzie możesz się spotkać
Mówiąc o wykazie obiektów, które mogą być chronione przed pożarem przez takie instalacje, należy pamiętać, że zgodnie z rosyjskimi i międzynarodowymi certyfikatami instalacje z Novec 1230 FOFS mogą gasić pożary stałych materiałów palnych, w tym archiwów papierowych bez dostępu do strażaków, łatwopalnych cieczy i sprzętu pod napięciem. Tym samym objęte są prawie wszystkie zadania ochrony szczególnie cennych obiektów przedsiębiorstwa.


Instalowanie Novec 1230

Obecnie opracowywana jest kwestia certyfikacji środka do gaszenia pożarów klasy C (tj. gazów palnych) - ostatnia opcja z możliwych. Jednocześnie nie jest wymagane tworzenie specjalnych warunków dla sprzętu – jednostki mogą pracować w temperaturach od minus 20°C do plus 50°C. Są to wymagania dotyczące warunków lokalizacji samych butli. W pomieszczeniu, w którym następuje wyzwolenie, temperatura może znacznie odbiegać od podanych wartości, zarówno w górę, jak i w dół. Istnieją przykłady zastosowania systemów w obiektach o surowym klimacie, w których moduły systemu są instalowane w izolowanym cieplnie przedziale.
Podsumowując powyższe, możemy stwierdzić, że ostateczny wybór środka gaśniczego zależy od ważnych dla każdego z nas kryteriów: wydajności i kosztów, zgodności z normami prawnymi i technicznymi, bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. To właśnie tymi kryteriami kierowali się naukowcy 3M, tworząc fluoroketon Novec1230.


Marzenie każdego programisty :)

Mamy nadzieję, że nasza historia była interesująca i pouczająca. Chcielibyśmy przedstawić Państwu jeden z kluczowych produktów firmy na rynku rosyjskim.
Możesz dowiedzieć się więcej informacji

24 czerwca 2016

Powszechnie wiadomo, że woda może występować w stanie ciekłym, stałym i gazowym. Ale czy wiesz, że woda może być również sucha, bez względu na to, jak paradoksalnie może to zabrzmieć.

„Sucha woda” składa się w 95% z wody i składa się z maleńkich kropelek wody, z których każda jest otoczona powłoką z dwutlenku krzemu, która zapobiega rozprzestrzenianiu się i łączeniu cząsteczek wody. Z wyglądu „sucha woda” przypomina proszek. Jeśli spojrzymy na wzór chemiczny suchej wody (CF3CF2C(O)CF(CF3)2), to zobaczymy, że w przeciwieństwie do zwykłej wody nie ma wodoru, a co za tym idzie wiązań wodorowych, co oznacza, że ​​interakcja między cząsteczki tej wody są znacznie słabsze. Inne różnice między „suchą wodą” to jej temperatura zamarzania, która wynosi -108°C, jej temperatura wrzenia, która wynosi 49°C, oraz jej niezdolność do przewodzenia prądu. W takiej wodzie nie można zaparzyć herbaty ani kawy, cukier i sól nie rozpuszczają się w niej. Wśród podobieństw do zwykłej wody jest brak koloru i zapachu.

„Sucha woda” została wynaleziona w 1968 roku, ale w tym czasie nie znalazła praktyczne zastosowanie i został zapomniany przez wiele lat.



Przypomnieli sobie o tym dopiero w 2004 roku, kiedy to Korporacja ZM ulepszyła „suchą wodę” usuwając z niej szkodliwy dla środowiska freon i zarejestrowała ją pod znakiem towarowym Novec 1230. Od tego czasu „sucha woda” znalazła zastosowanie w gaszeniu pożarów i szybko zyskała popularność, ponieważ pokazała swoją przewagę nad zwykłą wodą. Tak więc, nawet przy szybkim ugaszeniu pożaru zwykłą wodą, dokumenty, książki, sprzęty, meble i inne rzeczy, które przetrwały pożar, mogą zostać beznadziejnie zniszczone przez tę wodę. W przypadku „suchej wody” tak się nie stanie, ponieważ podczas gaszenia ognia zamienia się ona w parę, która osadzając się na przedmiotach, znika po kilku sekundach, nie wyrządzając im żadnych szkód. Prezenterzy jednego programu przeprowadzili nawet eksperyment wizualny, zanurzając telefon komórkowy i kartkę papieru w pojemniku z „suchą wodą”, podczas gdy telefon nadal działał prawidłowo, a papier nawet się nie zamoczył. Takie właściwości „suchej wody” docenili przede wszystkim pracownicy muzeów i bibliotek, a także właściciele przedsiębiorstw, w których występuje duża ilość sprzętu wysokiego napięcia.

„Sucha woda” nawet w inny sposób gasi ogień, zaburzając reakcję spalania i pochłaniając ciepło, podczas gdy zwykła woda obniża temperaturę w źródle zapłonu i parując blokuje dostęp tlenu do płomienia. Ponadto Novec 1230 szybko przechodzi w stan gazowy, nawet w niskich temperaturach, gdy dopiero zaczyna się pożar.

Ponadto kolejną zaletą „suchej wody” podczas gaszenia pożaru jest fakt, że podczas jej użycia stężenie tlenu w pomieszczeniu nie zmniejsza się, tym samym wydłużając czas ewakuacji ludzi.

W atmosferze Novec 1230 pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozpada się w ciągu 3-5 dni, nie powodując uszkodzenia warstwy ozonowej Ziemi. Dla osoby „sucha woda” jest również bezpieczna, ale nadal nie należy jej pić.

Jednak „sucha woda” może być stosowana nie tylko do gaszenia pożarów. W 2006 roku, badając właściwości tej substancji, eksperci z Uniwersytetu w Liverpoolu odkryli, że „sucha woda” może bardzo przysłużyć się naszej planecie. Faktem jest, że jest w stanie aktywnie absorbować dwutlenek węgla, który jest gazem cieplarnianym, który przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej, aw rezultacie do globalnego ocieplenia. Eksperymenty wykazały, że w tym samym czasie „sucha woda” pochłania trzy razy więcej dwutlenku węgla niż zwykła woda. Wszystko to pozwala na znaczne zmniejszenie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze.

Istnieją sugestie, że ze względu na swoją zdolność do pochłaniania gazów „sucha woda” może również pomóc w wydobywaniu zamrożonego metanu z dna oceanów, a także innych trudno dostępnych gazów.

Trwają również poszukiwania sposobu, który mógłby zabezpieczyć przechowywanie paliwa do samochodów napędzanych wodorem.


Ponadto jeden ze specjalistów z Uniwersytetu w Liverpoolu, dr Ben Carter, na 240. Krajowym Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego w Bostonie powiedział, że m.in. „sucha woda” jest katalizatorem przyspieszającym reakcję między wodór i kwas maleinowy, co powoduje powstanie kwasu bursztynowego szeroko stosowanego w produkcji dóbr konsumpcyjnych. Eliminuje to konieczność mieszania wodoru i kwasu bursztynowego, dzięki czemu proces jest bardziej energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Oprócz ta technologia może być używany do tworzenia „suchych” emulsji proszkowych składających się z kilku płynów, które nie mieszają się ze sobą, takich jak woda i olej. Emulsje te pomogą w bezpieczniejszym przechowywaniu i transporcie potencjalnie niebezpiecznych cieczy.

Odniesienie:
Fluoroketony to syntetyczne substancje organiczne w cząsteczce, w których wszystkie atomy wodoru są zastąpione przez atomy fluoru mocno związane z siecią węglową. Takie właściwości sprawiają, że substancja jest obojętna w interakcji z innymi cząsteczkami i hamuje reakcje termiczne. Liczny badania laboratoryjne a testy wykazały, że fluoroketony są skutecznymi środkami gaśniczymi o pozytywnym profilu środowiskowym i toksykologicznym. Jest to bezbarwna, przezroczysta ciecz o lekkim zapachu, która jest 1,6 razy cięższa od wody. Jest to skuteczny dielektryk o przenikalności elektrycznej 2,3, dzięki czemu urządzenia elektroniczne zanurzone nawet w „suchej wodzie” nadal działają. Od temperatury wrzenia tej substancji pod ciśnieniem 1 atm. temperatura wynosi 49,2°C, natychmiast odparowuje, nie pozostawiając osadu na ściankach urządzenia.

Oto, co mówi ZM:

Wiadomo, że konsekwencje gaszenia pożaru są często tak dotkliwe, jak wpływ samego pożaru. Woda, sprzęt do zsypywania prochu, dokumentacja, dzieła sztuki i wszystko, co wartościowe, co znajduje się w pokoju; gazy - inergen, freon, dwutlenek węgla nie wpływają tak bardzo na wartości materialne, ale są zabójcze dla osób znajdujących się w chronionym pomieszczeniu, dlatego wymagają ich natychmiastowej ewakuacji.

W poszukiwaniu kombinacji parametrów skuteczności i bezpieczeństwa środków gaśniczych w ciągu ostatnich dziesięcioleci kilka generacji zmieniło się z dwutlenku węgla i gazów obojętnych na freony. Jednak większość z nich ma poważne ograniczenia w ich zastosowaniu. Jak wspomniałem wcześniej, systemy dwutlenku węgla są śmiertelne dla ludzi, a freony pierwszej generacji są zakazane na całym świecie ze względu na ogromny negatywny wpływ na atmosferę. A to ważny czynnik, bo globalne ocieplenie jest w rekordowym tempie. Na przykład lodowiec na Kilimandżaro, który według naukowców powinien stopić się do 2015 roku, stopił się już w 2005 roku.

Zdając sobie sprawę z niedociągnięć istniejących środków do gaszenia gazem, grupa naukowców 3M nie modyfikowała freonów, ale skierowała swoje wysiłki w zupełnie nowym kierunku. Podjęto decyzję o wykorzystaniu jednej z podstawowych platform technologicznych 3M, Perfluorowanej Chemii Organicznej. Nawiasem mówiąc, technologia ta pozwala firmie osiągać sukcesy w dziedzinie ultraprecyzyjnego czyszczenia różnych części, nakładania powłok ochronnych na szkło, metale i tworzywa sztuczne, a także chłodzenia urządzeń elektronicznych.
Dziesięcioletni okres prac badawczych został uwieńczony prawdziwym sukcesem - stworzono i wprowadzono do praktyki międzynarodowej nową klasę gazowych środków gaśniczych - fluorowane ketony. Liczne próby testowe przeprowadzone przez czołowe światowe organizacje specjalizujące się w ochronie przeciwpożarowej wywołały zaskoczenie wśród ekspertów: fluoroketony okazały się nie tylko doskonałymi środkami gaśniczymi (o skuteczności podobnej do freonów), ale jednocześnie wykazały bardzo pozytywny profil środowiskowy i toksykologiczny.

Trochę nudnej chemii

A więc fluoroketony. Są to syntetyczne substancje organiczne w cząsteczce, w której wszystkie atomy wodoru zastąpione są atomami fluoru mocno związanymi ze szkieletem węglowym. Takie zmiany powodują, że substancja jest obojętna w zakresie interakcji z innymi cząsteczkami. Dlaczego „sucha” woda?
Novec 1230 (FK-5-1-12) (fluoroketon C-6) to bezbarwna, przezroczysta ciecz o lekkim zapachu, która jest 1,6 razy cięższa od wody i co najważniejsze nie przewodzi prądu. Jego stała dielektryczna wynosi 2,3 (za jednostkę standardowo przyjmuje się suchy azot).

Innowacyjne właściwości tego środka gaśniczego tłumaczy budowa jego sześciowęglowej cząsteczki, która ma słabe wiązania. Pozwalają one Novec 1230 na szybką zmianę stanu ciekłego w gazowy i aktywnie absorbują energię cieplną ognia. Gaszenie ognia odbywa się dzięki efektowi chłodzenia (70%). Zachodzi również reakcja chemiczna hamowania płomienia (30%). Jednocześnie nie zmniejsza się stężenie tlenu w pomieszczeniu (co jest ważne dla wydłużenia czasu ewakuacji osób z pomieszczenia). Substancja błyskawicznie odparowuje bez wchodzenia w reakcje chemiczne, co pozwala nie uszkodzić materiałów i drogiego sprzętu, a właściwości dielektryczne zapobiegają zwarciom.

Jak to działa?

Inną ważną właściwością fluoroketonów jest wyjątkowo niska rozpuszczalność w wodzie, co nie pozwala na przedostanie się substancji przez błony komórkowe do organizmu, tj. zapewnia ich niską toksyczność i wysoką pojemność cieplną oparów, prowadzącą do aktywnego chłodzenia płomienia i jego wygaszenia. A to oznacza, że ​​osoby znajdujące się w pomieszczeniu w momencie uruchomienia systemu nie są zagrożone. System gaśniczy oparty na Novec 1230 jest wyposażony w centra kontroli lotów lotnisk Wnukowo i Kolcowo, dyspozytorzy mogą wykonywać swoją pracę, gdy system jest uruchomiony, bez narażania życia.




Jak to wpływa na osobę?

Osobno zajmę się takim wskaźnikiem, jak stopień bezpieczeństwa środka gaśniczego dla ludzi. Określa go różnica między stężeniem roboczym a maksymalnym dopuszczalnym stężeniem. W praktyce światowej stosuje się parametr o nazwie NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) – stężenie, które nie powoduje szkodliwych skutków. Wyznacza progowe stężenie substancji dla kardiouczulającego i kardiotoksycznego działania na organizm. Czasami różnica ta nazywana jest marginesem bezpieczeństwa, który kompensuje niedokładności w obliczeniach ilości czynnika gazowego w instalacji, nierównomierny rozkład na kubaturze pomieszczenia, zastosowanie mnożników dla obliczonego stężenia i innych czynników. Ujemna wartość tego parametru wskazuje na niebezpieczeństwo środka w stężeniu roboczym po uruchomieniu systemu.

Tak więc systemy wykorzystujące gazy „obojętne” (nie wspomagające spalania) wykorzystują zasadę gaszenia ognia poprzez rozrzedzenie tlenu w powietrzu do wartości znacznie niższych niż w powietrzu normalnym (12-13% versus 21% w zwykłym powietrzu). Prowadzi to do ryzyka uduszenia osób znajdujących się w pomieszczeniu, chociaż takie gazy nie mają działania toksycznego. Osobno należy powiedzieć o dwutlenku węgla, dla którego stężenia robocze są zawsze śmiertelne dla ludzi. Wynika to z jego fizjologicznego wpływu na organizm przy stężeniach powyżej 5% (dla porównania standardowe stężenie gaśnicze dla CO2 wynosi 35%).

Środki chemiczne nie zmniejszają stężenia tlenu w pomieszczeniu. Dlatego dla nich decydującym czynnikiem bezpieczeństwa personelu jest omówiony wcześniej czynnik bezpieczeństwa. Do pomieszczeń, w których ze względu na konieczność operacyjną ludzie mogą być nawet przez krótki czas, należy wybierać agentów z maksymalnym marginesem bezpieczeństwa.

źródła

Stosunkowo nowa substancja, opracowana w 2011 roku przez ZM, posiada unikalne właściwości techniczne i użytkowe. Oficjalne imię Novec 1230, ale na świecie znana jest jako „sucha woda”.

Brak wodoru w strukturze cząsteczki fluorowanego ketonu nadał substancji specjalne właściwości, które z powodzeniem wykorzystywane są do eliminowania pożarów:

  • Zerowa przewodność elektryczna;
  • Temperatura wrzenia +49°С;
  • Substancje i materiały nie ulegają zamoczeniu.

Otrzymywany na bazie drobnej atomizacji. Po przejściu w stan gazowy Novec 1230 szybko obniża temperaturę w pomieszczeniu, obniżając ją poniżej temperatury spalania. Jednocześnie nie są wyrządzane żadne szkody ludziom, sprzętowi podłączonemu do prądu czy wartości materialnych.

Substancja jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia człowieka i przyjazna dla środowiska. Ale pomimo popularnej nazwy - „sucha woda”, lepiej nie używać jej w środku.

Więcej informacji o właściwościach suchej wody można zobaczyć w filmie prezentacyjnym firmy producenta:

Obszar zastosowań

Na Zachodzie najbardziej rozpowszechniona jest sucha woda w automatycznych systemach gaśniczych zainstalowanych w pomieszczeniach o delikatnych walorach artystycznych: muzeach, galeriach sztuki; biblioteki i archiwa. Zaleca się stosowanie Novec 1230 w centrach danych, laboratoriach pracujących z ciekłymi łatwopalnymi substancjami i wyposażonych w delikatny sprzęt elektroniczny. Dowodem na to, że gaszenie pożarów suchą wodą jest skuteczne i bezpieczne jest zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących jej stosowania w Stanach Zjednoczonych oraz stosowania suchej wody w samolotach i pojazdach opancerzonych.

Obecnie najpowszechniejszymi tego typu substancjami są 3M™ Novec™ 1230 i Fluoroketone C-6. Obie substancje mają prawie identyczne wskaźniki wydajności i są typu freonu.

Środek gaśniczy jest dopuszczony do stosowania w procesie gaszenia pożarów kategorii A i B. Prowadzone są badania potwierdzające dopuszczenie do gaszenia gazów palnych - klasa C.

Gaszenie suchą wodą odbywa się na zasadzie obniżenia temperatury (70% działania substancji) i zahamowania reakcji chemicznej procesu spalania (30% działania gaśniczego).

Zalety

Wysoka sprawność – źródło zapłonu jest neutralizowane dzięki wysoki poziom parowanie przez 10-15 sekund;

Bezpieczeństwo człowieka potwierdzone badaniami klinicznymi. Urządzenie można włączyć, gdy w pomieszczeniu nadal znajdują się ludzie.

Łatwość użycia - sucha woda może być użyta jako środek gaśniczy w już zainstalowanym sprzęcie przy minimalnych ulepszeniach. Ponadto uszkodzenie butli z suchą wodą, a nawet jej rozlanie nie spowoduje nieprzyjemnych konsekwencji. „Woda” po prostu wyparuje, nie pozostawiając śladu.

Bezpieczeństwo środowiskowe - rozpad substancji następuje w ciągu 3-5 dni, bez uszkadzania warstwy ozonowej.

Urządzenie systemu gaśniczego

System gaśniczy na suchą wodę składa się z:


Możesz dowiedzieć się więcej o elementach systemu, ich rozmieszczeniu i zasadzie działania z wideo wprowadzającego firmy producenta:

Rozważając wysoka wydajność, który demonstruje suchą wodę (gaszenie pożaru klasy A trwa tylko 10 sekund), wymiary instalacji potrzebnej do sterowania pomieszczeniem są znacznie bardziej zwarte, a ilość butli znacznie mniejsza. Ponadto na rurociąg nakładane są znacznie niższe wymagania techniczne. Ciśnienie operacyjne tylko 25 barów, zamiast wymaganych 250 - 300 barów dla instalacji gazowej. To znacznie upraszcza i zmniejsza koszty zarówno instalacji, jak i dalszej konserwacji.