stringtranslate.com

Огнетушитель

Огнетушитель с накопительным давлением производства Amerex.

Огнетушитель — это портативное устройство активной противопожарной защиты, обычно наполненное сухим или влажным химикатом, используемое для тушения или борьбы с небольшими пожарами, часто в чрезвычайных ситуациях . Он не предназначен для использования в случае вышедшего из-под контроля пожара, например, когда он достиг потолка , подвергает опасности пользователя (т. е. отсутствие пути эвакуации, задымление, опасность взрыва и т. д.) или иным образом требует наличия оборудования, персонала. , ресурсы или опыт пожарной команды . Обычно огнетушитель представляет собой ручной цилиндрический сосуд под давлением , содержащий огнетушащее вещество, которое можно выпустить для тушения пожара . Также существуют огнетушители с нецилиндрическими сосудами под давлением, но они менее распространены.

Существует два основных типа огнетушителей: баллонные и картриджные. В установках со хранимым давлением вытесняющее вещество хранится в той же камере, что и само огнетушащее вещество. В зависимости от используемого агента используются различные пропелленты. В сухих химических огнетушителях обычно используется азот ; В водяных и пенных огнетушителях обычно используется воздух . Хранимые огнетушители давления являются наиболее распространенным типом. Патронные огнетушители содержат вытесняющий газ в отдельном патроне, который прокалывается перед выбросом, подвергая порох воздействию огнетушащего вещества. Этот тип не так распространен и используется в основном в таких местах, как промышленные объекты, где они используются выше среднего. Их преимущество заключается в простой и быстрой перезарядке, что позволяет оператору разрядить огнетушитель, перезарядить его и вернуться к огню в разумные сроки. В отличие от огнетушителей с запасом давления, в этих огнетушителях вместо азота используется сжатый углекислый газ , хотя на низкотемпературных моделях (с номиналом –60) используются картриджи с азотом. Картриджные огнетушители доступны в виде сухих химикатов и сухого порошка в США, а также в виде воды, смачивающего агента, пены, сухих химикатов (классы ABC и BC) и сухого порошка (класс D) в остальном мире.

Колесный огнетушитель и знак на парковке

Огнетушители подразделяются на ручные и тележковые (также называемые колесными огнетушителями). Ручные огнетушители весят от 0,5 до 14 кг (от 1,1 до 30,9 фунтов), поэтому их легко переносить вручную. Установки, монтируемые на тележке, обычно весят более 23 кг (51 фунт). Эти колесные модели чаще всего встречаются на строительных площадках , взлетно-посадочных полосах аэропортов , вертолетных площадках , а также в доках и пристанях для яхт .

История

Первый огнетушитель, о котором имеются какие-либо упоминания, был запатентован в Англии в 1723 году Амброузом Годфри , знаменитым химиком того времени. Он представлял собой бочку с огнетушащей жидкостью, содержащую оловянную камеру с порохом . Это было связано с системой взрывателей, которые воспламенялись, взрывая порох и разбрасывая раствор. Это устройство, вероятно, использовалось в ограниченной степени, поскольку в «Еженедельном вестнике» Брэдли от 7 ноября 1729 года упоминается его эффективность в тушении пожара в Лондоне.

Переносной огнетушитель под давлением Extincteur был изобретен британским капитаном Джорджем Уильямом Мэнби и продемонстрирован в 1816 году «Комиссарам по делам казарм»; Он состоял из медного сосуда, вмещавшего 3 галлона (13,6 литра) раствора жемчужной золы ( карбоната калия ), содержащегося в сжатом воздухе . При срабатывании из него выбрасывалась жидкость в огонь. [1] [2]

Томас Дж. Мартин , американский изобретатель, получил патент на усовершенствование огнетушителей 26 марта 1872 года. Его изобретение внесено в список Патентного бюро США в Вашингтоне, округ Колумбия, под номером патента 125 603.

Натриево-кислотный огнетушитель был впервые запатентован в 1866 году Франсуа Карлье из Франции, который смешивал раствор воды и бикарбоната натрия с винной кислотой , получая пороховой углекислый газ (CO 2 ). Содово-кислотный огнетушитель был запатентован в США в 1880 году Алмоном М. Грейнджером. В его огнетушителе использовалась реакция между раствором бикарбоната натрия и серной кислотой , чтобы вытеснить воду под давлением в огонь. [3] В цилиндре подвешивался флакон с концентрированной серной кислотой. В зависимости от типа огнетушителя пузырек с кислотой можно было разбить одним из двух способов. Один использовал поршень, чтобы разбить флакон с кислотой, а второй освободил свинцовую пробку, которая удерживала флакон закрытым. После того как кислота смешалась с раствором бикарбоната, углекислый газ был вытеснен, тем самым создав давление в воде. Вода под давлением вытеснялась из канистры через сопло или короткий шланг. [4]

Картриджный огнетушитель был изобретен компанией Read & Campbell в Англии в 1881 году, в которой использовалась вода или растворы на водной основе. Позже они изобрели модель с четыреххлористым углеродом под названием «Петролекс», которая предназначалась для использования в автомобилях. [5]

Химический пенный огнетушитель был изобретен в 1904 году Александром Лораном в России на основе его предыдущего изобретения пены для пожаротушения . Лоран впервые использовал его, чтобы потушить горящую нафту. [6] Он работал и выглядел похоже на натриево-кислотный тип, но внутренние части немного отличались. В основном резервуаре находился раствор бикарбоната натрия в воде, а во внутреннем контейнере (несколько большем, чем эквивалент в содово-кислотной установке) находился раствор сульфата алюминия . Когда растворы смешивались, обычно путем переворачивания устройства, две жидкости вступали в реакцию, образуя пенистую пену и углекислый газ. Газ выбрасывал пену в виде струи. Хотя экстракты корня солодки и подобные соединения использовались в качестве добавок (стабилизирующих пену за счет укрепления стенок пузырьков), в этих агрегатах не было «пенного состава». Пена представляла собой комбинацию продуктов химических реакций: гелей солей натрия и алюминия , раздутых углекислым газом. Благодаря этому пена выводилась непосредственно из установки, без необходимости использования аспирационного патрубка (как в более новых типах механической пены). Были созданы специальные версии для суровой эксплуатации и монтажа транспортных средств, известные как аппараты пожарного типа. Ключевыми особенностями были завинчивающаяся пробка, которая предотвращала смешивание жидкостей до тех пор, пока она не была открыта вручную, ремни для переноски, более длинный шланг и запорный патрубок. Типы пожарных частей часто представляли собой версии крупных брендов под частными торговыми марками, продаваемые производителями оборудования в соответствии со своими автомобилями. Примерами являются Pirsch, Ward LaFrance, Mack, Seagrave и т. д. Эти типы огнетушителей являются одними из наиболее коллекционируемых, поскольку они пересекаются как с реставрацией оборудования, так и с областями, представляющими интерес для огнетушителей.

В 1910 году компания Pyrene Manufacturing Company из Делавэра подала патент на использование четыреххлористого углерода (CTC или CCl 4 ) для тушения пожаров. [7] Жидкость испарялась и тушила пламя, подавляя химическую цепную реакцию процесса горения (в начале 20-го века предполагалось, что способность четыреххлористого углерода тушить пожар зависит от удаления кислорода). В 1911 году они запатентовали небольшой портативный огнетушитель, в котором использовалось это химическое вещество. [8] Он представлял собой латунный или хромированный контейнер со встроенным ручным насосом, который использовался для подачи струи жидкости в сторону огня. Обычно его емкость составляла 1 британскую кварту (1,1 л) или 1 британскую пинту (0,57 л), но также были доступны размеры до 2 британских галлонов (9,1 л). Поскольку в контейнере не было давления, после использования его можно было наполнить свежим запасом CTC через заливную пробку. [9]

Еще одним типом четыреххлористого углерода огнетушителя была пожарная граната . Он представлял собой стеклянную сферу, наполненную CTC, которую предназначалось для броска в очаг огня (ранние модели использовали соленую воду, но CTC был более эффективным). Четыреххлористый углерод пригоден для тушения возгораний жидкостей и электрооборудования, а огнетушители устанавливаются на автотранспортных средствах. Огнетушители с четыреххлористым углеродом были изъяты из обращения в 1950-х годах из-за токсичности этого химического вещества – воздействие высоких концентраций повреждает нервную систему и внутренние органы. Кроме того, при тушении пожара тепло может преобразовать CTC в газообразный фосген, [10] ранее использовавшийся в качестве химического оружия.

Углекислотный огнетушитель был изобретен (по крайней мере, в США) компанией Walter Kidde в 1924 году в ответ на запрос Bell Telephone на электрически непроводящее химическое вещество для тушения ранее трудно поддающихся тушению пожаров в телефонных коммутаторах. Он состоял из высокого металлического цилиндра, содержащего 7,5 фунтов (3,4 кг) CO 2 с колесным клапаном и плетеного латунного шланга с хлопчатобумажным покрытием с композитным воронкообразным рожком в качестве насадки. [11] CO 2 по-прежнему популярен сегодня, поскольку он является озонобезопасным чистящим веществом и широко используется в кино- и телепроизводстве для тушения горящих каскадеров . [12] Углекислый газ тушит пожар главным образом за счет вытеснения кислорода. Когда-то считалось, что это происходит за счет охлаждения, хотя в большинстве пожаров этот эффект незначителен. В 1887 году в журнале Scientific American был опубликован анекдотический отчет об углекислотном огнетушителе, в котором описан случай пожара в подвале аптеки в Луисвилле, штат Кентукки, в результате которого свинцовая загрузка трубы расплавилась с помощью CO 2 (в то время называемого углекислым газом), предназначенного для фонтанчик с газировкой , который немедленно потушил пламя, тем самым спасая здание. [13] Также в 1887 году углекислый газ был описан как огнетушитель химических пожаров в двигателях на море и на берегу. [14]

В 1928 году компания DuGas (позже купленная ANSUL ) выпустила картриджный сухой химический огнетушитель, в котором использовался бикарбонат натрия, специально обработанный химикатами, чтобы сделать его сыпучим и влагостойким. [15] [16] Он состоял из медного цилиндра с внутренним картриджем с CO 2 . Оператор повернул колесный клапан сверху, чтобы проткнуть картридж, и нажал рычаг на клапане на конце шланга, чтобы слить химическое вещество. Это был первый агент, доступный для крупномасштабных трехмерных пожаров с жидкостью и газом под давлением, но оставался в основном специальным типом до 1950-х годов, когда небольшие установки для сухих химических веществ были проданы для домашнего использования. Сухие химикаты ABC пришли из Европы в 1950-х годах: Super-K был изобретен в начале 1960-х, а Purple-K был разработан ВМС США в конце 1960-х. Сухие агенты, наносимые вручную, такие как графит, для пожаров класса D (металлические), существовали со времен Второй мировой войны, но только в 1949 году компания Ansul представила огнетушитель под давлением, использующий внешний картридж с CO 2 для выброса огнетушащего вещества. Met-LX ( хлорид натрия ) был первым огнетушителем, разработанным в США, позже были разработаны графит , медь и несколько других типов.

В 1940-х годах Германия изобрела жидкий хлорбромметан (ХБМ) для использования в самолетах. Он был более эффективным и немного менее токсичным, чем четыреххлористый углерод, и использовался до 1969 года. Бромистый метил был открыт в качестве огнетушащего вещества в 1920-х годах и широко использовался в Европе. Это газ низкого давления, который подавляет цепную реакцию пожара и является наиболее токсичным из испаряющихся жидкостей, использовавшихся до 1960-х годов. Пары и побочные продукты сгорания всех испаряющихся жидкостей были высокотоксичны и могли привести к смерти в замкнутом пространстве.

В 1970-х годах галон 1211 попал в Соединенные Штаты из Европы, где он использовался с конца 1940-х или начала 1950-х годов. Галон 1301 был разработан компанией DuPont и армией США в 1954 году. И 1211, и 1301 действуют, подавляя цепную реакцию пожара, а в случае галона 1211 также охлаждая топливо класса А. Галон все еще используется сегодня, но во многих случаях он теряет популярность из-за его воздействия на окружающую среду. Европа и Австралия строго ограничили его использование после Монреальского протокола 1987 года. Менее строгие ограничения были введены в США, на Ближнем Востоке и в Азии. [17] [18]

Классификация

В мире существует несколько общепринятых методов классификации ручных огнетушителей. Каждая классификация полезна при тушении пожаров с использованием определенной группы топлива.

Австралия и Новая Зеландия

Технические характеристики огнетушителей изложены в стандарте AS/NZS 1841, последняя версия которого выпущена в 2007 году. Все огнетушители должны быть окрашены в красный цвет. За исключением водяных огнетушителей, каждый огнетушитель имеет цветную полосу вверху, покрывающую не менее 10% длины корпуса огнетушителя, с указанием его содержимого.

Из-за озоноразрушающей природы галонов в Австралии желтые (галоны) огнетушители запрещено владеть или использовать при пожаре, если не было предоставлено существенное исключение для использования. [19]

Великобритания

Британский огнетушитель с идентификационным знаком, извещателем и знаком пожарной безопасности.

В соответствии со стандартом BS EN 3 огнетушители в Великобритании, как и во всей Европе, имеют красный цвет RAL 3000 , а полоса или круг второго цвета, покрывающий 5–10% площади поверхности огнетушителя, указывает на содержимое. До 1997 года весь корпус огнетушителя имел цветовую маркировку в зависимости от типа огнетушащего вещества.

Великобритания признает шесть классов пожарной безопасности : [20]

Класс E был прекращен, но охватывал пожары, связанные с электроприборами. Это больше не используется на том основании, что при отключении электропитания электрический пожар может попасть в любую из оставшихся пяти категорий.

В Великобритании использование галона теперь запрещено, за исключением определенных ситуаций, например, в самолетах, в армии и полиции. [22]

Эффективность пожаротушения по классам пожара отображается цифрами и буквами, например 13А, 55Б.

EN3 не признает отдельный электрический класс – однако существует дополнительная функция, требующая специального тестирования ( диэлектрическое испытание 35 кВ согласно EN 3-7:2004). Порошковый или углекислотный огнетушитель в стандартной комплектации имеет электрическую пиктограмму, означающую, что его можно использовать при тушении электрического пожара (обозначается символом E в таблице). Если огнетушитель на водной основе прошел испытание напряжением 35 кВ, на нем также будет указана такая же электрическая пиктограмма, однако любой огнетушитель на водной основе рекомендуется использовать только для непреднамеренного использования при пожарах, связанных с электричеством.

Соединенные Штаты

В Соединенных Штатах не существует официального стандарта цвета огнетушителей, хотя они обычно красные, за исключением огнетушителей класса D, которые обычно имеют желтый цвет, водных и мокрых химических огнетушителей класса K, которые обычно имеют серебристый цвет, а также огнетушителей водяного тумана, которые обычно белый. Огнетушители маркируются пиктограммами, обозначающими типы пожаров, для тушения которых разрешен этот огнетушитель. Раньше огнетушители обозначались цветными геометрическими символами, а в некоторых огнетушителях до сих пор используются оба символа. Типы пожаров и дополнительные стандарты описаны в NFPA 10: Стандарт для портативных огнетушителей, издание 2013 года.

Огнетушащая способность оценивается в соответствии со стандартом ANSI/UL 711: Классификация и огневые испытания огнетушителей. Рейтинги описываются с помощью цифр, предшествующих букве класса, например 1-A:10-B:C. Число перед буквой А, умноженное на 1,25, дает эквивалентную огнетушащую способность в галлонах воды. Число перед буквой B указывает размер огня в квадратных футах, который обычный пользователь сможет потушить. Для класса C не существует дополнительного рейтинга, поскольку он указывает только на то, что огнетушащий агент не проводит электричество, а огнетушитель никогда не будет иметь рейтинг только C.

Монтаж

Автоматический подкапотный огнетушитель установлен на гибридном городском автобусе

Огнетушители обычно устанавливаются в зданиях в легкодоступных местах, например, у стены в зоне с интенсивным движением транспорта. Они также часто устанавливаются на автомобили , водные суда и самолеты – этого требует закон во многих юрисдикциях для определенных классов транспортных средств. В соответствии с NFPA 10 все коммерческие транспортные средства должны иметь как минимум один огнетушитель, размер / рейтинг UL зависят от типа транспортного средства и груза (т. е. бензовозы обычно должны иметь огнетушитель на 20 фунтов (9,1 кг), в то время как большинство других могут перевозить огнетушитель на 5 фунтов). (2,3 кг)). В пересмотренном NFPA 10 установлены критерии размещения « быстродействующих огнетушителей » в таких местах, как места хранения и транспортировки горючих жидкостей под давлением и сжатого горючего газа, или в зонах с возможностью трехмерных опасностей класса B, которые должны иметь «быстродействующие огнетушители». согласно требованиям NFPA 5.5.1.1. Для различных классов гоночных транспортных средств требуются системы пожаротушения, самым простым требованием является ручной переносной огнетушитель 1A:10BC, установленный внутри транспортного средства.

Специальная тележка с огнетушителями, готовая к перемещению в случае необходимости для быстрого использования.

Предельная высота установки, определенная Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), составляет 60 дюймов (1,5 м) для огнетушителей весом менее 40 фунтов (18 кг). Однако соблюдение Закона об американцах-инвалидах (ADA) также необходимо соблюдать в Соединенных Штатах. Предельная высота огнетушителя согласно ADA, измеренная у ручки, составляет 48 дюймов (1,2 м). Установки огнетушителей также должны выступать не более чем на 4 дюйма за пределы прилегающей траектории движения. Правило ADA гласит, что любой объект, прилегающий к пути движения, не может выступать более чем на 4 дюйма (10 см), если нижняя передняя кромка объекта превышает 27 дюймов (0,69 м). Правило выступа на 4 дюйма было разработано для защиты людей с плохим зрением и слепых. Правило ограничения роста в 48 дюймов в первую очередь связано с доступом людей в инвалидных колясках, но также касается и других видов инвалидности. До 2012 года предел высоты составлял 54 дюйма (1,4 м) для устройств, доступных для инвалидных колясок. Установки, произведенные до 2012 года на высоте 54 дюйма, менять не требуется.

В Новой Зеландии обязательная установка огнетушителей на транспортных средствах ограничивается самоходными установками в сельском хозяйстве и лесоводстве , пассажирскими служебными автомобилями с числом мест более 12 и транспортными средствами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы. [23] Транспортное агентство Новой Зеландии рекомендует [24] чтобы все транспортные средства компании, включая легковые автомобили, имели огнетушитель.

Огнетушители, установленные внутри авиационных двигателей, называются баллонами для тушения или пожарными баллонами . [25]

Виды огнетушащих веществ

Различные типы огнетушащих веществ имеют разные способы действия, а некоторые из них подходят только для определенных классов пожара .

Сухой химический

Это порошкообразное средство, которое тушит путем разделения трех частей огненного треугольника . Он предотвращает химические реакции с участием тепла, топлива и кислорода, тем самым тушая пожар. Во время сгорания топливо распадается на свободные радикалы , которые представляют собой высокореактивные фрагменты молекул, вступающие в реакцию с кислородом. Вещества в составе сухих химических огнетушителей могут остановить этот процесс.

Пены

Применяется при пожарах топлива либо в аспирационной форме (смешивается и расширяется с воздухом в патрубке), либо в неаспирационной форме для создания пенистого слоя или герметизации топлива, предотвращающего попадание к нему кислорода. В отличие от порошка, пену можно использовать для постепенного тушения пожара без возникновения повторных возгораний.

Типы воды

Вода охлаждает горящий материал и очень эффективна при возгорании мебели, тканей и т. д. (в том числе при глубоких пожарах). Огнетушители на водной основе нельзя безопасно использовать при тушении пожаров под напряжением или воспламеняющихся жидкостей. [29]

Для изменения свойств водных огнетушителей можно использовать присадки:

Типы влажных химикатов

Влажные химические вещества ( ацетат калия , карбонат калия или цитрат калия ) тушат пожар, образуя слой мыльной пены, исключающий воздух, над горящим маслом в результате химического процесса омыления (основание реагирует с жиром с образованием мыла) и путем содержание воды, охлаждающее масло ниже температуры воспламенения. Как правило, только классы A и K (F в Европе), хотя более старые модели в прошлом также достигали огнестойкости классов B и C, нынешние модели имеют рейтинг A:K (Amerex, Ansul, Buckeye и Strike First) или только K. (Барсук/Кидде).

Чистые агенты

Чистые средства тушат пожар, вытесняя кислород (CO 2 или инертные газы), отводя тепло из зоны горения ( Halotron I , FE-36 , Novec 1230 ) или ингибируя цепную химическую реакцию (Halons, Halotron BrX). Их называют чистыми средствами, поскольку они не оставляют следов после разряда, что идеально подходит для защиты чувствительной электроники, самолетов, бронетехники и архивных хранилищ, музеев и ценных документов.

Мощный огнетушитель, работающий на CO 2 , находится в режиме ожидания на временной вертолетной площадке.

Сухие порошковые и металлические огнетушители

Доступно несколько огнетушителей класса D; некоторые будут работать с несколькими типами металлов, другие — нет.

Большинство огнетушителей класса D оснащены специальным соплом или выпускной трубкой с низкой скоростью подачи, позволяющими аккуратно наносить средство в больших объемах, чтобы не разрушить мелкодисперсные горящие материалы. Агенты также доступны оптом, и их можно наносить совком или лопатой.

Огнетушащий шар

На рынке доступно несколько современных огнетушителей в форме шара или гранаты. Современная версия мяча представляет собой оболочку из твердого пенопласта, обернутую взрывателями, внутри которых находится небольшой заряд черного пороха. Шар взрывается вскоре после контакта с пламенем, рассеивая облако сухого химического порошка ABC, которое тушит огонь. Площадь покрытия составляет около 5 м 2 (54 кв. фута). Одним из преимуществ этого типа является то, что его можно использовать для пассивного подавления. Шар можно поместить в пожароопасную зону, и он автоматически развернется в случае возникновения пожара из-за тепла. Ими также можно управлять вручную, перекатывая или бросая в огонь. Большинство современных огнетушителей этого типа сконструированы так, чтобы при срабатывании издавать сильный шум. [42]

Однако эта технология не нова. Примерно с 1880 года были популярны стеклянные «пожарные гранаты», наполненные слабым раствором поваренной соли и хлорида аммония в воде. Добавление солей должно было предотвратить замерзание, при этом хлорид аммония считался более эффективным при тушении пламени. Их развернули, бросив в очаг огня. Содержащие всего около одной имперской пинты (0,57 л), они имели ограниченное применение. Некоторые более поздние бренды, такие как Red Comet, были разработаны для пассивной работы и включали специальный держатель с подпружиненным спусковым крючком, который разбивал стеклянный шар при плавлении плавкой вставки, или были запечатаны воском, чтобы плавиться при контакте с пламенем и освобождаться. содержимое. Как это было типично для той эпохи, некоторые стеклянные огнетушители содержали токсичный (но эффективный) четыреххлористый углерод . Эти стеклянные бутылки с зажигательными гранатами пользуются спросом у коллекционеров. [43] [44]

Конденсированное аэрозольное пожаротушение

Тушение пожара конденсированным аэрозолем представляет собой форму тушения пожара, основанную на частицах, аналогичную газовому пожаротушению или тушению огня сухими химическими веществами. Как и в случае с газообразными огнетушащими средствами, в конденсированных аэрозольных средствах для подавления огня используются чистые агенты. Агент может быть доставлен посредством механического действия, электрического действия или комбинированного электромеханического действия. В отличие от газообразных огнетушителей, выделяющих только газ, и сухих химических огнетушителей, выделяющих порошкообразные частицы крупного размера (25–150  мкм ), конденсированные аэрозоли определяются Национальной ассоциацией противопожарной защиты как выделяющие мелкодисперсные твердые частицы ( обычно <10 мкм), обычно в дополнение к газу. [45]

В то время как сухие химические системы должны быть направлены непосредственно на пламя, конденсированные аэрозоли являются затопляющими агентами и, следовательно, эффективны независимо от места и высоты пожара. Влажные химические системы, такие как те, которые обычно используются в пенных огнетушителях, должны, как и сухие химические системы, распыляться направленно на огонь. Кроме того, влажные химикаты (такие как карбонат калия) растворяются в воде, тогда как агенты, используемые в конденсированных аэрозолях, представляют собой микроскопические твердые вещества.

Экспериментальные методы

В 2015 году исследователи из Университета Джорджа Мейсона объявили, что громкий звук с низкими басовыми частотами в диапазоне от 30 до 60 герц вытесняет кислород от поверхности горения, тушая пожар. Этот принцип ранее был проверен Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) . ). [46] Одним из предлагаемых применений является тушение пожаров в космическом пространстве без какой-либо очистки, необходимой для систем массового базирования. [47]

Еще одно предлагаемое решение для огнетушителей в космосе — пылесос, извлекающий горючие материалы. [48]

Обслуживание

Пустой огнетушитель, который не меняли годами

В большинстве стран мира для обеспечения безопасной и эффективной работы огнетушителей требуется регулярное техническое обслуживание огнетушителей компетентным лицом, что является частью законодательства о пожарной безопасности. Отсутствие технического обслуживания может привести к тому, что огнетушитель не сработает при необходимости или разорвется при повышении давления. Даже в последнее время случались смертельные случаи в результате взрыва ржавых огнетушителей.

В Соединенных Штатах пожарные нормы штата и местные правила, а также нормы, установленные федеральными агентствами, такими как Управление по охране труда и здоровья , в целом соответствуют стандартам, установленным Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). [49] Для огнетушителей во всех зданиях, кроме частных домов, они обычно требуют проверки каждые 30 дней, чтобы убедиться, что огнетушители находятся под давлением и беспрепятственно (выполняется сотрудником объекта), а также ежегодную проверку и обслуживание квалифицированным специалистом. техник. В некоторых юрисдикциях требуется более частое обслуживание. Специалист по обслуживанию размещает на огнетушителе бирку с указанием типа выполненного обслуживания (ежегодная проверка, перезарядка, новый огнетушитель). Также требуются испытания гидростатическим давлением для всех типов огнетушителей, обычно каждые пять лет для моделей с водой и CO 2 и до каждых 12 лет для моделей с сухими химическими веществами.

Недавно NFPA и ICC проголосовали за отмену требования о 30-дневной проверке при условии, что огнетушитель контролируется электронным способом. По данным NFPA, система должна обеспечивать ведение учета в виде электронного журнала событий на панели управления. Система также должна постоянно контролировать физическое присутствие огнетушителя, внутреннее давление и наличие препятствий, которые могут помешать свободному доступу. В случае обнаружения любого из вышеперечисленных условий система должна отправить предупреждение должностным лицам, чтобы они могли немедленно исправить ситуацию. Электронный мониторинг может быть проводным или беспроводным.

В Великобритании требуется три типа технического обслуживания:

В США существует три типа услуг:

Огнетушитель хранится в шкафу, прикрепленном к стене.

В открытых общественных местах огнетушители лучше всего хранить внутри шкафов со стеклом, которое необходимо разбить, чтобы получить доступ к огнетушителю, или которые издают сигнальную сирену, которую невозможно отключить без ключа, чтобы предупредить людей, что с огнетушителем обращалось постороннее лицо. если пожара нет. Это также предупреждает обслуживающий персонал о необходимости проверить огнетушитель на предмет его использования, чтобы его можно было заменить, если он использовался.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ «Пиромет» — торговое название, обозначающее два отдельных агента. Изобретенный компанией Pyrene Co. Ltd. (Великобритания) в 1960-х годах, первоначально он представлял собой состав хлорида натрия с моноаммонийфосфатом, белком, глиной и гидроизоляционными веществами. [ нужна цитата ]

Рекомендации

  1. ^ «Огнетушители: маловероятная история происхождения» . Пожарно-спасательная служба 1 . 21 ноября 2016 года . Проверено 8 марта 2021 г.
  2. ^ "Разное". Манчестер Меркьюри . 26 марта 1816 г. с. 3.
  3. ^ Патент США 233235.
  4. ^ Патент США 258 293.
  5. ^ "Прошлый путь Стаффордшира - огнетушитель Petrolex на полгаллона" . Архивировано из оригинала 22 января 2010 г. Проверено 25 мая 2009 г.
  6. Лоран и огнетушитель. Архивировано 27 июля 2011 г. в Wayback Machine на p-lab.org (на русском языке).
  7. Патент США № 1010870 , поданный 5 апреля 1910 г.
  8. Патент США № 1105263 , поданный 7 января 1911 г.
  9. ^ "Пиреновые огнетушители" . Винтажные огнетушители. Архивировано из оригинала 25 марта 2010 года . Проверено 23 декабря 2009 г.
  10. ^ «Руководство по здоровью и безопасности тетрахлорида углерода» . Международная программа МПХБ по химической безопасности . Проверено 25 декабря 2009 г.
  11. Патент США № 1760274 , поданный 26 сентября 1925 г.
  12. ^ Маккарти, Роберт Э (1992). Секреты голливудских спецэффектов. Фокальная пресса. ISBN 978-0-240-80108-7. Проверено 17 марта 2010 г. - через Google Книги.
  13. ^ Научный американец. Манн и компания. 3 сентября 1887 г. п. 149.
  14. ^ Scientific American, «Усовершенствованное устройство пожаротушения для судов». Манн и компания. 23 июня 1877 г. стр. 383, 388.
  15. ^ Патент США 1792826.
  16. ^ Патент США 1793420.
  17. ^ «Вещества, разрушающие озоновый слой» (PDF) . Правительство Соединенного Королевства . Проверено 10 августа 2023 г.
  18. ^ «Вопросы и ответы о галонах и их заменителях». §Б.11. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 19 ноября 2016 г.
  19. ^ «Утилизация галонов». Защита озона . Департамент окружающей среды и наследия правительства Австралии (Австралия) . Архивировано из оригинала 16 сентября 2006 г. Проверено 12 декабря 2006 г.
  20. ^ «Обслуживание огнетушителей – все, что вам нужно знать» . Проверено 19 ноября 2016 г.
  21. ^ «Огнетушители - классы, цветовая маркировка, рейтинг, расположение и обслуживание: Firesafe.org.uk» . www.firesafe.org.uk .
  22. ^ «Утилизация галонов – Envirowise» . Архивировано из оригинала 3 декабря 2008 г. Проверено 22 сентября 2007 г.
  23. ^ «Нужно ли возить огнетушитель в служебном автомобиле?». Тесты по вождению . 27 августа 2018 г.
  24. ^ «Ваша политика безопасного вождения» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 января 2019 г. Проверено 3 сентября 2018 г.
  25. ^ «Авиационные системы пожаротушения» . skybrary.aero . Проверено 10 августа 2023 г.
  26. ^ http://nwfireinc.com/main/msds/badger/msds02.pdf
  27. ^ "Wasserfilmbildendes Schaummittel - Расширенный AFFF" .071027 intersales.info
  28. ^ «Холодный огонь – Огнезаморозка» . Проверено 24 ноября 2023 г.
  29. ^ «Типы огнетушителей». Футура Огонь .
  30. ^ «Портативные огнетушители» . Проверено 9 апреля 2012 г.
  31. ^ «Варианты использования галонов в системах пожаротушения самолетов – обновление 2012 г.» (PDF) . п. 11 . Проверено 9 апреля 2012 г.
  32. ^ «Варианты использования галонов в системах пожаротушения самолетов – обновление 2012 г.» (PDF) . п. xvii . Проверено 9 апреля 2012 г.
  33. ^ "Порошковый огнетушитель Chubb Fire Pyromet" . Архивировано из оригинала 20 февраля 2017 г. Проверено 19 февраля 2017 г.
  34. ^ Патент США 3 095 372 , поданный 5 июля 1960 г. Патент Великобритании GB884946.
  35. ^ "Ненумизматическая библиография доктора Л.Х. Коупа" . Проверено 19 ноября 2016 г.
  36. ^ Тушение пожаров щелочных металлов, С. Дж. Роджерс и В. А. Эверсон, Технический документальный отчет APL-TDR 64-114, Лаборатория ВВС, база ВВС Райт-Паттерсон, Огайо, 1964, стр. 28–31.
  37. ^ Справочник по пожарной безопасности, тринадцатое издание, Национальная ассоциация противопожарной защиты, Бостон, 1969, гл. 15, с. 54
  38. ^ Персонал, Военно-морское бюро США (1 января 1959 г.). «Помощник авиационного боцмана 1 и C: Курсы военно-морской подготовки». Типография правительства США . Проверено 19 ноября 2016 г. - через Google Книги.
  39. ^ Средство тушения магниевого пожара: фазы I-IV (PDF) (отчет). Командование авиационных систем ВМФ. Июль 1986 года . Проверено 10 августа 2023 г.
  40. ^ Заключительный отчет JIOA 41. «Немецкие химические огнетушители», Объединенное разведывательное управление, Смит, Карлайл Ф., Вашингтон, округ Колумбия, октябрь 1945 г.
  41. ^ "Приложения Fireade 2000" . Архивировано из оригинала 1 ноября 2009 г. Проверено 10 ноября 2009 г.
  42. ^ Бросьте мяч, чтобы потушить огонь. Время Земли. 14 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. . Проверено 20 июня 2009 г.
  43. Уолтер, Софи (4 ноября 2020 г.). «Красота и опасность викторианских стеклянных огненных гранат». Музейная давка . Лондонский музей пожарной охраны . Проверено 29 марта 2022 г.
  44. Маккормик, Дэвид (1 апреля 2021 г.). «История и ценность старинных огненных гранат». Торговец антиквариатом . Бун, Айова. ISSN  0161-8342 . Проверено 29 марта 2022 г.
  45. ^ Национальная ассоциация противопожарной защиты. Архивировано 1 апреля 2012 г. в Wayback Machine , «Отчет о технологии аэрозольного пожаротушения».
  46. ^ «Гашение пламени низкочастотными звуковыми волнами» . Мир физики . 2 апреля 2015 г.
  47. Конрад, Генри (25 марта 2015 г.). «Два студента создали устройство, тушащее пожары звуковыми волнами». ЗМЭ Наука . Проверено 25 марта 2015 г.
  48. ^ Накумура, Юджи (2020). «Новый метод огнетушителя с использованием вакуумной силы, применимый к космическим средам обитания». Огненная техника . 56 : 361–384. дои : 10.1007/s10694-019-00854-4. S2CID  145894079.
  49. ^ Шарпантье, Уилл. «Правила NFPA по огнетушителям». Домстабилен . Группа листьев . Проверено 23 июня 2018 г.
  50. ^ «Распространенный миф № 33» (PDF) . 1 марта 2013 г. Архивировано из оригинала (PDF) 5 октября 2020 г. . Проверено 28 сентября 2020 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки