stringtranslate.com

Активная противопожарная защита

Активная противопожарная защита ( АФП ) является неотъемлемой частью противопожарной защиты . AFP характеризуется предметами и/или системами , которые требуют определенного движения и реакции для работы, в отличие от пассивной противопожарной защиты .

Категории

Ручное пожаротушение

Ручное пожаротушение включает использование противопожарного покрытия , огнетушителя или системы стояка .

Пожароустойчивое одеяло

Противопожарное одеяло — это лист огнезащитного материала, который предназначен для размещения над огнем с целью его тушения. Небольшие противопожарные покрывала предназначены для тушения пожаров на начальной стадии. Обычно они изготавливаются из стекловолокна или кевлара . [1] Более крупные можно найти в лабораториях и на фабриках, и они предназначены для обертывания человека, чья одежда загорелась.

Огнетушитель

Огнетушители — это устройства, содержащие и выпускающие вещество, которое тушит или тушит пожар. Эти портативные устройства бывают самых разных размеров, но наиболее распространенными являются портативные огнетушители, общий вес которых обычно составляет до 15 кг. С ними может легко обращаться и эксплуатировать один человек, а их размещение можно закрепить на стене, на тележке для огнетушителей или разместить внутри шкафа. Огнетушители являются одними из наиболее распространенных ручных устройств пожаротушения и необходимы во всех коммерческих зданиях и транспортных средствах. [2] Огнетушители можно использовать практически без подготовки и они предназначены для тушения небольших пожаров на начальной стадии. Наиболее распространенным огнетушителем является огнетушитель ABC, который можно найти в большинстве офисов и домов. Его можно использовать при тушении обычных пожаров, возгораний жидкостей и электрических пожаров. Существуют также специальные огнетушители для кухонных пожаров и для тушения горящих металлов класса К и класса D соответственно. [3]

стояк

Стоки устанавливаются в большинстве крупных многоэтажных зданий. Существует два типа стояков: сухие и мокрые. Большинство колонок представляют собой сухие системы и не могут использоваться населением. Для сухих систем требуется пожарная машина для закачки воды в систему. Большинство сухих систем не имеют предварительно подсоединенных шлангов, и для их подачи требуется пожарным. В мокрых системах в трубах всегда есть вода и ими может пользоваться кто угодно. Влажные системы будут иметь шланги, чтобы жильцы здания могли попытаться потушить пожар. Мокрые системы становятся все менее распространенными по мере увеличения количества устанавливаемых спринклерных систем. [4] В некоторых системах пожарные имеют возможность использовать насос для подключения пожарной части (FDC), который увеличит давление воды в стояке в случае отказа пожарного насоса или потери давления. Обычно эти системы создают давление в спринклерной системе или стояке, но не в обеих одновременно.

Автоматическое пожаротушение

Средства автоматического контроля представляют собой любую форму пожаротушения, не требующую вмешательства человека. Они могут включать в себя спринклерную систему пожаротушения , газообразный чистый агент или автоматическую систему пенного пожаротушения . Большинство автоматических систем пожаротушения можно найти на больших коммерческих кухнях или в других зонах повышенного риска.

Разбрызгивающая головка. Под воздействием тепла жидкость в колбе расширяется, стекло лопается и образуется отверстие, через которое выходит вода, чтобы контролировать огонь.

Спринклерные системы

Спринклерные системы пожаротушения устанавливаются во всех типах зданий, как коммерческих, так и жилых. Обычно они располагаются на уровне потолка и подключаются к надежному источнику воды, чаще всего к городскому водопроводу. Типичная автоматическая спринклерная система срабатывает, когда тепло на месте пожара приводит к выходу из строя плавкой вставки или стеклянного компонента спринклерной головки, в результате чего вода выливается из спринклерной головки. [5] Это означает, что срабатывают только спринклерные головки в месте пожара, а не все спринклеры на этаже или в здании. Однако некоторые системы, например дренчерные, при срабатывании разбрызгивают воду из всех головок в одной и той же зоне. Спринклерные системы помогают уменьшить распространение пожара, тем самым повышая безопасность жизни и ограничивая структурный ущерб.

Газообразный чистый агент

Газообразные чистящие средства устанавливаются, чтобы уменьшить ущерб от пожара и воды, чем спринклеры, например, в компьютерных залах. Система работает путем заливания области газом, который мешает огненному тетраэдру . Эти системы часто встречаются в местах, где люди не будут присутствовать при активации системы, например, в центрах обработки данных, системах охлаждения и других промышленных приложениях. Активация системы газообразного очищающего агента в присутствии людей может привести к травмам или смерти и обычно оснащена системой звукового оповещения, предупреждающей всех потенциальных жителей о необходимости покинуть помещение.

Система пеноподавления

Автоматические системы пеноподавления бывают трех основных форм: низкой кратности, средней кратности и высокой кратности. [6]

Низкое расширение

Пена с низким коэффициентом расширения расширяется менее чем в 20 раз по сравнению с первоначальным размером. Эти системы могут быть установлены в самых разных местах, но обычно их можно найти в местах хранения углеводородов. Системы пены низкой кратности при использовании пленкообразующих работ создают слой пены над горящей жидкостью, чтобы как охладить ее, так и подавить пары.

Среднее расширение

Пена средней кратности расширяется в 20–200 раз по сравнению с первоначальным размером. Их можно устанавливать на открытом воздухе, например на перегрузочных станциях, или использовать в открытых карьерах. Пена средней кратности используется на открытом воздухе, поскольку она плотнее, чем пена высокой кратности, и ее не так легко сдуть. Он работает, покрывая горящее вещество толстым слоем пены, чтобы затушить его и подавить испарения.

Высокое расширение

Пена с высоким коэффициентом расширения расширяется в 200–1000 раз по сравнению с первоначальным размером. Эти системы обычно устанавливаются на больших площадях, таких как ангары для самолетов, шахтные стволы и корабельные трюмы. Эти системы обычно устанавливаются внутри и производят очень легкую пену. Тушат пожар путем быстрого тушения и охлаждения. [6] Высокая скорость расширения позволяет быстро заполнять пеной большие площади. При использовании в резервуарах СПГ они обеспечивают дополнительный изоляционный слой, который помогает снизить скорость испарения.

Электронное управление

Форсунки, питающиеся от электрической энергии, генерируемой и подаваемой устройствами обнаружения и контроля пожара, обычно закрыты. [7] [8]

Узел дренажа воспламеняющейся жидкости (ILDFA)

ILDFA использует двойной подход, сочетая систему пожаротушения на водной основе с системой полого перфорированного пола для дренажа и удаления пролитой горючей жидкости. Этот подход снижает риск возникновения пожаров внутри инфраструктуры за счет отвода любой утечки топлива от потенциальных источников возгорания или за счет тушения любого возгорания легковоспламеняющейся жидкости путем лишения ее кислорода после ее удаления.

Обнаружение пожара

Обычный жилой детектор дыма подает сигнал тревоги при обнаружении дыма.

Обнаружение пожара работает с помощью датчиков дыма или тепла . Эти системы являются очень эффективным инструментом оповещения людей, находящихся в непосредственной близости от места обнаружения пожара, но строительные нормы [9] требуют наличия интегрированной системы обнаружения пожара. Эта система не только предупреждает людей по всему зданию, включая пожарную сигнализацию , но также может вызывать службы экстренной помощи. Доступны два типа систем – адресные и обычные. Адресные системы контролируют конкретное местоположение каждого устройства (например, детектора дыма, извещателя или оповещателя). Это означает, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации вы точно знаете, в чем проблема. Это экономит драгоценное время и помогает службам экстренной помощи предотвратить гибель людей и серьезный ущерб. Обычные системы могут определить проблему только на общей территории и поэтому больше подходят для небольших объектов. [10]

Когда система обнаружения пожара активирована, она также может отправить предупреждение в местную пожарную часть , передать заранее записанное предупреждающее сообщение и разблокировать систему контроля доступа в здание .

Гипоксический воздух для предотвращения пожаров

Пожар можно предотвратить с помощью гипоксического воздуха. Системы предотвращения пожара с использованием гипоксического воздуха , также известные как системы снижения кислорода, представляют собой новые автоматические системы предотвращения пожара, которые постоянно снижают концентрацию кислорода внутри защищаемых объемов, чтобы предотвратить возгорание или распространение огня. В отличие от традиционных систем пожаротушения, которые обычно тушат пожар после его обнаружения, гипоксический воздух способен предотвратить возгорание. На малых высотах гипоксический воздух безопасен для дыхания здоровых людей. [11]

Строительство и обслуживание

Все системы AFP должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии со строгими правилами, чтобы обеспечить соблюдение местных строительных норм и правил пожарной безопасности.

AFP работает вместе с современными архитектурными проектами, строительными материалами и обучением пожарной безопасности, чтобы предотвратить, задержать и подавить структурные пожары.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ [1], «Пожарное одеяло», выпущено 24 апреля 1953 г. 
  2. ^ Национальная ассоциация противопожарной защиты. Технический комитет по переносным огнетушителям. (2013). NFPA 10, Стандарт для переносных огнетушителей . Национальная ассоциация пожарной безопасности. ISBN 9781455905683. ОКЛК  841176546.
  3. ^ "Услуги по восстановлению огня в Фениксе" .Среда, 9 июня 2021 г.
  4. ^ МакГрэйл, Дэвид М. (2007). Противопожарные работы в высотных и оборудованных стояками зданиях. Книги Пеннвелла. ISBN 9781593700546.
  5. ^ [2], «Спринклерная головка», выпущено 9 октября 1953 г. 
  6. ^ ab «Огнегасящие пены». www.chemguard.com . Проверено 13 июня 2019 г.
  7. ^ «Обзор систем водяного тумана | NFPA | NFPA» . www.nfpa.org . Проверено 10 октября 2022 г.
  8. ^ Хопкин, Чарли; Спирпойнт, Майкл; Мухаммад, Юсуф; Макант, Уильям (01 октября 2022 г.). «Оценка эффективности подавления бытовой системы водяного тумана с электронным управлением на основе данных испытаний на огнестойкость BS 8458: 2015». Огонь . 5 (5): 144. дои : 10.3390/fire5050144 . ISSN  2571-6255.
  9. ^ «Строительные правила SANS10400» .
  10. ^ «Системы обнаружения пожара». Интеллисек.
  11. ^ «Поставщик пожарной сигнализации» . Уфссфайр.

Внешние ссылки