Модули порошкового пожаротушения – принцип действия и условия срабатывания. Порошковое пожаротушение - особенности системы, принцип работы и классификация Принцип порошкового пожаротушения


Порошковые автоматические установки модульного типа имеют более медленно срабатывание чем углекислотные, загрязняют и повреждают поверхность, и не заполняют пространство так эффективно как газ, но дешевле, безопаснее, более универсальные, с меньшей потребностью в герметизации помещения.

Для порошкового тушащего состава (ОП) форма огнетушителя в виде модуля – оптимальный вариант, поскольку смесь сложно перемещать по трубам как в централизованных системах пожаротушения (газовых, водных, воздушно-пенных). Но это не исключает применения МПП с небольшой разводкой с подводящими патрубками и распылителями.

Устройство и принцип работы порошкового модуля

МПП – самостоятельный элемент автоматических установок пожаротушения (АУП или АУПП). Модуль срабатывает и выпускает ОТВ на месте пожара после получения исполнительного импульса.

Разница между вариантами исполнения АУП и подачи тушащего вещества:

Состав огнетушащего порошка (ГОСТ Р 53280.4, НПБ 170-98):

  1. фосфорно-амонийные и другие минеральные соли;
  2. вытесняющий газ: сжатый воздух, азот, гелий, аргон;
  3. против комкования: белая сажа, графит.
МПП обладает двойным эффектом: тушит порошком и газом. Действие ОТВ:
  1. холодная смесь изымает (ингибирует) излишек тепла у очага;
  2. горящая поверхность адсорбируется, становится негорючей;
  3. порошок создает покрытие, препятствующее горению;
  4. вытесняется кислород из очага пожара;
  5. облако взвеси выполняет роль огнепреграждения;
  6. порошок разлагается, выделяются вещества для самозатухания;
  7. напор сбивает пламя.
Модули порошкового пожаротушения по типу срабатывания:
  • автономные – вся система: датчики, сигнализации, побудитель – на баллоне. МПП – самодостаточное устройство;
  • автоматические с централизованной активацией – датчики отправляют данные на единый пульт (блок управления), откуда приходит импульс на ЗПУ;
  • ручные (дистанционный или локальный) запуск – активируются оператором вручную с отдаленного помещения посредством дублированного пуска.
Способы ликвидации пожара:
  1. поверхностное тушение – распространение ОП на поверхность для перекрытия пламени;
  2. объемное – смесью заполняется все пространство объекта;
  3. локальное – распыление в определенную точку, область (на электрощит, мотор).

Конструкция МПП

Автоматический порошковый огнетушитель размещается в эпицентре или в непосредственной близости к возможному очагу пожара.

Предназначение МПП – ликвидировать огонь без участия человека. Изделия для опасных зон оснащаются защищенным корпусом. Модульная порошковая система пожаротушения может включать несколько ёмкостей.

Варианты исполнения МПП:

  1. по защищенности:
    • общее (от -50 до + 50°C);
    • термостойкие (от -60 до +125°C) плюс устойчивые к вибрации;
    • взрывозащищенные;
  2. по размещению: напольное, потолочное, настенное исполнение.

Общее исполнение

Элементы МПП:
  1. ёмкость: баллон (Буран-2,0), сфера, овал, плафон (Буран-2,5). Варианты:
    • внутри: ОП, инициирующий узел с фитилем и взрывным зарядом, подключенным к датчикам;
    • баллон с побудителем из 2 сегментов (камер, контейнеров). В одной – тушащий состав, в другой (снизу) – газогенерирующее вещество;
  2. внутри сифонная трубка с отверстиями для взрыхления ОП;
  3. запорно-пусковое устройство с узлом самостоятельного запуска (побудительная часть) с ниппелем, мембраной, пломбой;
  4. предохранительный клапан;
  5. датчики, термочувствительный элемент;
  6. обнаружители, оповещатели;
  7. небольшая разводка с подающими рукавами (реже);
  8. распылители;
  9. термонагревательный элемент, пирозаряд;
  10. электроконтактная группа;
  11. терморубашка.

Взрывозащищенное исполнение

Порошковые модули во взрывозащищенном исполнении применяют для тушения пожаров в помещениях с классом взрывоопасности А и Б, рудники, шахты ( и зоны по ).

Корпус МПП (Буран-8взр) толще, с защитными кожухами, термостойкими элементами.

Время (продолжительность) действия модуля

МПП по продолжительности выпуска струи, действия:
  1. быстрого (импульсное действие) – до 1 сек. (И);
  2. кратковременного 1 – 15 и более 15 сек. (КД-1 и 2).
Время срабатывания (инерционности) – от 1 до 30 сек. (Б1 – Б4).

Срок службы МПП

По нормативам (ГОСТ 53286-2009) срок эксплуатации:
  1. перезаряжаемые – от 10 лет. На практике в дежурном режиме ожидания при условии регулярного ТО модуль служит 15 и больше лет;
  2. неперезаряжаемые – период в ТД.
Установленный показатель вероятности функционирования без отказов – от 0,95.

Виды порошковых модулей МПП

Разновидности по конструкции и срабатыванию:
  1. способ выпуска ОТВ и тушения:
    • закачные (З);
    • с пирозарядом и газогенерирующей частью в отдельной камере (ГЭ, ПЭ) или в баллоне снаружи (МПП-100-07);
    • с отдельной капсулой источника давления (БСГ);
  2. корпус:
    • саморазрушающийся;
    • неразрушающийся;
  3. по способу размещения:
    • потолочные, настенные (высотные средневысотные);
    • напольные.

Модули пожаротушения с порошкообразным огнетушащим веществом срабатывают от температуры или изменения давления в помещении. Импульс исходит от блока управления или от сигнализации.

Электрические

Электропуск с саморазрушающимся корпусом:
  1. Импульс датчика или сигнализации поступает на побудитель (электроактиватор).
  2. Запускается газогенерирующий заряд.
  3. В камере возрастает давление.
  4. Мембрана разрушается, газы через перфорацию наполняют сегмент с ОП.
  5. Тушащее вещество взрыхляется, насыщаясь газами, приводится в псевдосжиженное состояние.
  6. Давление внутри корпуса растет.
  7. Баллон раскрывается по насечкам.
  8. Порошок выбрасывается с высокой скоростью на очаг полусферическим факелом. Струи вырываясь, опорожняют емкость при разных положениях.
  9. После выброса смеси на 95 – 97% за ней вырывается инертный газ, улучшая тушение.

Самосрабатывающие

МПП, активирующиеся самостоятельно (Буран-2,5), с термохимическим пуском:
  1. При возникновении возгорания повышается температура.
  2. Корпус нагревается.
  3. Температура передается внутрь порошкам: тушащему и инициирующему (в нижней части модуля).
  4. При достижении критического уровня (+85°C – +90°C) инициирующий состав запускает химическую реакцию.
  5. Температура внутри баллона возрастает до +300, +400°C.
  6. Огнепроводной шнур воспламеняется.
  7. Тепловой импульс для запуска поступает газогенерирующему заряду. Дальнейшие этапы аналогичные электропуску.

У самосрабатывающих МПП все завязано на естественных процессах химических веществ и давлении. Если корпус цельный, то тушащий состав выбрасывается, проходя по сифонной трубке к распылителю.

Другой вариант – тросовый. Принцип работы:

  1. Температура достигает заданного уровня.
  2. Колба разрушается.
  3. Замок распадается на две части.
  4. Высвобождается груз.
  5. Балласт на стальном тросе перемещается, установка стартует.

Механические

Порошковые модули с механической (принудительной) активацией применяются там, где неуместно использовать электрическую систему. Примеры:
  1. сушильные и красильные камеры;
  2. объекты с высокой запыленностью.
Механический запуск: оператор приводит в действие цепь из рычагов или поворачивает хомут (кран). Шток ЗПУ пробивает мембрану или активирует газогенератор, выпуская ОП на очаг пожара (МПП-100-07).

Комбинированные

Пример комбинированного пускового узла: МПП БУРАН-2,5-2С с узлом теплового самозапуска и электрической цепью. Активируется и от импульса сигнализации, и от температуры, что позволяет использовать модуль как автономный и в системе централизованного пожаротушения.

Большинство автоматических порошковых огнетушителей модульного типа оснащены дополнительным ручным пуском, приводящимся в действие пиропатроном или комбинированным ЗПУ.

Правила размещение модулей МПП

Для получения сертификата пожарной безопасности помещения установку выполняют мастера профильных лицензированных предприятий. Специалисты создают технический план, обоснование, проект установки, условное графическое обозначение схемы.

Расчет количества модулей

Расчет должен исходить из необходимости равномерной обработки защищаемой зоны. Исчисление зависит от количества ОП. Таблицы наведены в ГОСТ Р 53286-2009 (п. 5.14). Примеры:

Изготовитель МПП в технической документации может указать огнетушащую способность изделия (кв. м/класс пожара), но для точного расчета есть методика, учитывающая специфические значения, нормы установки:

  1. тип объекта по опасности;
  2. влажность;
  3. диаграммы, равномерность распыла.
Правила определения количества МПП содержит Прилож. 1 «Общие положения по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа», Раздел 9 СП 5.13130.2009.

Где должны размещаться

МПП (АУПП) предназначены для мест, где:
  1. обычными средствами обнаружение и тушение пожара невозможно;
  2. пожары A – D, электроустановки до 5000 B;
  3. альтернативы огнетушащему порошку для щелочных металлов и на складах химвеществ нет.

Загрязнение МПП объекта условная – ОП удаляется щеткой, пылесосом, но частицы ОП могут сплавляться с оплеткой, металлами. Если не убрать вещество быстро, то появится коррозия на материалах, поэтому НПБ рекомендуют МПП, если нет более бережных альтернатив. Зачастую таковых нет, поскольку порошковые составы самые универсальные и дешевые.

Условия для объекта и установки :

  1. корпуса, насадки фиксируют в защищаемых зонах по ТД;
  2. учитывают температурный режим площади;
  3. емкости с трубопроводом размещаются в спецвыгородке, боксе;
  4. кронштейны должны держать нагрузку в 5 раз большую, чем вес модуля;
  5. допускается устанавливать насадки и распылители каскадом;
  6. разрешена негерметичность 1,5%, если происходит объемное тушение;
  7. помещение должно быть герметичным по ТД, без пустот и щелей, без необоснованных проемов, самооткрывания дверей. При площади отверстий от 15% применяют только поверхностное или локальное тушение;
  8. перед фиксацией МПП резко поворачивают в стороны для равномерного распределения ОП внутри;
  9. на предприятиях оборудуется табло «ВЫХОД», «ПОРОШОК! УХОДИ»;
  10. монтаж в больших пространствах делают с зонированием;
  11. персонал инструктируют. Разрабатывается план эвакуации: люди должны покинуть здание до срабатывания АУПТ.
Не тушат МПП :
  1. материалы;
    • пирофорные;
    • тлеющие и горящие без воздуха;
    • самовоспламеняющиеся и тлеющие внутри (опилки, хлопок);
  2. объекты, местности:
    • с невозможностью эвакуации до начала тушения, с персоналом больше 50 чел., кроме специально спроектированных схем пожаротушения ();
    • вне помещений, на открытых местностях;
    • на складах продукции в аэрозольных упаковках, внутри передвижных стеллажей.
Примеры объектов для размещения МПП :
  1. склады, сараи, чуланы (ГСМ, топлива);
  2. промзоны;
  3. топливные, горнорудные, лакокрасочные предприятия;
  4. гаражи;
  5. с электрооборудованием (до 5000 В), проводкой (АТС), но учитывая возможность коррозии и вплавления порошка в металлы, пластмассы;
  6. реже применяются в библиотеках, архивах, для складов лекарств, пищи, так как загрязняют материалы.

Техническое обслуживание порошковых модулей

ТО состоит из проверок, освидетельствования, осмотров, очистки, замены негодных частей ( , «О противопожарном режиме»).

ТО :

  1. ежемесячно:
    • осмотр;
    • очистка;
    • проверка электрочастей, заземления;
    • контроль питания;
    • проверка работоспособности;
  2. ежегодно проверяется сопротивление заземления;
  3. раз в 5 лет полное освидетельствование и перезарядка.

Как проверить модуль

Модули пожаротушения с порошковым составом должны обслуживать станции заправки и профильные лицензированные организации. Если МПП активировать в процессе ТО, то потребуется замена, дозаправка, поэтому работоспособность проверяют только специалисты.

Перезарядка модулей

Заправка производится:
  1. после каждого срабатывания;
  2. дозаправка – если это предусмотрено ТД;
  3. обязательный срок перезарядки – раз в 5 лет.

Нормы хранения и утилизации МПП

МПП хранят в условиях, предохраняющих устройство от механических воздействий, нагрева, влияния климата и агрессивных сред (). Утилизация модулей проводится обслуживающими профильными организациями по пожарной безопасности.

Для безопасности в помещениях устанавливают различные системы. Порошковое пожаротушение позволяет быстро и качественно устранить возгорание. При этом система имеет свои особенности работы, плюсы и минусы.

Как тушится огонь

Сейчас используется много вариантов тушения возгорания, когда вода оказывается бессильной. Это связано с несколькими причинами:

  1. Многие горючие жидкости по плотности меньше по сравнению с водой. Они окутывают поверхность воды пленкой, поэтому масштаб возгорания становится больше.
  2. Лить воду на химические компоненты, электрооборудование опасно. Справиться с возгоранием будет сложно.
  3. Тушение водой не в каждом помещении эффективно, например, в комнате с оборудованием, книгами, картинами. Из-за водной стихии будет устранено то, с чем не справился огонь.

Безводные варианты

Уменьшить убытки и улучшить эффективность пожаротушения позволяют безводные способы. К ним относят:

  1. Пенные системы.
  2. Газовые установки.
  3. Аэрозольные методы.
  4. Порошковое пожаротушение.

Такое разнообразие позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для каждого помещения.

Порошковый метод

Чтобы устранить возгорание, необходимо закрыть к очагу поступление кислорода. Порошковое пожаротушение прекрасно выполняет эту задачу, так как в смеси есть свойства солей металла.

Процедура тушения осуществляется следующим образом:

  1. При контакте с горящими поверхностями происходит нагревание порошка, из-за чего температура горения уменьшается, поскольку много тепла тратится на нагрев порошка.
  2. Смесь начинает действовать. С разложением солей металлов образуются газы, не поддерживающие огонь. Около места горения появляется воздушно-порошковая взвесь. Из-за нее прекращается поступление кислорода, что снижает интенсивность огня.
  3. В составе порошков есть ингибиторы горения.

Автоматическое порошковое пожаротушение может использоваться для устранения возгораний разных классов, какие бы характеристики горячих веществ и предметов ни были.

Плюсы

Порошковое пожаротушение обладает следующими преимуществами:

  1. Дешевый вариант.
  2. Легкая установка системы.
  3. Долговечность.
  4. Подходит для разных материалов и предметов.
  5. Универсальность.
  6. Большой диапазон использования.
  7. Безопасность.

Классификация

Автоматическая порошковая система пожаротушения обычно применяется в нежилых помещениях, где нежелательно использовать воду. К таким объектам относят архивы, библиотеки, склады бумаги, музеи, химические предприятия, АТС, аппаратные залы.

Порошковые системы делятся на:

  1. Централизованные. Огнетушащее вещество подается из одного резервуара.
  2. Модульные. Оно подается в модулях на территориях использования. Модуль порошкового пожаротушения состоит из всего необходимого, что требуется для распыления огнетушащего компонента с помощью пульта.

Порошок выбрасывается газом под высоким давлением. Системы классифицируются по нескольким признакам.

По конструкции модуля:

  • Генерация газа осуществляется при срабатывании благодаря газогенерирующему веществу.
  • Газ закачан предварительно.

По методу тушения:

  • Объемное - хватает для всего помещения.
  • Поверхностное - смесь распределяется по поверхностям.
  • Локальное - порошок наносится на некоторые части.

Для получения огнетушащих порошков используются опасные вещества, поэтому помещения, где оборудованы эти системы, должны включать средства звукового уведомления об опасности. Также могут находиться световые табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!».

Когда порошок не применяется

Установки порошкового пожаротушения эффективны, но не идеальны. Они не могут использоваться в некоторых случаях:

  1. Тушение компонентов, которые могут гореть в бескислородной среде, тлеющих материалов.
  2. С металла порошок надо устранить сразу, так как соли металлов быстро действуют, что может привести к разрушению изделий.
  3. Порошок сложно подается по трубопроводам. Из-за этого его не просто применять в системах с централизованной подачей материала для устранения огня.
  4. Порошки отрицательно влияют на человека, поэтому они могут использоваться в тех помещениях, где отсутствуют люди.
  5. Нельзя устанавливать в объектах с огромным скоплением людей. При включении систем может быть опасной дли жизни.

Автоматика

Тушить надо сразу после возгорания. Тогда пожар быстро локализуется, а убытки минимизируются. Автоматические установки уменьшают время от возгорания до подачи смеси. В производственных помещениях и на складах, где присутствуют горючие, взрывчатые, химические компоненты, автоматизация необходима.

Автоматические системы выполняют много функций:

  • Уведомление людей о возгорании.
  • Локализация пожара.
  • Сохранение прочности здания, оборудования.

Команду к устранению пожара подают автоматически или ручным способом с места управления. Из-за физических свойств порошка его сложно использовать в централизованных системах. Многие эксплуатационные системы обладают модульной конструкцией.

Особенности монтажа

Установка системы выполняется по следующим этапам:

  1. Проектировка системы после осмотра помещения. Проект следует создавать такой, чтобы он подходил под нормы ГОСТа, СНиП. Также его согласуют с МЧС.
  2. Оформление сметы. Цена монтажа определяется архитектурными и планировочными особенностями помещения.
  3. Установка.
  4. Пуско-наладочная деятельность.

Число модулей устанавливается на основе СП 5.13130.2009. Расчет выполняется 4 методами:

  1. На основе площади.
  2. Локально.
  3. По объему.
  4. По кубатуре.

Подходящий вариант устанавливается на основе особенностей помещения и мест возгорания. К примеру, в объектах без затененных участков с высотой потолков, равных высоте распыла порошка модулем, выполняется простой расчет. Площадь помещения надо разделить на площадь, которую защищает 1 установка. Показатель фиксируется в техпаспорте модуля. Локальная защита необходима в тех объектах, где большая площадь, а пожароопасных участков мало.

Во время проектирования учитывают высоту потолков и нагрузку на конструктивные детали, к которым будет устанавливаться система. Во время срабатывания модуля нагрузка на потолочное изделие увеличивается в 5 раз. Нагрузка сохраняется 0,2 с. Устойчивость к активно возросшей нагрузке учитывают во время расчета системы пожаротушения в тех объектах, где находятся подвесные потолки. Их высота должна соответствовать оптимальному показателю распыления, обозначенному в паспорте.

Ложные срабатывания

Распыление вещества происходит после срабатывания датчиков или на основе сигнала, предоставленного с центрального пульта. Свои датчики увеличивают эффективность, но могут функционировать ложно. Это связано с несколькими причинами:

  1. Сбои в работе.
  2. Человеческий фактор.
  3. Электромагнитные наводки.
  4. Исправность пуска.
  5. Разряд аккумулятора.

Лучшие модули

Безопасность обеспечивается многими системами. Но к самым популярным относят следующие:

  • Модуль порошкового пожаротушения «Буран - 1,5 - 2 с.». У него есть функция двойного срабатывания - от внешнего сигнала и своих датчиков. Используется как самостоятельное средство или часть системы. Корпус представлен в виде сплюснутой формы, которая подходит для административных помещений, развлекательных объектов, магазинов. Модуль позволяет устранить любые возгорания. Непрерывно работает 0,5 с. Стоимость оборудования - около 1300 рублей.
  • «Буран-8взр» является взрывоустойчивым. Используется в тех зданиях, у которых высокий класс взрывоопасности. Позволяет защитить большую территорию. Создается в виде универсальной системы и настенной. Цена равна около 4800 рублей.
  • Модуль порошкового пожаротушения (МПП «Тунгус»). Создается в нескольких видах. Работает при температуре от -50 до +50 градусов. Специальные системы функционируют в диапазоне 60-90 градусов. Могут использоваться для тушения любого пожара. Цена - 7400 рублей.
  • «Тунгуска». Применяется для быстрого тушения пожара. Может использоваться в труднодоступных участках, к которым затруднен подъезд машин. Применяется на пожароопасных объектах. В установке присутствует 9/18 модулей.
  • «Импульс-6», «Импульск-6-1». Пригодны для тушения любого возгорания при температуре от -50 до +50. Используется в производственных, бытовых помещениях, складах. Смесь подается газогенератором. Срабатывание происходит от электроимпульса. Газовыведение происходит после срабатывания внутри корпуса. Смесь вырабатывается под давлением.

Устранение распыления

Порошок просто устраняется с помощью сухой уборки. Остатки можно удалить пылесосом. Также необходим водяной фильтр или респиратор. Уборка системы «Буран» осуществляется смывкой и протиранием, если смесь находится на лакированных поверхностях.

Если срок действия порошка истек, необходимо утилизировать его в герметичный пакет. Его можно выбросить или применять в качестве удобрения для зерновых культур. В этой ситуации увеличивается урожайность и снижается риск повреждения растений вредителями.

Замена порошка выполняется в специализированных фирмах, которые получили для своей работы лицензию. Но желательно приобретать новые модели, поскольку это будет эффективнее и безопаснее.

Порошковое пожаротушение входит в систему противопожарной безопасности зданий, сооружений, иногда отдельных устройств и агрегатов. Этот тип пожаротушения применяется для ликвидации пожаров там, где невозможно тушение водой, пеной или тонкораспылённой водой.

Это помещения, где тушение водой может привести к еще более сильному возгоранию:

  • производство некоторых химических веществ;
  • электроаппаратура под напряжением;
  • помещения с хранением легко-воспламеняющихся жидкостей.

Также сюда относятся помещения с хранением больших материальных ценностей и произведений искусства, где тушение водой может привести к ещё большему ущербу, чем сам пожар.

Область применения и правила установки систем порошкового пожаротушения закреплены в следующих нормативных документах:

  • свод правил «Системы противопожарной защиты», нормы и правила проектирования СП 5.13130.2009;
  • нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001;
  • руководящие документы РД 25.952-90;
  • нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 и другие.

Действующие Нормы и Правила являются абсолютно обязательными для выполнения. Иногда кажется, что они включают в себя лишние, ненужные требования. Но как говорят ветераны пожарной службы, все они писаны кровью.

Порошковое пожаротушение применяется при пожарах класса А, В, С. Для взрывоопасных помещений при применении системы принимаются дополнительные меры безопасности.

Порошковые системы запрещено использовать в помещениях, которые люди не могут покинуть до начала распыления огнетушащего вещества, а так же там, где возможно пребывание большого количества людей.

Система тушения пожара порошком обладает определенными преимуществами. Это прежде всего:

  • относительная дешевизна системы, в своей области применения, системы порошкового пожаротушения наиболее дешевы;
  • простота в монтаже и удобство конструкции;
  • возможность длительного хранения порошка, что хорошо в использовании как в системах, так и в огнетушителях;
  • универсальность, порошок можно применять как при тушении обычных пожаров, так и при специфических возгораниях металлов, химических веществ, электроаппаратуры;
  • помещения где используется порошковая система не надо герметизировать - газовое пожаротушение требует обязательной герметизации;
  • широкие температурные условия эксплуатации от -50С до +50С, что позволяет использовать систему в неотапливаемых помещениях.

При тушении пожара порошком на нагревание и испарение частиц порошка тратится энергия, что приводит к замедлению окислительных реакций и охлаждению горящих поверхностей. При разложении порошка возникают газы, которые затрудняют доступ кислорода к очагу горения, что ускоряет тушение пожара.

Недостатками порошкового способа тушения пожаров являются:

  • плохой результат при тушении веществ, которые продолжают гореть без доступа воздуха или тлеть в глубине слоя (древесные опилки);
  • чтобы избежать порчи оборудования смесь необходимо как можно быстрее удалить со всех поверхностей;
  • порошок хуже передаётся по трубопроводам, чем жидкость и газ;
  • огнетушащие смеси являются токсичными и представляют опасность для здоровья людей.

Существует два типа систем порошкового пожаротушения. Это централизованная и модульная системы. В централизованных системах подача порошка производится из некоего центрального резервуара, а в модульных системах огнетушащее вещество содержится в каждом модуле.

Модуль содержит в себе всё необходимое для распыления порошка по команде управления с центрального пульта. Выброс порошка осуществляется под высоким давлением газа.

В качестве автоматических систем пожаротушения используются в основном модульные системы, так как при централизованной подаче порошка существуют значительные инженерные трудности при создании трубопроводов.

Эти системы разделяют по способу распределения порошка в помещениях на:

  • объемные;
  • поверхностные;
  • локальные.

В объёмных системах порошок распределяется по всему объёму помещения; в поверхностных - по стенам, полу и потолку; в локальных - непосредственно по поверхности защищаемого объекта.

МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Модуль порошкового пожаротушения основной элемент системы. В его конструкции предусмотрено хранение огнетушащего вещества и возможность срабатывания. Цифры в маркировке модуля обозначают тип корпуса, вместимость, время действия, способ хранения газа в корпусе, климатическое исполнение.

По конструкции модули отличаются способом получения газа. Газ либо закачивается в модуль заранее либо генерируется в момент срабатывания.

Среди модулей наиболее часто используемыми являются «Буран» и «Тунгус». Оба эти модуля выпускаются с газогенерирующим элементом.

Модуль пожаротушения «Буран» имеет сферический корпус с фланцами. Внутри корпуса находится порошок и газогенерирующий элемент с устройством запуска. «Буран» может работать как в составе системы противопожарной безопасности так и автономно.

Модели в ряду модулей «Буран» отличаются по количеству огнетушащего порошка, по времени срабатывания, по времени непрерывного действия. Выпускаются модули для помещений с разной высотой потолка, разными объёмами. Модули «Буран» выпускаются с потолочной и настенной системой крепления. Специальную конструкцию имеют модули во взрывоопасном исполнении.

Например модуль МПП(р)-8СВ-И-ГЭ-УХЛ ”БУРАН-8СВ”, где: МПП (р) - модуль порошкового пожаротушения (с частично разрушаемым корпусом); 8СВ - объемом 8 литров, средневысотный; И - импульсного действия; ГЭ - с газогенерирующим элементом. Модули «Буран» применяются в основном в складах, торговых помещениях, предприятиях горюче-смазочных материалов, автопредприятиях и электростанциях.

Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус» так же может выпускаться с электронным узлом запуска, при использовании которого он может работать автономно. Модули «Тунгус» так же имеют разное количество порошка. Время срабатывания и время непрерывного действия зависят от типа устройства. Предусмотрена возможность настенного и потолочного крепления.

Особенностью модулей «Тунгус» является отсутствие давления внутри корпуса во время пассивной эксплуатации. Давление внутри корпуса возникает только во время срабатывания. Это делает устройство более долговечным.

В качестве дополнительного наполнителя в модуле «Тунгус» используется белая сажа, которая позволяет уменьшить влажность и позволяет избежать слипания материалов и максимально сохранить оборудование.

Модули «Тунгус» применяются в объектах культурного и гражданского назначения, в школах, больницах, в ЦОД, а также на предприятиях нефтяной, газовой и горнорудной промышленности.

Количество порошка в модулях «Буран» варьируется от 0,8 до 50 кг. В модулях «Тунгус» содержится от 0,65 до 24 кг огнетушащего вещества.

МОНТАЖ ПОРОШКОВЫХ СИСТЕМ

Приступать к монтажу системы можно только при наличии качественно выполненного проекта. При проектировании определяются основные технические решения в зависимости от типа объекта, технологии производства. В проекте должны быть проведены необходимые расчеты, на основании которых выбираются типы оборудования.

Проект обязательно должен учитывать архитектурные особенности помещений и климатические условия. Расстановка оборудования и трассы прокладки кабелей управления отображаются на чертежах. Монтажные и пусконаладочные работы необходимо производить в соответствии с НПБ 56-96.

Монтажная организация должна обладать сертификатом (лицензией) на выполнение данного вида работ.

Перед началом работ необходимо проверить строительную готовность помещений. При монтаже оборудования необходимо руководствоваться паспортами и техническими условиями на изделия. После окончания монтажа необходимо провести пуско-наладочные работы и индивидуальные испытания системы. Испытания также проводятся во время комплексного опробования всех противопожарных мероприятий. Все измерения изоляции и испытания пиропатронов оформляются протоколами.

При монтаже системы очень важно предусмотреть интеграцию в общий комплекс безопасности здания. Это значит, что при срабатывании системы должен запуститься целый комплекс действий:

  • лифты здания (если есть) должны опуститься вниз;
  • открываются шахты дымоудаления;
  • отключается вентиляция;
  • включается система подпора воздуха;
  • включается система оповещения о пожаре;
  • открываются двери на путях эвакуации (в случае, если они закрыты системой контроля доступа).

Помещение, где существует порошковое пожаротушение, обязательно оборудуется световыми табло «Порошок - не входи!» Это табло располагается снаружи защищаемого помещения. Табло «Порошок - уходи!» располагается внутри помещения. Эти табло могут быть оборудованы и звуковым сигналом. Табло внутри включается минимум за 15 секунд до срабатывания системы.

В системе пожаротушения, так же как,впрочем, и в других противопожарных системах очень актуальна проблема ложных срабатываний.

Запускаются мощные системы, которые не только работают вхолостую и создают панику, но и расходуют большое количество электроэнергии.На стадии проектирования предусматривается срабатывание системы не менее, чем от двух датчиков.

А при эксплуатации системы надо четко следить за техническим регламентом обслуживания всех узлов системы, в частности протирать пыль с датчиков. Запыленность вызывает ложные срабатывания.


* * *


© 2014-2019 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют исключительно ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

* МОДУЛЬНАЯ * МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ *

Каждая из существующих на сегодняшний день систем автоматического пожаротушения обладает своими достоинствами и недостатками. Кроме того, при выборе типа установки тушения пожара следует учитывать особенности ее применения, которая определяется:

  • классом пожара;
  • особенностями объекта (помещений), подлежащих оборудованию системой пожаротушения.

Кроме того, как правило, стоимость оборудования и его установки также является для заказчика немаловажным фактором. Именно с этих позиций автоматического порошковое пожаротушение является наиболее предпочтительным вариантом. Конечно, при соответствии нормативам, определяющим возможность его установки в конкретных помещениях.

Давайте рассмотрим эти вопросы более подробно.

Принцип действия автоматического порошкового пожаротушения.

Тушение пожара при использовании такой системы достигается тем, что в зону горения подается мелкодисперсный порошок путем его распыления в зоне возгорания. За счет этого достигается:

  • охлаждение участка возгорания в результате передачи части тепла частицам порошка и расхода энергии на его плавление;
  • уменьшение объема поступающего кислорода в результате разбавления горящей среды продуктами термического разложения порошка;
  • ингибирование (замедление) химической реакции горения.

В зависимости от состава порошковой смеси могут достигаться различные комбинации перечисленных факторов.

Подача порошка в зону горения может осуществляться различными способами. Наиболее часто используются:

  • подача газом высокого давления;
  • давлением в результате подрыва пиротехнического патрона.

Кстати, каждый из этих способов имеет дополнительный эффект тушения. Струя газа и ударная волна взрыва кроме подачи порошка могут также привести к срыву пламени, что служит фактором, увеличивающим эффективность системы.

Достоинства порошкового пожаротушения.

В первую очередь к ним нужно отнести:

  • простоту устройства;
  • низкую стоимость;
  • широкий диапазон рабочих температур и универсальность применения.

Однако, существует и ряд специфических недостатков, ограничивающих область применения этого метода:

  • низкая эффективность при тушении пожаров с горением без притока воздуха в толще материала;
  • возможно химическое взаимодействие порошка с металлическими конструкциями;
  • невозможность применения при работающей системе вентиляции;
  • потенциальная опасность для здоровья человека.

Последний пункт требует более подробного разъяснения. Обладая низкой токсичностью, огнетушащий порошок, тем не менее, вследствие своей высокой концентрации и малых размеров частиц, оказывает специфическое воздействие на дыхательную систему организма. Также немаловажен фактор резкого снижения видимости в момент срабатывания средств пожаротушения и возрастание возможности возникновения паники.

Таким образом, применение автоматических порошковых систем ограничено в местах нахождения людей. Такие установки могут устанавливаться только при обеспечении эвакуации людей до начала пожаротушения и при условии ручного включения системы.

В целом, область применения порошкового пожаротушения достаточно широка, например:

  • тушение электроустановок без снятия напряжения;
  • пожаротушение в архивах, складах и других местах хранения ценных предметов и документов;
  • тушение химических веществ, нефтепродуктов и пр.

Не рекомендуется применение порошкового огнетушения на производствах, где сосредоточено большое количество аппаратуры с мелкими открытыми контактами (автоматические телефонные станции, релейные пункты управления).

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Модульные системы пожаротушения характеризуются целым рядом положительных моментов:

  • малые габариты системы в целом;
  • высокая надежность;
  • простота установки и обслуживания;
  • возможность точечной установки непосредственно возле объекта с высокой опасностью возгорания.

Модуль пожаротушения представляет собой корпус, наполненный порошковой смесью. В верхней части корпуса расположен газогенератор, срабатывание которого происходит после подачи электрического сигнала. Существуют также модули, срабатывающие автономно при достижении температуры окружающей среды определенного уровня.

Нижняя часть корпуса обычно выполняется из алюминия и имеет насечки по всей поверхности. При подаче сигнала на газогенератор, в корпус с порошком начинает поступать газ. После достижения некоторого давления мембрана (нижняя часть корпуса) разрывается по линиям насечки и порошок выбрасывается в область пламени. С момента подачи сигнала до выброса порошка проходит время на более 2 секунд.

Кстати, существуют исполнения модульных систем, при которых в модулях находится только огнетушащая смесь. Выброс порошка в этом случае осуществляется за счет централизованной подачи газа по специально оборудованному трубопроводу. Этот вариант значительно дороже и используется не так часто.

Принцип действия всех модульных систем практически одинаков. Различия заключаются в объеме корпуса, который может составлять от 0.3 до 50 л. В некоторых конструктивных исполнениях нижняя часть корпуса может не разрушаться. Вместо разрывной мембраны используется специальное сопло, которое служит для направленной подачи струи порошка.

Среди недостатков модульных систем следует отметить то, что эта конструкция по определению предусматривает однократность применения. Если с первого раза очаг возгорания потушить не удалось, то требуется применение других средств пожаротушения, в том числе и ручных.

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ СИСТЕМ

Проектирование, монтаж и обслуживание автоматических порошковых систем пожаротушения осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии МЧС.

При составлении проекта должны учитываться как геометрические параметры помещений, оборудуемых системой пожаротушения, так и возможные классы пожаров, которые определяются наличием в помещении определенных материалов и факторов.

Все помещения, оборудуемые автоматическим пожаротушением должны иметь систему оповещения о пожаре, а также информационные табло:

  • «выход»;
  • «порошок не входи»;
  • «порошок уходи».

Кроме того при монтаже следует учитывать, что при старте модуля пожаротушения нагрузка на несущую конструкцию многократно возрастает. Точное ее значение указывается в технической документации, но в среднем это значение составляет порядка 3-5 масс снаряженного модуля. В зоне распыления порошка не должны присутствовать препятствия, ограничивающие доступ огнетушащей смеси к месту возгорания.

Все цепи электрического пуска должны иметь возможность непрерывного контроля их целостности и работоспособности. Кроме того, требования к автоматической системе пожарной сигнализации, управляющей пожаротушением жестче, чем к работающей в автономном режиме.

Все это определяется комплексом нормативно технических документов, ознакомиться с которыми можно здесь.

Обслуживание порошковой системы пожаротушения заключается в поддержании работоспособности системы в целом. Проводимые для этого мероприятия определяются перечнем регламентных работ по обслуживанию пожаротушения. Также, для быстрого восстановления работоспособности системы на объекте предусматривается наличие обменного фонда модулей.

Количество запасных устройств зависит от размеров объекта и определяется уже упоминавшимися нормативными документами. Нужно учесть, что данный материал дает лишь общее представление об устройстве и порядке монтажа автоматического порошкового тушения.

В рамках одной статьи изложить все тонкости и нюансы этого процесса невозможно. Но основные моменты, на которые нужно обратить внимание в обязательном порядке, здесь указаны.

© 2010-2018 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Главная цель автоматических установок пожаротушения – это ликвидировать возгорание и начать тушить пожар до приезда пожарников. Если система АУПТ правильно рассчитана и внедрена, ее действия помогут значительно минимизировать ущерб от разрушений и предотвратить человеческие жертвы.

СИСТЕМА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Для того, чтобы установка была успешной и правильной с точки зрения техники безопасности, перед всеми монтажными работами разрабатывается будущий проект.

«Миг-Монтаж» осуществляет проектирование АУПТ с последующим подключением к охранно-пожарным сигнализациям внутри помещения, чтобы процессы огнетушения срабатывали как можно быстрее.

Принцип действия АУПТ заключается в том, что специальные датчики реагируют на основные факторы возгорания (появление дыма, значительное повышение температуры) и устраняют очаги горения различными огнетушащими веществами.

Системы функционируют автономно и не требуют беспрерывного человеческого контроля, по этой причине установки реагируют в кратчайшие сроки и ликвидируют распространение пожара на огромные площади, особенно если в помещении много легковоспламеняющихся предметов.

Что учитывается при проектировании?

Куда и каким образом внедрить автоматические пожарные установки пожаротушения – специалисты решают на основании пожеланий клиента и параметров постройки.

Перед тем, как проводить расчеты и создавать чертежи проекта, мастера рассматривают:

  • Размеры и этажность здания либо площадь конкретного помещения, которому требуется установка АУПТ;
  • Количество комнат, кабинетов, коридоров и залов;
  • Тип помещений в соответствии с категориями пожароопасности;
  • Наличие сотрудников, покупателей, посетителей или жильцов и их среднее количество;
  • Характеристики технического оборудования и установленных ранее систем.

Помимо этого, проектирование АУПТ в Москве учитывает все требования МЧС, нормы и правила техники безопасности и регламентов.

Только в таком случае автоматическая установка будет наиболее безопасной как во время эксплуатации, так и при чрезвычайных ситуациях, а ее действие станет максимально эффективным.

Автоматические установки пожаротушения подойдут в здания любого типа и габаритов, особенно заметна их важность будет в учреждениях, где много воспламеняющихся ценностей (библиотеки, архивы, галереи) или ежедневный большой поток клиентов.

ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОДА — ГАЗ — ПЫЛЬ

Одной из наиболее эффективных систем пожаротушения являются автоматические системы пожаротушения, предназначенные для быстрого обнаружения пожара и эффективного пламенного пожаротушения.

Конструкция таких блоков включает в себя пожарные извещатели (механический тип, электрический режим и др.), Включение сложных датчиков и специальных устройств, обслуживающих огнетушитель (трубопроводы и другие модули).

Основные функции автоматического пожаротушения:

  • своевременное обнаружение, локализацию и управление огнем на начальном этапе;
  • предотвращение распространения огня;
  • защиты людей, зданий и других материальных ценностей.

Автоматическая система пожаротушения (AUPT) представляет собой набор инструментов и оборудования, предназначенных для устранения пожаров и управляемых сигналов.

Как правило, огнетушитель включает сигнализацию, что значительно повышает эффективность системы включения, и очень важна своевременная эвакуация пожарной зоны.

Одним из преимуществ автоматической системы является то, что ее интеграция не зависит от человеческого фактора и связана только с сигналами управления, которые обычно генерируются автоматической пожарной сигнализацией.

APCT различаются по типу вещества и используются для тушения:

  • вода или вода с пеной (вода и пена);
  • смеси инертных газов, которые не достигают реакции воспламенения (газ);
  • специальная смесь пыли, которая предотвращает горение (пыль);
  • смесь инертных газов и мелких частиц (аэрозоль).

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОДНЫЕ ТИПЫ ВОЗДУШНОГО ПОЖАРА

Этот тип установки является одним из наиболее распространенных из-за доступности и безвредности людей, поскольку огнетушащим средством является вода или вода с пеной.

Механизм работы таких устройств заключается в следующем: когда огонь гаснет, температура горения уменьшается.

При использовании пенообразователя доступ к кислороду к пламени еще более ограничен, что останавливает реакцию.

Системы водяного пожаротушения могут быть созданы с помощью водяных завес, которые помогают локализовать порывы, а также орошают стены, повышая их огнестойкость.

Недостатками автоматических систем пожаротушения является то, что вода замерзает при низких температурах, имеет хорошую электропроводность (что делает невозможным истребление электрооборудования). Это может также повредить некоторые категории богатства.

Огнетушители могут быть двух типов:

  • разбрызгиватель;
  • наводнения.

Сегодня очень популярные системы используют тонкую воду (водяной пар) в качестве огнетушителя.

Такие устройства могут использоваться в помещениях, где хранятся печатные и рукописные тексты. Спринклер — это шприц, снабженный специальным соплом плавильного материала, который плавится при повышении температуры и открывает доступ к воде. Установка устройств осуществляется в местах, где возможно сильное тепловое высвобождение во время зажигания.

Системы погружения устанавливаются в зданиях повышенной взрывоопасности.

Порошковая пыль — характеристики системы, принцип работы и классификация

Подача шприца в этом комплексе всегда открыта, а сигнал подачи воды запускается пожарной сигнализацией. С помощью этого типа системы пожаротушения могут быть созданы водяные завесы, которые прерывают диапазон зажигания.

Установка пожара для тушения пожара требует прокладки трубопроводов, установки насосных станций и другого специального оборудования, что приводит к значительной стоимости системы.

Вернуться к началу

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ ТОПЛИВ

Эти системы демонстрируют большую эффективность в случае начальной стадии зажигания.

В этом случае инертный газ действует как огнетушитель, который не вызывает реакции взаимодействия с горючими материалами и быстро заполняет зону горения. Это уменьшает концентрацию кислорода в источнике воспламенения, что препятствует дальнейшему распространению огня.

Основным преимуществом газового прибора является то, что во время пожаротушения с этой системой ценностей материала, хранящейся в охраняемой зоне, они не повреждаются.

Инертные газы (при определенных концентрациях), используемые в огнетушителях, не угрожают людям и не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.

Недостатком таких систем является то, что охраняемые районы для эффективных мер по тушению пожаров должны быть устойчивыми и не иметь слишком большого объема. Когда вы включаете комплекс, вы должны выполнить эвакуацию.

Автоматические системы пожаротушения.

Система пожаротушения с использованием аэрозолей является хорошей комбинацией механизма работы пылеугольных установок. Огнетушащий агент представляет собой аэрозоль, содержащий смесь мелких частиц и газа.

При образовании эта смесь образует горелку, которая обладает свойствами блокирования цепной реакции в диапазоне воспламенения.

Аэрозольные растения не следует использовать для тушения веществ, которые могут гореть и самопроизвольно воспламеняться без доступа к кислороду. Следует также помнить, что процесс получения аэрозольной смеси проходит при высокой температуре, что может вызвать вторичные пожары.

Запрещается устанавливать такие системы в районах, где одновременно может находиться более 50 человек. Система пожаротушения не должна устанавливаться в помещениях, где у них может не хватить времени до включения блока аэрозоля.

А также в зданиях особого типа, индекс огнестойкости которых ниже третьего уровня.

Вернуться к началу

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В этих системах в качестве огнетушащего средства используется специальный порошок, который при воздействии высоких температур разлагается на негорючие вещества, которые препятствуют горения пламени. Преимущество таких комплексов достаточно просто для установки. При их использовании нет необходимости отключать напряжение.

Тем не менее, эти системы имеют много недостатков, которые следует учитывать при установке:

  • для человеческого организма угроза представляет собой ингаляционный порошок;
  • движение воздуха в зоне пожара может изменить геометрию распределения пыли и снизить эффективность пожаротушения;
  • предметы мебели и другие барьеры могут создавать области, которые препятствуют поставке огнетушителя;
  • система не может гарантировать полное погашение пламени в присутствии материалов, которые могут быть под давлением и самопроизвольно воспламеняться без доступа к кислороду.

порошок для тушения устройства может быть модульным (огнетушащий агент, хранящийся в специальных модулях, содержащихся в потолке) и централизованным (вещество хранится в специальных резервуарах и расходных трубопроводах).

Вместо закрытия.

APCT повысила эффективность обнаружения и устранения пожаров. Основным преимуществом комплексов является полная автоматизация. Проектирование и дальнейшие установки должны выполняться обученным персоналом, так как это определяет эффективность и безопасность устройства.

Нарушение требований к планированию, размещению, несоблюдению нормативных документов может иметь негативные последствия для здоровья и жизни людей.

Некоторые системы пожаротушения работают в герметично закрытых помещениях и требуют эвакуации персонала перед включением. Поэтому время между началом APCT и эвакуацией людей должно быть достаточным, но не превышать определенных параметров, поскольку чем дольше период, тем сильнее огонь.

Согласование этих двух критериев может быть достигнуто путем правильного выбора типа пожаротушения, разделения защищенного объекта в локализованных областях, что позволит наиболее эффективно использовать комплекс. Объект должен быть оснащен системами раннего предупреждения.

Должен быть установлен надлежащий подготовленный и последовательный план эвакуации.

Вернуться к началу

© 2014 — 2018 Все права защищены.

Материал на веб-сайте фактически находит и не может использоваться в качестве руководящих принципов и официальных документов

Система пожаротушения во многом зависит только от одного фактора — типа среды, используемой для локализации и устранения пожара. Другие факторы — степень автономности, нюансы системы управления, схемы установки и конфигурации — очевидно, вторичны.

Конечно, они влияют на установку систем пожаротушения, но не влияют на технологию устранения источника огня.

Порошковая пыль

Поэтому в этой статье мы будем учитывать строительство систем пожаротушения, которые классифицируются по схеме центрального энергоснабжения, что препятствует процессу горения.

Порошковая система пожаротушения

В пылевых системах в качестве превентивного агента используется тонкая дисперсия на основе монооксида углерода. Этот порошок выбрасывается из тела в форме чаши, прикрепленной к потолочной конструкции и диффузным вдоль опорной поверхности.

После этого порошок растворяется в максимально возможном диапазоне под воздействием веса. Гибкое усилие, обеспечивающее распыление пыли, создает сжатый газ.

Порошковая система пожаротушения

В результате устройство состоит из корпуса с внешним соплом, направленным параллельно верхнему пределу, внутри кассеты с пылью углекислого газа из нескольких сопел и резервуаром сжатого воздуха, расположенным в центральной части корпуса.

Такая установка работает в импульсном режиме, предполагая кратковременную периодическую инъекцию мелкого порошка.

Кроме того, пылевые установки в месте установки не имеют противопоказаний — такие устройства устанавливаются в библиотеках, центрах обработки данных, электронных магазинах. Процедура упрочнения возможна при 50 градусах мороза и 50 градусов тепла (по Цельсию).

Система газового пожаротушения

Такая система пожаротушения столь же проста, как и велосипед.

На самом деле — это обычный цилиндр с диоксидом углерода, клапан управляется сервоприводом с датчиком пожара. В кризисных ситуациях цилиндр открывается, и тяжелый углекислый газ падает на землю или «летит» в помещение, так что кислород из пространства сгорания перемещается. Ну, без кислорода — универсального окислителя — нет ожогов. И газовые системы работают практически без ошибок — у них нет движущихся узлов — основная причина аварий — сложный и простой механизм.

Схема автоматической системы пожаротушения

Сила подачи, обеспечивающая распыление углекислого газа, вызывает само среду, насос в цилиндре под давлением.

В то же время система огнетушителя может использоваться везде в газах — она ​​не может нанести вреда ни «сожженным», ни окружающим объектам. Поэтому автоматические системы пожаротушения также используются в музеях.

Однако в жилых комнатах, школах, детских садах и офисах такие системы следует использовать очень осторожно — углекислый газ можно «задушить» не только огнем, но и жильцами или персоналом, который просто не может выжить без кислорода, поддерживающего кислород.

Такова наша человеческая природа.

Системы водяного пожаротушения

Установка систем пожаротушения на воду оправдана, если владельцем охраняемого имущества являются важные жизни людей, а не безопасность оборудования или инвентаря.

В конце концов, вода не может затопить огонь, но это также повредит всем, конечно, кроме человека.

Системы водяного пожаротушения

Из воды выявлено все электронное оборудование, механизмы из конструкционной стали и чугуна, коричневая мебель и продукты питания.

Но человек остается неповрежденным. Кроме того, искусственный «дождь» обеспечивает высокую эффективность воспламенения источника воспламенения, расположенного на ранних стадиях. Кроме того, влажная среда — и когда система водоснабжения активирована, все становится мокрым в считанные секунды — очень обнадеживает.

Эта система технически организована также легче аналоговый газ — инжектор, установленный на потолке, труба подачи соединена с коллектором станцией насосов, или водными башнями.

При срабатывании датчик открывает запорные устройства, установленные в водяных клапанах, клапанах и т. Д., И направляет поток воды через трубы в точку сжигания.

Пеногаситель

Эта система была создана во время разработки водной установки. В этом случае вместо того, чтобы полностью разрушать воду, она касается этой среды из сопла или просто пенопластового пенопласта — супернасыщенного поверхностного раствора, состоящего из хорошо связанных пузырьков «мыла».

Пеногаситель

И эта «пузырьковая» масса содержит минимальное количество воды и вызывает минимальное разрушение.

Поэтому пена может использоваться для тушения даже электроприборов и музейных экспонатов. В этом случае, в отличие от двуокиси углерода и моноксида углерода, пена не наносит вреда не только объектам, но и улавливает неподготовленных арендаторов или сотрудников.

Технически такая система пожаротушения регулируется моделью системы водоснабжения. Только в колоколе есть водяной шланг, соединенный не с распылительным соплом, а с пенным генератором.

Монтаж противопожарных систем

Трудно представить современное здание без комплекса технических средств обеспечения его жизнедеятельности. Одно из ключевых мест в нем занимает система пожарной безопасности.

Зачем нужно противопожарное оборудование

Пожарная безопасность — обязательный атрибут на основании требований законов Российской Федерации.

Какие бы качественные и инновационные материалы не использовались при строительстве и отделке помещений, а технологические процессы были бы выверены досконально – опасность пожара существует всегда.

Сайт пожарных | Пожарная безопасность

Все современные стандарты строительства предусматривают установку систем пожарной безопасности на любых объектах. В их задачи входит:

  • Оповещение людей на объекте о возгорании;
  • Координация действий персонала по локализации огня и обеспечению эвакуации;
  • Передача сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны;
  • Тушение возгорания с помощью средств автоматики.

Для каждого объекта свои задачи, но цель у них одна – обеспечить защиту при возникновении пожара, минимизировать имущественный ущерб и пресечь вред здоровью или гибель людей.

Что ставить

В зависимости от специфики конкретного объекта осуществляется выбор оборудования для монтажа противопожарной защиты.

Простейшая система для небольшого помещения может быть представлена в виде автономных датчиков задымления, позволяющих оповестить людей о начале пожара по факту обнаружения одного из его признаков – дыма.

Для более крупных объектов требуются автоматизированные комплексы пожарной безопасности, позволяющие контролировать обстановку в круглосуточном режиме и автоматически реагировать на возникновение нештатной ситуации.

Они включают в себя не только системы пожарной сигнализации (АПС) и оповещения, но пожаротушения, дымоудаления и интегрируются с другими инженерными сетями.

Например, комплексная система безопасности объекта при возникновении пожара в помещении, в автоматическом режиме передает сигнал в ближайшую пожарную часть, система контроля доступа разблокирует пути эвакуации, автоматика вентиляции отключит воздухообмен и перейдет в режим удаления дыма, а видеонаблюдение переключится на помещения под угрозой для контроля эвакуации.

В случае же оснащения объекта автоматическим пожаротушением, то с помощью охранных датчиков осуществится контроль людей в помещении, и, при их отсутствии, произведется сброс огнетушащего состава.

Этапы создания

Выполнение работ по монтажу противопожарных систем предусматривает несколько этапов:

  • Определение необходимого уровня безопасности;
  • Постановка технического задания;
  • Разработка проекта, при необходимости интеграция с проектной документацией по другим системам здания;
  • Подбор пожарного оборудования;
  • Монтаж всех компонентов;
  • Пусконаладочные работы с обязательными проверками, как отдельных участков, так и всей системы в целом;
  • Контрольный запуск, приемка уполномоченными государственными органами;
  • Гарантийное обслуживание.

На уже смонтированных комплексах в обязательном порядке выполняются регулярные работы по техническому обслуживанию, только в этом случае можно гарантировать, что при возникновении ЧС автоматика сработает, как должна.

Такую профилактическую работу желательно доверять тем же специалистам, что осуществляли монтаж т.к. они знают все особенности и могут заранее спрогнозировать возможные причины неисправностей.

Кто может поставить

Установка систем противопожарной безопасности – удел специалистов, так как это лицензируемый вид деятельности и без специального разрешения такие услуги оказываться не могут. Но наличие лицензии не всегда говорит о профессионализме установщиков.

На сегодняшний день в Москве несколько сотен компаний предлагают свои услуги по монтажу технических средств пожарной защиты и необходимо выбрать наилучшее предложение, не только по цене, но и по качеству. В выборе помогут следующие критерии:

  • Наличие лицензии по всем видам услуг в сфере оборудования пожарной безопасности;
  • Подготовленный персонал с опытом работы;
  • Возможность подбора необходимого оборудования и навыки его обслуживания;
  • Готовность разработать проект и согласовать его с надзорными органами;
  • Предоставление технического обслуживания.


На установке противопожарных комплексов не стоит экономить, от их работы зависят жизни людей.

Печальные события последних нескольких лет, где пожары приводили к гибели по нескольку десятков человек, служат тому лишним доказательством. Современное оборудование пожарной безопасности способно предотвратить такие трагедии, но при соблюдении нескольких условий. Во-первых, качественное и сертифицированное оборудование. Во-вторых, правильный монтаж: от проектирования до установки. В-третьих, постоянное профессиональное обслуживание. При соблюдении этих параметров можно с большой долей уверенности считать объект максимально защищенным от неприятностей с огнем.

Цена от 90 руб/м2 — в зависимости от сложности планировки объекта.

Многие, выбирая материалы при строительстве частного дома, не обращают внимания на показатели их пожаростойкости и используют для обустройства помещений легковозгораемые материалы, которые при горении еще и выделяют токсичные вещества.

Если установить в доме систему пожаротушения, то можно свести к минимуму ущерб от пожара. В настоящий момент, не существует никакой нормативной документации, которая говорила бы об оснащении частных домов автоматическими приборами пожаротушения, поэтому установка таких систем в частных постройках считается необязательной. Однако нет и нормативов, запрещающих это делать.

Выбор системы пожаротушения

Выбирая систему пожаротушения нужно опираться на два важных критерия: первый – это эффективность работы всей системы, а второй – минимизация ущерба материальным ценностям от средств пожаротушения.

Системы пожаротушения могут быть водяными (которые тушат огонь водой), порошковыми и аэрозольными.

С точки зрения нанесения вреда имуществу от средств самой системы пожаротушения, использование водяной системы является не слишком привлекательным, потому как то, что не испортилось от огня, испортится водой. При этом вода, используемая при тушении пожара, попадает не только в место, где есть огонь, но и в другие помещения, например, на этаж ниже.

Модули порошкового пожаротушения – принцип действия и условия срабатывания

Также к недостатку данной системы относится и то, что ее нельзя применять в холодных помещениях, т. е. на даче, которая эксплуатируется только в летний период.


Порошковые системы пожаротушения при пожаре распыляют порошок. Они действуют следующим образом: распыляемый порошок на горящих поверхностях сплавляется в единую массу над огнем, тем самым перекрывает ему доступ кислорода.

Аэрозольные устройства пожаротушения распыляют специальные вещества, которое при попадании в огонь превращаются в смесь частиц (мелкодисперсные) и инертных газов. Эти частицы оказывают ингибирующие реакции окисления и отгораживают кислород от огня, а инертные газы влияют на сокращение количества кислорода в помещении.

Вышеперечисленные устройства помимо своих особенностей имеют также определенные требования, касающиеся их установки, например, стоит учитывать высоту расположения модулей, надобность подключения к коммуникациям и т.

д. Следовательно, делать выбор и осуществлять монтаж системы пожаротушения нужно только при согласовании со специалистом.

Конечно, немаловажным фактором при выборе системы тушения огня является и стоимость.

Однако, этим критерием нужно руководствоваться в последнюю очередь. Ведь дешевые системы достаточно хорошо справляются со своей задачей, как и дорогостоящие. Но проблема может заключаться в другом – дешевые системы часто срабатывают когда в этом нет необходимости и ущерб от их срабатывания может быть причинен намного больше, чем если бы пожар произошел на самом деле.

Помимо этого, стоит должное внимание уделять типу запуска системы пожаротушения. По данному признаку устройства делятся на 2 группы – модульные автономные и системные.

Автономные устройства срабатывают в момент достижения критичного температурного режима в помещении. Их можно устанавливать даже в тех постройках, где нет электроснабжения. Минус данных систем – модули реагируют на огонь поочередно.

Сначала срабатывает модуль, находящийся максимально близко к месту возгорания. Потом, когда пламя доходит до другого модуля, срабатывает и он. Системные модули пожаротушения всегда срабатывают одновременно. Они бывают автономными и зависимыми. Зависимые срабатывают от сигналов нескольких датчиков.

1.1. Особенности применения порошка в автоматических установках пожаротушения.

Установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров спиртов, нефтепродуктов, щелочных металлов, металлоорганических соединений и некоторых других горючих материалов, а также различных промышленных установок, находящихся под напряжением до 1000 В.
Установки могут применяться для тушения пожаров в производствах, где использование воды, воздушно-механической пены, двуокиси углерода, хладонов и других средств пожаротушения неэффективно или недопустимо вследствие их взаимодействия с обращающимися в производстве горючими продуктами.
Огнетушащие порошки не рекомендуется применять при тушении пожаров в помещениях, где имеется аппаратура с большим количеством открытых мелких контактных устройств, а также в помещениях на производствах, где обращаются горючие материалы, способные гореть без доступа кислорода.

Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с другими огнетушащими веществами:
— высокой огнетушащей способностью, так как являются сильным ингибитором горения;
— универсальностью применения;
— разнообразием способов пожаротушения – объемным, локальным или локально-объемным.

Различают порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения предназначены для тушения пожаров горючих материалов органического происхождения (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, растворителей, углеводородных сжиженных газов и т. п.), твердых материалов и т. п. Тушение этих материалов производится посредством создания порошкового облака над очагом горения. Порошки специального назначения используются для тушения некоторых горючих материалов (например, металлов), прекращение горения которых достигается путем изоляции горящей поверхности от окружающего воздуха.

Огнетушащая способность порошков общего назначения повышается с увеличением их дисперсности, порошков специального назначения – почти не зависит от степени их дисперсности.
Эффект тушения пожаров порошковыми составами достигается за счет:
— разбавления горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошкового облака;
— охлаждения зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени;
— ингибирования химических реакций, обусловливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения порошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или твердых продуктов их разложения.

Принято считать, что способность порошковых составов ингибировать пламя играет основную роль при тушении.
Успешное тушение пожара порошком зависит не только от свойств самого порошка, но и от условий его применения. Под условиями применения понимают пригодность порошка для тушения данного горючего материала и режим подачи порошка на очаг пожара. Пригодность порошка характеризуется совместимостью порошка с горючими материалами. Например, порошок на основе бикарбоната натрия пригоден для тушения пожаров классов В, С, Е, но не пригоден для тушения тлеющих материалов; порошок МГС эффективно тушит горящий натрий, но им нельзя тушить калий и ряд других металлов и т. д.

Режим подачи характеризуется следующими параметрами: удельным количеством огнетушащего вещества, интенсивностью подачи огнетушащего вещества и временем тушения. Кроме того, при выборе режима подачи порошка и способа тушения необходимо учитывать характер горения и свойства горючего материала. Например, при тушении пожаров классов
В и С, для которых характерно ингибирование горения, наиболее эффективный способ подачи – создание тонкораспыленного облака. В этом случае требуется равномерное распределение порошка в объеме защищаемого помещения. Порошок должен подаваться в распыленном состоянии, что достигается специальными насадками и вытеснением порошка из сосуда под высоким давлением (не выше 1,6 МПа). При тушении пожаров класса D, разлитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, порошок необходимо подавать струей с небольшой кинетической энергией, чтобы равномерно засыпать горящую поверхность без распыления и сдувания порошка. В этом случае высокого давления для подачи огнетушащего порошка не требуется и могут быть использованы сосуды, рассчитанные на небольшое давление (до 0,8 МПа).

К основным требованиям, предъявляемым к огнетушащим порошкам, относятся не только эффективность тушения пламени, но и способность сохранять свои свойства в течение продолжительного времени. Как и многие высокодисперсные материалы, огнетушащие порошки при длительном хранении подвергаются различным изменениям, ухудшающим их качество: слеживанию и комкованию. Слеживаемость порошков возникает в результате воздействия влаги и температуры окружающей среды. В процессе поглощения порошком влаги из воздуха и последующего растворения в сконденсированной воде частиц порошка происходит образование насыщенных растворов твердой фазы. При дальнейшем увеличении количества влаги раствор становится перенасыщенным, и из него в зоне контакта частиц выпадают кристаллы исходной твердой фазы. Затем в результате образования фазовых контактов кристаллы срастаются.

На кристаллические порошки небольшой твердости, к которым относятся огнетушащие, также влияет пластическая деформация частиц, в результате которой образование фазовых контактов из точечных протекает под действием повышенных температур и сжимающих усилий (например, собственной массы). На слеживаемость влияет размер частиц, их однородность и характер поверхности. Склонность к слеживаемости увеличивается с уменьшением размеров частиц. При уплотнении порошка мелкие частицы, зажимая поры между крупными частицами, увеличивают число точечных контактов, что обусловливает более высокую способность к слеживанию. Таким образом, огнетушащая эффективность порошков зависит не только от ингибирующей способности и дисперсности, но и от условий хранения и транспортирования. К эксплуатационным свойствам огнетушащих порошков относятся также увлажняемость (поглощение влаги воздуха), текучесть (транспортирование по трубопроводам и шлангам), прессуемость (уплотнение порошка под нагрузкой), устойчивость к вибрации (сохранение свойства после воздействия регламентируемой усадки), насыпная масса, совместимость с пенами (степень разрушаемости пены при контакте с порошком), электропроводность, коррозионная активность, токсичность. Существует несколько способов борьбы со слеживаемостью, которые сводятся либо к снижению содержания влаги в порошке, либо к уменьшению числа и площади контактов частиц. К ним относится удаление влаги путем сушки, упаковка порошков в водонепроницаемую тару, применение водоотталкивающих (гидрофобирующих) и водопоглощающих средств, а также добавок, улучшающих текучесть. Улучшить эксплуатационные и, как следствие, огнетушащие свойства порошков можно не только введением специальных добавок, но и совершенствованием технологии их изготовления.

1.2. Автоматические модули порошкового пожаротушения

Модуль порошкового пожаротушения (МПП) – устройство, которое совмещает функции хранения и подачи огнетушащего порошка при воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент. Модули по способу организации подачи огнетушащего вещества могут быть с разрушающимся (Р) или неразрушающимся (Н) корпусом.
По времени действия (продолжительности подачи ОТВ) МПП могут быть быстрого действия (импульсные – И) или кратковременного действия (КД-1 и КД-2).
По способу хранения вытесняющего газа МПП подразделяются на закачные (З), с газогенерирующим (пиротехническим) элементом (ГЭ, ПЭ), с баллоном сжатого или сжиженного газа (БСГ).
МПП с разрушающимся корпусом, представленный на рис. 1, а, имеет ослабленную нижнюю часть корпуса. При воздействии командного импульса включается газогенерирующее устройство, внутри корпуса растет давление и ослабленная часть разрушается и выпускает порошок в защищаемое помещение. Такая конструкция позволяет существенно снизить вес, однако после срабатывания модуль не подлежит восстановлению.

Рис. 1. Модули порошкового пожаротушения:
а – с разрушающимся корпусом:
1 – разрушающаяся полусфера;
2 – крепление модуля;
б – с неразрушающимся корпусом:
1 – емкость для порошка;
2 – насадок-распылитель;
3 – крепление модуля

МПП с неразрушающимся корпусом, представленный на рис. 1, б, имеет специальную мембрану и насадок. При подаче командного импульса газогенерирующее устройство создает в корпусе давление и мембрана разрушается. Порошок выходит из корпуса и через насадок распыливается на заданной площади. После использования модуль перезаряжается порошком и в него вставляется новая мембрана.
На рис. 2 представлен модуль с большим количеством порошка (до 100 кг).

Рис. 2. Модуль порошкового пожаротушения МПП-100:
1 – емкость с углекислотой;
2 – пиропатрон;
3 – пусковая головка;
4 – предохранительный клапан;
5 – горловина засыпки порошка;
6 – труба;
7 – баллон емкостью 100 дм 3 с огнетушащим порошком;
8 – вспушиватель;
9 – воздушный клапан;
УРП-7 – устройство ручного пуска, входит в комплект МПП-100

Модуль типа МПП-50 или МПП-100 (см. рис. 2) представляет собой приваренный к раме стальной сварной баллон 7 для порошка, засыпаемого через горловину 5 в верхней части баллона. Труба 6 служит для соединения порошкового трубопровода с насадками-распылителями. В крышку горловины вмонтирован предохранительный клапан 4. К баллону 7 с порошком прикрепляется баллон 1 с двуокисью углерода или азота, под давлением 0,8 МПа (8 кгс/см 2), который необходим для доставки порошка в защищаемое помещение. Газ из баллона 1 попадает под давлением в баллон 7 с порошком при помощи пусковой головки 3 с пиропатроном 2, которые включаются от системы электрического пуска или от устройства ручного пуска УРП. При возникновении пожара вследствие повышения температуры или при появлении открытого пламени система пожарной сигнализации вскрывает запорно-пусковое устройство 3 баллона 1. Газ из баллона поступает во внутреннюю полость корпуса 7 с порошком. В корпусе порошок с помощью вспушивателя 8 переходит в псевдоожиженное состояние, благодаря чему приобретает способность к текучести по распределительному трубопроводу. При повышении давления в корпусе огнетушителя до 0,8 МПа (8 кгс/см 2) срабатывает клапан пневматический 9, после чего порошок из корпуса по имеющейся в нем сифонной трубке поступает к распределительному трубопроводу, затем к распылителямнасадкам, а далее на защищаемую площадь (в объем).
Модуль оборудован устройством ручного пуска УРП, которое включает модуль через пусковую головку с пиропатроном.

1.3. Установки порошкового пожаротушения

Установки порошкового пожаротушения состоят из одного или нескольких модулей и подразделяются на следующие типы:
— установки с централизованным источником рабочего газа;
— установки с автономными источниками рабочего газа на каждом модуле.

Установки второго типа, в свою очередь, подразделяются на:
— установки с одновременным пуском всех модулей, входящих в ее состав;
— установки с выборочным (единичным) пуском модулей в зависимости от места возникновения пожара.

Установки порошкового пожаротушения являются преимущественно установками локального пожаротушения.
Установки должны иметь 100%-ный резервный запас огнетушащего порошка и рабочего газа, находящегося непосредственно в модулях и готовых к немедленному применению в случаях, когда возможно повторное воспламенение горючего материала (например, при продолжающемся после тушения непрерывном поступлении горючей жидкости с температурой самовоспламенения 773 К и ниже; при наличии горючих веществ и материалов, разогретых до температуры, повышающей их температуру самовоспламенения, и т. п.). Во всех других случаях 100%-ный резервный запас порошка и рабочего газа допускается хранить отдельно от модулей.

В качестве модулей для установок применяются автоматические порошковые модули с единым источником рабочего газа или модули с электропуском или с тросовой системой пуска.
Установка с централизованным источником рабочего газа состоит из следующих сборочных единиц:

1) модулей, содержащих емкость с огнетушащим порошком вместимостью 100 л, оснащенных запорной регулирующей и предохранительной арматурой, а также распределительную сеть с насадками-распылителями.
В качестве модулей для установок этого типа применяются автоматические порошковые огнетушители модульного типа. Число модулей зависит от необходимого количества огнетушащего порошка;

2) централизованного источника рабочего газа, содержащего емкости (баллоны) для хранения рабочего газа, оснащенные запорно-пусковой арматурой автоматического действия и прибором контроля. В качестве централизованного источника рабочего газа могут применяться батареи и установки газового пожаротушения. При необходимости емкость (мощность) источника рабочего газа может быть увеличена путем присоединения к батарее наборных секций;

3) коллектора, содержащего магистральный трубопровод с ответвлениями и предназначенного для подачи рабочего газа от централизованного источника к модулям;

4) распределительных устройств, предназначенных для подачи рабочего газа к требуемой группе модулей;

5) установок автоматической пожарной сигнализации с тепловыми, дымовыми извещателями и извещателями пламени, предназначенных для обнаружения пожара и выдачи сигналов на включение запорной арматуры централизованного источника рабочего газа и распределительных устройств, а также звуковой и световой сигнализаций;

6) блока электроуправления установкой.

Установка с автономным источником рабочего газа включает следующие сборочные единицы:

1) модули, содержащие емкость с огнетушащим порошком различной вместимости. Емкость, оснащенную автономным источником рабочего газа с запорно-пусковым устройством, а также регулирующую и предохранительную аппаратуру. Распределительную сеть с насадками-распылителями.
В качестве модулей для установок данного типа применяются огнетушители модульного типа с электропуском. Количество модулей в установке определяется по необходимой массе огнетушащего порошка;

2) установку автоматической пожарной сигнализации с тепловыми, дымовыми извещателями и извещателями пламени, предназначенную для обнаружения пожара и выдачи сигнала на отключение вентиляционных систем, на включение запорно-пусковых устройств автономных источников рабочего газа, а также звуковой и световой сигнализаций;

3) блок электропитания установки;

4) кабельную сеть для подачи сигнала пуска на каждый модуль.

Установка с автономным источником рабочего газа включает набор модулей, серийно выпускаемых промышленностью. Установки имеют фиксированный заряд огнетушащего порошка. Величина защищаемой площади (объема) определяется техническими характеристиками модулей, входящих в состав установки.
В качестве рабочего газа для установок рекомендуется применять двуокись углерода, азот или воздух. Воздух и азот должны быть обезвожены.
Содержание влаги допускается не более 0,01 % по массе.
Все типы установок допускаются к эксплуатации в режиме дежурства только в том случае, если они обеспечены зарядом рабочего газа в количестве, не меньшем допускаемого паспортом на модуль для индивидуальных источников рабочего газа и на газовые батареи для централизованного источника.

Коэффициент заполнения корпусов модулей огнетушащим порошком (отношение объема порошка к вместимости корпуса) не должен превышать 0,95.

1.4. Электроуправление установками порошкового пожаротушения

Аппаратура электрического управления установкой с централизованным источником рабочего газа должна обеспечивать:
— постоянную готовность установки к действию в случае возникновения пожара в защищаемом помещении;
— обнаружение пожара с указанием места, где он произошел;
— выдачу сигнала о пожаре в диспетчерскую объекта и в пожарную часть, а также предупреждающего сигнала в пределах защищаемого помещения для обеспечения эвакуации людей;
— задержку автоматического пуска установки на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения, в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил;
— автоматический пуск установки для выдачи основного запаса огнетушащего порошка от приемной станции пожарной сигнализации;
— повторный дистанционный пуск установки для выдачи резервного запаса огнетушащего порошка;
— ручной (по месту) пуск установки при полностью отключенной электроэнергии;
— возможность отключения автоматики и перевода установки только на ручной пуск;
— выдачу сигнала о включении требуемого направления подачи рабочего газа, о движении газа, а также о начале работы модулей.

Снабжение электроэнергией всех приемников установки должно производиться по первой категории в соответствии с требованиями ПУЭ.

2. Расчет установок порошкового пожаротушения

2.1. Особенности проектирования установок порошкового пожаротушения

Особенности проектирования установок порошкового пожаротушения сводятся к следующему.
Тип установки выбирают в зависимости от особенностей пожарной опасности защищаемого технологического процесса. Марку порошка и способ тушения (поверхностный, объемный) принимают, руководствуясь справочными данными по порошкам.
Тип привода (тросовый или электрический) принимают в зависимости от категории пожарной опасности защищаемого помещения. Электропуск УППТ в пожаровзрывоопасных помещениях с производствами категорий А и Б допустим лишь в случае применения пожарных извещателей во взрывозащищенном исполнении. Устройства ручного дистанционного пуска (кнопки, рычаги) следует располагать у выхода из защищаемого помещения и защищать от случайного включения.

Модули допускается размещать непосредственно в защищаемом помещении. Установки можно размещать на технологических площадках, этажерках, галереях или на специальных кронштейнах. При этом расстояние от огнетушителей до технологического оборудования должно быть не менее 5 м. При нехватке производственных площадей как исключение указанное расстояние может быть сокращено до 3 м.

Трубопроводы распределительной сети окрашивают в серый цвет, пневмокоммуникаций – в синий, узлы управления и сигнализации – в красный.
Если суммарная площадь открытых (при пожаротушении) проемов более 15%, то принимают только поверхностное (локальное) тушение.
Термомеханическую систему пуска огнетушителей размещают как вдоль распределительной сети на роликах, так и непосредственно под защищаемым оборудованием. Расстояние от легкоплавкого замка до ближайшего ролика в сторону огнетушителя должно быть не менее 0,6 м.

Узел ручного пуска для огнетушителей с термомеханической системой располагают на высоте 1,2–1,5 м от пола в легкодоступных местах на путях эвакуации, а в защищаемых помещениях – около выхода из них.
Возле узла ручного пуска вывешивается надпись: «При пожаре выдернуть чеку и ручку опустить в нижнее положение» и т. п.

2.2. Расчет автоматических установок порошкового пожаротушения модульного типа

Расчет начинают с определения площади проходного сечения коллектора. При его протяженности от централизованного источника рабочего газа до первого модуля (до 100 м) рассчитывается в зависимости от количества модулей, подсоединенных к нему:

(5.1)

где f – площадь поперечного сечения коллектора, см 2 ;
0,632 – эмпирический коэффициент, см 2 , учитывающий расход газа на один модуль, сопротивление трубопровода и т. д.;
n – число модулей, шт.

Если протяженность коллектора от централизованного источника рабочего газа до первого модуля более 100 м, проходное сечение коллектора рассчитывается по общим формулам.
При этом принимают следующие данные:
— расход газа на один модуль 75 л·c -1 ;
— начальное давление газа в централизованном источнике 12,5 МПа, остаточное давление газа в источнике 1,5 МПа.

При объемном порошковом пожаротушении число модулей определяется, исходя из требуемого количества порошка и одиночного заряда модуля:
(5.2)

где M п, M опа – соответственно требуемая масса огнетушащего порошка и масса заряда модуля, кг;
V к – вместимость корпуса модуля, м 3 ;
? – насыпная плотность порошка, кг/м з;
K зап – коэффициент запаса, принимаемый равным 0,35–0,95.

Масса огнетушащего порошка Мп определяется по формуле

где K = 2 – при возможности повторного воспламенения, в остальных случаях K = 1;
V защ – объем защищаемого помещения, м 3 ;
q nv – объемная огнетушащая способность порошка, кг/м 3 ;
f пр – площадь открытых при пожаре проемов, м 2 ;
q nдоп – норма дополнительной массы порошка, принимается равной 2,5 кг/м 2 при fпр = 1–5 % и 5 кг/м 2 при fпр = 5–15 % от площади ограждающих конструкций. При большем соотношении площадей рекомендуется применять локальное пожаротушение. При этом дополнительное количество порошка, как правило, следует использовать для организации завесы из порошковых струй у открытых проемов.

При определении объема защищаемого помещения допускается из его геометрического объема вычитать объем, занимаемый в нем негорючими строительными конструкциями, не имеющими внутреннего объема, сообщающегося с объемом защищаемого помещения.

При локальном пожаротушении по объему (снаружи технического агрегата или оборудования) расчетный объем V л определяется по формуле

где a, в, h – соответственно длина, ширина и высота защищаемого агрегата или оборудования, м.

Насадки для выпуска порошка при объемном пожаротушении должны размещаться таким образом, чтобы порошок равномерно распределялся во всем объеме защищаемого помещения; при локальном пожаротушении по объему порошковые струи должны быть направлены на поверхность оборудования, находящегося в защищаемом объеме.

Общее число модулей N мод при тушении порошком по площади (поверхности) определяется как наибольшее из двух значений:

где N мод1 – число модулей, определяемое необходимым количеством порошка;
N мод2 – число модулей, определяемое соотношением всей защищаемой площади и площади, защищаемой одним модулем.

Число модулей N мод1 определяется по формуле (5.2). Масса порошка М п определяется по формуле

(5.6)

где K – имеет то же значение, что и в формуле (5.3);
F защ – защищаемая площадь помещения или оборудования, м 2 ;
q n.f – поверхностная огнетушащая способность порошка, кг/м 2 .

Число модулей N мод2 определяется по формуле

(5.7)

где K и b>F защ – те же величины, что и в формуле (5.6);
F1 – площадь, защищаемая одним насадком, м 2 ;
n – число насадков в модуле.

Для того чтобы вся защищаемая площадь или поверхность технологического оборудования опылялась огнетушащим порошком, расстояние от насадков до ограждающих конструкций не должно превышать 1,5 м. Расстояние от защищаемой поверхности (площади) до насадка должно быть не менее 2 м и не более 4,5 м.

Наибольший эффект тушения достигается при расстоянии от 3,0–3,5 м. Если в защищаемом помещении имеются технические площадки и вентиляционные короба шириной или диаметром более 0,75 м, под ним дополнительно должны устанавливаться модули, учитываемые при расчете по формуле (5.7).

Заметим, что если число модулей, определяемое по формуле (5.5), незначительно отличается от целого числа, то оно может быть сведено к целому числу посредством варьирования коэффициента заполнения модуля Кзап либо простым округлением количества модулей в большую сторону.
Число модулей, определяемое по формуле (5.7), всегда округляется в большую сторону.

2.3. Расчет импульсных установок порошкового пожаротушения

Расчёт установок порошкового пожаротушения импульсных локального типа производится в соответствии с методикой. Количество модулей импульсных порошковых (МИП) N л , шт., определяется по формуле

(5.8)

где S у – площадь защищаемого участка (зоны), для оборудования площадь габарита оборудования, увеличивается на 10 %, м 2 ;
S н – нормативная площадь, м 2 ;
K 1 – коэффициент неравномерности распыления порошка, применяется при групповой установке МИП, принимается равным 1,2;
K 2 – коэффициент запаса, учитывающий затенённость возможного очага пожара и зависящий от отношения площади, затенённой оборудованием S з, к защищаемой площади S у, определяется по формуле

(5.9)

где S з – площадь затенения, определяемая как площадь части защищаемого участка, на которой возможно образование очага пожара, к которому движение порошка от МИП по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции.

K 3 – коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению с бензином А-76 (табл. 5.1);
K 4 – коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. K 4 = 1 + В F нег, где F нег = F/F пом – отношение суммарной площади негерметичности (проемов, щелей) F к общей поверхности помещения F пом, коэффициент В определяется по рис. 5.3.

Нормативная площадь S н определяется по формуле

(5.10)

где V н – объём, защищаемый одним МИП выбранного типа, м 3 ;
K 5 – коэффициент, характеризующий особенности распыления порошка МИП выбранного типа (определяется технической документацией на МИП).
При превышении высоты оборудования в защищаемой зоне величины 1,4 H (где H – высота выброса) для выбранного типа МИП установка последних осуществляется ярусами с шагом на высоте 0,8…1,4 H при условии, что их размещение должно обеспечивать равномерное заполнение порошком защищаемого объёма. МИП могут устанавливаться на подвесных конструкциях. При этом должны быть приняты конструктивные меры, предотвращающие последствие воздействия на подвесные элементы динамического усилия, возникающего при срабатывании МИП, равного пятикратному весу устанавливаемых модулей.
V н и H принимаются для МИП выбранного типа в соответствии с техническими условиями разработчика-изготовителя.

Расчёт установок порошкового пожаротушения импульсных объёмного типа.

Количество МИП N , шт., необходимое для защиты помещения, определяется по формуле

(5.11)

где V п – объём защищаемого помещения, м 3 ;
V н – объём, защищаемый одним МИП выбранного типа, м 3 ;
N п – количество МИП, необходимое для нейтрализации утечек огнетушащего порошка через постоянно открытые проёмы, шт.
Значения коэффициентов K 1 и? К 3 определяются аналогично расчёту УППИ локального типа.

Таблица 5.1

Коэффициент K 3 сравнительной эффективности огнетушащих порошков при тушении различных веществ

При защите открытых технологических установок в качестве Sн принимается площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данными МПП (определяется по технической документации на МПП, м 2).

В случае получения при расчёте количества модулей дробных чисел за окончательное число модулей принимается следующее по порядку большее целое число.
Для автономных установок пожаротушения должен обеспечиваться одновременный групповой запуск всего количества модулей N, полученного по расчёту.

3. Особенности размещения, монтажа и эксплуатации установок порошкового пожаротушения

3.1. Требования к размещению оборудования установок порошкового пожаротушения

Централизованный источник рабочего газа, установка пожарной сигнализации и блок электроуправления установки должны размещаться, как правило, в специальных помещениях, отвечающих следующим требованиям:
— предел огнестойкости стен и перекрытий не менее 0,75 ч;
— высота не менее 2,5 м;
— пол с твердым покрытием, выдерживающим нагрузку от устанавливаемого оборудования;
— температура воздуха в пределах 288–309 К;
— освещенность не менее 150 лк;
— среда невзрывоопасная.

Перед входной дверью снаружи должен устанавливаться светильник и табло. В обоснованных проектом случаях указанные сборочные единицы установок, кроме приемной станции пожарной сигнализации, могут быть размещены в производственных пожаробезопасных помещениях. В этом случае они должны быть огорожены остекленной перегородкой или металлической сеткой и оснащены предупредительными надписями.

Модули должны устанавливаться, как правило, в помещении соседнем с защищаемым. Помещение, в котором размещены модули, должно быть отделено от защищаемого помещения перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Проемы в перегородке должны быть защищены трудносгораемыми дверями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Распределительные трубопроводные сети модулей с насадками-распылителями допускается крепить к строительным конструкциям здания.

Коллектор для подачи рабочего газа и кабельную проводку рекомендуется прокладывать по эстакадам совместно с другими технологическими проводками. Коллектор и кабельная сеть должны быть защищены от механических повреждений.

Насадки для выпуска порошка при объемном пожаротушении должны размещаться таким образом, чтобы порошок равномерно распределялся во всем объеме защищаемого помещения. Насадки-распылители необходимо размещать таким образом, чтобы порошковые струи были направлены на поверхность оборудования, находящегося в защищаемом объеме.

При локальном пожаротушении насадки следует размещать так, чтобы при пожаре вся поверхность защищаемого технологического оборудования или защищаемой площади равномерно опылялась огнетушащим порошком.

Устройства дистанционного пуска установок (кнопки, рычаги) следует размещать у входа в защищаемое помещение с защитой их от случайного использования.

3.2. Требования к защищаемым помещениям

Защищаемые помещения должны иметь по возможности минимальную площадь открытых во время пожаротушения проемов. Окна и двери должны иметь автоматические доводчики.
Вентиляционные отверстия при пожаре должны автоматически перекрываться, а система вентиляции отключаться при срабатывании установки пожаротушения. По отношению к установкам типа 2б это требование невыполнимо. В этом случае необходимо компенсировать возможные утечки порошка его дополнительным количеством: при суммарной площади проемов 1–5 % от суммарной площади стен, потолка и пола помещения – на 2,5 кг на 1 м 2 открытого проема; при суммарной площади проемов 5–15% – на 5 кг на 1 м 2 .

Пути эвакуации людей из помещения должны обеспечивать выход обслуживающего персонала в течение не более 30 с. Если это требование невыполнимо, то в схему автоматического управления установкой должно быть введено устройство, обеспечивающее задержку выдачи огнетушащего порошка до конца эвакуации людей из защищаемого помещения.

3.3. Требования к монтажу, испытаниям и сдаче в эксплуатацию

Монтаж установок должен производиться в соответствии с рабочими чертежами проекта и инструкциями по монтажу, прилагаемыми к поставляемым сборочным единицам. Отступление от проекта или инструкции по монтажу допускается лишь по согласованию с проектной организацией и с заводами-изготовителями сборочных 5 единиц.

Все сборочные единицы должны быть подвергнуты входному контролю в соответствии с требованиями технических условий и паспорта сборочной единицы.
Монтаж установок должен осуществляться обученным персоналом с помощью специального инструмента и оборудования, позволяющего обеспечить надлежащее качество работы.
Необходимо вести журнал монтажных работ, в котором указывается марка смонтированного оборудования, дефекты этого оборудования, выявленные при монтаже, фамилия, имя, отчество и должность ответственных за монтаж лиц из числа руководящего технического персонала.
В журнале отмечаются все отступления от проекта или инструкции по монтажу, а также указываются документы, разрешающие эти отступления.

Монтаж всех трубопроводов должен обеспечивать: прочность и плотность соединений труб и мест присоединения к ним приборов и арматуры, надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях, возможность их визуального осмотра, а также их периодическую продувку.

При монтаже трубопроводов коллектора необходимо применять разъемные соединения. Допускаются сварные соединения, обеспечивающие условия движения сжатого газа.
Качество монтажных работ следует проверять при завершении каждой операции путем внешнего осмотра и пневматических испытаний в соответствии с указаниями паспорта сборочной единицы.
Коллектор для подачи рабочего газа должен быть подвергнут пневматическим испытаниям давлением 10,0 МПа в течение 120 с. Утечка газа в местах соединения трубопровода не допускается. Контроль утечки производится обмыливанием мест соединения.
После завершения монтажных работ и испытаний на прочность и плотность трубопроводы должны быть окрашены сначала защитной краской, а затем опознавательной. Опознавательная краска должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026–76.

По завершении всех монтажных работ и проверки их качества установка предъявляется для приемки заказчику. Приемка должна производиться с участием представителя пожарной охраны.
По требованию заказчика установка может быть подвергнута дополнительным испытаниям (в том числе огневым), проводимым по специальной программе.

Установка в эксплуатацию принимается на основании двухстороннего акта. Другие требования к монтажу, наладке и сдаче установок в эксплуатацию следует принимать по соответствующей нормативной документации для установок водяного, пенного и газового пожаротушения, утвержденной в установленном порядке.

3.4. Особенности эксплуатации установок порошкового пожаротушения

При эксплуатации установок порошкового пожаротушения проводят следующие виды технического обслуживания (ТО):
— ежедневное;
— ежемесячное;
— полугодовое;
— по истечении срока годности порошка
— и один раз в пять лет.

Технические средства УПТ должны соответствовать проектным решениям, технической документации заводов-изготовителей и иметь сертификаты соответствия.
После каждого срабатывания УПТ должны быть продуты сжатым азотом трубопроводы, по которым подавался огнетушащий порошок.

При ежедневном техническом осмотре необходимо:
— произвести внешний осмотр для выявления возникших повреждений элементов установки;
— убедиться в наличии пломб на предохранительном клапане и предохранительной чеке рукоятки пуска;
— проверить наличие троса на роликах, состояние заземления;
— убедиться в работоспособности сигнализации (при наличии) и соответствия давления требуемым параметрам по показаниям манометров;
— проверить наличие напряжения на щите управления и состояние пожарных извещателей в установках с электропуском.

При ежемесячном техническом обслуживании необходимо проверить:
— состояние креплений, резьбовых соединений;
— давление в баллонах по показаниям манометров;
— работоспособность пожарных извещателей.

Места с нарушенным покрытием должны быть очищены от ржавчины с последующим нанесением антикоррозийного покрытия.
При полугодовом техническом обслуживании необходимо выполнить работы в объеме ежемесячного обслуживания, а также:
— проверить величину остаточной деформации троса и при необходимости натянуть его;
— произвести проверку или техническое освидетельствование манометров, баллонов, сосудов при истечении сроков освидетельствования;
— проверить состояние и работоспособность пневматического (порогового) клапана на сосуде;
— произвести взвешивание пусковых баллонов.

При техническом обслуживании по истечении срока годности огнетушащего состава, кроме перечисленных выше работ, необходимо произвести зарядку порошка в специализированных организациях и проверить соединения распределительной сети.

При техническом обслуживании один раз в 5 лет необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию и дополнительно провести освидетельствование сосудов с порошком и газовых баллонов с рабочим газом в соответствии с требованиями Госгортехнадзора, а также проверить работу предохранительного клапана.

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
Учебник для образовательных учреждений МЧС России, 2007г.