Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Огнетушитель постоянного давления производства Amerex

Огнетушитель является активным противопожарной защиты устройства , используемого для тушения или контроля небольших пожаров, часто в чрезвычайных ситуациях. Он не предназначен для использования при неконтролируемом пожаре, например, при пожаре, достигшем потолка , представляющем опасность для пользователя (т. Е. Отсутствие пути эвакуации, задымление, опасность взрыва и т. Д.) Или иным образом требующих опыта пожарная команда . Обычно огнетушитель представляет собой переносной цилиндрический сосуд высокого давления, содержащий агент, который может быть выпущен для тушения пожара . Огнетушители, изготовленные с нецилиндрическими сосудами под давлением, также существуют, но менее распространены.

Существует два основных типа огнетушителей: хранимые под давлением и патронные. В хранимых единицах давления, то вытесняющего хранится в одной и той же камере, что и пожаротушения самого агента. В зависимости от используемого агента используются разные пропелленты. В сухих химических огнетушителях обычно используется азот ; водяные и пенные огнетушители обычно используют воздух. Огнетушители с хранимым давлением являются наиболее распространенным типом. Картриджные огнетушители содержат вытесняющий газ в отдельном картридже, который прокалывается перед разрядом, подвергая пороху действию огнетушащего вещества. Этот тип не так распространен, используется в основном в таких областях, как промышленные объекты, где они используются выше среднего. Их преимущество заключается в простой и быстрой перезарядке, что позволяет оператору разрядить огнетушитель, перезарядить его и вернуться к огню в разумные сроки. В отличие от типов хранимого давления, в этих огнетушителях используется сжатый углекислый газ.вместо азота, хотя азотные картриджи используются в низкотемпературных (-60) моделях. Картриджные огнетушители доступны в виде сухих химикатов и сухих порошков в США, а также в виде воды, смачивающего агента, пены, сухих химикатов (классы ABC и BC) и сухого порошка (класс D) в остальном мире.

Колесный огнетушитель и знак на стоянке

Огнетушители делятся на ручные и устанавливаемые на тележке (также называемые колесными огнетушителями). Переносные огнетушители весят от 0,5 до 14 кг (от 1,1 до 30,9 фунтов), поэтому их легко переносить вручную. Установленные на тележке устройства обычно весят более 23 кг (51 фунт). Эти колесные модели чаще всего встречаются на строительных площадках , взлетно-посадочных полосах аэропортов , вертолетных площадках , а также в доках и маринах .

История [ править ]

Первый огнетушитель, о котором есть какие-либо записи, был запатентован в Англии в 1723 году Амброузом Годфри , известным в то время химиком. Он состоял из бочки с огнетушащей жидкостью, в которой находилась оловянная камера с порохом. Это было связано с системой взрывателей, которые воспламенились, взорвав порох и рассыпав раствор. Это устройство, вероятно, использовалось в ограниченном объеме, поскольку Еженедельный вестник Брэдли от 7 ноября 1729 года говорит о его эффективности в тушении пожара в Лондоне.

Современный порошковый огнетушитель был изобретен британским капитаном Джорджем Уильямом Манби в 1818 году; он состоял из медного сосуда с 3 галлонами (13,6 литра ) раствора жемчужной золы ( карбоната калия ), содержащегося в сжатом воздухе .

Томас Дж. Мартин, изобретатель темнокожих, был награжден патентом на усовершенствование огнетушителей 26 марта 1872 года. Его изобретение внесено в список Патентного бюро США в Вашингтоне, округ Колумбия, под номером патента 125603.

Натриево-кислотный огнетушитель был впервые запатентован в 1866 году Франсуа Карлье из Франции, который смешал раствор воды и бикарбоната натрия с винной кислотой , в результате чего образовался газообразный газ CO 2 . Огнетушитель с содовой кислотой был запатентован в США в 1881 году Алмоном М. Грейнджером . Его огнетушитель использовал реакцию между раствором бикарбоната натрия и серной кислотой, чтобы вытолкнуть воду под давлением в огонь. [1]В цилиндре подвешивали флакон с концентрированной серной кислотой. В зависимости от типа огнетушителя флакон с кислотой можно разбить одним из двух способов. Один использовал поршень, чтобы разбить пузырек с кислотой, а второй выпустил свинцовую пробку, которая удерживала пузырек закрытым. После того, как кислота была смешана с раствором бикарбоната, газообразный диоксид углерода был удален и тем самым повысил давление воды. Вода под давлением выталкивалась из канистры через сопло или короткий шланг. [2]

Огнетушитель с патронным управлением был изобретен компанией Read & Campbell из Англии в 1881 году, в которой использовалась вода или растворы на водной основе. Позже они изобрели модель из четыреххлористого углерода под названием «Петролекс», предназначенную для использования в автомобилях. [3]

Химический пенный огнетушитель был изобретен в 1904 году Александром Лораном в России на основе его предыдущего изобретения пены для пожаротушения . Лоран первым использовал его, чтобы потушить горящую нафту. [4] Он работал и выглядел похожим на натриево-кислотный тип, но внутренние части были немного другими. Основной бак содержал раствор бикарбоната натрия в воде, а внутренний контейнер (несколько больше, чем эквивалент в содово-кислотной установке) содержал раствор сульфата алюминия.. Когда растворы смешивались, обычно путем переворачивания устройства, две жидкости реагировали с образованием пенистой пены и газообразного диоксида углерода. Газ вытеснил пену в виде струи. Хотя экстракты корня солодки и аналогичные соединения использовались в качестве добавок (стабилизация пены за счет усиления стенок пузырьков), в этих единицах не было «пенообразователя». Пена представляла собой комбинацию продуктов химических реакций: натрия и алюминия.соляные гели, наполненные углекислым газом. Из-за этого пена выводилась непосредственно из установки, без необходимости использования всасывающего патрубка (как в более новых типах механической пены). Изготавливались специальные версии для грубой эксплуатации и монтажа на автомобили, известные как аппараты пожарного типа. Ключевыми особенностями были завинчивающаяся пробка, которая предотвращала смешивание жидкостей до тех пор, пока она не была открыта вручную, ремни для переноски, более длинный шланг и запорная насадка. Типы пожарных частей часто были частными версиями основных торговых марок, продаваемыми производителями оборудования, чтобы соответствовать их транспортным средствам. Примерами являются Pirsch, Ward LaFrance, Mack, Seagrave и т. Д. Огнетушители этих типов являются одними из наиболее собираемых, поскольку они проникают как в зоны восстановления оборудования, так и в области, представляющие интерес для огнетушителей.

В 1910 году компания The Pyrene Manufacturing Company из Делавэра подала патент на использование тетрахлорметана (CTC или CCl 4 ) для тушения пожаров. [5] Жидкость испаряла и гасила пламя, подавляя цепную химическую реакцию процесса горения (это было предположением начала 20-го века, что способность тетрахлорметана к подавлению огня зависит от удаления кислорода). В 1911 году они запатентовали небольшой портативный огнетушитель, в котором использовалось это химическое вещество. [6] Он состоял из латуни или хрома.контейнер со встроенным ручным насосом, который использовался для выброса струи жидкости в сторону огня. Обычно он был емкостью 1 британская кварта (1,1 л) или 1 британская пинта (0,57 л), но также имелся размер до 2 британских галлонов (9,1 л). Поскольку в контейнере не было давления, его можно было повторно наполнить после использования через заливную пробку свежим запасом ТХМ. [7]

Еще одним типом огнетушителя из четыреххлористого углерода была граната . Он состоял из стеклянной сферы, наполненной CTC, которая должна была быть брошена в основание огня (ранние использовали соленую воду, но CTC был более эффективным). Тетрахлорметан подходит для жидкостных и электрических пожаров, а огнетушители устанавливаются на автомобили. Огнетушители на основе тетрахлорметана были сняты с производства в 1950-х годах из-за токсичности химического вещества - воздействие высоких концентраций повреждает нервную систему и внутренние органы. Кроме того, при использовании на пожаре, тепло может превратить КТК фосгена газа, [8] , ранее применявшегося в качестве химического оружия.

Огнетушитель углекислого газа (CO 2 ) был изобретен (по крайней мере, в США) компанией Walter Kidde в 1924 году в ответ на запрос Bell Telephone о неэлектропроводящем химическом веществе для тушения ранее трудных для тушения пожаров в телефонных коммутаторах. . Он состоял из высокого металлического цилиндра, содержащего 7,5 фунтов (3,4 кг) CO 2, с колесным клапаном и тканого латунного шланга, покрытого хлопком, с композитным воронкообразным рожком в качестве сопла. [9] CO 2 по-прежнему популярен сегодня, поскольку он является чистым агентом, не загрязняющим озоновый слой, и широко используется в кино и телевидении для тушения горящих каскадеров . [10] Двуокись углерода тушит огонь, главным образом, вытесняя кислород. Когда-то считалось, что это работает путем охлаждения, хотя это влияние на большинство пожаров незначительно.

В 1928 году компания DuGas (позже купленная ANSUL ) выпустила сухой химический огнетушитель с картриджным управлением, в котором использовался бикарбонат натрия, специально обработанный химическими веществами, чтобы сделать его сыпучим и влагостойким. [11] [12] Он состоял из медного цилиндра с внутренним CO 2.картридж. Оператор повернул колесный клапан наверху, чтобы проколоть картридж, и нажал рычаг на клапане на конце шланга, чтобы слить химикат. Это был первый агент, доступный для крупномасштабных трехмерных пожаров жидкости и газа под давлением, но оставался в основном специальным типом до 1950-х годов, когда небольшие сухие химические установки были проданы для домашнего использования. Сухие химические вещества ABC пришли из Европы в 1950-х годах, при этом Super-K был изобретен в начале 1960-х годов, а Purple-K был разработан военно-морскими силами США в конце 1960-х годов. Применяемые вручную сухие агенты, такие как графит для пожаров класса D (металл), существовали со времен Второй мировой войны, но только в 1949 году компания Ansul представила огнетушитель под давлением с использованием внешнего картриджа с CO2 для выпуска агента. Met-LX (хлорид натрия) был первым разработанным в США огнетушителем с графитом,медь и несколько других типов, разрабатываемых позже.

В 1940-х годах Германия изобрела жидкий хлорбромметан (CBM) для использования в самолетах. Он был более эффективным и немного менее токсичным, чем четыреххлористый углерод, и использовался до 1969 года. Метилбромид был открыт в качестве огнетушащего вещества в 1920-х годах и широко использовался в Европе. Это газ низкого давления, который действует, подавляя цепную реакцию огня, и является наиболее токсичным из испаряющихся жидкостей, использовавшихся до 1960-х годов. Пар и побочные продукты сгорания всех испаряющихся жидкостей были высокотоксичными и могли вызвать смерть в замкнутом пространстве.

В 1970-х годах галон 1211 попал в Соединенные Штаты из Европы, где он использовался с конца 1940-х или начала 1950-х годов. Галон 1301 был разработан DuPont и армией США в 1954 году. И 1211, и 1301 работают, подавляя цепную реакцию огня, а в случае галона 1211 - охлаждающее топливо класса А. Галон все еще используется сегодня, но теряет популярность во многих сферах применения из-за воздействия на окружающую среду. Европа и Австралия жестко ограничили его использование после Монреальского протокола 1987 года. Менее строгие ограничения были введены в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Азии. [13] [14]

  • Огнетушители в кладовой музея, вырезанные, чтобы показать их внутреннее устройство.

  • Стеклянный огнетушитель в виде гранаты, который следует бросить в огонь.

  • Кислотно-содовый огнетушитель строительного типа из меди.

  • Химический пенный огнетушитель строительного типа США с содержимым.

  • Химическая пена пиренового типа, 1960-е гг.

  • Пирена , латунь, четыреххлористый углерод огнетушитель.

  • Пирен 1 кварт. хлорбромметан насосного типа (CB или CBM), 1960-е годы, Великобритания

  • Национальные огнетушители на основе бромистого метила, Великобритания, 1930–1940-е годы.

  • Огнетушитель Bell Telephone CO2, изготовленный Уолтером Кидде, 1928 год.

  • Сухой химический огнетушитель Du Gas, управляемый патроном, 1945 год.

  • Сухой порошковый огнетушитель Ansul Met-LX с картриджным управлением для пожаров класса D, 1950-е годы.

Классификация [ править ]

На международном уровне существует несколько общепринятых методов классификации ручных огнетушителей. Каждая классификация полезна при тушении пожаров с использованием определенной группы топлива.

Австралия и Новая Зеландия [ править ]

Технические характеристики огнетушителей изложены в стандарте AS / NZS 1841, последняя версия которого выпущена в 2007 году. Все огнетушители должны быть окрашены в сигнальный красный цвет. За исключением водяных огнетушителей, у каждого огнетушителя есть цветная полоса в верхней части, покрывающая не менее 10% длины корпуса огнетушителя с указанием его содержимого.

В Австралии желтые (галоновые) огнетушители незаконны в владении или использовании для тушения пожара, если только не было предоставлено исключение по основному применению, это связано с озоноразрушающей природой галонов. [15]

Соединенное Королевство [ править ]

Британский огнетушитель с опознавательным знаком, точкой вызова и знаком пожарной безопасности

Согласно стандарту BS EN 3 , огнетушители в Соединенном Королевстве, как и во всей Европе, имеют красный цвет RAL 3000 , и полоса или кружок второго цвета, покрывающие 5–10% площади поверхности огнетушителя, указывают на их содержимое. До 1997 года весь корпус огнетушителя имел цветовую маркировку в соответствии с типом огнетушащего вещества.

Великобритания признает шесть классов пожара : [16]

  • Пожары класса А связаны с органическими твердыми веществами, такими как бумага и дерево.
  • Пожары класса B связаны с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, включая бензин, смазку и масло.
  • Пожары класса C связаны с воспламеняющимися газами.
  • Пожары класса D связаны с горючими металлами.
  • Пожары класса E связаны с электрическим оборудованием / приборами.
  • Пожары класса F связаны с кулинарным жиром и маслом.

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

В Великобритании использование газообразных галонов в настоящее время запрещено, за исключением определенных ситуаций, например, в самолетах, в армии и полиции. [18]

Показатели пожаротушения по классам пожара отображаются с помощью цифр и букв, таких как 13A, 55B.

EN3 не признает отдельный электрический класс, однако есть дополнительная функция, требующая специального тестирования ( испытание на диэлектрическую прочность 35 кВ согласно EN 3-7: 2004). Порошковый огнетушитель или огнетушитель CO 2 будет иметь стандартную электрическую пиктограмму, означающую, что его можно использовать при пожаре электрического тока (обозначено символом E в таблице). Если водный огнетушитель прошел испытание на 35 кВ, он также будет иметь такую ​​же электрическую пиктограмму, однако любой водный огнетушитель рекомендуется использовать только для непреднамеренного использования при электрических пожарах.

Соединенные Штаты [ править ]

В Соединенных Штатах нет официального стандарта на цвет огнетушителей, хотя они обычно красные, за исключением огнетушителей класса D, которые обычно желтого цвета, водяных и влажных химических огнетушителей класса K, которые обычно серебряные, и огнетушителей водяным туманом, которые являются обычно белый. Огнетушители отмечены пиктограммами, обозначающими типы пожаров, для борьбы с которыми утвержден огнетушитель. В прошлом на огнетушителях были нанесены цветные геометрические символы, а в некоторых огнетушителях до сих пор используются оба символа. Типы пожаров и дополнительные стандарты описаны в NFPA 10: Стандарт на переносные огнетушители, издание 2013 года.

Мощность пожаротушения оценивается в соответствии с ANSI / UL 711: Рейтинг и испытания огнетушителей на огнестойкость. Рейтинги обозначаются цифрами перед буквой класса, например 1-A: 10-B: C. Число перед буквой A, умноженное на 1,25, дает эквивалентную огнетушащую способность в галлонах воды. Число перед буквой B указывает размер пожара в квадратных футах, который обычный пользователь должен уметь потушить. Дополнительного рейтинга для класса C нет, поскольку он указывает только на то, что огнетушащий состав не будет проводить электричество, а огнетушитель никогда не будет иметь рейтинг только C.

  • Для получения дополнительной информации о рейтинге UL в США см. Огнетушители с быстрым потоком

Установка [ править ]

Автоматический огнетушитель моторного отсека установлен на гибридный городской автобус.

Огнетушители обычно устанавливаются в зданиях в легкодоступных местах, например, у стены в зоне с интенсивным движением. Они также часто устанавливаются на автомобили , гидроциклы и самолеты - это требуется по закону во многих юрисдикциях для определенных классов транспортных средств. Согласно NFPA 10, все коммерческие автомобили должны нести по крайней мере один огнетушитель, размер / рейтинг UL в зависимости от типа транспортного средства и груза (т. Е. Топливозаправщики обычно должны иметь 20 фунтов (9,1 кг), в то время как большинство других может нести 5 фунтов (2,3 кг)). В пересмотренном NFPA 10 установлены критерии размещения « огнетушителей с быстрым потоком»."в местах, где хранятся и транспортируются воспламеняющиеся жидкости под давлением и воспламеняющийся газ под давлением, или в местах с возможностью трехмерной опасности класса B, необходимо иметь" быстродействующие огнетушители "в соответствии с требованиями NFPA 5.5.1.1. Различные классы транспортных средств требуют системы пожаротушения, простейшие требования - ручной переносной огнетушитель 1A: 10BC, устанавливаемый внутри транспортного средства.

Специальная тележка с огнетушителями, готовая к перемещению в нужное место для быстрого использования

Предельная высота установки, определенная Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), составляет 60 дюймов (1,5 м) для огнетушителей весом менее 40 фунтов (18 кг). Однако соблюдение Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) также необходимо соблюдать в Соединенных Штатах. Предел высоты огнетушителя ADA, измеренный на ручке, составляет 48 дюймов (1,2 м). Установки огнетушителей также ограничены тем, что они должны выступать не более чем на 4 дюйма на прилегающий путь движения. Правило ADA гласит, что любой объект, смежный с траекторией движения, не может выступать более чем на 4 дюйма (10 см), если нижний передний край объекта превышает 27 дюймов (0,69 м). Правило 4-дюймового выступа было разработано для защиты людей со слабым зрением и слепых.Правило ограничения роста 48 дюймов в первую очередь связано с доступом для людей с инвалидными колясками, но оно также связано и с другими ограниченными возможностями. До 2012 года ограничение по высоте составляло 54 дюйма (1,4 м) для установки оборудования, доступного для инвалидных колясок, с боковым вылетом. Установки, выполненные до 2012 года на высоте 54 дюйма, изменять не требуется.

В Новой Зеландии обязательная установка огнетушителей на транспортных средствах ограничена самоходными установками в сельском хозяйстве и лесоводстве , пассажирскими транспортными средствами с более чем 12 местами и транспортными средствами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы. [19] Транспортное агентство Новой Зеландии рекомендует [20], чтобы все транспортные средства компании имели огнетушители, включая легковые автомобили.

Огнетушители установлены внутри авиадвигатели называются огнетушащей бутылкой или огненной бутылку . [21]

Типы средств пожаротушения [ править ]

Сухой химикат [ править ]

Это средство на порошковой основе, которое тушит, разделяя четыре части огненного тетраэдра . Он предотвращает химические реакции с участием тепла, топлива и кислорода ( горение ), тушая, таким образом, огонь. Во время сгорания топливо распадается на свободные радикалы , которые представляют собой высокореакционные фрагменты молекул, которые реагируют с кислородом. Вещества в сухих химических огнетушителях могут остановить этот процесс.

  • Моноаммонийфосфат , также известный как трехклассный , многоцелевой или сухой химикат ABC , используемый при пожарах классов A, B и C. Он получает свой класс А за способность агента таять и течь при 177 ° C (351 ° F), чтобы тушить огонь. Более коррозионный, чем другие сухие химические вещества. Бледно-желтого цвета.
  • Бикарбонат натрия , обычный или обычныйиспользованный при пожарах классов B и C, был первым из разработанных сухих химических реагентов. В пылу огня выделяется облако углекислого газа, которое тушит огонь. То есть газ отводит кислород от огня, останавливая химическую реакцию. Этот агент обычно неэффективен при пожарах класса А, потому что агент расходуется, и облако газа быстро рассеивается, и если топливо все еще достаточно горячее, возгорание начинается снова. В то время как жидкие и газовые пожары обычно не накапливают много тепла в своем источнике топлива, твердые пожары делают это. Бикарбонат натрия был очень распространен на коммерческих кухнях до появления влажных химических реагентов, но теперь теряет популярность, поскольку он намного менее эффективен, чем влажные химические вещества для пожаров класса K, менее эффективен, чем Purple-Kдля пожаров класса B и неэффективен при пожарах класса A. Белый или синий цвет.
  • Бикарбонат калия (основной компонент Purple-K ), используемый при пожарах класса B и C. Он примерно в два раза эффективнее бикарбоната натрия при пожарах класса B и является предпочтительным сухим химическим агентом в нефтегазовой промышленности. Единственный сухой химический агент, сертифицированный для использования в ARFF NFPA. Цветной фиолетовый, чтобы отличить его.
  • Комплекс бикарбоната калия и мочевины (AKA Monnex), используемый при пожарах класса B и C. Более эффективен, чем все другие порошки, благодаря своей способности декрепитировать (когда порошок распадается на более мелкие частицы) в зоне пламени, создавая большую площадь поверхности для ингибирования свободных радикалов. Серого цвета.
  • Хлорид калия , или Super-K, сухой химикат был разработан для создания высокоэффективного сухого химиката, совместимого с белковой пеной. Разработанный в 1960-х годах, до Purple-K, он никогда не был таким популярным, как другие агенты, поскольку, будучи солью, был довольно агрессивным. Для пожаров B и C - белого цвета.
  • Совместимый с пеной , представляющий собой сухой химикат на основе бикарбоната натрия (BC), был разработан для использования с протеиновыми пенами для тушения пожаров класса B. Большинство сухих химикатов содержат стеараты металлов, которые делают их водонепроницаемыми, но они, как правило, разрушают пенный покров, создаваемый пенами на основе белков (животного происхождения). Пенопластовый тип использует силикон в качестве гидроизоляционного средства, которое не повреждает пену. Эффективность идентична обычным сухим химическим веществам, имеет светло-зеленый цвет (некоторые рецептуры бренда ANSUL имеют синий цвет). Этот агент обычно больше не используется, поскольку считается, что большинство современных сухих химикатов совместимы с синтетическими пенами, такими как AFFF.
  • MET-L-KYL / PYROKYL - это специальная разновидность бикарбоната натрия для тушения пожаров пирофорной жидкости (воспламеняется при контакте с воздухом). Помимо бикарбоната натрия, он также содержит частицы силикагеля. Бикарбонат натрия прерывает цепную реакцию топлива, а кремнезем впитывает несгоревшее топливо, предотвращая контакт с воздухом. Он также эффективен для других видов топлива класса B. Синий / красный цвет.
  • Небольшой одноразовый сухой химический агрегат с бикарбонатом натрия, предназначенный для домашнего использования на кухне.

  • Типичный сухой химический огнетушитель, содержащий 5 фунтов (2,3 кг). из моноаммонийфосфата сухого химического вещества.

  • Огнетушитель Purple-K с хранимым давлением 10 фунтов (4,5 кг)

  • Сухой химический огнетушитель Purple-K ( бикарбонат калия ) ВМС США 18 фунтов (8,2 кг) с картриджем .

  • Два огнетушителя Super-K ( хлорид калия ).

  • Картриджный огнетушитель Met-L-Kyl для пирофорных жидкостных пожаров.

Пены [ править ]

Применяется для разжигания горючего в виде наддува (смешивается и расширяется с воздухом в патрубке) или без наддува для создания пенистого покрова или уплотнения над топливом, предотвращая попадание в него кислорода. В отличие от порошка, пену можно использовать для постепенного тушения пожаров без вспышки.

  • Водная пленкообразующая пена ( AFFF ), используемая при пожарах A и B, а также для подавления паров. Самый распространенный вид переносных пенных огнетушителей. AFFF был разработан в 1960-х годах в рамках проекта Light Water совместным предприятием 3M и ВМС США. AFFF образует пленку, которая всплывает перед слоем пены, герметизируя поверхность и подавляя огонь, исключая кислород. AFFF широко используется для тушения пожаров ARFF в аэропортах, часто в сочетании с сухим химическим веществом Purple-K. Он содержит фтор-тенциды [22] которые могут накапливаться в организме человека. Долгосрочные последствия этого для человеческого тела и окружающей среды в настоящее время неясны. AFFF может выпускаться через всасывающую насадку или распылительную насадку и теперь производится только в виде предварительной смеси, когда пенообразователь хранится в смеси с водой. В прошлом, когда производилась модель твердого заряда, концентрат AFFF помещался в виде сухого соединения во внешний одноразовый картридж в специально разработанной насадке. Корпус огнетушителя заполнялся простой водой, и давление нагнетания смешивало пенный концентрат с водой при нажатии на рычаг. Эти огнетушители получили вдвое больший рейтинг, чем модели с предварительным смешиванием (40-B вместо 20-B), но теперь считаются устаревшими, поскольку производитель снял с производства запасные части и заправочные картриджи.
  • Спиртостойкие водные пленкообразующие пены ( AR-AFFF ), используемые при горении горючих материалов, содержащих спирт. Образует мембрану между топливом и пеной, не позволяя спирту разрушать пенопласт.
  • Пленкообразующий фторопротеин ( FFFP ) содержит встречающиеся в природе белки из побочных продуктов животного происхождения и синтетические пленкообразующие агенты для создания пенного покрова, более термостойкого, чем строго синтетические пены AFFF. FFFP хорошо работает с жидкостями на спиртовой основе и широко используется в автоспорте. С 2016 года Amerex прекратил производство FFFP, вместо этого используя AR-AFFF производства Solberg. Существующие блоки FFFP модели 252 могут поддерживать свой список UL при использовании нового заряда, но в будущем будет производиться только модель 250.
  • Пенная система со сжатым воздухом (CAFS): Огнетушитель CAFS (пример: TRI-MAX Mini-CAF) отличается от стандартного пенного огнетушителя с предварительным смешиванием под постоянным давлением тем, что он работает при более высоком давлении 140 фунтов на квадратный дюйм, аэрирует пену с прикрепленным сжатым воздухом. газовый баллон вместо воздуховсасывающего сопла и использует более сухой пенный раствор с более высоким отношением концентрата к воде. Обычно используется для увеличения водоснабжения в лесных угодьях. Используется для тушения пожаров класса A и с очень сухой пеной по классу B для подавления паров. Это очень дорогие огнетушители специального назначения, которые обычно используются пожарными или другими специалистами по безопасности.
  • Arctic Fire - жидкое средство пожаротушения, которое эмульгирует и охлаждает нагретые материалы быстрее, чем вода или обычная пена. Он широко используется в сталелитейной промышленности. Действительно для классов A, B и D.
  • FireAde - это пенообразователь, который эмульгирует горящие жидкости и делает их негорючими. Он способен охлаждать нагретый материал и поверхности аналогично CAFS. Используется на A и B (считается эффективным при некоторых опасностях класса D, хотя не рекомендуется из-за того, что fireade все еще содержит количество воды, которая вступит в реакцию с некоторыми металлическими возгораниями).
  • Cold Fire - это органический, экологически чистый смачивающий агент, который работает путем охлаждения и инкапсуляции углеводородного топлива, что предотвращает его вступление в реакцию сгорания. Bulk Cold Fire используется в бустерных баках и приемлем для использования в системах CAFS. Cold Fire внесен в список UL только для пожаров A и B. Пользователи предпочитают аэрозольные версии для автомобилей, лодок, жилых автофургонов и кухонь. Используется в основном правоохранительными органами, пожарными службами, службами скорой помощи и гоночной индустрией по всей Северной Америке. Cold Fire предлагает оборудование Amerex (переделанные модели 252 и 254), а также импортное оборудование меньших размеров. [ необходима цитата ]
  • 1970-е годы Пенный огнетушитель Light Water AFFF

  • Огнетушитель Amerex Solid-Charge AFFF, 1980-е годы (устаревший)

  • 2,5 галлонов США (9.5 л) USCG утвержденных 2 1 / 2- галлонный пенный огнетушитель AFFF

Типы воды [ править ]

Вода охлаждает горящий материал и очень эффективна при борьбе с возгоранием мебели, тканей и т. Д. (Включая глубокие пожары). Огнетушители на водной основе нельзя безопасно использовать при пожаре под напряжением или при пожаре горючих жидкостей.

  • Насосная вода состоит из 9,5-литрового ( 2 12  Галлон США) или 19-литровый (5 галлонов США) металлический или пластиковый контейнер без давления с установленным на нем насосом, а также сливным шлангом и соплом. Водные огнетушители насосного типа часто используются там, где могут возникнуть условия замерзания, поскольку они могут быть экономически защищены от замерзания с помощью хлорида кальция (кроме моделей из нержавеющей стали), например, в амбарах, хозяйственных постройках и неотапливаемых складах. Они также полезны там, где могут возникать частые локальные пожары, например, во время пожарной охраны при проведении огневых работ. Они зависят от силы пользователя для создания приличного потока выброса для пожаротушения. Вода и антифриз являются наиболее распространенными, но в прошлом были созданы струйные и пенные конструкции. Существуют модели рюкзаков для тушения пожаров в дикой природе и могут быть выполнены из твердого материала, такого как металл или стекловолокно, или складных мешков из винила или резины для облегчения хранения.
  • Вода под давлением (APW) охлаждает горящий материал, поглощая тепло от горящего материала. Эффективен при пожарах класса А, он недорог, безвреден и относительно прост в очистке. В Соединенных Штатах, ППВ блоки содержат 9,5 л ( 2 1 / 2   галлонов США) воды в высоком, цилиндр из нержавеющей стали. В Европе они обычно изготавливаются из мягкой стали, облицованы полиэтиленом, окрашены в красный цвет и содержат 6–9 л ​​(1,6–2,4 галлона США) воды.
  • В водяном тумане (WM) используется тонкая форсунка для распыления, которая разбивает поток деионизированной (дистиллированной) воды до такой степени, чтобы не проводить электричество обратно к оператору. Классы A и C. Он широко используется в больницах и учреждениях МРТ, поскольку совершенно нетоксичен и не вызывает сенсибилизации сердца, как некоторые чистые газообразные вещества. Эти огнетушители входят в 6,6-литровый ( 1 3 / 4   галлона США) и 9,5-литровый ( 2 1 / 2  (Галлоны США), окрашенные в белый цвет в США. Модели, используемые в аппаратах МРТ, немагнитны и безопасны для использования в помещении, в котором работает аппарат МРТ. Доступные в Европе модели также имеют меньшие размеры, а некоторые даже имеют класс F для коммерческих кухонь, в основном с использованием пара для тушения огня и содержания воды для охлаждения масла.
  • Общие 2,5 галлона. насосный водяной огнетушитель, 1960-е годы, США

  • Гидравлический огнетушитель накопительного давления

  • Струйный огнетушитель постоянного давления

  • Огнетушитель водяным туманом 2,5 галлона для медицинских учреждений и МРТ

  • 6-литровый мокрый химический огнетушитель для использования на коммерческих кухнях

  • Индийский 5 галлонов. бак-насос-цистерна для тушения лесных пожаров, США

Влажные химикаты и добавки к воде [ править ]

Влажные химические ( ацетат калия , карбонат калия , или цитрат калия ) тушит огнь за счетом образования воздушно- за исключением мыльной пены одеяла на горящем масло через химический процесс омыления (щелочную реакцию с жиром с образованием мыла) , а также содержание воды, охлаждающее масло ниже температуры воспламенения. Как правило, только классы A и K (F в Европе), хотя более старые модели в прошлом также обеспечивали противопожарную защиту классов B и C, текущие модели имеют рейтинг A: K (Amerex, Ansul, Buckeye и Strike First) или только K. (Барсук / Кидде).

  • Смачивающие вещества : добавки на основе моющих средств, используемые для снижения поверхностного натяжения воды и улучшения проникновения при пожарах класса А.
  • В воду добавлены антифризы, чтобы снизить температуру замерзания примерно до -40 ° C (-40 ° F). Не оказывает заметного влияния на характеристики пожаротушения. Может быть на основе гликоля или загружен потоком, см. Ниже.
  • Загруженный поток Раствор соли щелочного металла, добавляемый к воде, чтобы снизить ее температуру замерзания примерно до -40 ° C (-40 ° F). Загруженный поток в основном представляет собой концентрированный жидкий химикат, выпускаемый через прямое сопло, предназначенный для пожаров класса А. Помимо понижения точки замерзания воды, загруженный поток также увеличивает проникновение в плотные материалы класса A и дает небольшой рейтинг класса B (в прошлом рейтинг 1-B), хотя текущие огнетушители с загруженным потоком имеют рейтинг только 2-A. . Загруженный поток очень агрессивен; Огнетушители, содержащие это средство, необходимо ежегодно перезаряжать для проверки на наличие коррозии.

Галоны, чистящие средства, заменяющие галоны, и двуокись углерода [ править ]

Чистящие средства тушат пожар, вытесняя кислород (CO 2 или инертные газы), удаляя тепло из зоны горения ( Halotron-1 , FE-36, Novec 1230) или подавляя химическую цепную реакцию (Галоны). Их называют чистыми агентами, поскольку они не оставляют следов после разгрузки, что идеально подходит для защиты чувствительной электроники, самолетов, бронетехники и архивных хранилищ, музеев и ценных документов.

  • Галон (включая галон 1211 и галон 1301 ) - это газообразные агенты, подавляющие химическую реакцию огня. Классы B: C для огнетушителей 1301 и менее 1211 (2,3 кг; менее 9 фунтов) и A: B: C для более крупных блоков (9–17 фунтов или 4,1–7,7 кг). Газообразные галоны запрещены к производству в соответствии с Монреальским протоколом с 1 января 1994 г., поскольку их свойства способствуют истощению озонового слоя и длительному сроку службы в атмосфере, обычно 400 лет. Галон может быть переработан и использован для заполнения вновь произведенных баллонов, однако только Amerex продолжает это делать. Остальная часть отрасли перешла на альтернативы галонам, тем не менее, галон 1211 по-прежнему жизненно важен для некоторых военных и промышленных пользователей, поэтому в нем есть потребность.

Галон был полностью запрещен в Европе и Австралии, за исключением критических пользователей, таких как правоохранительные органы и авиация, в результате чего запасы либо уничтожались путем сжигания при высокой температуре, либо отправлялись в Соединенные Штаты для повторного использования. Галоны 1301 и 1211 заменяются новыми галоидоуглеродными агентами, которые не обладают озоноразрушающими свойствами и имеют малый срок службы в атмосфере, но менее эффективны. Галон 2402 - жидкий агент (дибромтетрафторэтан), который на Западе имел ограниченное применение из-за его более высокой токсичности, чем 1211 или 1301. Он широко используется в России и некоторых странах Азии, и он использовался итальянским отделением Kidde , продаваемым на рынке. под названием «Фторобрен».

  • Заменители галогенов, смесь ГХФУ B (Halotron I, American Pacific Corporation), HFC-227ea (FM-200, Great Lakes Chemicals Corporation) и HFC-236fa (FE-36, DuPont) были одобрены FAA для использования в кабины самолетов в 2010 году. [23] При замене галонов необходимо учитывать их токсичность для человека при использовании в замкнутых пространствах, озоноразрушающую способность и потенциал парникового эффекта. Три рекомендуемых агента соответствуют минимальным стандартам эффективности, но их внедрение было медленным из-за недостатков. В частности, для тушения пожара им требуется концентрация в два-три раза выше, чем у галона 1211. [24] Они тяжелее галона, требуют большей емкости, поскольку они менее эффективны и обладают потенциалом парниковых газов. [25] Исследования продолжают искать лучшие альтернативы.
  • CO 2 , чистый газообразный агент, вытесняющий кислород. Наивысший рейтинг для переносных огнетушителей CO 2 на 20 фунтов (9,1 кг) - 10B: C. Не предназначен для пожаров класса А, так как облако газа под высоким давлением может разбрасывать горящие материалы. CO 2 не подходит для тушения пожаров, содержащих собственный источник кислорода, металлы или средства для приготовления пищи, и может вызвать обморожение и удушье при использовании на людях.
  • Жидкость Novec ™ 1230 (также известная как сухая вода или жидкость Saffire), фторированный кетон, который отводит огромное количество тепла. Доступны в стационарных и колесных вариантах в США и в портативных устройствах в Австралии. В отличие от других чистящих средств, этот имеет то преимущество, что он является жидкостью при атмосферном давлении и может выпускаться в виде потока или быстро испаряющегося тумана, в зависимости от применения.
  • Генератор частиц аэрозоля калия, содержит форму твердых солей калия и другие химические вещества, называемые аэрозольобразующими соединениями (AFC). AFC активируется электрическим током или другим термодинамическим обменом, который вызывает воспламенение AFC. Большинство установленных в настоящее время устройств являются стационарными из-за возможности причинения вреда пользователю из-за тепла, выделяемого генератором AFC.
  • E-36 Cryotec, тип влажного химиката с высокой концентрацией и высоким давлением ( ацетат калия и вода), он используется военными США в таких приложениях, как резервуар Abrams, для замены стареющих блоков галона 1301, ранее установленных.
  • Amerex 10 фунтов. Огнетушитель CO2, около 1989 г., США

  • Огнетушитель Halon 1211

  • Огнетушитель Halon 1301

  • 5 фунтов. Огнетушитель Халотрон-1

  • Огнетушитель FE-36 Cleanguard

Сухой порошок класса D и другие средства для возгорания металла [ править ]

Доступно несколько огнетушителей класса D; одни могут работать с несколькими типами металлов, другие - нет.

  • Хлорид натрия (Super-D, Met-LX, M28, Pyrene Pyromet *) содержит соль хлорида натрия, которая плавится, образуя исключающую кислород корку на металле. Добавляется термопластическая добавка, такая как нейлон, чтобы позволить соли более легко образовывать когезионную корку на горящем металле. Полезно для большинства щелочных металлов, включая натрий и калий , и других металлов, включая магний , титан , алюминий и цирконий .
  • На основе меди (Copper Powder Navy 125S), разработанная ВМС США в 1970-х годах для борьбы с трудноуправляемыми возгоранием лития и литиевых сплавов. Порошок удушает и действует как теплоотвод, рассеивая тепло, но также образует на поверхности медно-литиевый сплав, который не горючий и перекрывает подачу кислорода. Будет цепляться за вертикальную поверхность. Только литий.
  • На основе графита (G-Plus, G-1, Lith-X, Chubb Pyromet) содержится сухой графит, удушающий горящие металлы. Первый тип, разработанный для магния, работает и с другими металлами. В отличие от порошковых огнетушителей на основе хлорида натрия, порошковые графитовые огнетушители могут использоваться для тушения очень горячих металлических пожаров, таких как литиевые, но, в отличие от медных порошковых огнетушителей, они не прилипают и не тушат текущие или вертикальные литиевые пожары. Как и медные огнетушители, графитовый порошок действует как теплоотвод, а также подавляет металлический огонь.
  • Карбонат натрия (Na-X) используется там, где трубы и оборудование из нержавеющей стали могут быть повреждены агентами на основе хлорида натрия для борьбы с возгоранием натрия, калия и натрий-калиевых сплавов. Ограниченное использование для других металлов. Душит и образует корочку.
  • Сухой порошок тройного эвтектического хлорида (TEC) - это сухой порошок, изобретенный в 1959 году Лоуренсом Х. Коупом [26] [27] металлургом-исследователем, работающим в Управлении по атомной энергии Великобритании, и лицензированный John Kerr Co., Англия. Он состоит из смеси трех порошкообразных солей: хлорида натрия, калия и бария. ТЭО образует на поверхности металла исключающий кислород слой расплавленной соли. Сообщалось, что наряду с Met-LX (хлорид натрия), TEC [28]быть одним из наиболее эффективных агентов для тушения пожаров натрия, калия и NaK, и используется специально для обработки атомных металлов, таких как уран и плутоний, поскольку в отличие от других агентов он не загрязняет ценный металл. TEC довольно токсичен из-за содержания хлорида бария, и по этой причине больше не используется в Великобритании и никогда не использовался в США, кроме перчаточных боксов для работы с радиоактивными материалами, где его токсичность не представляла проблемы из-за их ограниченного пространства. . Несмотря на токсичность, ТЭО по-прежнему широко используется в Индии, в то время как на Западе используются в основном типы порошков хлорида натрия, графита и меди и считают ТЕС устаревшими. [29]
  • Триметоксибороксин(TMB) жидкость - это соединение бора, растворенное в метаноле для придания ему надлежащей текучести и позволяющего выпускать его из переносного огнетушителя. Он был разработан в конце 1950-х годов военно-морским флотом США для использования при пожарах из магния, особенно при авариях самолетов и колесах самолетов при жестких посадках. В качестве огнетушащего вещества он уникален тем, что сам по себе является легковоспламеняющейся жидкостью. Когда ТМБ контактирует с огнем, метанол воспламеняется и горит зеленоватым пламенем из-за бора. Когда метанол выгорает, на поверхности металла остается стекловидное покрытие из оксида бора, создавая исключающую воздух корку. Эти огнетушители были изготовлены Ansul Chemical Co. с использованием агента TMB, производимого Callery Chemical Company, и представляли собой модифицированные 2,5-галлонные водяные огнетушители (в то время компания Ansul использовала огнетушители под торговой маркой Elkhart).с насадкой с регулируемой струей, которая могла подавать прямую струю или разбрызгивать при нажатии рычага. 6-дюймовая флуоресцентная оранжевая полоса с буквами «TMB», нанесенными черным трафаретом, идентифицировала TMB от других огнетушителей. Этот агент был проблематичным, поскольку его срок годности составлял от шести месяцев до года после заполнения огнетушителя, поскольку метанол чрезвычайно гигроскопичен (поглощает влагу из воздуха), что вызывает коррозию огнетушителя и делает его использование при пожаре. опасный. Эти огнетушители использовались с 1950-х по 1970-е годы в различных приложениях, таких как аварийные грузовики MB-1 и MB-5.Этот агент был проблематичным, поскольку его срок годности составлял от шести месяцев до года после заполнения огнетушителя, поскольку метанол чрезвычайно гигроскопичен (поглощает влагу из воздуха), что вызывает коррозию огнетушителя и делает его использование при пожаре. опасный. Эти огнетушители использовались с 1950-х по 1970-е годы в различных приложениях, таких как аварийные грузовики MB-1 и MB-5.Этот агент был проблематичным, поскольку его срок годности составлял от шести месяцев до года после заполнения огнетушителя, поскольку метанол чрезвычайно гигроскопичен (поглощает влагу из воздуха), что вызывает коррозию огнетушителя и делает его использование при пожаре. опасный. Эти огнетушители использовались с 1950-х по 1970-е годы в различных приложениях, таких как аварийные грузовики MB-1 и MB-5.[30]

TMB экспериментально использовался ВВС США, особенно в отношении агрегатов двигателей B-52, и был испытан в модифицированных 10-галлонных колесных огнетушителях CBM. Для подавления возгорания метанола были добавлены другие агенты, такие как хлорбромметан (CBM), галон 2402 и галон 1211, с переменным успехом. Галон 1211 был наиболее успешным, а комбинированный TMB под давлением с галоном 1211 и азотом, получивший название Boralon, был экспериментально использован Лос-Аламосской национальной лабораторией для использования с атомарными металлами с использованием огнетушителей с герметичными цилиндрами производства Metalcraft и Graviner, что устранило проблему загрязнения влаги. . От TMB / Boralon отказались в пользу более универсальных агентов, хотя он до сих пор упоминается в большей части литературы США по пожаротушению. [31]

  • Жидкость Buffalo MX была недолговечным огнетушащим агентом на масляной основе для магниевых возгораний, произведенным Buffalo в 1950-х годах. Немцы во время Второй мировой войны обнаружили, что тяжелое масло можно применять для сжигания магниевой стружки, чтобы охладить и задушить их, и его легко нанести из огнетушителя под давлением, который был сделан немецкой фирмой Total. После войны технология получила более широкое распространение. [32]

Buffalo продавал огнетушители на 2,5 галлона и 1 кварту, в которых использовалась жидкость MX, выпускаемая через сопло типа душевой лейки с низкой скоростью, но он имел ограниченный успех, поскольку шел против Met-LX от Ansul, который можно было использовать на больше видов металлов и негорючий. Преимущество MX заключалась в том, что его легко перезаряжать, и он не имел коррозии, поскольку был основан на масле, но производство длилось недолго из-за ограниченного применения.

  • Некоторые подавляющие вещества на водной основе могут использоваться при определенных пожарах класса D, например при горении титана и магния. Примеры включают в себя подавляющие вещества марок Fire Blockade и FireAde. [33] Некоторые металлы, такие как элементарный литий, вступают в взрывоопасную реакцию с водой, поэтому химические вещества на водной основе не используются при таких пожарах.

Большинство огнетушителей класса D будут иметь специальную низкоскоростную насадку или выпускную трубку для аккуратного нанесения средства в больших объемах, чтобы избежать разрушения любых мелкодисперсных горящих материалов. Агенты также доступны в больших количествах, и их можно наносить совком или лопатой.

  • Примечание. «Пиромет» - это торговое название, обозначающее два отдельных агента. Изобретенный компанией Pyrene Co. Ltd. (Великобритания) в 1960-х годах, он изначально представлял собой состав хлорида натрия с моноаммонийфосфатом, белком, глиной и гидроизоляционными добавками. Современный пиромет от Chubb Fire - это графитовый продукт. [34]
  • Ansul Met-LX 30 фунтов. сухой порошок хлорида натрия с картриджным управлением

  • Amerex 30 фунтов. Сухой порошок хлорида натрия под давлением класса D, 1990-е годы, США

  • Картриджный огнетушитель Ansul Lith-X на графитовой основе для литиевых возгораний и других щелочных металлов

  • Ансул 30 фунтов. Огнетушитель из карбоната натрия с картриджем Na-X для натриевых пожаров с использованием некоррозионного агента.

  • Огнетушитель TMB для магниевых пожаров

  • Огнетушители Buffalo для магниевых пожаров с использованием жидкости MX

  • Тройной огнетушитель Eutectic Chloride для металлических пожаров, Великобритания.

Огнетушащий шар [ править ]

На рынке доступно несколько современных огнетушителей типа «шар» или гранатомет. Современная версия мяча представляет собой оболочку из твердого пенопласта, обернутую предохранителями, которые приводят к небольшому заряду черного пороха внутри. Шар лопается вскоре после контакта с пламенем, рассеивая облако сухого химического порошка ABC, который тушит огонь. Площадь покрытия составляет около 5 м 2 (54 кв. Фута). Одним из преимуществ этого типа является то, что он может использоваться для пассивного подавления. Мяч можно разместить в зоне, подверженной возгоранию, и он автоматически развернется, если возникнет пожар, вызванный высокой температурой. Они также могут управляться вручную путем перекатывания или бросания в огонь. Большинство современных огнетушителей этого типа предназначены для создания громкого шума при срабатывании. [35]

Однако эта технология не нова. В 1800-х годах были популярны стеклянные гранаты, наполненные подавляющими жидкостями. Эти стеклянные баллоны с гранатами востребованы коллекционерами. [36] Некоторые более поздние бренды, такие как Red Comet, были разработаны для пассивной работы и включали специальный держатель с подпружиненным спусковым крючком, который разбивал стеклянный шар при плавлении плавкой вставки. Как это было типично для той эпохи, некоторые стеклянные огнетушители содержали токсичный четыреххлористый углерод .

Тушение пожара конденсированным аэрозолем [ править ]

Конденсированное аэрозольное тушение пожара - это форма тушения пожара на основе частиц, аналогичная тушению пожара с помощью газового или сухого химического тушения. Как и в случае газообразных средств пожаротушения, конденсированные аэрозольные средства подавления огня используют чистые средства для тушения пожара. Агент может быть доставлен с помощью механического воздействия, электрического действия или комбинированного электромеханического действия. В отличие от газовых подавителей, которые выделяют только газ, и сухих химических огнетушителей, которые выделяют порошкообразные частицы большого размера (25–150  мкм ), конденсированные аэрозоли определены Национальной ассоциацией противопожарной защиты как выделяющие мелкодисперсные твердые частицы ( обычно <10 мкм), обычно в дополнение к газу. [37]

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

Экспериментальные методы [ править ]

В 2015 году исследователи из Университета Джорджа Мейсона объявили, что громкий звук с низкими басовыми частотами в диапазоне от 30 до 60 герц отводит кислород от поверхности горения, тушение огня - принцип, ранее проверенный Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). ). [38] Одно из предлагаемых приложений - тушение пожаров в космическом пространстве без какой-либо очистки, необходимой для массовых систем. [39]

Другое предлагаемое решение для огнетушителей в космосе - пылесос, извлекающий горючие материалы. [40]

Техническое обслуживание [ править ]

Пустой огнетушитель, который годами не заменяли.

В большинстве стран мира для безопасной и эффективной работы требуется регулярное обслуживание огнетушителей компетентным лицом в соответствии с законодательством о пожарной безопасности. Отсутствие технического обслуживания может привести к тому, что огнетушитель не разрядится, когда это необходимо, или сломается под давлением. Даже в последнее время гибнут люди в результате взрыва ржавых огнетушителей.

В Соединенных Штатах правила пожарной безопасности штата и местные нормы, а также нормы, установленные федеральными агентствами, такими как Управление по охране труда и здоровья , в целом соответствуют стандартам, установленным Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). [41] Они обычно требуют, чтобы огнетушители во всех зданиях, кроме жилых домов на одну семью, проверяли каждые 30 дней, чтобы убедиться, что устройство находится под давлением и нет препятствий (выполняется сотрудником объекта), а также ежегодный осмотр и обслуживание квалифицированным техник. В некоторых юрисдикциях требуется более частое обслуживание. Сервисный центр прикрепляет бирку к огнетушителю, чтобы указать тип выполненного обслуживания (ежегодный осмотр, перезарядка, новый огнетушитель).Также требуется испытание гидростатическим давлением для всех типов огнетушителей, как правило, каждые пять лет для моделей с водой и CO 2 и до каждых 12 лет для моделей с сухими химическими веществами.

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

В Великобритании требуется три типа обслуживания:

  • Базовое обслуживание: все типы огнетушителей требуют ежегодного базового осмотра для проверки веса, внешнего подтверждения правильного давления и обнаружения любых признаков повреждения или коррозии. Патронные огнетушители должны быть открыты для внутреннего осмотра и проверки веса патрона. Этикетки необходимо проверять на читаемость и, по возможности, проверять погружные трубки, шланги и механизмы на предмет четкости и свободного хода.
  • Расширенный срок службы: водяные, химические, пенные и порошковые огнетушители требуют более детальной проверки каждые пять лет, включая пробную разрядку и перезарядку. В случае хранящихся под давлением огнетушителей это единственная возможность внутреннего осмотра на предмет повреждений / коррозии.
  • Капитальный ремонт: огнетушители CO 2 из-за их высокого рабочего давления подпадают под действие законодательства о безопасности сосудов под давлением и должны проходить гидравлические испытания под давлением, внутреннюю и внешнюю проверку и проставлять дату каждые 10 лет. Поскольку он не может быть испытан давлением, также устанавливается новый клапан. Если какая-либо часть огнетушителя заменяется на деталь другого производителя, то огнетушитель теряет свою огнестойкость.

В США существует 3 вида обслуживания:

  • Технический осмотр [42]
  • Внутреннее обслуживание:
    • Вода - ежегодно (в некоторых штатах) или 5 лет (NFPA 10, издание 2010 г.)
    • Пена - каждые 3 года
    • Влажный химикат и CO
      2
      - каждые 5 лет
    • Сухой химикат и сухой порошок - каждые 6 лет.
    • Галоны и чистящие средства - каждые 6 лет.
    • Картриджный сухой химикат или сухой порошок - ежегодно
    • Сухой химикат под давлением на транспортных средствах - ежегодно
  • Гидростатические испытания

Защита от вандализма и огнетушителя [ править ]

Огнетушитель хранится в шкафу, прикрепленном к стене.
Сверхмощный CO 2 Приведено огнетушитель в режиме ожидания на временной вертолетной посадочной площадки

Огнетушители иногда становятся объектом вандализма в школах и других открытых местах. Иногда вандал частично или полностью разряжает огнетушители, что снижает фактические возможности пожаротушения.

В открытых общественных местах огнетушители лучше всего хранить в шкафах, у которых есть стекло, которое необходимо разбить, чтобы получить доступ к огнетушителю, или которые издают сирену тревоги, которую нельзя выключить без ключа, чтобы предупредить людей, что огнетушитель был обработан неуполномоченным лицом. если пожара нет. Это также предупреждает техобслуживание о необходимости проверки использования огнетушителя, чтобы его можно было заменить, если он использовался.

Знаки огнетушителя [ править ]

Опознавательные знаки огнетушителя - это небольшие знаки, предназначенные для установки рядом с огнетушителем, чтобы привлечь внимание к месту нахождения огнетушителя (например, если огнетушитель находится на большом столбе, знак, как правило, будет наверху столба, чтобы он видно издалека). Такие знаки могут быть изготовлены из различных материалов, обычно из самоклеящегося винила, жесткого ПВХ и алюминия .

В дополнение к словам и пиктограммам, указывающим на наличие огнетушителя, некоторые современные опознавательные знаки огнетушителей также описывают огнетушащий агент в устройстве и обобщают типы пожара, при которых его можно безопасно использовать.

Согласно местным законам, некоторые общественные и правительственные здания часто требуют наличия опознавательных знаков для каждого огнетушителя на объекте. [43]

Подобные знаки доступны для другого пожарного оборудования (включая противопожарные одеяла и катушки / стойки для пожарных рукавов ), а также для другого аварийного оборудования (например, аптечек ).

Размещение знаков огнетушителя [ править ]

Большинство лицензирующих органов имеют правила, описывающие стандартный внешний вид этих знаков (например, высоту текста, используемые пиктограммы и т. Д.). [44]

Знаки расположения фотолюминесцентных огнетушителей [ править ]

Знаки фотолюминесцентных огнетушителей изготовлены нетоксичным фотолюминесцентным веществом.люминофор, поглощающий окружающий свет и медленно высвобождающий его в темноте - знак «светится в темноте». Такие знаки не зависят от внешнего источника питания и поэтому предлагают недорогие и надежные средства индикации положения аварийного оборудования в темноте или задымленности. Требования к характеристикам знаков расположения устройств, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, приведены в международном стандарте ISO 17398, чтобы гарантировать, что сообщение о безопасности жизнедеятельности будет заметным при сбое питания или если дым закрывает аварийные потолочные светильники. Ассоциация фотолюминесцентных продуктов безопасности (PSPA) имеет руководящие классификации для характеристик яркости, чтобы помочь пользователям с приложениями в соответствии с «Требованиями к размещению аварийного оборудования и спасательных средств Международной морской организации» и всемирными требованиями управления промышленной пожарной безопасностью.

Фотолюминесцентные знаки иногда ошибочно называют светоотражающими . Отражающий материал будет только возвращать окружающий свет до тех пор, пока источник света включен, а не накапливать энергию и выделять ее в течение определенного периода времени. Но на многих огнетушителях и столбах для монтажа огнетушителей нанесены полосы световозвращающей клейкой ленты, чтобы облегчить их размещение в ситуациях, когда доступно только аварийное освещение или фонарики .


См. Также [ править ]

  • Пожароустойчивое одеяло
  • Ассоциация производителей пожарного оборудования
  • К-фактор (противопожарная защита)
  • Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA)

Ссылки [ править ]

  1. ^ Патент США 233235
  2. ^ Патент США 258,293
  3. ^ «Стаффордширский прошлый путь - огнетушитель« Петролекс »на полгаллона» . Архивировано из оригинала на 2010-01-22 . Проверено 25 мая 2009 .
  4. ^ Loran и огнетушитель архивация 2011-07-27 в Wayback Machine на p-lab.org (на русском языке )
  5. ^ Патент США 1010870 , поданной 5 апреля 1910.
  6. ^ Патент США 1105263 , поданной 7 января 1911.
  7. ^ "Пиреновые огнетушители" . Старинные огнетушители. Архивировано из оригинального 25 марта 2010 года . Проверено 23 декабря 2009 года .
  8. ^ "Руководство по охране здоровья и безопасности тетрахлорметана" . Международная программа IPCS по химической безопасности . Проверено 25 декабря 2009 года .
  9. ^ Патент США 1760274 , поданной 26 сентября 1925.
  10. ^ Маккарти, Роберт Э (1992-06-18). Секреты голливудских спецэффектов . ISBN 978-0-240-80108-7. Проверено 17 марта 2010 г. - через Google Книги.
  11. ^ Патент США 1,792,826
  12. ^ Патент США 1,793,420
  13. ^ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27610/JSP_418_Leaflet07.pdf
  14. ^ EPA, OAR, OAP, SPD, США. «Программа политики значительных новых альтернатив (SNAP)» . Проверено 19 ноября +2016 .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  15. ^ "Удаление галонов" . Защита от озона . Департамент окружающей среды и наследия правительства Австралии (Австралия) . Архивировано из оригинала на 2006-09-16 . Проверено 12 декабря 2006 .
  16. ^ "ExtinguisherServicing - все, что вам нужно знать" . Проверено 19 ноября +2016 .
  17. ^ «Огнетушители - классы, цветовая кодировка, рейтинг, расположение и обслуживание: Firesafe.org.uk» . www.firesafe.org.uk .
  18. ^ "Удаление галона - Envirowise" . Архивировано из оригинала на 2008-12-03 . Проверено 22 сентября 2007 .
  19. ^ "Вам нужно нести огнетушитель в служебном автомобиле?" . 27 августа 2018.
  20. ^ «Ваша политика безопасного вождения» (PDF) .
  21. ^ https://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Fire_Extinguishing_Systems Системы пожаротушения самолетов
  22. ^ "Wasserfilmbildendes Schaummittel - Extensid AFFF" . 071027 intersales.info
  23. ^ "Ручные огнетушители" . Проверено 9 апреля 2012 .
  24. ^ «Варианты использования галонов для систем пожаротушения самолетов - обновление 2012 г.» (PDF) . п. 11 . Проверено 9 апреля 2012 .
  25. ^ «Варианты использования галонов для систем пожаротушения самолетов - обновление 2012 г.» (PDF) . п. xvii . Проверено 9 апреля 2012 .
  26. ^ Патент США 3 095 372 , поданный 5 июля 1960 г. Патент Великобритании GB884946.
  27. ^ "Не нумизматическая библиография доктора Л. Х. Коупа" . Проверено 19 ноября +2016 .
  28. ^ Тушение возгораний щелочных металлов, С. Дж. Роджерс и У. А. Эверсон, Технический документальный отчет APL-TDR 64-114, Лаборатория ВВС, База ВВС Райт-Паттерсон, Огайо, 1964, стр. 28–31.
  29. ^ Справочник по противопожарной защите, тринадцатое издание, Национальная ассоциация противопожарной защиты, Бостон, 1969, гл. 15, стр. 54
  30. ^ Персонал, Военно-морское бюро США (1 января 1959 г.). "Mate 1 & C авиашоу: военно-морские учебные курсы" . Типография правительства США . Проверено 19 ноября 2016 г. - через Google Книги.
  31. ^ http://www.fire.tc.faa.gov/pdf/esl-tr-86-17.pdf
  32. ^ JIOA Заключительный отчет 41. "Немецкий химический Огнетушитель", Цели Joint Intelligence Agency, Smith, Carlisle F, Вашингтонокруг Колумбия, октябрь 1945.
  33. ^ "Приложения Fireade 2000" . Архивировано из оригинала на 2009-11-01 . Проверено 10 ноября 2009 .
  34. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2017-02-20 . Проверено 19 февраля 2017 .CS1 maint: archived copy as title (link)
  35. ^ Бросьте мяч, чтобы потушить огонь . Земля Таймс. 14 сентября 2007 г.
  36. ^ "firegrenade.com" . firegrenade.com. 2007-08-23 . Проверено 4 августа 2012 .
  37. Национальная ассоциация противопожарной защиты. Архивировано 01 апреля2012 г. в Wayback Machine , «Отчет о технологии аэрозольного пожаротушения».
  38. ^ "Погашение пламени низкочастотными звуковыми волнами" . Мир физики . 2 апреля 2015 г.
  39. Конрад, Генри (25 марта 2015 г.). «Два студента создали устройство, которое тушит пожары с помощью звуковых волн» . ZME Science . Проверено 25 марта 2015 года .
  40. ^ Nakumura, Юдзи. «Новый метод пожаротушения с использованием силы вакуумирования, применимый к космическим средам обитания». Пожарная техника . DOI : 10.1007 / s10694-019-00854-4 .
  41. ^ Шарпантье, Уилл. «Правила NFPA по огнетушителям» . HomeSteady . Leaf Group . Проверено 23 июня 2018 .
  42. ^ «Распространенный миф № 33» (PDF) . 1 марта 2013 г.
  43. ^ "CAIS16 - Знаки безопасности в сфере общественного питания" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 17 апреля 2012 года . Проверено 4 августа 2012 .
  44. ^ «Транспорт для Лондона» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 28 февраля 2008 года.
  • Дана, Горхэм (1919), Автоматическая защита спринклера (второе изд.), John Wiley & Sons, Inc.

Внешние ссылки [ править ]