zaglavnapic.jpg

Противопожарните помпи, като цяло, са проектирани с цел осигуряването на нужното количество вода за безпроблемната работа на сприклерните инсталации.

При проектирането и изработката на помпа с подобна насоченост (пожарна безопасност) се взема предвид нестабилността на тръбния път на спринклерните инсталации. Както всичкизнаем основния проблем на една дълга тръбна мрежа (в случай, тази на спринклерната инсталация), изградена от елементи с различен цолаж, е запазването на целостта й при появата на вибрации.

Въз основа на този проблем,всички помпи използвани при захранване на спринклерни инсталации трябва да имат стабилна крива на нарастване на напора и дебита (фиг. 1)

Фиг. 1.

На долната координатна система е показана разликата в напора и дебита на помпите за противопожарни нужди (Фиг. 1) и другите видове помпи (Фиг. 2).

Фиг. 2

Fire.bg

 

При възникването на пожар, димът отделен при възпламеняването на горивния материал бързо заема горната част на помещенията. По този начин се възпрепятства безпроблемният визуален контакт със стандартно разположените евакуационни табели. Освен това при пожар прекъсва електрическото захранване (а в следствие и осветлението), при което видимостта на обикновените евакуационните табели става нулева. Към това трябва да се прибави и че персонала е под въздействие на стрес и паника.

Решението на упоменатите по-горе проблеми е в правилния избор и позициониране на вида евакуационна сигнализация, която ще се използва. А именно:

  • поставяне на фосфоресциращи табли с цел обозначаване на оборудване за борба с пожар при възникнала опасност.
  • поставяне на фосфоресциращи табели в ниските части на евакуационните канали, което спомага за по високата видимост в случай на задименост на помещенията и/или липса на светлинен източник.
  • едно от най-важните свойства на ниско разположените фото-луминесцентни указателни табели, е че са интуитивни - хората се ориентират и ги следват лесно ,без да се налага да се запомнят точно определени правила и различни видове знаци, което е критично важно при една рискова ситуация.
  • бърз и лесен монтаж на табелите.
  • 100 % заместват евакуационното осветление.
  • ниска стойност на инвестицията, с голяма практическа ефективност, водеща до спасяване на човешки живот

Фото луминесцентните знаци се използват за да се осигури пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и поддържа строг противопожарен ред на територията на обекта, безопасност на труда и противопожарна охрана.

Видове знаци в зависимост от информацията, която съдържат биват:

  • забраняващи - недопускащи поведение, водещо до възникване или излагане на опасност;
  • предупреждаващи - съдържащи предупреждение за опасност;
  • задължаващи - предписващи специфично поведение;
  • указателни - даващи информация за местоположението на аварийни изходи, места за първа помощ, спасителни и противопожарни средства ,и маршрутите към тях.

Принцип на действие

Фото луминесценцията е процес, в рамките на който атомите на химично съединение абсорбира фотони (електромагнитно излъчване), като по този начин повишава своето енергетично ниво и преминават във възбудено състояние. Тъй като по този начин се понижава устойчивостта на съединението, то фото-луминесцира (освобождава излишното количество енергия) и се връща в основното си състояние. Периодът между абсорбирането и емисирането обикновено е в рамките на 10 хилядни от секундата. При специални обстоятелства, периода може да се увеличи дори до няколко часа. Две са основните химични съединение използвани при фото луминесценцията: Цинков Сулфид и Стронциев Алуминат. Употребата на Цинков Сулфид при производството на продукти обвързани с безопасността датира от 1930 г. След развитието си, Стронциевият Алуминат (с луминесцираща способност около 10 пъти по-голяма от тази на Цинковият Сулфид) заема главна роля при производството на табели свързани с безопасността.

Fire.bg

 

 

Коя от подточките най-добре описва компонентите за да възникне пожар?

А- Вода, Газ, Светлина, Топлина

Б- Кислород, Въглероден Двуокис, Гориво, Топлина

В- Топлина, Кислород, Гориво, Продължителна реакция

Г- Въздух, Топлина, Гориво, Пламване

Какво отношение има топлината към подържането на пожара?

А- Изпарява горивото

Б- Разлага горивото на по-малки компоненти

В- Катализира газовите молекули на горивото

Г- Всички посочени по-горе отговори

Кое от изброеното по-долу НЕ може да се определи като гориво?

А- Полиетиленова възглавница

Б- Готварско олио

В- Нагорещена тръба

Г- Памучна рокля

Кислородът е газ, който:

А- Е навсякъде около нас, като съставка на въздуха

Б- Е съществен за съществуването ни

В- Е нужен фактор за възникването на пожар

Г- Всяко едно от посочените твърдения

Излъчването на топлина при пожар сe осъществява на същия принцип като:

А- Излъчването на топлина, така както се излъчва топлината от слънцето

Б- Излъчването на топлина, като при теченията на горещи газове

В- Излъчването на топлина, която е пренасяна през твърди вещества

Г- Излъчването на топлина, както при осъществяването на химична реакция

Преноса на топлина при циркулирането на нагорещени газове се нарича?

А- Конверсия

Б- Кондукция

В- Излъчване

Г- Пиролиза

Горящата зона на един пожар е:

А- Там където е горивото

Б- Там където горивото се смесва с кислород

В- Там където се появи искра

Г- Там където пожара е забелязан

Разпада на молекули от по-сложни към по-прости съединения и частици под влиянието на висока температура се нарича:

А- Пиролиза

Б- Окисление

В- Дифузия

Г- Запалване

Кое от твърденията е вярно за дима?

А- В дима има голяма част въздух

Б- Димът почти винаги съдържа в себе си продукти отделени при горене, които са отровни

В- Димът съдържа тъмни частици, които намаляват видимостта

Г- Всяко едно от по-горе посочените твърдения

Димът от пожар в пълен със въздух космически кораб ще?

А- Ще се издигне, защото всички знаем, че газовете се издигат

Б- Ще падне, защото в космоса няма гравитация, а димът е по-лек от въздуха

В- Ще се разпредели еднакво на територията на целия космически кораб

Г- Ще се събере във най-издигнатите части на космическият кораб

При пожар в стая:

А- Свеж въздух влиза в стаята, докато димът излиза

Б- Димът оставя в стаята без да излиза от нея

В- Пожара няма нужда от въздух и ще продължи да гори дори и ако прозорците са затворени

Реактивните частици на пламъка са известни като?

А- Свободни радикали

Б- Въглеродни молекули

В- Продукти от горенето

Г- Сажди

Оптикодимните детектори се поставят за да:

А- откриват топлината докато пожарът е в начален стадии

Б- Откриват пожар и сигнализират за наличието му

В- Откриват дим докато пожарът е в начален стадии, след което известяват за наличието му

Правилното начин за позициониране на оптикодемен датчик е:

А- На прозореца на кухнята

В- На тавана на банята

Г- На тавана на трапезарията

Спринклерната инсталация:

А- Се използва от пожарната за да потушава с вода пожара

Б- Задейства се при определена температура и потушава пожара с вода

В- Задейства се при наличието на дим и потушава пожара с вода

Г- Задейства се при появата на искра и потушава пожара с вода

Пожарникарите използват вода за потушаване на пожарите, защото:

А- Водата е достъпен и лесен за употреба материал

Б- Отмива свободните радикали от огнището

В- Понижава температурата на пожара

Г- С нея лесно се почиства опожареното помещение

При желание да научите верните отговори от теста, моля изпратете избраните от вас отговори на адрес - todor.bonov@gmail.com

Fire.bg

Благодарение на опростения принцип на действие, ниската цена, високата успеваемост при потушаване на пожари и целенасоченото позициониране, пожарогасителите представляват един от най-популярните методи за потушаване на малки и средни пожари. Въпреки че в забързаното ежедневие рядко някой от нас се замисля за безопасността като цяло, при възникването на пожар пожарогасителят е първото нещо, което ще потърсим.

Принцип на действие

През 1818 година британският капитан Джордж Уйлиям Манби е създал първия пожарогасител. Той се е състоял от меден съд под налягане, който е съдържал гасителен агент. Днес, 189 години по-късно този подход се използва при произвеждането на всички съвременни пожарогасители, които се състоят основно от:

  1. Цилиндър
  2. Вентил
  3. Транспортиращ газ
  4. Гасителен агент

Тялото на пожарогасителя е изградено от цилиндър и вентил. То се изпълва с определен гасителен агент и транспортиращ газ. При освобождаване на вентила (натискане на спусъка), под въздействието на компресираният в пожарогасителя газ, гасителният агент  излиза под високо налягане.

Възоснова на гасителния агент, използван при пожарогасенето, пожарогасителите са разпределени в следните продуктови гами:

  • Прахови – ако вземем предвид съотношението цена – гасителни свойства, този тип пожарогасители са най-правилния избор за домакинството, колата и офиса.
  • CO2 – за разлика от праховите пожарогасители, които не запазват целостта на техническото оборудване, то тези с гасителен агент CO2 съхраняват не унищожават техниката.
  • Водни – пожарогасителите с агент вода са съвременната алтернатива на кофпомпите. Въпреки невъзможността на водата да се справи със сериозни пожари, гасителните й свойства са неоспорими при потушаването на пожари от тип А в начален стадий.

Работа с пожарогасител

Стъпките, които трябва да преминете при употреба на пожарогасител са следните:

  1. Изтеглете предпазния щплент
  2. Насочете накрайника на пожарогасителя в основата на пожара
  3. Натиснете спусъка
  4. Преминавайте през основата на пожара от край до край

!!! Ако използвате прахов пожарогасител без манометър, имайте предвид, че е необходимо спусъкът да се натисне два пъти. Причината е породена от устройството на този вид пожарогасители. При тях задвижващият газ се съдържа в специално прикрепен към вентила патрон. С първото натискане на спусъка се пробива патрона. Тялото на пожарогасителя се изпълва с газ. При второто натискане, напрактика се изтласква гасителният агент.

!!! Пожарогасителите с гасителен агент въглероден двуокис (CO2) обикновено имат накрайник във формата на конус. Не се допирайте до него, защото има опасност ръката ви да замръзне на накрайника.

 

,

В световната история има безброй примери за големи пожари опустошавали така както обширни пространства, така и цели градове. От великият пожар изпепелил Рим през 64 П.Х. до големият пожар в Австралия през 2002, нанесъл неизмерими щети на месната флора и фауна, борбата с пожарите остава една от най-големите предизвикателства пред човечеството.

В следните редове ще споделя някой от най-известните пожари за последните няколко века.

Големият пожар в Чикаго

Пожарът в Чикаго вероятно е най-известният за последните няколкостотин години. Ако погледнем от професионална гледна точка положението на града по онова време, с целокупното си дървено строителство, учтиво е изчаквал искрата, която да го изпепели. Неизбежното се случило на 08 Октомври 1871 г, като в резултат от бедствието били убити 300 човека и унищожение повече от 17,000 структури.

Причината за пожара едва ли ще излезе на яве, но фолклорът учтиво е предоставил няколко легенди за възникването му, като най-популярната от всички гласи следното – Госпожа O’Leary дояла своята крава, когато животното изритало маслената й лампа. В последствие хамбара се запалил, като разпространението на огнището унищожило целият център на града, така както и по-голямата част от северните му покрайнини.

Пожарът на Лондон

Веднага след големият пожар в Чикаго, Лондонският му еквивалент е вторият по популярност пожар от миналото.

Този пожар започнал в малак пекарна на 02 Септември 1666, като продължил няколко дена. Изненадващото в този случай е, че не са докладвани каквито и да било жертви, въпреки забележителните 13,000 унищожение структури.

Основна предпоставка за пожара, така както и в Чикаго, е била основният градивен материал използван при строене – дървото. При възстановяването на структурите след бедствието са използвани почти само не запалими материали.

Сан Франциско – земетресение и пожар

Довелият до почти пълното унищожение на Сан Франциско пожар се породил в следствие на земетресение, разтресло града на 18 Април 1906 г. Първопричината за запалването били готварските печки и лапите, които били преобърнати от земетресението. Тъй като земетресението унищожило водните запаси на града, пожарникарите не разполагали с основното средство за борба с пожари. В резултат на злощастно развилите на събития, пожарът продължил три дена, докато пожарната служба на града не започнала системно да взривяяа цели квартали за да предотврати разпространението на огъня. Бедствието в Сан Франциско взело 3,000 жертви и унищожило около 300,000 структури. 

Fire.bg