Допускается тушение серной кислоты водой
В складе с высокостеллажным хранением Заказчик хочет предусмотреть хранение кислот и органических щелочей (моющие средства) на незначительном количестве палетомест (мах 200 из 10000).
Склад оборудован водяной АУПТ под покрытием при помощи высокоэффективных спринклерных оросителей.
Щелочи тушить водой не допускается.
Поступило предложение 3 нижних яруса отделить горизонтальной негорючей перегородкой (перегородка на уровне между 3 и 4 ярусами) и хранить данную продукцию на них (Речь идет максиму о двух аллеях) Под перегородкой предусмотреть порошковое пожаротушение для данной продукции. Понимаю, что звучит бредово, и порошок, и вода в одном помещении. Но в отдельном помещении хранить не хотят.
У кого имеется опыт подскажите жизнеспособно ли такое решение?
Следует отметить, что для данной продукции предусмотрены специальные поддоны для сбора жидкости в случае разрушения упаковки, не допускающие протекание на нижний уровень.
[14.05.2015 21:44:49]
Щёлочи не горят.Зачем их тушить?
[15.05.2015 6:18:40]
http://gidro.tech-group.pro/tushenie.
по-моему, хранение материалов различного класса опасности в одном помещении — уже нарушение. И почему бы еще и стену не сделать?!
Просто, если загорится щелочь, то сработают обе установки ПТ и при контакте с водой ваш склад может немножко того. к соседу улететь
[15.05.2015 10:13:47]
[15.05.2015 15:06:27]
Что вы имеете в виду под словами:»различного класса опасности»?
Нельзя хранить вместе несовместимые вещества, о чём сказано в ГОСТ 12.1.004.
[15.05.2015 15:31:23]
[20.05.2015 23:05:50]
Заказчик хочет предусмотреть хранение кислот и органических щелочей (моющие средства) на незначительном количестве палетомест (мах 200 из 10000).
Мне кажется, Вы приняли не самое рациональное решение о системе защиты участка в высотных стеллажах (порошком), где собираетесь располагаться кислоту и щелочь.
Конечно полезно было бы точно иметь сведения о названии хранимых веществ потому, что например серная кислота и многие щелочи – являются негорючими, но хранятся иногда в сгораемой таре. Это важный фактор.
На складах кислоты хранят: азотная — в алюминиевой, стеклянной и таре из нержавеющей стали; серная техническая — в стеклянных бутылях и металлических бочках; соляная — в стеклянных бутылях либо металлических емкостях, окрашенных изнутри химически стойкими красками; фтористоводородная (плавиковая) в заводской таре — эбонитовых баках или полиэтиленовых бидонах). Но бывает, что эти бутыли и емкости с кислотами поставляются и хранят вдобавок ещё и в деревянных ящиках.
Тоже касается и многих неорганических щелочей типа гидрат окиси натрия (NaOH), гидрат окиси калия (KOH), , которые складируются в мешках – ПВХ и бумажных, а готовые растворы (иногда с ПАВ) размещают в пластиковой таре разного объема. Согласно ведомственных РД 39-7-904-83 ( по сост. на 2011 г.) высота размещения этих грузов с кислотами и щелочами ограничена только двумя ярусами стеллажей.
Если судить по информационной карте потенциально опасного химического вещества — серной кислоты, то эта едкая, негорючая пожаровзрывобезопасная жидкость, являясь сильным окислителем, при соприкосновении с водой выделяет большое количество тепла, паров и газов. Разбавленная серная кислота растворяет металлы с выделением водорода, концентрированная — вызывает воспламенение горючих веществ.
Тушить такие загорания необходимо большим количеством воды.
Для этого лучше всего и подходят большекапельные оросители, которые уже имеются (как я понял) на Вашем объекте.
И только при небольших возгораниях можно использовать пенные или порошковые огнетушители.
Поэтому не надо делать дополнительный несгораемый экран в стеллажах. Это противоречит применению спринклеров ESFR, расположенных под кровлей. При пожаре в зоне хранения рассматриваемых грузов они могут оказаться, по этой причине, просто неэффективными.
Так как по РД хранить кислоты с другими материалами категорически нельзя, но собственник очень хочет, а Вы и не возражаете, то как дополнительное мероприятие, на мой взгляд снижающее возможно уровень пожарной опасности объекта (только как возможные последствия совместного хранения кислот), целесообразней в уровень второго яруса стеллажа, над зоной хранения кислот и смежных с ними других грузов, завести трубопровод внутристеллажного тушения. Возможно через VSR-EU от распределительного трубопровода существующей секции спринклерной АУПТ.
Это позволит при пожаре большим расходом воды секции внутристеллажного тушения разбавить кислоту (а она растворяется в воде очень хорошо) и этим снизить или вообще предотвратить её воздействие на окружающие материалы.
Источник
Мир водоснабжения и канализации
все для проектирования
Вода как огнетушащее средство
Вода является наиболее широко применяемым и эффективным средством тушения пожаров.
Таблица 1: Сравнение эффективности огнетушащих веществ (ОВ)
| Класс пожара | Горючие материалы | Вода | Пена | Порошок | СО2 | Хладон CF3Br | Другие хладоны | |
| ПСБ | ПФ | |||||||
| А | Твердые вещества, образующие уголь (бумага, древесина, текстиль, каменный уголь и др. | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| В | ГЖ и ЛВЖ (бензин, лаки, растворители), плавящиеся материалы (гидрон, парафин) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| С | Газы (пропан, метан, водород, ацетилен и др.) | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| D | Металлы (Al, Mg и тд.) | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| E | Электрооборудование (трансформаторы, распределительные щиты и др.) | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Примечание: «1» — подходит, но не рекомендуется; «2» — подходит удовлетворительно; «3» — подходит хорошо; «4» — подходит отлично; «-» — не подходит.
Как следует из таблицы 1, вода и пена являются наиболее эффективными средствами тушения пожаров классов А и В (класа В в основном тонко- или ультрараспыленной водой).
Основу огнетушащего эффекта воды составляет ее охлаждающая способность, которая обусловлена большой теплоемкостью и теплотой парообразования.
Обладая самой высокой теплопоглощающей способностью, вода является наиболее эффективным природным материалом для тушения пожаров. Капли воды, попадая в очаг горения, проходят две стадии теплопоглощения: при нагреве до 100°С и испарении при постоянной температуре 100 °С. На первую стадию 1 литр воды тратит 335кДж энергии, на вторую фазу — испарение и превращение в водяной пар — 2260кДж.
Вода при проникновении в высокотемпературную зону или при попадании на горящее вещество частично испаряется и превращается в пар. При испарении объем воды увеличивается почти в 1670 раз, благодаря чему воздух вытесняется водяным паром из очага пожара, и , как следствие, зона горения обедняется кислородом.
Вода обладает высокой термической стойкостью. ее пары только при температуре выше 1700°С могут разлагаться на водород и кислород. В связи с этим тушение водой большинства твердых материалов безопасно, так как температура горения их не превышает 1300 °С.
Вода способна растворять некоторые пары, газы и поглощать аэрозоли. Поэтому ею можно осаждать продукты горения при пожарах в зданиях. Для этих целей применяют тонкораспыленные и ультрараспыленные (водный туман) струи.
Хорошая подвижность воды обеспечивает легкость ее транспортировки по трубопроводам. Воду используют не только для тушение очагов пожара, но и для охлаждения объектов, находящихся вблизи очага горения. Тем самым предотвращая их разрушение, взрыв и загорание.
Механизм тушение пожаров водой:
- охлаждение поверхности и зоны реакции горящих веществ;
- разбавления (флегматизации) окружающей среды в зоне горения паром, образующимся при испарении;
- изоляции зоны горения от воздушной среды;
- деформации реакционного слоя и срыва пламени за счет механического воздействия на пламя струи воды.
При тушении водой горящих нефтепродуктов в резервуарах существенное значение имеют капли, подаваемые на очаг горения. Оптимальный диаметр капель воды составляет 0.1мм при тушении бензина; 0.3 мм- керосина и спирта; 0.5мм — трансформаторного масла и нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °С.
Высокая эффективность тушения горючих веществ, имеющих высокую температуру горения и создающих большой напор пламени, достигается благодаря использованию смеси мелких и крупных водяных капель. В этом случае мелкие капли, испаряясь в зоне пламенного горения, снижают ее температуру, а крупные капли, не успев полностью испариться, достигают горящей поверхности, охлаждают ее и, если их кинетическая энергия к моменту достижения горящей поверхности достаточно высока, разрушают установившийся в процессе горения реакционный слой.
Таблица 2: Область применения воды для различных классов пожара
| Класс пожара | Подкласс | Горючие вещества и материалы (объекты) | Вода, разбрызгиваемая оросителями | Тонкорыспы-ленная вода | Распыленная вода со смачивателем |
| А | А1 | Твердые тлеющие вещества, смачиваемые водой (дерево и т.п.) | 3 | 3 | 3 |
| А2 | Твердые тлеющие вещества, не смачиваемые водой (хлопок, торф и т.п.) | 1 | 1 | 2 | |
| А3 | Твердые нетлеющие вещества (пластмассы и т.п.) | 2 | 3 | 3 | |
| А4 | Резинотехнические изделия | 2 | 2 | 3 | |
| А5 | Музеи, архивы, библиотеки и т.п. | 1 | 1 | 1 | |
| В | В1* | Предельные и непредельные углеводороды (гептан и т.п.) | — | 2 | 1 |
| В2* | Предельные и непредельные углеводороды (бензин и т.п.) | — | 2 | 1 | |
| В3* | Спирты водорастворимые (С1-С3) | — | 2 | 1 | |
| В4* | Спирты водонерастворимые (С4 и выше) | — | 2 | 1 | |
| В5** | Кислоты — ограниченно водорастворимые | 3 | 3 | 3 | |
| В6** | Эфиры простые и сложные (диэтиловый и т.п.) | 3 | 3 | 3 | |
| В7** | Альдегиды и кетоны (ацетон и т.п.) | 3 | 3 | 3 | |
| С, Д | С1,С2,С3 Д1,Д2,Д3,Д4 | — | — | — | |
| Е*** | Е1 | ЭВЦ | 1 | 1 | 1 |
| Е2 | Телефонные узлы | 2 | 2 | 2 | |
| Е3 | Электроцентрали | 1 | 1 | 1 | |
| Е4 | Трансформаторные подстанции | 2 | 2 | 2 | |
| Е5 | Электроника | 1 | 1 | 1 |
Примечание: «1» — подходит, но не рекомендуется; «2» — подходит удовлетворительно; «3» — подходит хорошо; «4» — подходит отлично; «-» — не подходит, «*» — для ЛВЖ и ГЖ с температурой вспышки до 90 °С; «**» — для ЛВЖ и ГЖ с температурой вспышки более 90 °С; «***» — электрооборудование под напряжением.
Воду нельзя применять для тушения следующих материалов:
- калия, натрия, лития, магния, титана, циркония, урана, плутония;
- алюминийорганических соединений (реагирует со взрывом);
- литийорганических соединений, азида свинца, карбидов, щелочных металлов, гидридов ряда металлов, магния, цинка, карбидов кальция, бария (разложение с выделением горючих газов);
- железа, фосфора, угля;
- гидросульфита натрия (происходит самовозгорание);
- серной кислоты, термитов, хлорида титана (сильный экзотермический эффект);
- битума, перекиси натрия, жиров, масел, петролатума (усиление горения в результате выброса, разбрызгивания, вскипания).
Нефтепродукты и многие другие органические жидкости при тушении водой всплывают на ее поверхность, вследствие чего площадь пожара может значительно увеличиться. Например: в случае возгорание нефтепродуктов, расположенных в резервуаре, не рекомендуется тушить водой. Нефтепродукты сплывают над водой. Вода, в результате нагрева, переходит в пар. Водяной пар порциями поднимается вверх, что вызывает разбрызгивание горящих нефтепродуктов из резервуара и затрудняет доступ пожарных к очагу пожара.
К недостаткам воды относится высокая температура замерзания. Для понижения температуры замерзания применяют специальные добавки (антифризы), некоторые спирты (гликоли), минеральные соли (K2CO3, MgCl2, CaCl2). Однако указанные соли повышают коррозионную способность воды, поэтому их практически не используют. Применение же гликолей существенно повышает стоимость огнетушащего вещества.
Пенообразователи, антифризы и другие добавки также повышают коррозионную способность и электропроводность воды. В качестве защиты от коррозии, можно на металлические детали и трубопроводы нанести специальные покрытия, либо добавить к воде ингибиторы коррозии.
Расширение области применения воды для тушения электротехнического оборудования под напряжением возможно при использовании ее в тонко- и ультрараспыленном состоянии.
Невысокая смачивающая способность и малая вязкость воды затрудняют тушение волокнистых, пылевидных и особенно тлеющих материалов. Тлению подвержены материалы с большой удельной поверхностью, в порах которых содержится воздух, необходимый для горения. Такие материалы могут гореть при сильно сниженном содержании кислорода в окружающей среде. Проникновение огнетущащих средств в поры тлеющих материалов, как правило, довольно затруднительно.
При введение смачивателя (сульфоната) расход воды на тушение снижается в четыре раза, а время тушения — в два раза.
В ряде случаев тушение водой становится весьма эффективным, если ее загустить с помощью, например, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы или альгината натрия. Повышение вязкости до 1-1,5 Н*с/м 2 позволяет сокатить время тушение примерно в 5 раз. Наилучшими добавками в этом случае являются растворы альгината натрия и натрийкарбоксиметилцеллюлозы. Например, 0.05%-й раствор натрийкарбоксиметилцеллюлозы обеспечивает существенное сокращение расхода воды на пожаротушение. Если при определенных условиях тушения обычной водой ее расход составляет от 40 до 400 л/м 2 , топри использовании «Вязкой» воды — от 5 до 85л/м 2 . Средний ущерб от пожара (в том числе в результате воздействия воды на материалы) снижается при этом на 20%.
Наиболее часто используются следующие добавки, повышающие эффективность применения воды:
- водорастворимые полимеры для повышения адгезии к горящему объекты («Вязкая вода»);
- полиоксиэтилен для повышения пропускной способности трубопроводов («скользкая вода»);
- неорганические соли для повышения эффективности тушения;
- антифризы и соли для уменьшения температуры замерзания воды.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в области противопожарной защиты объектоа различного назначения является использование в качестве средства тушения пожаров тонко- и ультрараспыленной воды. В таком виде вода способна поглощать аэрозоли, осаждать продукты горения и тушить не только горящие твердые вещества, но и многие горючие жидкости.
При подаче воды в тонко- или ультрараспыленном состоянии достигается наибольший огнетушащий эффект. Особенно актуально применение тонко- и ультрараспыленной воды на объектах, где требуется высокая эффективность тушения, имеются ограничения по водоснабжению и актуальна минимизация ущерба от проливов воды.
С помощью тонко- и ультрараспыленной воды может быть обеспечена защита многих особо социально и промышленно значимых объектов. К их числу относятся: жилые помещения, гостиничные номера, офисы, образовательные учреждения, общежития, административные здания, банки, библиотеки, больницы, компьютерные центры, музеи и выставочные галереи, спорткомплексы промышленные объекты, т.е. такие объекты, на которых тушение пожаров необходимо осуществлять в начальной стадии достаточно быстро и с малым расходом воды.
Дополнительные преимущества использование распыленной воды по сравнению с компактной струей или разбрызгиваемым потоком:
- возможность тушения практически всех веществ и материалов за исключением веществ, реагирующих с водой с выделением тепловой энергии и горючих газов;
- высокая эффективность тушения, обусловленная повышенным охлаждающим эффектом и равномерным орошением водой очага пожара;
- минимальное потребление воды — незначительный расход позволяет избежать существенного ущерба от последствий пролива и обеспечить возможность использования при условии лимита воды;
- экранирование лучистого теплового излучения — использование для защиты обслуживающего персонала, принимающего участие в тушении пожара, личного состава подразделений пожарной охраны, несущих и ограждающих конструкций, а также рядом расположенных материальных ценностей;
- разбавление горючих паров и снижение концентрации кислорода в зоне горения в результате интенсивного образования водяного пара;
- снижение температуры в помещениях при пожаре в них;
- равномерное охлаждение чрезмерно разогретых металлических поверхностей несущих конструкций за счет высокой удельной поверхности капель — исключает их локальную деформацию, потерю устойчивости и разрушение;
- эффективное поглощение и удаление токсичных газов и дыма (дымоосаждение);
- низкая электрическая проводимость тонко- ультрараспыленной воды — обеспечивает возможность ее применения в качестве эффективного средства пожаротушения на электроустановках, находящихся под напряжением;
- экологическая чистота и токсикологическая безопасность в сочетании с защитой людей от воздействия опасных факторов пожара — позволяет персоналу спасать ценность во время работы автоматической установки пожаротушения.
Ультрараспыленная вода в зоне горения интенсивно испаряется. Защитный слой водяного пара может изолировать зону горения, препятствуя доступу кислорода. Когда концентрация кислорода в очаге горения снизится до 16-18%, огонь самозатухает.
Используемая литература: Л.М.Мешман, В.А.Былинкин, Р.Ю.Губин, Е.Ю.Романова. Автоматические водяные и пенные установки пожаротушения. Проектирование. г.Москва. — 2009г.
Источник



