Средства нейтрализации угроз

В качестве звуковых охранных оповещателей применяются электромеханические звонки громкого боя, электромагнитные и пьезоэлектрические сирены с громкостью звука до 120 дБ. В си­ренах звук создают колеблющиеся мембрана электромагнита и поверхность керамического пьезоэлемента, к которым подводится переменное напряжение от звукового генератора.

В качестве тревожной световой сигнализации могут исполь­зоваться источники яркого непрерывного или мигающего света в контролируемой зоне, включаемые автоматически по сигналу тре­воги или вручную охраной.

Для ликвидации пожара в любой организации в легкодоступ­ных местах размещаются традиционные средства пожаротуше­ния: пенообразующие огнетушители, механические средства (баг­ры, топоры) для разрушения очага пожара, бочки с песком, пожар­ные рукава и др.

В качестве огнетушащего вещества наиболее широко приме­няется вода. Но ее нельзя использовать для тушения веществ, кото­рые реагируют с ней, выделяя тепло или горючие, токсичные, кор-розионно-активные газы (металлоорганические соединения, кар­биды и гидриды металлов и др.). При тушении водой нефти или не­фтепродуктов могут произойти выбросы или разбрызгивание го­рящих продуктов, а электрооборудования — дополнительные оча­ги горения, вызванные короткими замыканиями воды в нем.

Для улучшения свойств воды как огнетушащего вещества в нее добавляют:

- водорастворимые полимеры для повышения смачиваемости тлеющих материалов;

- полиоксиэтилен для повышения пропускной способности тру­бопроводов;

- антифризы и соли для уменьшения температуры замерзания.

Применяемая в большом количестве вода для заливания по­жара способна нанести значительный ущерб источникам инфор­мации и другим материальным ценностям, расположенным вбли­зи очага горения. Кроме того, горящие нефтепродукты всплывают над водой и недостаточно изолируются от кислорода. Более эффек­тивна тонкораспыленная вода с диаметром капель около 100 мкм. Тонко распыленную воду получают в результате подачи ее к рас­пылителю под высоким давлением (до нескольких сот атмосфер), подводкой перегретой воды, воздействием на воду ультразвуковых колебаний от автономного генератора, распылением воды в специ­альных распылителях сжатым газом азотом.

Пенное пожаротушение применяют преимущественно для тушения пожаров в химической и нефтехимической промышлен­ности, в подвалах и отдельных помещениях, в трюмах кораблей. После тушения и прекращения подачи пены по всей поверхности горящего вещества образуется устойчивый пенный слой толщиной до 5 см, который в течение 2-3 часов изолирует горящее вещест­во от кислорода. Так как пенообразователи представляют собой аг­рессивные вещества, для их хранения применяют емкости с внут­ренней поверхностью из нержавеющей стали или полимерных ма­териалов.

Нейтральные газы пригодны для тушения пожаров любых классов веществ за исключением склонных к горению без доступа воздуха, самовозгоранию и (или) тлению внутри объема вещества (древесных опилок, хлопка, травяной мука и др.), а также металлов (натрия, калия, магния, титана и др.), гибридных металлов и пиро­форных веществ. Так как газы практически не причиняют ущерба в защищаемом объеме, то они все шире применяются для тушения пожара в вычислительных центрах и телефонных узлах, библиоте­ках, музеях, хранилищах и т. д. Газовые огнетушащие вещества и их составы (смеси) можно условно разделить по способу изготов­ления на синтезированные (хладоны и элегаз) и натуральные (угле­кислый газ, азот, аргон, газовые составы инерген и аргонит).

Синтезированные огнетушащие вещества обычно более эф­фективны, чем натуральные, и способны храниться в баллонах в сжиженном состоянии. Но эти газы при высокой температуре (бо­лее 600°) частично разрушаются с выделением токсичных коррозионно-активных продуктов пиролиза. Натуральные газовые огне­тушащие вещества термически устойчивы, но для хранения в сжи­женном состоянии требуется холодильное оборудование.

Газы, вытесняя кислород, создают непригодную для дыхания атмосферу. Поэтому газы рекомендуется применять в помещени­ях, в которых постоянно не присутствуют люди или их количество мало и они могут быстро покинуть помещение. Воздушная среда, содержащая современные газы (хладон 227, хладон 3, «Инерген», перфторбутан) даже при огнетушащей концентрации, пригодна для дыхания во время эвакуации людей из помещения и здания. В настоящее время применение хладонов запрещено ввиду разрушения ими озонового слоя Земли. К безопасному и эффективному газу, используемому для пожаротушения пожара закрытых поме­щений с людьми, относится перфторбутан. Он не разрушает озоно­вый слой, не токсичен, не оставляет следы при применении.

Порошковое пожаротушение применяется для тушения по­жаров класса А, В, С и D, в том числе при тушении проливов го­рючих жидкостей или утечке газов из установок, расположенных на открытом воздухе. Огнетушащий порошок содержится в кассе­те (модуле), из которого он выталкивается пиротехническим соста­вом при его взрыве. В результате образуется облако порошка, дви­жущееся в заданном телесном угле (зоне) с большой скоростью, ко­торое кроме обычного огнетушащего действия эффективно сбива­ет пламя горения. В качестве огнетушащего порошка применяют бикарбонат натрия (ПСБ-ЗМ), аммофос (П2-АШ), фосфаты и суль­фаты аммония (ПИРАНТ-А) и др. Огнетушащие порошки можно хранить и применять при температуре до минус 50°С, они неток­сичны, малоагрессивны, сравнительно дешевы и удобны в обраще­нии. Но порошок при долгом хранении слеживается (твердеет), что требует периодической перезарядки устройств порошкового пожа­ротушения. Кроме того, при их применении в помещении проис­ходит полная потеря видимости и затрудненное дыхание. Поэтому перед их применением необходима эвакуация персонала из зоны тушения, а после тушения трудоемкая работа по уборке помеще­ния и удаления порошка.

Огнетушащие аэрозоли образуются при горении аэрозоле образующего состава (АОС) и используются сравнительно недав­но. Аэрозоль содержит твердые частицы огнетушащего порошка размером 1-10 мкм и подается на значительные расстояния стру­ей углекислого газа, азота и др., образующейся при горении АОС. Мелкодисперсионный аэрозоль создает обширную поверхность, покрывающую очаг пожара, и может находиться длительное вре­мя (до 30 минут) во взвешенном состоянии, что обуславливает их высокую огнетушащую способность. Аэрозоль не оказывает вред­ного воздействия на одежду и тело человека, а также не приводит к коррозии большинство электроизоляционных материалов. Но при Применении аэрозолей создается повышенная температура и дав­ление газовой смеси, а в защищаемом помещении резко ухудшается видимость. Поэтому до применения аэрозольного тушения по­жара поменения должны быть покинуты людьми. Кроме того аэ­розольное тушение не применяется во взрывопожароопасных по­мещениях, в помещениях с легко воспламеняемыми материалами веществами или предметами. Больше преимуществ имеют так на­зываемые «холодные» аэрозоли, имеющие меньшие размеры высо­котемпературной зоны или не имеющие ее вовсе.

Классификация установок пожаротушения, использующих рассмотренные огнетушащие вещества, приведена на рис. 21.2.

 
 


Рис. 21.2. Классификация средств пожаротушения

Автоматические установки пожаротушения автоматически об­наруживают загорание, подают огнетушащее вещество и оповеща­ют персонал или дежурную смену о пожаре. В автоматизирован­ных установках решение о включении установки пожаротушения производится вручную.

Автоматические установки водяного и пенного пожаротуше­ния делятся на:

•спринклерные, осуществляющие тушение на площади горения;

•дренчерные, обеспечивающие тушение одновременно по всей площади помещения.

Дренчерные установки имеют автоматический, дистанцион­ный и ручной пуск, спринклерные —только автоматический пуск. В спринклерной установке при возникновении горения в помещении от температуры вскрывается легкоплавкий замок спринклера (оросителя), и огнетушащее вещество по трубопроводу через оро­ситель подается в очаг пожара. При этом включаются оповещатели пожара и насосы, непрерывно обеспечивающие подачу тушаще­го вещества. Если используется дренчерная установка, то при воз­никновении пожара в помещении срабатывает извещатель, кото­рый по шлейфу подает сигнал тревоги, включающий оповещатели и насосы, подающие по трубопроводам огнетушащее вещество на все распылители помещения.

Современные системы автоматического газового пожаро­тушения обеспечивают тушение пожара путем заполнения поме­щения с очагом возгорания газом по сигналу «Пожар» от извещателей, установленных в этом помещении. Типовой комплекс содер­жит:

•модуль газового пожаротушения с баллонами газа объемом 40-100 л, запорно-пусковым устройством, манометром и пиропат­роном, размещаемыми в специальном помещении (станции га­зового пожаротушения);

•пожарные (пожарно-охранные) извещатели и шлейфы;

•приемно-контрольный прибор, к входным клеммам которого подключаются шлейфы от извещателей, а с выходных клемм снимаются сигналы управления подрывом пиропатрона, от­ключения вентиляции, включения табло оповещения сотрудни­ков о подаче газа;

•газопроводы (трубы) от газовой станции к помещениям и газо­вые распылители в помещениях;

•кнопки ручного пуска и его блокировки.

Через ПКП комплекса газового пожаротушения сопрягается с ПКП автономной системы охраны и с пультом наблюдения цент­рализованной системы.

Инерционность средства пожаротушения в секундах оценива­ется по времени выхода его на рабочий режим с момента обнару­жения пожара. Чем она меньше, тем эффективнее средство пожаро­тушения. Ориентировочные значения инерционности разных уста­новок составляют:

•спринклерные водозаполненные — 5 мин;

•спринклерные сухотрубные — 8 мин;

•дренчерные с электропуском — 3 мин;

•дренчерные с пневмопуском — 6 мин;

•газовые — 15 с;

•аэрозольные — 5с.

При выборе установок пожаротушения также учитываются их экономические показатели — затраты на защиту 1 м3 объема и 1 м2 площади. Наименьшие удельные затраты без учета затрат на при­обретение технических средств требуются при применении аэро­зольных установок, немного дороже спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, далее — порошко­вые установки, газовые установки. Самые дорогие — модульные установки с токораспыленной водой.

Резервное или аварийное электропитание включается авто­матически или дежурным (оператором, охранником) при отключе­нии по тем или иным причинам (неисправности или действий зло­умышленника) основного электропитания 220 В 50 Гц. Очевидно, что обеспечить резервное электропитание в полном объеме, осо­бенно для крупных систем охраны, сложно'и дорого. Поэтому на резервное электропитание переключают в основном средства уп­равления, извещатели и аварийное освещение, которое составля­ет небольшую часть (около 5% по мощности) от дежурного осве­щения.

В качестве источников резервного электропитания систем охраны применяются гальванические батареи и аккумуляторы. Только на важных объектах с непрерывным функционированием (в крупных больницах и госпиталях, на атомных электростанциях, в центрах управления и др.) в качестве аварийного электропитания используются автоматически включаемые мощные дизель-генера­торы, часть энергии которых отводится для системы охраны. В та­ких организациях доля элементов системы охраны, подключаемых к резервному питанию, может быть выше.

Батареи с напряжением питания 12 и 24 В создаются на базе угольно-цинковых, щелочных и ртутных гальванических элемен-, тов. Наиболее дешевыми являются угольно-цинковые элементы, но они имеют невысокую удельную мощность (5-10 Вт/кг), значи­тельное снижение напряжения при разряде и малый срок хранения. Номинальное напряжение элемента составляет 1,5 В. Щелочные элементы отличаются от угольно-цинковых щелочным электроли­том, имеют более высокую удельную мощность (100-150 Вт/кг) и более длительный срок хранения. Напряжение щелочного элемен­та равно 1,4 В. В ртутных элементах в качестве анода используется оксид ртути, а катод выполняется из смеси порошка цинка и рту­ти. Анод и катод разделены сепаратором, пропитанным 40% рас­твором щелочи. Ртутные элементы отличаются высокой удельной энергией (90-120 Втч/кг), стабильностью напряжения и высокой механической прочностью. Напряжение ртутного элемента около

1,25 В.

Батареи имеют сравнительно небольшую емкость (макси­мум — единицы Ач) и применяются для резервного электропита­ния слаботочных потребителей, в основном извещателей.

Аккумуляторы являются химическими источниками электри­ческой энергии многоразового действия. Они состоят из двух элек­тродов (положительного и отрицательного), электролита и корпу­са. Накопление энергии в аккумуляторе происходит при его заряд­ке от внешнего источника тока (зарядного устройства, подключен­ного к сети) в результате химической реакции окисления-восста­новления электродов. При разряде аккумулятора происходят об­ратные процессы. Для получения напряжения питания 12 и 24 В отдельные аккумуляторы (элементы, банки) последовательно со­единяются в батареи. Характеристики распространенных типов аккумуляторов приведены в табл. 21.2.

Таблица 21.2

Тип элемента Рабочее на­пряжение, В Максимальная емкость, Ач Относительная стоимость одно­го Втч энергии
Свинцово-кислотный 2,0 55  
Железо-никелевый 1,2    
Никель-кадмиевый 1,2    
Серебряно-кадмиевый 1,05  
Серебряно-цинковый 1,5    

Широко распространенные кислотные аккумуляторы, выпол­ненные по классической технологии, дешевы, но требуют дополнительных затрат на их обслуживание, специальных (с хорошей вен­тиляцией воздуха) помещений и обученного персонала. Наиболее удобными и безопасными из кислотных аккумуляторов являются необслуживаемые герметичные аккумуляторы, произведенные по технологии «dryfit». Электролит в этих аккумуляторах находится в желеобразном состоянии, что существенно повышает надежность аккумуляторов и безопасность их эксплуатации.

Вопросы для самопроверки

1. Классификация извещателей по назначению, принципам рабо­ты и виду зоны обнаружения.

2. Типы контактных извещателей, принципы работы магнитоконтактных извещателей.

3. Типы акустических извещателей. Способы повышения помехо­устойчивости ультразвуковых извещателей.

4. Типы оптико-электронных извещателей. Принципы повышения помехоустойчивости пассивных и активных оптико-электрон­ных извещателей.

5. Типы микроволновых радиоизвещателей. Принципы повыше­ния помехоустойчивости объемных радиолучевых извещате­лей.

6. Типы и принципы работы вибрационных извещателей.

7. Принципы пожарных извещателей.

8. Преимущества и недостатки тепловых извещателей.

9. Функции приемно-контрольных приборов и пультов централи­зованной охраны.

10. Типы средств передачи извещений.

11. Классификация телевизионных камер по функциям и конструкции.

12. Виды мониторов. Преимущества и недостатки мониторов на па­нелях.

13. Средства, применяемые для обработки видеосигналов. Принципы работы детектора движения.

14. Средства, применяемые для уменьшения количества мониторов на рабочем месте сотрудника охраны.

15. Средства, применяемые для записи видеосигналов. Принципы повышения времени записи на одну кассету.

16. Типы средств освещения. Особенности галогенных ламп нака­ливания.

17. Средства, применяемые для нейтрализации угроз. Типы устано­вок пожаротушения.

18. Виды средств аварийного электропитания. Типы химических элементов электропитания.



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: