Скачать 2.42 Mb.
|
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬПри горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов горения: угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 0,1% - обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% - мгновенная смерть; углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КВАРТИРЫ1. Источники пожарной опасности квартиры. 2. Особенности развития пожара в квартире 3. Основные угрозы жизни человека при пожаре в квартире. 4. Выводы: рекомендации МЧС, как действовать при пожаре в квартире. 1. Источники пожарной опасности квартирыПонятно, что вся обстановка современной квартиры это горючая среда. Пожарная нагрузка современной квартиры составляет около 50 кг на 1 м, т.е. на каждый квадратный метр приходится 50 кг горючей среды. Именно на основе этой цифры строятся нормы пожарной безопасности (которые никто из нас, простых граждан, как правило, не читает). Что касается источников возгорания то их можно разделить на 2 типа:
а) Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты или керосинового примуса (фонаря, лампы); б) Тепло электронагревательных приборов; в) Искры от сварочных аппаратов, проблемы с проводкой, самовозгорание веществ и материалов.
а) Проявления аварийной работы электрических приборов и аппаратов; Источники возгорания 1 типа могут привести к пожару только в случае крайней небрежности, невнимательности и полном отсутствии под рукой средств пригодных для тушения. Источник возгорания 2 типа невозможно исключить на 100%, никакими электротехническми средствами. Конечно, правильно выполненная электропроводка, УЗО и т.п. значительно снижают риск, но не исключают его. Кто из нас психологически готов к возгоранию телевизора или ноутбука? А ведь времени у нас в обрез, счет идет на секунды. Если ничего не удается сделать с огнем за минуту лучше уходить, спасая себя. 2. Особенности развития пожара в квартире Первые 10 минут (разумеется, это среднее время) огонь распространяется от места возгорания линейно, вдоль горючего материала. В это время дым заполняет помещение, пламени почти не видно; температура внутри помещения возрастает до 250-300°С, то-есть до температуры воспламенения большинства сгораемых материалов. После этого пожар переходит в фазу объемного развития. Эта фаза характеризуется мгновенным распространением пламени по всему помещению и в различных его направлениях в зависимости от горючей загрузки помещения. Еще через 10 минут наступает разрушение остекления и увеличивается приток свежего воздуха, что резко ускоряет развитие пожара, который переходит в следующую фазу: температура внутри помещения повышается до 900°С, скорость выгорания максимальна. На 20-25 минуте от начала пожара происходит его стабилизация. Эта фаза продолжается 20-30 минут. После чего пожар идет на убыль, если не имеет распространения в другие помещения. 3. Основные угрозы жизни человека при пожаре в квартире Полагаться исключительно на помощь пожарных можно только, когда больше самостоятельно, для спасения своей жизни, сделать ничего невозможно. Пожарные могут просто не успеть вовремя. Теоретически пожарные части дислоцируются на территории района таким образом, чтобы в первые 10 минут можно было прибыть по вызову в самую дальнюю его точку, т.е. прибыть на пожар в начальный этап его развития и с меньшими затратами и ущербом ликвидировать пожар. Но в современных условиях особенно в крупных городах пожарные караулы прибываю часто намного позднее. Это происходит из-за пробок на дорогах, культуры водителей, наставленных во дворах ракушек и т.п. Невозможность покинуть горящее помещение. Желательно быстро выйти из горящего помещения на улицу или в безопасное место, так как скорость распространения дыма очень высока (20 м/мин) и даже при незначительных возгораниях задымление путей эвакуации происходит в считанные минуты. Кроме того, высокая температура на лестничной клетке также препятствует выходу людей. Натурные испытания показывают, что время задымления верхних этажей зданий составляет 2-3 минуты, а температура в объеме лестничной клетки в течение 5 минут может достичь 200°С (опасной для человека является температура 60°С). Опасность отравление угарным газом, которая возникает в случае блокирования людей, на пример, на лестничной клетке, выше зоны горения. Отравляющее действие основано на взаимодействии с гемоглобином крови человека, реакция происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом. Даже незначительное количество угарного газа прореагирует с кровью быстрее, чем кислород воздуха. При этом образуется карбоксигемоглобин - вещество, не способное длительное время переносить кислород. Наступает кислородное голодание организма человека, которое приводит к потере сознания последнего и его летальному исходу. Спастись от угарного газа невозможно никакими домашними средствами защиты органов дыхания (типа мокрой ткани), кроме полностью изолированных и автономных противогазов. Угарный газ без цвета и запаха, переносится на значительные расстояния и способен скапливаться в непроветриваемых местах. Головная боль служит признаком его присутствия в крови человека. После сильного, но не смертельного отравления, у человека необратимо нарушается работа мозга (страдает память, внимание, работоспособность и т.д.) 4. ВЫВОДЫ: рекомендации МЧС, как действовать при пожаре в квартире.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей. Хорошо когда помещения защищены средствами автоматического тушения пожара. Наличие на лестнице пожарного гидранта тоже хорошо, но нужно время до него добраться, привести в рабочее положение, с комплектностью тоже могут быть проблемы. Наличие в квартире промышленного, изолирующего самоспасателя (СПИ-20 или СПИ-50) значительно увеличивает, при пожаре, вероятность выжить и сохранить здоровье. Самоспасатель универсален, его может использовать человек носящий очки или бороду, а регенеративный патрон обеспечивает возможность нормального дыхания более 20 минут. Малогабаритная (хранится в специальной сумке), простая и надежная в эксплуатации веревочная лестница ССС или канатно-спусковое устройство поможет быстро эвакуироваться из горящей квартиры. 5. Применение современных малогабаритных средств пожаротушения Первичные средства пожаротушения К первичным средствам пожаротушения относятся различные огнетушители, несгораемые ткани, кошмы, песок и другие подручные средства, внутренние пожарные краны. Вид и количество первичных средств пожаротушения зависят от пожарной опасности и площади помещения и выбираются в соответствии с Нормами первичных средств пожаротушения, утвержденными ГУПО МЧС РФ. Огнетушителем называют устройство для тушения пожара за счет выпуска огнегасительного средства после приведения его в действие. Существуют огнетушители различных типов: химические пенные, углекислотные, бромэтиловые, воздушно-пенные и порошковые. В настоящее время в помещениях Российского университета дружбы народов применяются порошковые и кислотные огнетушители. Углекислотные огнетушители ОУ - 2, ОУ - 5, ОУ - 8 состоят из стальных баллонов емкостью соответственно 2, 5 и 8 литров. Для приведения огнетушителя в действие необходимо повернуть вентиль против часовой стрелки, раструб предварительно должен быть направлен на очаг горения. Длина выбрасываемой струи составляет 1,5 м для огнетушителя ОУ - 2, 2 м - для ОУ -5 и 3,5 м - для ОУ - 8. Продолжительность работы при 20 С составляет 25 - 40 секунд. В Университете используются две марки углекислотных огнетушителей – ОУ-2 и ОУ-5. Рис 1. Огнетушитель ОУ - 5: 1 – запорно-пусковое устройство; 2 – баллон; 3 – раструб; 4 – кронштейн крепления огнетушителя Порошковые огнетушители состоят из пластмассового или металлического корпуса, заполняемого специальным порошком. Основу порошков составляют соли, к которым добавляют вещества, препятствующие образованию комков и способствующие плавлению, а также красители, например охру. Попадая на горящую поверхность, порошок создает слой, изолирующий ее от кислорода. В Университете используются две марки порошковых огнетушителей – ОП-5 и ОП-8. Для приведения в действие огнетушителя ОП – 5, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку и нажать на рычаг. При этом шток с иглой, перемещаясь вниз, прокалывает мембрану баллончика со сжатым углекислым газом. Газ проходит по трубке в корпус огнетушителя и создает в нем давление, за счет которого порошковый состав при нажатии ручки запорного пистолета проходит по гибкому прорезиненному шлангу и через распыляющую насадку выбрасывается наружу. Первичные средства пожаротушения размещаются вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, в безопасном месте, с обеспечением свободного доступа к ним. Расстояние от пожарного пункта до наиболее удаленного объекта не должно превышать 100 метров, а до пожароопасных объектов - 50 метров. Для указания местонахождения переносных огнетушителей на защищаемых объектах необходимо устанавливать информационные знаки на видных местах (на высоте 2 - 2,5 м от уровня пола). Для жилых помещений на территории объектов устанавливаются специальные щиты противопожарного инвентаря. Щиты красятся в белый цвет, а противопожарное оборудование и инвентарь - в красный. Рис. 2. Схема порошкового огнетушителя ОП-5 1 – корпус; 2 – трубка для подачи рабочего газа; 3 – баллончик с газом; 4 – ручка; 5- запорная чека; 6- пусковой рычаг; 7 – крышка головки; 8 – игла; 9 – шланг; 10 – пистолет; 11 – ручка пистолета; 12 – распыляющая насадка. Применение огнетушителей не вызывает затруднений, правила их эксплуатации приводятся на корпусе. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т, д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации, людей во время пожара. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты). Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях. Пожарные краны. Комплекс устройств для подачи в достаточном количестве и с достаточным напором воды к месту пожара называется противопожарное водоснабжение. Внутри здания устанавливают пожарные краны. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Их размещают у входов, на лестничных площадках, в коридорах и других доступных местах на высоте 1,35 м от пола. Пожарные краны располагают в шкафчиках с надписью красного цвета ПК и комплектуют пожарными рукавами длиной 10, 15 или 20 м, а также пожарными стволами. Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован. 6. Пожарная безопасность в быту 6.1. Как действовать, чтобы предотвратить пожар Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий:
6.2. Как действовать при пожаре. Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. При возгорании в квартире:
Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасной зоны детей, престарелых, и только потом начинайте тушить огонь своими силами. Ни в коем случае не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто. При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню. Если к спасению один путь - окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы (простыни). 7. ДИОКСИНЫ И ИХ ОПАСНОСТЬ Основной вид воздействия пожаров на социально-природную среду - химическое загрязнение, оказывающее наибольшее воздействие на ее качество. При пожарах в окружающую среду попадают самые разнообразные вредные и токсические соединения, так как процесс горения происходит в очень широком диапазоне температур. Среди самых распространенных веществ – оксиды серы, азота, углерода, галогеносодержащие углеводороды, ароматические вещества. Например, при пожарах в жилых помещениях выделяются особо опасные вещества – диоксины. Большинство химических соединений, образующихся при пожарах, могут вызвать острые и хронические отравления, что приведет к развитию различных болезней. Диоксины образуются во всех процессах горения, если в них участвует углерод и любые соединения хлора. Именно такие условия возникают при пожаре в зданиях, когда температура горения может быть 300-800 °С. При пожарах в зданиях опасность загрязнения диоксинами возрастает в связи с тем, что они хорошо сорбируются бетоном и пенополиуретаном, входящим в состав стеновых панелей и плит, корпусной мебели, теплоизоляционных отделочных материалов, используемых для стен, полов, сооружений, перекрытий зданий, жилых и нежилых помещений. 7.1. Риск токсических эффектов Неблагоприятные изменения здоровья людей, обусловленные повседневным или профессиональным контактом с токсическим веществом, в общем случае носит вероятностный характер. Он обусловлен значительными вариациями в физическом состоянии людей, а также невозможностью точно контролировать такие параметры как доза, время контакта, специфика поступления веществ в организм. Риск в данном случае следует рассматривать как дополнительную заболеваемость, связанную с поступлением в организм экотоксикантов. В последнюю четверть века к обширному перечню экологических бедствий, угрожающих цивилизации, добавилось ещё одно: опасность общепланетарного отравления среды нашего обитания диоксинами и им родственными соединениями. 7.2. Экологическая опасность диоксинов Диоксины - абсолютно уникальные вещества. Специально их никто не производит, они образуются как побочные продукты высокотемпературных химических реакций с участием хлора и попадают в окружающую среду с продукцией или отходами многих технологий. Данные ксенобиотики (вещества, являющиеся чужеродными естественной среде и человеку) представляют собой группу химических соединений, характеризующуюся наличием хлора, связанного с атомами углерода. В большую группу диоксинов и диоксиноподобных соединений входят как сами трициклические ароматические соединения: полихлорированные дибензо-p-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ), так и полихлорированные бифенилы (ПХБ), поливинилхлорид (ПВХ) и ряд других веществ, содержащих в своей молекуле атомы хлора. Отличительной чертой представителей этих соединений является чрезвычайно высокая устойчивость к химическому и биологическому разложению; они способны сохраняться в окружающей среде, концентрироваться в биомассе и переноситься по пищевым цепям. Эти вещества являются супертоксикантами, универсальными клеточными ядами, поражающими всё живое. В настоящее время строго доказано, что диоксины имеют исключительно техногенное происхождение, хотя и не являются целью ни одной из существующих ныне технологий. Поступление диоксинов в окружающую среду происходит преимущественно в виде микропримесей, поэтому на фоне других техногенных выбросов их негативное воздействие на живое вещество планеты долгое время оставалось незамеченным. Однако из-за необычайных физико-химических свойств и уникальной биологической активности они могут стать одним из основных источников опасного долговременного заражения биосферы. К сожалению, диоксины и диоксиноподобные вещества непрерывно и во все возрастающих количествах генерируются цивилизацией в последние полвека, выбрасываются в окружающую среду и накапливаются в ней. В настоящее время ситуация такова, что концентрация диоксинов еще не достигла критического значения, но при отсутствии специальных мер грозит принять необратимый характер. 7.3. Источники диоксинов Источники возникновения диоксинов и пути проникновения их в живую и неживую природу весьма разнообразны. 1. Известны попытки объяснить картину появления диоксинов в биосфере лишь лесными и степными пожарами. Это оказалось выраженным упрощением, хотя идея сама по себе не беспочвенна. Загрязнение происходит лишь при условии, что растительность была обработана хлорфенольными пестицидами, а возникший пожар преобразует их в диоксинподобные соединения. Серьёзных доказательств накопления каких-либо количеств диоксинов при пожарах на необработанных территориях не найдено. Не обнаружено и доказательств биогенного образования диоксинов или их предшественников непосредственно в живой природе. Таким образом, подтвердилась теория их исключительно антропогенного происхождения. Появление диоксинов в окружающей среде обусловлено развитием разнообразных технологий и в основном связано с производством и использованием хлорорганических соединений и утилизацией их отходов. Для образования диоксинов необходимо сочетание трех условий: органика, хлор и высокая температура. Серьезной проблемой являются практически все термические процессы, так как термическое разложение технических продуктов, сжигание осадков сточных вод, муниципальных и других небезопасных при сгорании промышленных и бытовых отходов (например, ПХБ и изделия из ПВХ, целлюлозно-бумажная продукция и пластические массы) сопровождаются образованием экологически опасных количеств диоксинов. В особенности это касается аварийной обстановки, в частности, при пожарах на производстве. В результате термодеструкции синтетических материалов при пожарах возможны массовые острые и хронические отравления людей различными выделяющимися ксенобиотиками. Возможно немало экологически опасных путей образования диоксинов, фактически реализующихся как при производстве продукции, так и при ее утилизации. Следует отметить, что сжигание на своем дачном участке или в лесу пластмассовых бутылок, канистр, пакетов из-под сока или молока, старой мебели, пропитанной пентахлорфенолом, тоже "вносит свою лепту" в загрязнение окружающей среды диоксинами. Кроме того, при сжигании образуются и другие небезопасные соединения. Так, термическое уничтожение одноразовой посуды, пищевой пленки, углеводородных пластиков (пакеты и пр.) влечет за собой образование канцерогенных полиароматических углеводородов (ПАУ); резины - помимо ПАУ, канцерогенно опасную сажу с окислами серы; поролон, нейлон, синтетические ткани и покрытия, полиуретаны - цианиды; горение линолеума (в особенности, антистатического), изоляционных материалов, пластмассовых игрушек, полиэтиленовой тепличной пленки дает в общей сложности до 70 наименований токсических веществ, самые неблагоприятные из которых - диоксины. В целом, сжигание любых ПВХ-композиций влечёт за собой выделение большого числа диоксинов. Есть эти вещества в выбросах металлургической и металлобрабатывающей промышленности, в пыли, уносимой ветром с могильников токсичных отходов, выхлопных газах автомобильных двигателей. Существует классификация способов поступления диоксинов в биосферу. Согласно ей, выделяют три основные группы способов:
Актуальность проблемы вызывает необходимость рассмотреть перечисленные группы более подробно. 1 группа. Опасные производства: 1). Металлургическая промышленность. Диоксины образуются на металлургических заводах, в сталелитейных производствах, при переплаве лома железа, меди и других металлов, при производстве алюминия и т.д. Их находят повсюду - в аквафауне, донных отложениях, а также в сточных водах этих производств, и почве окружающих территорий, в воздушном бассейне и т.д. 2). Целлюлозно-бумажное производство. Исследования показали, что диоксины действительно присутствуют по всей технологической цепи целлюлозно-бумажной промышленности. Диоксины находят также в готовой древесной продукции и бумаге, причем не в газетной, а именно в "белой". Наконец, повышенные концентрации диоксинов обнаружены в организмах рыб, крабов и других представителей аквафауны, обитающих вблизи стоков предприятий. |
Конспект лекций лаконично раскрывает содержание и структуру учебной... Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций для студентов очной и заочной форм обучения / сост. В. М. Домашко; Южный федеральный... |
Психолого-педагогического факультета Методические материалы к семинарским занятиям по дисциплине «социология» для студентов |
||
Материалы для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине «безопасность жизнедеятельности» Природные катастрофы. Естественные и антропогенные источники воздействия на окружающую среду |
Рабочая программа учебной дисциплины прикладная геодезия направление... «Землеустройство и кадастры», в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в 2016 году для очной формы... |
||
Рабочая программа учебной дисциплины Методы построения опорной геодезической... «Землеустройство и кадастры», в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в 2016 году для очной формы... |
Рабочая программа учебной дисциплины Методы создания и развития государственных... «Землеустройство и кадастры», в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в 2016 году для очной формы... |
||
Методические указания по прохождению производственной практики для... Методические указания предназначены для студентов специальности 120303 «Городской кадастр» инаправления 21. 05. 01 «Землеустройство... |
Курс лекций по дисциплине оп. 13 «автомобильные эксплуатационные материалы» 2016 г Курс лекций содержит основные сведения по производству и применению автомобильных эксплуатационных материалов. В данном курсе рассмотрены... |
||
Курс лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» введение Также как и в случае с физиологическими потребностями, здесь можно сказать, что все будет инструментом обеспечения безопасности:... |
Материалы для подготовки к практическим занятиям по дисциплине «медицина катастроф» Для подготовки к занятиям студентов необходимо рекомендовать учебник Сахно или его электронную версию |
||
Курс лекций по дисциплине: «Санитария и гигиена» 2015г Курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Санитария и гигиена» обучающимися 1 курса специальности «Парикмахер» |
Безопасность жизнедеятельности с основами экологии ... |
||
Конспект лекций по дисциплине для специальности 080101. 65 «Экономическая безопасность» Информационные системы в экономике: конспект лекций по дисциплине для обучающихся по специальности 080101. 65 «Экономическая безопасность»... |
Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖ) изучается студентами на третьем курсе. Студенты по окончанию курса сдают... |
||
Учебно-методический комплекс по общепрофессиональной дисциплине оп... Учебно-методический комплекс по общепрофессиональной дисциплине оп 08. Основы геодезии и картографии / для студентов специальности... |
Учебное пособие к лабораторным занятиям по фармацевтической химии... Методическое пособие «Анализ органических лекарственных веществ» предназначено для проведения лабораторно-практических занятий у... |
Поиск |