- Нагретая поверхность (огневого воздухонагревателя;
- печи;
- радиатора;
- трубопровода;
- химического реактора;
- установки для адиабатического сжатия прессуемых пластмасс и т.п.).
- Искры (из топки;
- двигателей внутреннего сгорания;
- огневой сушилки;
- при газосварке и т.п.).
- Очаг тления (непотушенная сигарета;
- головешка;
- остатки непотушенного костра;
- частицы угля, шлака).
- Нагретый газ (как продукт химических реакций и сжатия газов;
- газообразные продукты сгорания, выходящие из огневых сушилок, печей, двигателей внутреннего сгорания, топок;
- образующиеся при горении факелов, костров и т.п.).
2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЗАЖИГАНИЯ
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/induktsionnyiy-period-vosplameneniya/
Разогретые от трения детали и материалы (подшипники при перекосе, заклинивании, дефектах смазки; транспортерные ленты; приводные ремни на шкивах механизмов при пробуксовке, заклинивании, перегрузке; волокна материала, намотанного на вал; обрабатываемые на станках материалы при увеличении скорости резания, сверления, увеличении глубины подачи, работе затупленным инструментом и т.п.).
Искры фрикционные (при шлифовании; работе металлическим инструментом; перемещении камней, частиц металла в дробилках и измельчителях; ударах лопатки вентилятора о кожух, крышки металлического люка — о раму и т.п.).
3. САМОВОЗГОРАНИЕ
- Очаг тепловыделения при микробиологических процессах.
- Очаг тепловыделения при химической реакции (при самовозгорании пирофорного вещества;
- взаимодействии вещества с водой;
- взаимодействии вещества с кислородом воздуха;
- взаимодействии веществ друг с другом).
- Очаг внутреннего тепловыделения при внешнем тепловом, физическом воздействии на вещество (тепла;
- света;
- удара;
- трения).
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЗАЖИГАНИЯ
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/induktsionnyiy-period-vosplameneniya/
Характеристика и виды отравляющих веществ, применяемых в военной промышленности
... растворителях. При взаимодействии с водой образует соляную и угольную кислоты. ... (пах, подмышки, внутренняя поверхность бедер) и плотного прилегания одежды ... очага заражения (выход, вынос, вывоз); введение средств для поддержания сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Отравляющие вещества удушающего действия. Удушающими называются вещества, ... времени контакта с ядом. Характеризуется чувством стеснения ...
- Разряд атмосферного электричества (прямой удар молнии;
- вторичное воздействие;
- занос высокого потенциала молнии).
- Разряд статического электричества между проводящими телами.
- Газовый разряд (дуговой;
- искровой;
- тлеющий;
- коммутационный).
- Нагретая поверхность токопроводников, корпусных деталей (при коротком замыкании;
- токовой перегрузке в электросетях вследствие увеличения момента на валу электродвигателя — при повышении напряжения в сети, подключении дополнительного электроприемника, несоответствии сечения электропроводки нагрузке в сети, аварийном отключении одной фазной линии питания трехфазного двигателя;
- при увеличении электросопротивления из-за переходного сопротивления на контактирующих деталях — в электронагревательных приборах для отопления, приготовления пищи, в электроосветительных приборах с лампами накаливания и люминесцентными светильниками;
- при наличии на элементах электротехнических устройств тока утечки;
- при попадании напряжения на корпус электротехнических устройств или детали, которые нормально током не обтекаются).
- Раскаленные частицы металла (при коротком замыкании;
- электрической сварке;
- выключении и включении в коммутирующих аппаратах).
Вид источника зажигания характерен для определенных условий и процессов и отражается на динамике развития пожара. Однако для горючего материала не принципиально, чем обусловлена высокая температура нагретой поверхности: электронагревательным элементом, огневой топочной камерой или вихревыми токами, наведенными в стальном изделии за счет действия электромагнитного поля. Все эти подробности относятся к стадии диагностирования природы источника зажигания, чтобы затем уже говорить о причастности соответствующего явления к возникновению пожара. Сама же природа происхождения источника зажигания не имеет принципиального значения на стадии решения вопроса о том, возгорается ли данное вещество (данный материал) в известных условиях.
Сравнительный анализ показывает, что для экспертных исследований наиболее характерно решение задач относительно следующих видов источников зажигания:
1) открытый огонь;
2) нагретая поверхность (при контакте с веществом);
3) нагретая поверхность (при тепловом излучении);
4) нагретый газ;
5) горящие частицы (искры);
6) раскаленные частицы вещества (искры фрикционные, частицы металла и шлака в зоне газоэлектросварочных работ и т.п.);
7) очаг тления;
8) очаг внутреннего тепловыделения микробиологической природы;
9) очаг внутреннего тепловыделения при химической реакции;
10) очаг внутреннего тепловыделения при тепловом воздействии;
По физике «История создания двигателя внутреннего сгорания ...
... определяемой кинематикой механизма, золотник перекрывает подачу топливной смеси, и на свечу зажигания подаётся высоковольтный электрический разряд , топливная смесь воспламеняется и сгорает прежде, чем поршень ... телом является не пар, а продукты сгорания смеси воздуха и светильного газа , вырабатываемого газогенератором . Рабочий процесс двигателя Ленуара можно рассмотреть, начиная с движения ...
11) дуговой газовый разряд;
12) искровой газовый разряд.
3. Параметры предполагаемого источника зажигания
Параметры предполагаемого источника зажигания можно определить расчетным или опытным путем, а горючей среды — по справочной литературе.
В условиях производства существует большое количество различных источников зажигания.
Вероятность возникновения источника зажигания принимают равной нулю в следующих случаях:
- если энергия, переданная тепловым источником горючему веществу (паро-, газо-, пылевоздушной смеси) ниже 40% минимальной энергии зажигания;
- если за время остывания теплового источника он не способен нагреть горючие вещества выше температуры воспламенения;
- если время воздействия теплового источника меньше суммы периода индукции горючей среды и времени нагрева локального объема этой среды от начальной температуры до температуры воспламенения.
По времени действия различают:
- постоянно действующие (они предусмотрены технологическим регламентом при нормальном режиме работы оборудования);
- потенциально возможные источники зажигания, возникающие при нарушениях технологического процесса.
По природе проявления различают следующие группы источников зажигания:
- открытый огонь и раскаленные продукты сгорания;
- тепловое проявление механической энергии;
- тепловое проявление химических реакций;
- тепловое проявление электрической энергии.
Следует иметь в виду, что эта классификация носит условный характер. Так, открытый огонь и раскаленные продукты сгорания имеют химическую природу проявления. Однако, учитывая особую пожарную опасность, эту группу принято рассматривать отдельно.
Открытый огонь и раскаленные продукты сгорания.
Под производственными источниками зажигания следует понимать такие источники, существование или появление которых связано с осуществлением технологических процессов производств.
4. Производственные источники зажигания
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/induktsionnyiy-period-vosplameneniya/
Производственные источники зажигания характеризуются воспламеняющей способностью, которую оценивают упрощенно — путем сравнения температуры, теплосодержания и времени его теплового действия с соответствующими характеристиками горючей смеси.
В условиях производства для осуществления многих технологических процессов используется открытое пламя, например, в аппаратах огневого действия (трубчатых печах, реакторах, сушилках и т. п.), при производстве огневых работ, при сжигании выбрасываемых в атмосферу паров и газов на факельных установках.
Поэтому открытый огонь и раскаленные продукты сгорания обычно используются или образуются в огневых печах, заводских факельных установках и при проведении огневых работ. Кроме этого, высоконагретые продукты сгорания, образующиеся при сжигании топлива в топках и двигателях внутреннего сгорания; искры топок и двигателей, образующиеся в результате неполного сгорания твердого, жидкого или газообразного топлива.
Мероприятия, предупреждающие пожары от открытого огня и раскаленных продуктов горения:
- Изоляция аппаратов огневого действия:
- устройство противопожарных разрывов;
- устройство между аппаратами огневого действия и газопароопасными аппаратами экранов в виде стен или отдельных закрытых линий, выполненных из негорючих материалов;
- устройство паровых завес по периметру печей с газоопасных сторон.
- Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
- Изоляция высоконагретых продуктов сгорания:
- контроль за состоянием дымовых каналов;
- защита высоконагретых поверхностей (трубопроводов, дымовых каналов) теплоизоляцией;
- устройство противопожарных разделок и отступок и т.п.
- Защита от искр при работе топок и двигателей:
- соблюдение оптимальных температур и соотношения между топливом и воздухом в горючей смеси;
- контроль за техническим состоянием и исправностью устройств для сжигания топлива;
- систематическая очистка внутренних поверхностей топок, дымовых каналов и двигателей внутреннего сгорания от сажи и нагаромасляных отложений;
- Ограничение источников огня, не вызванных потребностями технологического процесса:
- оборудование мест для курения;
- применение горячей воды, пара, для обогрева замерзших труб;
- распаривание и очистка скребками отложений в аппаратах вместо их выжигания.
Тепловое проявление механической энергии.
Устройство, работа и основные неисправности бесконтактной системы зажигания
... систем зажигания, которые используются в разных областях и по сей день. В своей работе я хочу рассказать о устройстве, работе, основных неисправностях и пути их устранения бесконтактной системы зажигания ... бесконтактная система зажигания высокой энергии. Назначением СЗ является: создание между электродами свечей зажигания искры, ... выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, ...
При взаимном трении тел за счет совершения механической работы происходит их разогрев. При этом механическая энергия переходит в тепловую. Тепловой нагрев, т. е. температура трущихся тел в зависимости от условий трения может быть достаточной для воспламенения горючих веществ и материалов. При этом нагретые тела выступают в качестве источника зажигания.
В производственных условиях наиболее распространенными случаями опасного нагрева тел при трении являются:
- удары твердых тел с образованием искр;
- поверхностное трение тел;
- сжатие газов.
Удары твердых тел с образованием искр.
При определенной силе удара некоторых твердых тел друг о друга могут образовываться искры, которые называют искрами удара или трения.
Искры представляют собой нагретые до высокой температуры (раскаленные) частицы металла или камня (в зависимости от того, какие твердые тела участвуют в соударении) размером от 0,1 до 0,5 мм и более.
Температура искр удара из обычных конструкционных сталей достигает температуры плавления металла — 1550 °С.
Несмотря на высокую температуру искры ее воспламеняющая способность сравнительно невысока, т. к. из-за малых размеров (массы) запас тепловой энергии искры очень мал. Искры способны воспламенить парогазовоздушные смеси, имеющие малый период индукции, небольшую минимальную энергию зажигания. Наибольшую опасность в этой связи представляют ацетилен, водород, этилен, оксид углерода и сероуглерод.
Воспламеняющая способность искры, находящейся в покое, выше летящей, так как неподвижная искра медленнее охлаждается, она отдает тепло одному и тому же объему горючей среды и, следовательно, может его нагреть до более высокой температуры. Поэтому искры, находящиеся в покое, способны воспламенить даже твердые вещества в измельченном виде (волокна, пыли).
Причины пожаров и загораний от электроустановок
... переходных сопротивлений; от электрических искр и дуг. Короткие замыкания представляют наибольшую пожарную опасность. Причины пожаров и загораний от электроустановок Пожарная опасность электрических проводок и кабелей обусловливается возможным образованием в условиях эксплуатации источников зажигания: электрических искр, дуг, ...
Искры в условиях производства образуются при работе с инструментом ударного действия (гаечными ключами, молотками, зубилами и т. п.), при попадании примесей металла и камней в машины с вращающимися механизмами (аппараты с мешалками, вентиляторы, газодувки и т. п.), а также при ударах подвижных механизмов машины о неподвижные (молотковые мельницы, вентиляторы, аппараты с откидными крышками, люками и т. п.).
Мероприятия по предупреждению опасного проявления искр от удара и трения:
Применение во взрывоопасных зонах (помещениях) применять искробезопасного инструмента.
Обдув чистым воздухом места производства ремонтных и др. работ.
Исключение попадания в машины металлических примесей и камней (магнитные уловители и камнеуловители).
Для предупреждения искр от ударов подвижных механизмов машин о неподвижные:
- тщательная регулировка и балансировка валов;
- проверка зазоров между этими механизмами;
- недопущение перегрузки машин.
Применять искробезопасные вентиляторы для транспортировки паро- и газовоздушных смесей, пылей и твердых горючих материалов.
В помещениях получения и хранения ацетилена, этилена и т.п. полы выполнять из неискрящего материала или застилать их резиновыми ковриками.
Поверхностное трение тел.
Перемещение относительно друг друга соприкасающихся тел требует затраты энергии на преодоление сил трения. Эта энергия почти целиком превращается в теплоту, которая, в свою очередь, зависит от вида трения, свойств трущихся поверхностей (их природы, степени загрязнения, шероховатости), от давления, размера поверхности и начальной температуры. При нормальных условиях выделяющееся тепло своевременно отводится, и этим обеспечивается нормальный температурный режим. Однако при определенных условиях температура трущихся поверхностей может повыситься до опасных значений, при которых они могут стать источником зажигания.
Причинами роста температуры трущихся тел в общем случае является увеличение количества тепла или уменьшение теплоотвода. По этим причинам в технологических процессах производств происходят опасные перегревы подшипников, транспортных лент и приводных ремней, волокнистых горючих материалов при наматывании их на вращающиеся валы, а также твердых горючих материалов при их механической обработке.
Мероприятия по предупреждению опасного проявления поверхностного трения тел:
Замена подшипников скольжения на подшипники качения.
Контроль за смазкой, температурой подшипников.
Контроль за степенью натяжения транспортерных лент, ремней, не допущение работы машин с перегрузкой.
Замена плоскоременных передач на клиноременные.
Для предупреждения наматывания волокнистых материалов на вращающиеся валы используют:
- применение свободнонасаженных втулок, кожухов и т.п. для защиты открытых участков валов от контакта с волокнистым материалом;
- предотвращение перегрузки;
- устройство специальных ножей для срезания наматывающихся волокнистых материалов;
- установка минимальных зазоров между валом и подшипником.
При механической обработке горючих материалов необходимо:
соблюдать режим резания,
своевременно затачивать инструмент,
использовать локальное охлаждения места резания (эмульсии, масла, вода и т.п.).
«Система зажигания»
... бензиновых двигателей применяются системы индивидуального зажигания. Данная система зажигания отличается от классического зажигания и от DIS-системы зажигания тем, что каждая свеча зажигания в такой системе обслуживается ... высокого напряжения от катушек к свечам зажигания, обеспечивают высоковольтные провода. В DIS системе зажигания искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах. ...
5. Электрический ток как источник зажигания
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/induktsionnyiy-period-vosplameneniya/
Электрический ток является одним из распространенных источников зажигания в современных зданиях. Мы не случайно поставили его на второе место после открытого огня, так как более 10% пожаров происходит вследствие аварийной работы электрических сетей и приборов.
Необходимо отметить, что данный вид источников зажигания менее опасен, чем открытый огонь и, при правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара сводится к нулю.
Что необходимо знать о пожарной опасности электроустановок, т.е. жилого (хозяйственного и т.п.) помещения вместе со всеми электрическими сетями, коммуникациями и приборами? Прежде всего, что источником зажигания является тепло, выделяемое электрическими сетями и приборами в аварийных режимах работы. Короткое замыкание, перегрузка, переходные сопротивления — характерные проявления аварийных режимов.
К каждой линии электросети должно подключаться столько электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности сети. Для сети освещения в 220 В с предохранителями в 6 А мощность составляет 1. ЗкВт, с предохранителями в 10 А — 2,2 кВт. Зная паспортные значения мощности электроприборов, нетрудно подсчитать общее их количество, допустимое к подключению в электросеть. Но и здесь у вас не будет проблем, если в электросчетчике установлены автоматические предохранители: всякое превышение установленной для сети мощности будет сопровождаться автоматическим отключением электроэнергии. Но если у вас пробковые предохранители с «жучками», то в этом случае общая мощность электросети увеличивается на толщину «жучка», что ведет к перегрузке электросети.
Перегрузкой называется такое явление, когда по электрическим проводам и электрическим приборам идет ток больше допустимого. Опасность перегрузки объясняется тепловым действием тока. При двукратной и большей перегрузке сгораемая изоляция проводников воспламеняется. При небольших перегрузках происходит быстрое старение изоляции и срок ее диэлектрических свойств сокращается. Так, перегрузка проводов на 25% сокращает срок службы их примерно до 3-5 месяцев вместо 20 лет, а перегрузка на 50% приводит в негодность провода в течение нескольких часов.
Коротким замыканием (КЗ) называется всякое замыкание между проводами, или между проводом и землей (под «землей» здесь понимается любое токопроводящее изделие, отличное от провода, в т. ч. и тело человека).
Причиной возникновения КЗ является нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и аппаратах, которое вызывается: перенапряжениями; старением изоляции; механическими повреждениями изоляции; прямыми ударами молнии. При возникновении КЗ в цепи ее общее сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению токов в ее ветвях по сравнению с токами нормального режима.
Переходным сопротивлением (ПС) называется сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одного провода на другой или с провода на какой-либо электроаппарат при наличии плохого контакта в местах соединений и оконцеваний (при скрутке, например).
При прохождении тока в таких местах за единицу времени выделяется большое количество теплоты. Если нагретые контакты соприкасаются с горючими материалами, то возможно их воспламенение, а при наличии взрывоопасных смесей взрыв. В этом и заключается опасность ПС, которая усугубляется тем, что места с наличием переходных сопротивлений трудно обнаружить, а защитные аппараты сетей и установок, даже правильно выбранные, не могут предупредить возникновение пожара, так как электрический ток в цепи не возрастает, а нагрев участка с ПС происходит только вследствие увеличения сопротивления.
Эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика и ремонт ...
... изоляции крышки. В процессе эксплуатации на поверхности крышек прерывателя-распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги происходит ... неисправностей, приходящийся на систему зажигания, уменьшился в три раза. Чтобы провести полное ТО и ремонт в батарейной системе зажигания потребуется очень много ...
Искрение и электродуга есть результат прохождения тока через воздух. Искрение наблюдается при размыкании электрических цепей под нагрузкой (например, когда вынимается электровилка из электророзетки), при пробое изоляции между проводниками, а также во всех случаях при наличии плохих контактов в местах соединения и оконцевания проводов и кабелей. Под действием электрического поля воздух между контактами ионизируется и, при достаточной величине напряжения, происходит разряд, сопровождающийся свечением воздуха и треском (тлеющий разряд).
С увеличением напряжения тлеющий разряд переходит в искровой, а при достаточной мощности искровой разряд может быть в виде электрической дуги. Искры и электродуги при наличии в помещении горючих веществ или взрывоопасных смесей могут быть причиной пожара и взрыва.
А сейчас сформулируем общие принципы пожарной безопасности от искр, дуг, перегрузок, коротких замыканий и переходных сопротивлений. Эти явления невозможны, если:
- правильно производить соединение и оконцевание проводников;
- тщательно соединять провода и кабели (пайкой, сваркой, опрессовкой, специальными сжимами);
- правильно выбирать сечение проводников по нагреву электрическим током;
- ограничить параллельное включение токоприемников в сеть;
- создавать условия для охлаждения проводов электроприборов и аппаратов;
- применять только калиброванные плавкие предохранители или автоматические выключатели;
- проводить планово-предупредительные осмотры и измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;
- устанавливать быстродействующие аппараты защиты (с чем повседневно успешно справляется АСТРО*УЗО);
- защищать от окисления разъединяемые контакты.
Заключение
Пожар невозможен там, где нет контакта горючего вещества с источником зажигания. Особое внимание уделите открытому огню. Если источник зажигания невозможно исключить на 100%, то помещение рекомендуется защищать средствами автоматической защиты и тушения пожара (например, самосрабатывающими огнетушителями).
Электрическая энергия является потенциальным источником зажигания, если нет надежной защиты электросети от токов короткого замыкания и перегрузок. Покидая помещение, отключите электроэнергию. Горящие электрические приборы необходимо обесточить и, если горение не прекратилось, залить водой или накрыть плотной тканью. Для тушения электроприборов рекомендуется использовать порошковые огнетушители. Они эффективно локализуют зону горения и не наносят побочного вреда электронным устройствам и микросхемам. Строго соблюдайте инструкции по хранению веществ и материалов. Храните пожаровзрывоопасные вещества в строго ограниченных количествах. Средства обнаружения и тушения пожара, а также противодымной защиты должны постоянно находиться в исправном состоянии. Пути эвакуации не допускается отделывать сгораемыми материалами и загромождать, а двери (люки) эвакуационных выходов забивать гвоздями или запирать на неоткрывающиеся запоры. В случае обнаружения первых признаков пожара немедленно звоните по телефону 01 и затем попытайтесь самостоятельно потушить возгорание. Однако в случаях, когда дым и температура препятствуют подходу к очагу пожара, немедленно покиньте помещение. Не забудьте закрыть окна и двери в квартире, чтобы уменьшить приток свежего воздуха в помещение. В некоторых случаях при недостатке кислорода происходит самозатухание пожара.
Тушение пожаров в помещениях торговых предприятий — Пожежна ...
... и оконных металлических решеток. 2. Организация тушения пожаров. При возникновении пожаров в магазинах во время их работы разведкой уста-навливают опасность людям и при необходимости организуют их спасание и эвакуацию. Для тушения пожаров в торговых и складских помещениях ...
Список литературы
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/induktsionnyiy-period-vosplameneniya/
1. Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций: Словарь терминов и определений. Бариев Э. Р., ред., 2004. — 200 с.
2. В.Г. Атаманюк «Гражданская оборона: Учебник для вузов» под ред. Д.И. Михайлика. — М.: «Высшая школа», 1986. — 125 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. Басаков М.И., авт.-сост., 2003. — 135 с.
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Алексеенко В.А., Матасова И.Ю., 2001. — 187 с.
5. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник» под ред. Н.К. Шишкина. — М., ГУУ, 2000. — 90 с.
6. В.Е. Анофриков, С.А. Бобок, М.Н. Дудко, Г.Д. Елистратов «Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов» / ГУУ. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. — 125 с.