Главная
» Основные услуги компании
» Противопожарная сигнализация
» Системы противопожарного водоснабжения
» Противопожарные конструкции
» Системы автоматического пожаротушения
» Инвентарь для пожаротушения
» Средства защиты от пожара
» Аварийно-спасательное оборудование
» Огнетушащие и биозащитные составы
» Средства и материалы для монтажа
» Знаки безопасности и эвакуация
» Огнезащитные материалы
» Системы дымоудаления
Обратная связь
Противопожарные системы
Предыдущая Следующая

Таблица 2

Техническая характеристика

Единицы измерения

FC-2-1-8

HFC-125

HFC-227ea

HFC-23

Молекулярная масса

а.е.м.

188

120

170,03

70,01

Температура кипения при 760 мм рт. ст.

°С

-37

-48,5

-16,4

-82,1

Температура замерзания

°С

-183

-102,8

-131

-155,2

Критическая температура

°С

71,9

66

101,7

25,9

Критическое давление

МПа

2680

3595

2912

4836

Плотность жидкости при 20 °C

кг/м3

1320

1218

1407

806,6

Критическая плотность

кг/м3

629

572

621

525

Температура термического разложения

°С

730

900

 

650-580

Таблица 3

Техническая характеристика (по данным NFPA 2001)

Ед. изм.

IG-01

IG-100

IG-541

Молекулярная масса

а.е.м.

39,9

28

34

Температура кипения при 760 мм рт.ст.

°С

-189,85

-195,8

-196

Температура замерзания

°С

-189,35

-210

-78,5

Критическая температура

°С

-122,3

-146,9

 

Критическое давление

МПа

4,903

3,399

 

     Газовые ОТВ и их составы (смеси) можно также условно разделить по способу изготовления на синтезированные (различные хладоны и элегаз) и натуральные (СО2, N2, Ar, газовые составы "Инерген" и "Аргонит"). Синтезированные ГОТВ обычно более эффективны и способны храниться в баллонах в сжиженном виде в значительных количествах. Молекулы таких ГОТВ в условиях воздействия высоких температур (обычно более 400-600 °С) нестабильны и частично разрушаются с выделением токсичных коррозионноактивных продуктов пиролиза. Это одна из основных причин, по которой зарубежные нормы не рекомендуют применять синтезированные ГОТВ там, где длительное время присутствуют постоянные источники высоких температур (ванны для закалки металлов, сушильни, помещения и оборудование, где присутствует дуговой разряд) и для тушения тлеющих материалов (дерево, бумага, текстиль, пенистая резина).
     В условиях пожара классов А2 или В пиролиз синтезированных ГОТВ незначителен, если обеспечить интенсивную подачу газа в течение 10...15 с, что и предусмотрено современными отечественными и зарубежными нормами. Следует отметить, что при горении материалов, особенно полимеров, выделяется также большое количество вредных и опасных продуктов разложения.
     Натуральные ГОТВ термически стабильны и могут успешно применяться в указанных выше условиях. В настоящее время разработана технология тушения пожаров тлеющих материалов (денежной массы в деньгохранилищах банков, мехов на складах пушнины и т. п.). Она предусматривает разбавление воздуха в помещении с помощью ГОТВ до концентрации кислорода менее 10 % и сохранение огнетушащей концентрации в течение 10...30 мин. Технология тушения таких пожаров индивидуальна и уточняется с учетом местных условий. Очевидно, что при этом необходимы относительно большие затраты ГОТВ (для СО2 до 2,5 кг на 1 м3 защищаемого объема).
     Безопасность применения газовых ОТВ также оказывает влияние на их область применения. Такие газы, как СО2, азот, аргон, триодид (CF3I), хладон 114В2 при огнетушащих концентрациях практически для любых горючих материалов создают атмосферу, непригодную для дыхания. В этом случае безопасность персонала помещений полностью зависит от их умения производить эвакуацию, а также от надежности работы средств оповещения о предстоящей подаче газа. Такие газы рекомендуют применять в помещениях, где нет постоянных рабочих мест людей. В помещениях с постоянным пребыванием людей предпочтительнее использовать такие современные газовые ОТВ, как хладон 23, газовый состав "Инерген" и др., т. к. при огнетушащей концентрации они образуют газовую среду, пригодную для дыхания в период эвакуации. Для оценки опасности воздействия огнетушащей атмосферы на организм человека в стандарте ISO 14520 введены новые характеристики:


Предыдущая Следующая
 
 
 
© 2009 Все права защищены