Подслойный способ пожаротушения вертикальных резервуаров со стационарной крышей

Обновлено: 05.05.2024

2.4.1. Тушение пожара подачей пены в основание резервуара имеет две разновидности. Первый способ заключается в подаче низкократной пены снизу на поверхность горящей жидкости через эластичный рукав, который защищает пену от непосредственного контакта с нефтепродуктом. Такая защита пены необходима, поскольку для ее получения применяется обычный пенообразователь общего назначения. Второй способ - подача низкократной пены непосредственно в слой горючей жидкости - стал возможным после появления фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей, пены которых инертны к нефти и нефтепродуктам. Он является более надежным и простым в исполнении.

Преимущество подслойного способа перед традиционным, где пену подают сверху, заключается в защищенности пеногенераторов и пеновводов от взрыва паровоздушной смеси. Важно, что при реализации подслойного способа личный состав пожарных подразделений и техника находятся за обвалованием и меньше подвергаются непосредственной опасности от выброса или вскипания горящей нефти.

2.4.2. При ликвидации пожаров в резервуарах, оборудованных системой подслойного тушения, подача пены низкой кратности осуществляется непосредственно в слой нефтепродукта через пенопроводы системы пожаротушения, находящиеся в нижней части резервуара, с помощью передвижной пожарной техники.

Система подслойного тушения включает протяженную линию трубопроводов для подачи пенообразующего раствора к пеногенераторам и далее низкократной пены по пенопроводам через стенку резервуара внутрь, непосредственно в нефтепродукт, через систему пенных насадков.

2.4.3. Тушение пожаров подачей пены в слой горючего возможно только при использовании специальных пенообразователей, обладающих инертностью к нефтепродуктам и способных образовывать пленку на поверхности горючей жидкости.

Нормативные интенсивности подачи раствора пенообразователя выбираются в соответствии с табл. 2.2.

2.4.4. Пена низкой кратности образуется в высоконапорных пеногенераторах, устанавливаемых за обвалованием. Общий вид высоконапорного пеногенератора для подачи пены низкой кратности в слой горючего представлен на рис. 2.1 и 2.2. Тактико-технические характеристики пеногенераторов приведены в приложении 4.

Рис. 2.1. Общий вид высоконапорного пеногенератора для получения пены низкой кратности

image-системы-подслойного-тушения-пожара

Подслойное тушение используется, как один из вариантов ликвидации аварийной ситуации при возгорании резервуаров с нефтепродуктами или непосредственно нефтью. В основе метода лежит образование изоляционной пленки, обладающей самозатягиванием. Она плотным слоем покрывает поверхность горящей жидкости и не допускает попадание кислорода. За счет этого добиваются затухания и полной ликвидации огня.

Обустройство площадей, где установлены резервуары с нефтью и ГСМ

Вещества, хранящиеся в РВС очень огнеопасны, поэтому требуются особые правила ПБ

Вещества, хранящиеся в РВС очень огнеопасны, поэтому требуются особые правила ПБ

Объекты, на территории которых располагается резервуарный парк (единичные емкости) априори считаются местами повышенной пожарной опасности. Аварийные планы продумываются еще до того, как туда доставляются нефтепродукты. Спасательные мероприятия разрабатываются для ограждения от распространения огня за пределы парка.

Система подслойного тушения пожаров резервуаров РВС (СППР), установленная на территории парка заблаговременно, настраивается на работу в одном из двух режимов: автоматическом или от передвижной техники.

Эффективность СППР зависит от нескольких факторов:

  • кратности пены (не менее 3);
  • давления, создаваемого пеногенератором (выше, чем создаваемое воспламенившейся жидкостью);
  • производительности пеногенартора;
  • качества пенообразователей и жесткости воды.

Для хранилища, где используется не более двух резервуаров вместительностью до 5000м3, чаще используется передвижная техника (один-два автомобиля), оборудованные источниками огнетушащего вещества.

Пример схемы системы подслойного пожаротушения от компании ПНХ «НЕФТЕХИМ»

Если же применяется стационарная СППР, дополнительно применяют систему охлаждения. Вода под высоким давлением распыляется над резервуаром.

При организации пожарной безопасности объекта резервуары обматываются термочувствительным кабелем, по которому в случае излишнего нагрева подается сигнал тревоги. Цистерны с водой, пожарные машины, другое оборудование, используемое при тушении, располагается в стороне от объекта. Это делается в целях обеспечения пожарной безопасности.

Количество термочувствительных кабелей определятся размерами резервуаров, а их качество – финансовыми возможностями владельца. Число пожарных бригад, выезжающих к месту ЧП, определяется исходя из планировки СППР.

Схема системы подслойного тушения пожара в РВС 20000

Основы метода: причины применения

Подслойное пожаротушение стало возможным после обнаружения инертности пены, образующееся из фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей. Раствор подается в глубинные слои нефти или нефтепродуктов. Это выполняется посредством специальных трубопроводов, внедренных внутрь емкости вместе со специальными Т-образными насадками.

Фторсинтетический пенообразователь обладает меньшим удельным весом, чем нефть. Пена не поглощается и не растворяется, медленно поднимается на поверхность, образуя изолирующую пленку, склонную к самовосстановлению в случае разрыва. Благодаря этому огонь локализуется, возникают благоприятные условия для ликвидации пожара. Использование обычной пены исключается, поскольку она насыщается парами углеводородов и теряет огнетушащую способность. Кроме того, важным считается толщина слоя нефти в резервуаре, если она меньше 3 м, подслойное тушение необходимо начинать, как можно раньше. Желательно подключить хотя бы одну ветку из всех установленных трубопроводов.

схема генератора пены

Схема генератора пены

Основные плюсы и подробности реализации

Преимущества применения подслойного способа пожаротушения по сравнению с традиционным методом подачи пены на поверхность воспламеняющейся жидкости, таковы:

  • надежность и простота исполнения;
  • возможность предварительной подготовки, автоматического начала тушения, подсоединение к системе в стороне от резервуаров;
  • защищенность от взрыва паровоздушной смеси основных узлов СППР;
  • снижение степени риска для личного состава, который располагается за пределами обвалования;
  • устранение необходимости подрыва стационарной крыши.

Ликвидация пожара выполняется посредством специальных трубопроводов, внедренных внутрь резервуара (его нижнюю часть). Автоматический запуск системы происходит при получении сигнала от термоустойчивого кабеля. Подключение передвижной техники происходит через пенопроводы, установленные заранее и с помощью пожарных рукавов, которыми оснащены машины специальных бригад.

Вблизи со стенками емкостей устанавливается сеть растворопровода. Она оснащается задвижками с электроприводами, управление происходит дистанционно. Поскольку таких точек несколько, личный состав распределяется к местам нахождения каждого пульта ДУ. Расчеты обеспечивают обслуживание и своевременное раскрытие задвижек.

Более дорогие СППР улучшают за счет конструктивного добавления систем дозирования. Благодаря этому, независимо от выбранного способа тушения (автоматического или «передвижного»), происходит оптимизация скорости срабатывания в случае возгорания. В зависимости и от рода горящего вещества требуется пенобразователь разной концентрации: 3 или 6 %. Дозатор позволяет облегчить задачу по введению раствора нужного типа.

последствия пожара на нефтебазе

Последствия пожара на нефтебазе

В баке, где находится эластичная емкость с пенообразователем и на гидранте одновременно нагнетается давление. В результате вода и раствора подаются в смеситель, оборудованный нормирующей диафрагмой. Именно благодаря этой детали конструкции происходит смешивание воды и пенообразователя в нужных пропорциях.

Как уже упоминалось пена, попадающая в нижние слои резервуара, распределяется вдоль него и начинает всплывать. Инертность позволяет не взаимодействовать с испарениями, одновременно с этим, поднимаясь из «холодного» дна, происходит медленное снижение температуры окружающей жидкости. Окончательно поднявшись на поверхность, пузырьки пены образуют воздухонепроницаемую пленку, склонную к самовосстановлению. Это не только локализует огонь, но также препятствует новому возгоранию.

Видео — Как тушить нефтепродукты в резервуарах

Длительность тушения пожара

Время пенной атаки при подслойном тушении занимает несколько минут. Поскольку попадание пены от пеногенератора на поверхность резервуара происходит за минуту или чуть меньше. 90-120 секунд – время, требующееся для образования пленки. С ее появлением огонь затухает. Еще 2-3 минут продолжается слабое горение, полностью прекращающееся по истечению этого срока.

Только тогда останавливают пенную атаку. По ее завершению на поверхности остается устойчивая пленка толщиной 5-10 см. Такое состояние сохраняется в течение нескольких часов.

Пожары в резервуарных парках особенно опасны ввиду наличия большого количества емкостей с горючими жидкостями на небольшой территории. В статье разобраны причины возникновения возгораний, виды их тушения и профилактики.

Тушение нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках – сложная задача для спасателей. Причины возгораний в таких местах, способы их ликвидации, а также техника безопасности – все самые важные аспекты темы в статье ниже.

Причины возгорания резервуаров с нефтепродуктами

Резервуарный парк – это скопление емкостей, в которых производится хранение и учет нефтяных продуктов. Именно большое количество емкостей в одном месте делает возгорания в них такими опасными.

Основная причина воспламенения в резервуарах с нефтяными продуктами – человеческая халатность. Несмотря на постоянное повышение квалификации и строгое соблюдение регламентов, возгорания случаются. К частым причинам относятся использование открытого огня и эксплуатация транспорта с нарушением техники безопасности.

Тушение резервуаров с нефтепродуктами

Однако пожар в резервуарном парке может начаться и по иным причинам, например:

  • пропитка теплоизоляции горючими жидкостями, так называемыми ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости);
  • статическое или атмосферное электричество;
  • нарушение герметичности резервуара;
  • неисправность системы контроля уровня.

Большая часть возгораний происходит в емкостях с бензином. За пределами резервуарных парков такие пожары тоже не редкость, особенно на бензозап-равочных станциях.

Принципы пожаротушения резервуаров

Тушение пожаров в резервуарных парках хранения ЛВЖ и ГЖ. Есть несколько условий, обязательных к исполнению на предприятиях такого типа. В первую очередь, наличие системы пожарной безопасности. При возникновении аварийной ситуации – будь то возгорание или утечка продуктов, именно заранее установленная система сигнализирует об угрозе.

По регламенту команда спасателей должна прибыть к парку в течение часа с момента получения сигнала. Такой длительный промежуток времени объясняется удален-ностью предприятий от населенных пунктов.

Тушением огня руководит ответственное лицо парка. Именно работник пожарной безопасности может предоставить команде спасателей все планы и схемы объекта.

Тактика процесса зависит от параметров:

  • емкость, ее вид и особенности;
  • воспламенившийся продукт;
  • особенности системы пожаротушения;
  • локация.

В процессе тушения принимают во внимание:

  • температуру снаружи емкости;
  • расстояние до окружающих резервуаров;
  • направление и скорость ветра.

И наземные, и подземные резервуары проходят процедуру понижения внешней температуры.

Допустимые средства огнетушения

Что, если произошел пожар нефти? Средство для тушения пожаров в резервуарных парках выбирают с учетом горящего вещества. К примеру, нефтяные продукты, кроме мазута, нефти и масла, запрещается тушить водной струей. С легкозастывающими «исключениями» вода допустима только в распыленном виде.

В основном для ликвидации таких возгораний используют пену низкой кратности, которую равномерным толстым слоем подают поверх полыхающей огнем жидкости. Пена охлаждает горящий материал и закрывает доступ кислорода, пламя утихает.

Распространенная ошибка – преждевременное снятие слоя пены. Помните: несмотря на отсутствие притока кислорода, высокая температура и топливо все еще остаются под белым покровом. Стоит дать этой комбинации немного воздуха – и пламя возобновится.

Способы тушения

Как и происходит тушение резервуаров с нефтепродуктами

Те, кто видел такие пожары, часто задаются вопросом: а можно ли потушить горящий резервуар? Ответ однозначен: конечно, можно!

В сети множество материалов, фото и видео ликвидации таких пожаров.

Согласно рекомендациям по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках, выделяют два основных способа уничтожения таких возгораний.

Подслойный

Послойное пожаротушение резервуаров. В процессе ликвидации огня чаще всего используется стационарная система пожаротушения, в некоторых случаях – эластичный рукав. Пенообразователь заливают в слои нефтяных продуктов, откуда и происходит название метода. У данного способа есть свое преимущество – пеногенераторам ничего не грозит.

Сам процесс пожаротушения выглядит следующим образом:

  1. Внизу, на дне емкости, проходят пенопроводы – трубы, по которым к потенциальному возгоранию проводится пена. Средство для тушения пожара попадает в резервуар через насадки внутри.
  2. Пена «всплывает» на горящее зеркало нефтепродукта, формируя заградительный слой. Температура падает спустя две минуты после закачки пены в емкость, равно как и интенсивность огня.
  3. Возгорание останавливается. Нанесенный слой пены предохраняет от вторичного воспламенения ближайшие несколько часов.

Детальная информация видна на видео:

Поверхностный

Название способа говорит само за себя – пену заливают с помощью эластичного рукава сверху на горящее зеркало продукта, под крышку резервуара. Принцип действия общий: пена подается на воспламенившуюся поверхность продукта, обеспечивая охлаждение очага, а также его изоляцию.

Организация охлаждения

Тушение резервуаров с нефтепродуктами должно начинаться с охлаждения горящей емкости, а также тех, что находятся в непосредственной близости от нее.

Сначала производится снижение температуры горящего резервуара путем направления первых стволов на подветренный и наветренный участки емкости. Далее проводится охлаждение по длине стенки горящей емкости.

Как потушить резервуары с нефтепродуктами

Следом начинают снижать температуру резервуаров, расположенных на удалении до двух минимальных расстояний от воспламе-нившегося. Процедура проводится по длине полуокружности, обращенной к очагу пожара.

Последняя часть мероприятия может не проводиться при условии отсутствия угрозы воспламенения соседних емкостей.

Тушение фонтанов нефти и газа

Фонтаны огня появляются на скважинах при нарушении техники безопасности. Горючее вещество (нефть либо газ) выходит из-под земли, постоянно подпитывая собой огонь.

Ситуация осложняется тем, что для эффективного тушения фонтанного пламени необходимо знать дебит скважины (количество горючего вещества, выходящее из нее за некоторый временной отрезок). Учитывая данный показатель, производится расчет воды и количества техники, необходимой для того, чтобы потушить воспламенение.

Различают три способа ликвидации фонтанирующих нефтепродуктов:

  • закачка воды внутрь скважины;
  • использование газоводяных струй;
  • применение взрывчатых материалов.

Стоит отметить, что метод с использованием «взрывчатки» реализуется крайне редко. Его применение считается рациональным, только если первые два метода не дали результата.

Сам же процесс пожаротушения состоит из трех этапов:

  1. Охлаждение металлоконструкций, прилегающих территорий и оборудования скважин. Также проводится очистка территории от металлических конструкций.
  2. Непосредственное тушение фонтана. Орошение водой территории и оборудования не прекращают.
  3. Охлаждение устья скважины, когда возгорание уже ликвидировано.

Расчет сил и средств на тушение вертикальных резервуаров

Расчет необходимых для ликвидации огня сил и средств всегда сопряжен с формулами. В каждом конкретном случае количество необходимых средств будет уникальным.

Итог расчета зависит от:

  • вида пенообразователя;
  • типа топлива;
  • локации возгорания.

Для произведения расчета необходимы исходные данные.

Самые частые из них:

  • характеристика объекта;
  • интенсивность подачи воды;
  • площадь пожара;
  • интенсивность подачи пены или раствора;
  • скорость выгорания нефтепродукта.

Техника безопасности

Способы тушения резервуаров с нефтепродуктами

Техника безопасности и требования к охране труда в резервуарных парках включают в себя множество пунктов и нормативных мер. Ознакомиться с данным документом и скачать его можно по ссылке.

Все многочисленные положения сводятся к одному выводу: администрация предприятия должна разработать и внедрить комплекс действий для предупреждения и исключения опасных факторов.

Меры, разрабатываемые руководством, служат следующим целям:

  • строгое соблюдение условий безопасности на производстве;
  • предупреждение возникновения аварийных ситуаций;
  • предупреждение появления взрывоопасной среды;
  • исключение появления источников воспламенения во взрывоопасной среде.

Итак, при горении нефти или сжиженного газа общие рекомендации остаются прежними: выполнять инструкции лиц, ответственных за безопасность на объекте, соблюдать технику безопасности, не тушить горящие нефтепродукты струей воды, до прибытия пожарного расчета начать охлаждение горящей емкости и соседних к ней. Чем тушить бензин?

Особенность подслойного пожаротушения заключается в подаче низкократной пленкообразующей пены непосредственно в глубинные слои нефти или нефтепродукта. Для реализации этого способа используются специальные фторсинтетические пленкообразующие пенообразователи и особые высоконапорные пеногенераторы.

fire1

Высокоэффективная система подслойного тушения пожаров в резервуарах с нефтью состоит из трубопроводов, введенных в полость резервуара. На них смонтированы: нормально открытая задвижка, предохранительная разрывная мембрана, обратный клапан и высоконапорный пеногенератор, соединенный с пожарной автоцистерной (либо с автоматической системой пожаротушения), имеющей емкости с водой, фторсинтетическим пенообразователем и насос со смесителем.

В качестве тушащего средства применяется пленкообразующий фторсинтетический пенообразователь. Он представляет собой пенное средство пожаротушения по удельному весу легче нефти. Пена не абсорбирует на поверхности своих пузырьков легковоспламеняющуюся жидкость при прохождении через ее слой и образует на поверхности газонепроницаемую пленку, обладает высокой поверхностной активностью и способностью к самовосстановлению в случае разрыва. Такие свойства обеспечивают условия быстрой ликвидации пожара и исключают возможность повторного возгорания.

Принцип и действия системы.

Система подслойного тушения пожара получает сигнал на тушение пожара от термочувствительного кабеля, опоясывающего верхний пояс резервуара. Сигнал от термоизвещателей поступает в пожарное депо. В целях безопасности пожарные машины, напорные узлы (вт. ч. баки-дозаторы) располагаются вне обвалования защищаемого резервуара.

Количесгво термоизвещателей зависит от объема резервуара, выбор марки термоизвещателя - от ценовых возможностей и предпочтений заказчика.

На место пожара выезжают пожарные автомобили (их количество зависит от проекта СПТ). Раствор пенообразователя нужной концентрации (3 или 6 %) вырабатывается пожарной машиной и баком-дозатором (если в системе предусмотрены и те и другие, все зависит от проекта СПТ. Существенное преимущество использования баков-дозаторов -это оперативность срабатывания при возникновении пожара). Пожарные автомобили присоединяются к гидрантам через пожарные рукава.

Дистанционно открываются задвижки с электроприводами, расположенные на сети растворопровода у стенки резервуара.

Пожарные рукава подключаются к напорным узлам с высоконапорными генераторами. Вручную открываются отсекающие задвижки, расположенные за пределами обвалования, и раствор пенообразователя подается к высоконапорным генераторам.

В случае если в СПТ предусмотрены баки-дозаторы, при возникновении пожара система автоматики включает насосную установку, которая подает воду в бак по напорному трубопроводу. Возрастающее давление в баке сдавливает эластичную емкость и вытесняет из нее пенообразователь, который по трубопроводу слива поступает в смеситель-дозатор. Одновременно с этим вода под давлением поступает из бака через трубопровод слива в этот же смеситель-дозатор. Сменная калибровочная диафрагма смесителя-дозатора обеспечивает смешивание воды и пенообразователя в заданной концентрации. Из смесителя-дозатора раствор пенообразователя под давлением подается на пеногенераторы.

Процесс образования пены низкой кратности происходит в высоконапорных пеногенераторах (условное обозначение ВПГ), находящихся за обвалованием резервуара. Высоконапорный генератор имеет обратный клапан, препятствующий выходу легковоспламеняющейся жидкости при внезапном отказе в работе по любым причинам.

После ВПГ низкократная пленкообразующая пена поступает в напорные трубопроводы.

На напорной линии устанавливается предохранительная разрывная мембрана, которая предназначена для герметизации участка трубопровода, соединяющего резервуар с обратным клапаном и высоконапорным пеногенератором. При срабатывании системы подслойного тушения пожара высоконапорный пеногенератор начинает вырабатывать пену и создает на выходе давление пены. Под действием давления шибер мембраны поворачивается в сторону резервуара, и многозубый нож, закрепленный на этом шибере, разрывает фторопластовую пленку и открывает свободный проход для поступления пены в нижний слой жидкости в резервуаре.

Низкократная пленкообразующая пена подается по напорным трубопроводам в нижний пояс резервуара с последующим распределением через ее внутреннюю разводку, образованную пенными Т-образными насадками. Пена всплывает на поверхность, где образует огнестойкую и непроницаемую для воздуха пленку. При работе системы зона горения быстро локализуется от периферии резервуара к центру, и пламя подавляется в течение нескольких минут:

время прохождения пены от пеногенератора до поверхности резервуара, как правило, составляет 40-60 секунд. Быстрому растеканию пены по поверхности горючей жидкости способствуют конвективные потоки, направленные от места выхода пены к стенкам резервуара; через 90-120 секунд после появления пены на поверхности горение значительно снижается; в дальнейшем, в течение 120-180 секунд горение полностью прекращается.

После остановки подачи пены на всей поверхности горючей жидкости образуется устойчивый пенный слой толщиной 50 мм, который в течение нескольких часов защищает поверхность нефти от повторного воспламенения.

Обеспечивает оперативное тушение пожара за счет образования на поверхности горящей жидкости огнестойкой самозатягивающейся пленки из всплывших на поверхность мелких пузырьков пены, перекрывающих доступ кислорода в зону горения.

Позволяет резко снизить температуру нефти независимо от диаметра защищаемого резервуара.

Эффективна при наличии изолированных пространств, которые могут образовываться при заворачивании стен, обрушении крыши, вспучивании понтона.

Активность тушащего действия системы подслойного пожаротушения не зависит от времени развития пожара, поскольку низкократная пена вводится в холодный, нижний слой нефти в резервуаре.

ГОСТ Р 53280.2-2010

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПОДСЛОЙНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ

Общие технические требования и методы испытаний

Automatic fire extinguishing systems. Fire extinguishing media. Part 2. Foam concentrates for subsurface extinguishing of fires of oil and petroleum productsin tanks. General technical requirements and test methods

Дата введения 2010-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Академией государственной противопожарной службы МЧС России (Академия ГПС МЧС России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 "Пожарная безопасность"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ИЗДАНИЕ (июнь 2019 г.) с Изменением (ИУС 6-2012)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пенообразователи целевого назначения, предназначенные для получения с помощью специальной аппаратуры воздушно-механической пены, используемой для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 4209 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 13045 Ротаметры. Общие технические условия

ГОСТ 19034 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

ГОСТ 25828 Гептан нормальный эталонный. Технические условия

ГОСТ Р 50588 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 установка пенного пожаротушения: Установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют воздушно-механическую пену, получаемую из водного раствора пенообразователя.

3.2 пена: Дисперсная система, состоящая из ячеек - пузырьков воздуха (газа), разделенных пленками жидкости, содержащей стабилизатор пены.

3.3 огнетушащая воздушно-механическая пена: Пена, получаемая с помощью специальной аппаратуры за счет эжекции или принудительной подачи воздуха или другого газа, предназначенная для тушения пожаров.

3.4 кратность пены: Безразмерная величина, равная отношению объемов пены и исходного раствора пенообразователя, содержащегося в ней.

3.5 устойчивость пены: Время, по истечении которого из пены выделяется 50% раствора пенообразователя или разрушается 50% объема пены.

3.6 рабочий раствор пенообразователя: Водный раствор пенного концентрата с определенной установленной объемной концентрацией.

3.7 концентрация рабочего раствора пенообразователя, %: Содержание пенообразователя в водном растворе для получения пены.

3.8 интенсивность подачи рабочего раствора: Объем рабочего раствора пенообразователя, подаваемого в единицу времени на единицу площади горючего.

3.9 зажигание: Инициирование процесса горения.

3.10 воспламенение: Начало пламенного горения под воздействием источника зажигания.

3.11 горение: Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.

3.12 время свободного горения: Время с момента воспламенения горючей жидкости до момента начала подачи пены.

3.13 время тушения: Время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения горючей жидкости.

3.14 время повторного воспламенения: Время воспламенения 100%-ной поверхности горючей жидкости в модельном очаге от внесенного горящего тигля.

3.15 пенообразователь (пенный концентрат) для тушения пожаров: Концентрированный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя.

3.16 пенообразователи типа AFFF: Синтетические фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей.

3.17 пенообразователи типа FFFP: Протеиновые фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей.

3.18 пенообразователь для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах подслойным способом: Пенный концентрат с фторированными стабилизаторами для получения пленкообразующей пены, предназначенной для тушения резервуаров подслойным способом.

3.19 система подслойного тушения пожара в резервуаре: Комплекс устройств, оборудования и фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя, предназначенного для подслойного тушения пожара нефти и нефтепродуктов в резервуаре.

3.20 подслойное тушение пожара в резервуаре: Способ тушения пожара нефти и нефтепродуктов в резервуаре подачей низкократной пленкообразующей пены в основание резервуара непосредственно в слой горючего.

3.21 коэффициент растекания по горючему: Параметр, характеризующий способность пенообразующего раствора к образованию изолирующей водной пленки на поверхности горючего и скорость ее растекания, является определяющим признаком при классификации типа "пленкообразующий" пенообразователь.

3.22 пленкообразующий пенообразователь: Пенообразователь, огнетушащая способность и устойчивость к повторному воспламенению которого определяется образованием на поверхности горючей жидкости изолирующей водной пленки.

3.23 пленкообразующая пена: Пена, водный раствор которой способен самопроизвольно растекаться и покрывать поверхность нефти и нефтепродуктов тонкой водной пленкой.

4 Технические требования

4.1 Характеристики

Показатели качества пенообразователей целевого назначения типов AFFF и FFFP для подслойного тушения должны соответствовать ГОСТ Р 50588 и требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели качества пенообразователей

1 Поверхностное натяжение рабочего водного раствора пенообразователя при температуре 20°С, мН/м, не более:

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 1%

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 10%

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 15%

2 Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном водного раствора пенообразователя при температуре 20°С, мН/м, не менее

3 Коэффициент растекания по поверхности н-гептана водного раствора пенообразователя при температуре 20°С, мН/м, не менее:

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 1%

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 10%

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 15%

4 Время тушения н-гептана подачей в слой горючего пены низкой кратности, полученной из рабочего раствора пенообразователя с интенсивностью (0,030±0,003) кг/(м·с), с, не более:

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 1%

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 10%

- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 15%

4.2 Требования к вспомогательным растворам

4.2.1 В зависимости от рекомендаций производителя для приготовления рабочих растворов применяют питьевую, жесткую или дистиллированную воду.

4.2.2 Для определения поверхностного и межфазного натяжений применяют дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

Читайте также: