- Огнетушащие вещества
- Виды и способы подачи в очаг пожара
- Приборы подачи
- Основы прекращения горения
- Интенсивность подачи
- Тема 3 Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества. Процесс горения. Условия его возникновения и прекращения. Самовоспламенение и самовозгорание. Температура вспышки и воспламенения. Особенности горения ЛВЖ и ГЖ. Взрывы. Взрывчатые свойства смесей горючих газов, паров и пыли с воздухом. Способы прекращения горения. Классификация огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ, их положительные и отрицательные свойства
- Классификация огнетушащих веществ
- Вода и ее свойства
- Типы применяемых пенообразователей и их параметры
- Огнетушащие свойства различных видов пенообразователей
- Характеристика наиболее распространенных пенообразователей
Огнетушащие вещества
Это простые вещества и смеси на их основе, которые благодаря своим природным свойствам дают возможность создавать условия для локализации, а так же полного подавления процесса горения.
Процесс такого опытного отбора веществ для нужд пожаротушения, а затем более целенаправленного научного изучения, привел к тому, что сегодня среди огнегасящих жидкостей существует несколько видов субстанций в различных агрегатных состояниях, эффективно использующиеся как в первичных, так стационарных и мобильных средствах тушения пожаров .
Виды и способы подачи в очаг пожара
Основные виды огнетушащих веществ:
По-прежнему самое распространенное вещество, чаще всего используемое для подавления очагов пожаров, обычно подается на тушение компактными или распыленными струями в чистом виде из совмещенных сетей хозяйственного, питьевого водопровода с наружным или внутренним противопожарным водоснабжением территорий, зданий, предприятий, населенных пунктов.
Более эффективно использовать воду со смачивателями, то есть поверхностно-активными веществами, или подавать ее распыляя под большим давлением воздуха или инертного газа.
Вырабатываемая специальными стволами-распылителями с например ГПС-600 или СВП-4 с генерирующими пену устройствами из водных растворов пожарных пенообразователей – это еще более эффективное решение для борьбы со многими видами очагов пожаров, которые невозможно потушить водой без добавок, применяется при тушении горение углеводородного сырья и/или нефтепродуктов.
Водные огнетушащие составы, включая пены, используются для прекращения процесса горения твердых, жидких материалов и не предназначены для тушения электроустановок, большинства газообразных веществ.
Это смесь мелкоизмельченных, очищенных фракций нескольких видов минеральных солей, обогащенных добавками, для снижения процесса слеживания вещества и образования комков при длительном хранении. Такой порошок – это универсальное средство для тушения очагов классов пожаров от А до Е, а специальные виды и для тушения металлов.
Это довольно новый вид огнетушащих веществ, необычно действующий, так как аэрозольное облако образуется в результате горения специально подобранной смеси химических компонентов.
Учитывая эту специфику, область применения огнетушащих аэрозолей ограничена. Во-первых, из-за высокой температуры огнегасящего агента на выходе из прибора подачи, во-вторых, из-за непригодности, как и в случае с порошками, воздушной среды защищаемых помещений для дыхания.
Являются весьма эффективным средством для прекращения процессов тления, горения, резко снижают температуру окружающей среды в защищаемых помещениях, но обычно только в небольших площадях – из-за высокой стоимости оборудования, монтажа, сервиса (например серверные).
Включающие в себя обычно два огнетушащих вещества, подаваемые одновременно или по очереди для усиления эффекта локализации и ликвидации огня, на практике довольно редки, используясь в комбинированных системах пожаротушения.
Приборы подачи
Представлены следующими видами:
- Для подачи компактных, распыленных струй воды используют ручные пожарные стволы в комплектах пожарных кранов зданий, пожарно-технического вооружения автомашин подразделений МЧС, ДПД, пожарных мотопомп; стационарные стволы, устанавливаемые на мобильном транспорте, пожарных вышках.
- Тушение помещений, орошение, охлаждение корпусов технологического оборудования ведется водяными установками со спринклерными, дренчерными оросителями.
- Для формирования, подачи в защищаемые помещения водяного тумана применяют системы тушения тонкораспыленной водой.
- Огнетушащие порошки, смеси для получения огнегасящих аэрозолей подаются из корпусов модулей пожаротушения, емкостей хранения порошковых, аэрозольных систем пожаротушения.
- Хладоны, углекислота, инертные газы хранят под давлением в баллонах, выпуская внутрь защищаемых помещений по распределительным трубопроводам, после подачи сигнала прибора управления газовой установки пожаротушения от сработавших пожарных извещателей.
Все существующие способы подачи огнетушащих веществ неразрывно связаны с видами приборов подачи, перечисленными выше.
Основы прекращения горения
Выбор определенного вида огнетушащих веществ для каждого конкретного здания или объекта защиты а так же способа его быстрой доставки к очагу возгорания и в зону горения ведется по требованиям нормативных документов, учитывающих как их физико-химические параметры, так и свойства, характеристики пожарной нагрузки, категории по взрывопожарной опасности.
Немаловажными факторами также являются строительные размеры объектов и характер того, как будут взаимодействовать основные огнетушащие вещества с материалами в составе пожарной нагрузки.
Основные документы:
- СП 9.13130.2009 – о требованиях к эксплуатации переносных, передвижных огнетушителей.
- СП 5.13130.2009 – о проектировании стационарных систем пожаротушения, установок АПС.
Основы прекращения горения на пожаре огнетушащими веществами во многом зависят от характера воздействия их на процесс горения при попадании в зону реакции, изменяющие ее тепловыделение, теплоотдачу.
По этому воздействию на тушение пожаров, огнетушащие вещества условно подразделяются на 4 группы:
- Вещества, что резко охлаждают материалы в зоне горения. К ним относится вода, углекислота, хладоны. Так, эффективность водяных, хладоновых, углекислотных огнетушителей при тушении первичных очагов возгораний основана на этом физическом факторе.
- Огнетушащие вещества, которые быстро разбавляют концентрацию горючих паров и кислорода в зоне очага пожара, до тех значений, когда продолжение реакции горения становится невозможным. К ним относят газы, водяной пар, тонкораспыленную воду.
- Вещества, что изолируют зону горения – порошки, пену, песок, а также листовые негорючие материалы, в т.ч. специально изготовленные противопожарные полотна. К ним также относят землю, песок, гравий, которыми можно отсыпать минерализованные полосы между сгораемыми строениями и лесными массивами.
- Вещества, химически замедляющие скорость реакции горения. Это огнетушащие аэрозоли, хладоны и другие галоидные углеводороды.
Конечно на пожаре диктовать условия основ прекращения горения будут не только эти параметры, но и реальное наличие средств и способов тушения пожаров, которые можно будет незамедлительно применить для его ликвидации.
Тем не менее при проектировании установок тушения пожаров, расчете необходимого количества огнетушителей такие характеристики огнетушащих веществ обязательно учитываются для оптимального выбора.
Интенсивность подачи
Важным фактором успешного тушения является также интенсивность подачи огнетушащих средств, определяемая как их весовое количество, что подается в единицу времени по площади или объему очага пожара.
Неслучайно, этот фактор вместе с периодом развития пожара, линейной скоростью распространения процесса горения являются основными показателями процесса тушения пожара, нужными для проведения расчетов.
Определение интенсивности подачи огнегасящих средств включает также понятия нижнего и верхнего пределов, ограничивающих область тушения:
- Так, под нижним пределом понимают такое минимальное значение подачи, когда если ее еще хоть немного снизить, то процесс горения не прекратится, как долго оно не подавалось в зону пожара, то есть до полного выгорания пожарной нагрузки.
- Соответственно, верхний предел – это значение подачи огнегасящих материалов, при превышении которого период ликвидации пожара практически не изменится.
Если же использовать значения интенсивности подачи, что находятся между верхним/нижним пределом, то можно успешно ликвидировать его различным соотношением средств, сил.
Понятно, что повышая интенсивность подачи, следуют принимать во внимание неизбежность привлечения в разы большего количества техники, людей, а так же огнетушащих веществ, что не только чаще всего не целесообразно, но и не всегда на практике возможно.
Узнать оптимальные значения интенсивности и рассчитать необходимое количество сил и средств, можно по данным, приведенным в таблицах справочников руководителей тушения пожара. Не следует думать, что они близки к критическим нижним значениям, напротив, как правило, они значительно превышают их, позволяя выполнить нужный для конкретной ситуации расчет.
В таких сводных справочных таблицах можно узнать интенсивность подачи:
- Воды, в том числе тонкораспыленной, на тушение наиболее распространенных, типовых объектов, где также указано, что ликвидацию очагов возгораний на объектах с наличием в пожарной нагрузке зданий, открытых площадок хранения хлопка, торфа, других волокнистых материалов следует вести только водой со смачивающими добавками. А при тушении других объектов такими водными растворами интенсивность рекомендовано снижать вдвое.
- Шестипроцентного водного раствора пенообразователя ПО-1 для подавления очагов пожаров пеной.
- Огнетушащих порошков.
- Некоторых галоидных углеводородов, составов на их основе.
А также средств газового тушения – для помещений объемом до 0,5 тыс. м 3 .
Источник
Тема 3 Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества. Процесс горения. Условия его возникновения и прекращения. Самовоспламенение и самовозгорание. Температура вспышки и воспламенения. Особенности горения ЛВЖ и ГЖ. Взрывы. Взрывчатые свойства смесей горючих газов, паров и пыли с воздухом. Способы прекращения горения. Классификация огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ, их положительные и отрицательные свойства
Классификация огнетушащих веществ
Огнетушащие средства по доминирующему принципу прекращения горения подразделяются на четыре группы:
- охлаждающего действия;
- изолирующего действия;
- разбавляющего действия;
- ингибирующего действия.
Наиболее распространенные огнетушащие вещества, относящиеся к конкретным принципам прекращения горения, приведены ниже.
Огнетушащие вещества, применяемые для тушения пожаров
Огнетушащие средства охлаждения | Вода, раствор воды со смачивателем, твердый диоксид углерода (углекислота в снегообразном виде), водные растворы солей. |
Огнетушащие средства изоляции | Огнетушащие пены: химическая, воздушно-механическая; Огнетушащие порошковые составы (ОПС); ПС, ПСБ-3, СИ-2, П-1А; негорючие сыпучие вещества: песок, земля, шлаки, флюсы, графит; листовые материалы, покрывала, щиты. |
Огнетушащие средства разбавления | Инертные газы: диоксид углерода, азот, аргон, дымовые газы, водяной пар, тонкораспыленная вода, газоводяные смеси, продукты взрыва ВВ, летучие ингибиторы, образующиеся при разложении галоидоуглеродов. |
Огнетушащие средства химического торможения реакции горения | Галоидоуглеводороды бромистый этил, хладоны 114В2 (тетрафтордибромэтан) и 13В1 (трифторбромэтан); составы на основе галоидоуглеводородов 3,5; 4НД; 7; БМ, БФ-1,БФ-2; водобромэтиловые растворы (эмульсии); огнетушащие порошковые составы. |
Вода и ее свойства
Удельная теплоемкость, равная 4,19 Дж/(кг´град), придает воде хорошие охлаждающие свойства. В условиях тушения пожара превращаясь в пар (из 1 л образуется 1700 л пара), вода разбавляет реагирующие вещества. Высокая теплота парообразования воды (2236 кДж/кг) позволяет отнимать большое количество тепла в процессе тушения пожара. Низкая теплопроводность способствует созданию на поверхности горящего материала надежной тепловой изоляции. Значительная термическая стойкость воды (она разлагается на кислород и водород при температуре 1700 0 С) способствует тушению большинства твердых материалов, а способность растворять некоторые жидкости (спирты, ацетон, альдегиды, органические кислоты) позволяет разбавлять их до негорючих концентраций. Вода растворяет некоторые пары и газы, поглощает аэрозоли. Она доступна для целей пожаротушения, экономически целесообразна, инертна по отношению к большинству веществ и материалов, имеет не значительную вязкость и несжимаемость. При тушении пожаров воду используют в виде компактных, распыленных и тонкораспыленных струй.
Однако вода характеризуется и отрицательными свойствами: электропроводна, имеет большую плотность (не применяется для тушения нефтепродуктов как основное огнетушащее вещество), способна вступать в реакцию с некоторыми веществами и бурно реагировать с ними, имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй, сравнительно высокую температуру замерзания (затрудняется тушение в зимнее время) и высокое поверхностное натяжение – 72,8´10 3 Дж/м 2 (является показателем низкой смачивающей способности воды).
Тонкораспыленная вода (размеры капель менее 100 мк) получается с помощью специальной аппаратуры: стволов-распылителей, гидротрансформаторов, работаю-щих при высоком напоре (200 – 300 м). Струи воды имеют небольшую величину ударной силы и дальность полета, однако орошают значительную поверхность, более благоприятны к испарению воды, обладают повышенным охлаждающим эффектом, хорошо разбавляют горючую среду. Они позволяют не увлажнять излишне материалы при их тушении, способствуют быстрому снижению температуры, осаждению дыма. Тонкораспыленную воду используют не только для тушения горящих твердых материалов, нефтепродуктов, но и для защитных действий.
Вода со смачивателем.
Добавка смачивателей позволяет значительно снизить поверхностное натяжение воды (до 36,4´10 3 Дж/м 2 . В таком виде она обладает хорошей проникающей способностью, засчет чего достигается наибольший эффект в тушении пожаров, особенно при горении волокнистых материалов, торфа, сажи. Водные растворы смачивателей позволяют уменьшить расход воды на 30…50 %, а также продолжительность тушения пожара.
Пена – наиболее эффективное и широко применяемое огнетушащее вещество изолирующего действия, представляет собой коллоидную систему из жидких пузырьков, наполненных газом.
Пленка пузырьков содержит раствор ПАВ в воде с различными стабилизирующими добавками. Пены подразделяются на воздушно-механическую и химическую.
В настоящее время в практике пожаротушения в основном применяют воздушно-механическую пену. Для ее получения используют различные пенообразователи.
Воздушно-механическую пену получают смешением водных растворов пенообразователей с воздухом в пропорциях от 1÷3 до 1÷1000 и более в специальных стволах (генераторах).
Изолирующее свойство пены – способность препятствовать испарению горючего вещества и прониканию через слой пены паров газов и различных излучений. Изолирующие свойства пены зависят от ее стойкости вязкости и дисперсности. Низкократная и среднекратная воздушно-механическая пена на жидкостях обладает изолирующей способностью в пределах 1,5 – 2,5 мин при толщине изолирующего слоя 0,1 – 1 м.
Низкократными пенами тушат в основном горящие поверхности. Они хорошо удерживаются и растекаются по поверхности, препятствуют прорыву горючих паров, обладают значительным охлаждающим действием.
Низкократную пену используют для тушения пожаров на складах древесины, так как ее можно подать струей значительной длины; кроме того, она хорошо проникает через неплотности и удерживается на поверхности обладает высокими изолирующими и охлаждающими свойствами.
Высокократную пену, а также пену средней кратности применяют для объемного тушения, вытеснения дыма, изоляции отдельных объектов от действия теплоты и газовых потоков (в подвалах жилых и производственных зданий; в пустотах перекрытий; в сушильных камерах и вентиляционных системах и т. п.).
Пена средней кратности является основным средством тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и разлитых на открытой поверхности.
Пены – достаточно универсальное средство и используются для тушения жидких и твердых веществ, за исключением веществ, взаимодействующих с водой. Пены электропроводны и коррозируют металлы. Наиболее электропроводна и активна химическая пена. Воздушно-механическая пена менее электропроводна, чем химическая, однако, более электропроводна, чем вода, входящая в состав пены. Поэтому тушение ею электроустановок с помощью ручных средств может производиться только после их обесточивания.
Для получения ВМП используются пенообразователи (ПО).
Характеристика наиболее распространенных пенообразователей приведена ниже (табл. 1).
Типы применяемых пенообразователей и их параметры
ТС-В
ТС-М
сальный
ЭТОЛ
ный
пп.
Огнетушащие свойства различных видов пенообразователей
новый
ческий
иновый
образующий
разующий
Обозначения: * – слабая, ** – средняя, *** – хорошая, **** – отличная.
Характеристика наиболее распространенных пенообразователей
ПО-1 | Водный раствор нейтрализованного керосинового контакта 84±3%, костный клей для стойкости пены 5 ± 1 % синтетический этиловый спирт или концентрированный этиленгликоль 11 ± 1 %. Температура замерзания не превышает -8 °С. Является основным пенообразующим средством для получения воздушно-механической пены любой кратности. |
При тушении нефтей и нефтепродуктов концентрация водного раствора ПО-1 принимается 6%. При тушении других веществ и материалов используют растворы с концентрацией 2 – 6 %.
Огнетушащие порошковые составы (ОПС) являются универсальными и эффективными средствами тушения пожаров при сравнительно незначительных удельных расходах.
Порошки используются для тушения пожаров большинства классов, в том числе: А – горение твердых веществ, как сопровождаемого тлением (древесина, бумага, текстиль, уголь и др.), так и не сопровождаемого тлением (пластмасса, каучук). В – горение жидких веществ (бензин, нефтепродукты, спирты, растворители и др.). Д – горение газообразных веществ (бытовой газ, аммиак, пропан и др.). Е – горение материалов в электрических установках под напряжением. Следовательно, порошками можно тушить любые известные на сегодняшний день вещества и материалы.
Универсальным считается порошок для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Порошки, предназначенные для тушения только пожаров классов В, С, Е или Д, называются специальными.
К отечественным огнетушащим порошковым составам (ОПС) общего назначения относят:
- – ПСБ-ЗМ (активная основа – бикарбонат натрия) для тушения пожаров классов В, С и электроустановок под напряжением;
- – П2-АПМ (активная основа – аммофос) для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением;
- – порошок огнетушащий ПИРАНТ-А (активная основа – фосфаты и сульфат аммония) для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением;
- – порошок «Вексон-АВС» предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением;
- – порошки «Феникс АВС-40» и «Феникс АВС-70» предназначены для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением;
- – «Феникс АВС-70», являясь порошком повышенной эффективности, специально разработан для снаряжения автоматических модулей порошкового пожаротушения.
Примером ОПС специального назначения является огнетушащий порошок ПХК, применяемый преимущественно «Минатомэнерго» для тушения пожаров классов В, С, Д и электроустановок.
В последние годы в России сертифицированы зарубежные порошки, которые имеют более широкий диапазон эксплуатационных температур от + 85 до – 60°С. Фирма-изготовитель рекомендует их для тушения пожаров электроустановок с напряжением до 400 кВ.
Ликвидация горения порошковыми составами осуществляется на основе взаимодействия следующих факторов:
- разбавления горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошковым облаком;
- охлаждения зоны горения за счет затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени
- эффекта огнепреграждения по аналогии с сетчатыми, гравийными и подобными огнепреградителями;
- ингибирования химических реакций, обусловливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения порошков или гетерогенного обрыва цепей химической реакции горения на поверхности порошков или твердых продуктов их разложения;
- гетерогенным обрывом реакционных цепей на поверхности частиц порошка или твердых продуктов его разложения.
Доминирующую роль при подавлении горения дисперсными частицами играет последний из перечисленных факторов.
При тушении пожаров твердых горючих материалов частицы порошка, попавшие на твердую горящую поверхность, плавятся, образуя на поверхности материала прочную корочку, препятствующую выходу горючих паров в зону горения.
Важными параметрами, влияющими на огнетушащую способность порошков, является их большая удельная поверхность, которая составляет для порошка класса ВСЕ 1500-2500 г, для порошка АВСЕ 2000-5000 г и высокая сыпучесть.
Из теории и практики пожаротушения известно, что эффективное тушение пожаров любым огнетушащим составом зависит от интенсивности подачи огнетушащего вещества в зону горения и наоборот.
Также известно, что существует некоторая критическая интенсивность подачи любого огнетушащего вещества, ниже которой тушение не может быть достигнуто независимо от количества этого огнетушащего вещества. Под интенсивностью подачи вещества понимается его секундный расход, отнесенный к единице защищаемой площади или объема, и она имеет размерность кг/см 2 или кг/см 3 .
Высокая сыпучесть порошковых составов, сравнима в некоторых условиях с псевдосжиженным состоянием, позволяет порошкам быть хорошо адаптированными к системам и средствам с высокой интенсивностью подачи огнетушащего состава в зону огня.
Основным недостатком ОПС является склонность их к слеживанию и комкованию. Из-за большой дисперсности ОПС образуют значительное количество пыли, что обусловливает необходимость работы в специальной одежде, а также в средствах защиты органов дыхания и зрения.
Твердый диоксид углерода (углекислота в снегообразном виде) тяжелее воздуха в 1,53 раза, без запаха, плотность 1,97 кг/м 3 . При давлении примерно 4 МПа (40 атм.) и температуре 0 °С диоксид сжижается, в таком виде его хранят в баллонах, огнетушителях и т. п. При нагревании переходит в газообразное вещество, минуя жидкую фазу, что позволяет применять его для тушения материалов, которые портятся при смачивании (из 1 кг углекислоты образуется 500 литров газа). Теплота испарения при – 78,5 °С составляет 572,75 Дж/кг. Неэлектропроводен, не взаимодействует с горючими веществами материалами.
Твердый диоксид углерода имеет широкую область применения. Не используют его для тушения загоревшихся магния и его сплавов, металлического натрия и калия, так как при этом происходит разложение углекислоты с выделением атомарного кислорода. Твердый диоксид углерода используют при тушении горящих электроустановок, двигателей, при пожарах в архивах, музеях, выставках и других местах с наличием особых ценностей.
Азот N2. Негорюч и не поддерживает горения большинства органических веществ. Плотность при нормальных условиях 1,25 кг/м 3 , в жидкой фазе (при температуре – 196 °С) – 808 кг/м 3 . Хранят и транспортируют в баллонах в сжатом состоянии. Используют в стационарных установках. Применяют для тушения натрия, калия, бериллия, кальция и других металлов, которые горят в атмосфере диоксида углерода, а также пожаров в технологических аппаратах и электроустановках. Расчетная огнетушащая концентрация – 40 % по объему.
Азот нельзя применять для тушения магния, алюминия, лития, циркония и некоторые других металлов, способных образовывать нитриды, обладающих свойствами и чувствительных к удару. Для их тушения используют инертный газ аргон.
h3 style=”text-align: center;”>Огнетушащие вещества применяемые при тушении пожаров
В таблице № 2 приведены огнетушащие вещества, допустимые к применению при тушении пожаров различных веществ и материалов.
Горючее вещество и материал | Огнетушащие средства, допустимые к применению |
Азотная кислота | Вода, известь, ингибиторы |
Азотнокислый калий и натрий | Вода, ингибиторы |
Алюминиевая пудра (порошок) | ОПС, инертные газы, ингибиторы, сухой песок, асбест |
Аммиак | Водяной пар |
Аммоний азотнокислый и марганцевокислый | Вода, ингибиторы |
Асфальт | Вода в любом агрегатном состоянии, пены |
Ацетилен | Водяной пар |
Ацетон | Химическая пена воздушно-механическая пена на основе ПО-1С, ингибиторы, инертные газы, водяной пар |
Бензол | Пены, ингибиторы, инертные газы |
Бром | Раствор едкой щелочи |
Бром ацетилен | Инертные газы |
Бумага | Пригодны любые огнетушащие средства |
Вазелин | Пены, ОПС, распыленная вода, песок |
Волокна (вискозное и лавсан) | Вода, водные растворы смачивателей, пены |
Водород | Водяной пар, инертные газы |
Водород перекись | Вода |
Гудрон | Вода в любом агрегатном состоянии, пены, ОПС |
Древесина | Пригодны любые огнетушащие средства |
Калий металлический | ОПС. ингибиторы, сухой песок |
Кальций | ОПС, ингибиторы, сухой песок, кальцинированная сода |
Камфара | Вода, ОПС, песок |
Карбид кальция | ОПС, сухой песок, ингибиторы |
Каучук | Вода, водные растворы смачивателей, |
Клей резиновый | Распыленная вода, пены, ОПС, инертные газы, ингибиторы |
Коллодий | Пены, ОПС, песок |
Магний | ОПС, сухой графит, кальцинированная сода |
Метан | Водяной пар, инертные газы |
Натрий металлический | ОПС, ингибиторы, сухой песок, кальцинированная сода |
Нафталин | Распыленная вода, пены, ОПС, инертные газы |
Парафин | Вода в любых агрегатных состояниях, ОПС, пены, песок, инертные газы |
Пластмассы | Обильное количество воды, ОПС |
Резина и резинотехнические изделия | Вода, водные растворы смачивателей, ОПС, пены |
Сажа | Распыленная вода, водные растворы смачивателей, пены |
Сено, солома | Вода в любом агрегатном состоянии, водные растворы смачивателей, пены |
Минеральные токсичные удобрения: | |
Аммиачная, кальциевая, натриевая селитры | Вода, ОПС |
Нефть и нефтепродукты: | |
Бензин, керосин, мазуты, масла, дизельное топливо и другие, олифа, растительные масла | Пены, ОПС, тонкораспыленная вода |
Сера | Вода, пены, ОПС, мокрый песок |
Сероводород | Водяной пар, инертные газы, ингибиторы |
Сероуглерод | Вода в любом агрегатном состоянии, пены, водяной пар, ОПС |
Скипидар | Пены, ОПС, тонкораспыленная вода |
Спирт этиловый | Воздушно-механическая пена средней кратности на основе ПО – 1С с предварительным разбавлением спирта до 70 %, воздушно-механическая пена средней кратности на основе других пенообразователей с предварительным разбавлением спирта до 50 %, ОПС, ингибиторы, обычная вода с разбавлением спирта до негорючей концентрации 28 % |
Табак | Вода в любом агрегатном состоянии |
Термит | Вода, ОПС, песок |
Толь | Пригодны любые огнетушащие средства |
Уголь каменный | Вода в любом агрегатном состоянии, водные растворы смачивателей, пены |
Уголь в порошке | Распыленная вода, водные растворы смачивателей, пены |
Уксусная кислота | Распыленная вода, ОПС, пены, инертные газы |
Фосфор красный и желтый, формальдегид | Вода, ОПС, мокрый песок, пены, инертный газ, ингибиторы |
Фтор | Инертные газы |
Хлор | Водяной пар, инертные газы |
Целлулоид | Обильное количество воды, ОПС |
Целлофан | Вода |
Цинковая пыль | ОПС, песок, ингибиторы, негорючие газы |
Хлопок | Вода, водные растворы смачивателей, пены |
Электрон | ОПС, сухой песок |
Этилен | Инертные газы, ингибиторы |
Эфир этиловый | Пены, ОПС, ингибиторы |
Эфир диэтнловый (серный) | Инертные газы |
Ядохимикаты | |
Гексохлоран 16 %-ный | Тонкораспыленная вода |
ДНОК 40%-ный | Обильное количество воды, не допускается высыхание препарата |
Дихлорэтан (технический) | Тонкораспыленная вода, пены |
Карбофос 30%-ный | Тонкораспыленная вода, водные растворы смачивателей, пены |
Метафос 30%-ный | Вода, пены |
Метилмеркаптофос 30%-ный | Распыленная вода, пены |
Севин 85%-ный | Пены |
Фозалон 35%-ный | ОПС, пены, инертные газы |
Хлорпикрин | Пены, водные растворы смачивателей |
Хлорофос технический 80%-ный | Вода, пены |
ТМТД 80%-ный | Распыленная вода, пены |
2,4 – Д бутиловый эфир 34 – 72% – ный | Тонкораспыленная вода, пены, инертные газы |
Дихлормочевина 50% -ная | Вода |
Линурон 50%- ный | Пены |
Источник