Энциклопедия
Энциклопедия
Критическая интенсивность подачи огнетушащего вещества
Критическая интенсивность подачи огнетушащего вещества — предельное минимальное значение интенсивности подачиогнетушащих веществ, разделяющее области параметров, в которой происходиттушение пожара, и области, в которой невозможно тушение материалов данными огнетушащими средствами. Существует понятие нормативной (оптимальной)интенсивности подачи огнетушащего вещества, которая определяется произведением критической интенсивности и численного коэффициента, устанавливаемого специальными исследованиями.
Определение критических (предельных) условийгорения материалов имеет очень важное значение впожарном деле, так как на основе этих данных можно определить нормативные значения параметров, которые могут быть использованы для разработкиустановок пожаротушения.
Литература: НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
Определение критических (предельных) условийгорения материалов имеет очень важное значение впожарном деле, так как на основе этих данных можно определить нормативные значения параметров, которые могут быть использованы для разработкиустановок пожаротушения.
Литература: НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
Энциклопедия
Кривошеев Илья Николаевич (р. 1 июля 1941, п. Торбеево, Мордовская АССР), полковник внутренней службы, кандидат технических наук, доцент.
Известный учёный, специализировался на проблемах обеспечения безопасности людей припожарах в зданиях, исследовал параметров движения людских потоков в общественных зданиях.
Окончил Львовское пожарно-техническое училище (1964) и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МООП СССР, а также адъюнктуру с защитой кандидатской диссертации на тему «Исследование начальной стадииразвития пожара в зрелищных предприятиях (в целях обоснования допустимого времени эвакуации)». Был назначен на должность начальника кафедры «Строительные конструкции и их поведение в условиях пожара» (ныне – «Пожарная профилактика в строительстве»)Академии ГПС МЧС России. Является автором монографии «Защита проёмов в противопожарных преградах», соавтором двух учебников, 20 методик и др. Награждён 10 государственными наградами.
Кривошеев Илья Николаевич
Кривошеев Илья Николаевич (р. 1 июля 1941, п. Торбеево, Мордовская АССР), полковник внутренней службы, кандидат технических наук, доцент.
Известный учёный, специализировался на проблемах обеспечения безопасности людей припожарах в зданиях, исследовал параметров движения людских потоков в общественных зданиях.
Окончил Львовское пожарно-техническое училище (1964) и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МООП СССР, а также адъюнктуру с защитой кандидатской диссертации на тему «Исследование начальной стадииразвития пожара в зрелищных предприятиях (в целях обоснования допустимого времени эвакуации)». Был назначен на должность начальника кафедры «Строительные конструкции и их поведение в условиях пожара» (ныне – «Пожарная профилактика в строительстве»)Академии ГПС МЧС России. Является автором монографии «Защита проёмов в противопожарных преградах», соавтором двух учебников, 20 методик и др. Награждён 10 государственными наградами.
Энциклопедия
Кривошеев Александр Георгиевич.
Первый руководитель федерального органапожарной охраны, созданного в структуре НКВД СССР. В начале XX века организаторский талант, высокая инициатива и преданностьпожарному делу выдвинули Кривошеева в число немногих сподвижников А.В. Литвинова -брандмайора Санкт-Петербурга.
В июле 1920 Кривошеев возглавил Центр, пожарный отдел (ЦПО), впервые созданный в структуре НКВД после решения малого Совнаркома об отделении пожарного дела от страхового. Его активная деятельность на этом посту проявилась, в том числе, в резкой критике существовавшей в тот период неразберихи, что не позволяло, в частности, реализовывать издание и внедрение имевшихся в распоряжении ЦПО наработок: правил, положений, инструкций, плакатов и листовок. Резкое осуждение состояния пожарного дела прозвучало на Всероссийском съезде зав. коммунотделами (1923). Такая критика была воспринята как осуждение новых порядков, вследствие чего Кривошеев был снят с должности, но оставался работать в ЦПО ведущим специалистом по организации пожарной охраны на селе. На этом посту его сменилК.М. Яичков.
Кривошеев Александр Георгиевич
Кривошеев Александр Георгиевич.
Первый руководитель федерального органапожарной охраны, созданного в структуре НКВД СССР. В начале XX века организаторский талант, высокая инициатива и преданностьпожарному делу выдвинули Кривошеева в число немногих сподвижников А.В. Литвинова -брандмайора Санкт-Петербурга.
В июле 1920 Кривошеев возглавил Центр, пожарный отдел (ЦПО), впервые созданный в структуре НКВД после решения малого Совнаркома об отделении пожарного дела от страхового. Его активная деятельность на этом посту проявилась, в том числе, в резкой критике существовавшей в тот период неразберихи, что не позволяло, в частности, реализовывать издание и внедрение имевшихся в распоряжении ЦПО наработок: правил, положений, инструкций, плакатов и листовок. Резкое осуждение состояния пожарного дела прозвучало на Всероссийском съезде зав. коммунотделами (1923). Такая критика была воспринята как осуждение новых порядков, вследствие чего Кривошеев был снят с должности, но оставался работать в ЦПО ведущим специалистом по организации пожарной охраны на селе. На этом посту его сменилК.М. Яичков.
Энциклопедия
Кривозуб Дмитрий Семенович
Кривозуб Дмитрий Семёнович (1909-1992 гг.) — генерал-майор (1962), доктор технических наук (1968), профессор. Специалист в области эксплуатации передвижных электростанций, линий электропередачи, агрегатов бесперебойного питания, заземления.
Окончил Ленинградскую военно-электротехническую академию, адъюнктуру при ней (1940). С 1941 по 1944 находился в рядах действующей армии (офицер Управления спецработ Западного фронта, помощник командира бригады спецназа). После войны — заместитель начальника кафедры военной электротехники в ВИА им. В.В. Куйбышева, затем – начальник кафедры. После этого профессор кафедры ТОЭ в МИЭМ, затем по 1984 — начальник кафедры СЭАСС в ВИПТШ. С 1984 — профессор кафедры телемеханики.
Окончил Ленинградскую военно-электротехническую академию, адъюнктуру при ней (1940). С 1941 по 1944 находился в рядах действующей армии (офицер Управления спецработ Западного фронта, помощник командира бригады спецназа). После войны — заместитель начальника кафедры военной электротехники в ВИА им. В.В. Куйбышева, затем – начальник кафедры. После этого профессор кафедры ТОЭ в МИЭМ, затем по 1984 — начальник кафедры СЭАСС в ВИПТШ. С 1984 — профессор кафедры телемеханики.
Энциклопедия
Кратность пены
Кратность пены — величина, равная отношению объёмов пены и раствора, пошедшего на образование пены. В зависимости от величины значения кратности пены, получаемой из пенообразователя (ПО),огнетушащую Б МП подразделяют на пену низкой кратности (не более 20), пену средней кратности (от 21 до 200) и пену высокой кратности (более 200). Выбор кратности пены притушении пожара связан с химическим составом ПО, его огнетушащей эффективностью, а также условиями тушения (типпожарного ствола, объект тушения). Несмотря на то что пена низкой кратности («тяжёлая пена») в 2-3 раза менее эффективна (по сравнению с пеной средней кратности того же ПО) при тушенииГЖ подачей пены сверху в очаг пожара, дальность струи пены низкой кратности из пожарного ствола с эжектирующим устройством типа СВПЭ в 2-2,5 раза больше по сравнению с пеной средней кратности изгенератора пены. Огнетушащая эффективность пены низкой кратности из плёнкообразующих фторсодержащих ПО близка к огнетушащей эффективности пены средней кратности из углеводородных ПО. Только применение пены низкой кратности позволяет использовать подслойный способ для тушения пожара углеводородного топлива в резервуаре.
Пена средней кратности (60-100) из углеводородных ПО используется в основном для тушения нефтепродуктов и других ГЖ в резервуарах. Пену средней кратности также можно использовать не только для поверхностного, но и для объёмного тушения пожаров транспортных средств, в подвалах, кабельных каналах, в небольших по объёму помещениях, на чердаках, и т. п. Пена средней кратности повышенной устойчивости применяется при прокладке пенной аварийной посадочной полосы на аэродроме. Пена высокой кратности применяется для объемного тушения.
Литература: ГОСТ Р 50588-93. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний; НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
Пена средней кратности (60-100) из углеводородных ПО используется в основном для тушения нефтепродуктов и других ГЖ в резервуарах. Пену средней кратности также можно использовать не только для поверхностного, но и для объёмного тушения пожаров транспортных средств, в подвалах, кабельных каналах, в небольших по объёму помещениях, на чердаках, и т. п. Пена средней кратности повышенной устойчивости применяется при прокладке пенной аварийной посадочной полосы на аэродроме. Пена высокой кратности применяется для объемного тушения.
Литература: ГОСТ Р 50588-93. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний; НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
Энциклопедия
Коэффициент дымообразования
Коэффициент дымообразования — показатель, характеризующий оптическую плотностьдыма, образующегося при пламенномгорении илитлении твёрдого вещества (материала). Коэффициент дымообразования устанавливают в стандартных условиях испытаний путём измерения начального и конечного значений оптической плотности дыма. При этом учитывается объём дымовой камеры, масса образца, длина пути луч; света в задымленной среде. Твёрдые вещества (материалы) подымообразующей способности классифицируются согласно данным, приведённым в таблице.
Классификация твёрдых материалов по дымообразующей способности:
Коэффициент дымообразования используется в противопожарном нормировании строительных материалов при их использовании в зданиях и сооружениях, а также для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, заданным в НТД. Значение коэффициента включают в стандарты (технические регламенты), ТУ на строительные вещества и материалы. См. такжеКлассификация веществ и материалов по пожарной опасности.
Литература: ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
Классификация твёрдых материалов по дымообразующей способности:
Коэффициент дымообразования используется в противопожарном нормировании строительных материалов при их использовании в зданиях и сооружениях, а также для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, заданным в НТД. Значение коэффициента включают в стандарты (технические регламенты), ТУ на строительные вещества и материалы. См. такжеКлассификация веществ и материалов по пожарной опасности.
Литература: ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
Энциклопедия
Кошмаров Юрий Антонович (р. 1 сентября 1930), доктор технических наук, профессор.
В 1958 защитил кандидатскую диссертацию, результаты которой позволили решить проблему пожаровзрывобезопасности ракетных двигателей.
В 1968 защитил докторскую диссертацию, в которой установил ранее неизвестные законы теплообмена и сопротивления тел, обтекаемых гиперзвуковым потоком, при промежуточном режиме механики разреженного газа.
Кошмаров — автор проекта и создатель первой в стране аэродинамической вакуумной установки, позволившей моделировать условия полета космических объектов на больших высотах около Земли. Автор двух монографий по динамике разреженного газа, где обобщены результаты докторской диссертации и последующих его работ по этой проблеме.
Результаты его работ по механике разреженного газа реализованы при создании тепловой защиты космических аппаратов, при разработке уникальных высокопроизводительных криоконденсационных и криоадсорбционныхвакуумных насосов, им была решена одна из важнейших проблем при создании крупнейшего в мире имитатора космического пространства для тепловакуумных испытаний космических объектов с человеком на борту — обеспечение безопасности при аварийной разгерметизации этого имитатора.
Развил новое научное направление в пожарной науке — математическоемоделирование пожаров в помещениях. Кошмаров является создателем основ и автором интегрального метода термодинамического анализапожаров в помещениях, позволившего прогнозировать динамику опасных факторов пожара. Совместно со своими учениками он является автором первых математических зонных и полевых (дифференциальных) моделей пожара в помещении. В рамках этого научного направления Кошмаров создал международную школу, которую составляют сейчас десятки его учеников и последователей. Результаты работ этого направления широко используются в практической деятельностиГПС. Они вошли в ряд нормативных документов, используются при экспертизе проектов, при экспертизе произошедших пожаров. Является автором трёх монографий по термогазодинамике и математическому моделированию пожаров в помещениях. Им созданы методы гидравлических и теплофизических расчётов универсальных гидроэлеваторов и ряда струйных установок дляпожаротушения. Совместно со своими учениками установил законытепломассообмена на поверхностяхгорючих жидкостей и лаков, обтекаемых турбулентным потоком воздуха, и разработал мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности ряда технологических
Кошмаров Юрий Антонович
Кошмаров Юрий Антонович (р. 1 сентября 1930), доктор технических наук, профессор.
В 1958 защитил кандидатскую диссертацию, результаты которой позволили решить проблему пожаровзрывобезопасности ракетных двигателей.
В 1968 защитил докторскую диссертацию, в которой установил ранее неизвестные законы теплообмена и сопротивления тел, обтекаемых гиперзвуковым потоком, при промежуточном режиме механики разреженного газа.
Кошмаров — автор проекта и создатель первой в стране аэродинамической вакуумной установки, позволившей моделировать условия полета космических объектов на больших высотах около Земли. Автор двух монографий по динамике разреженного газа, где обобщены результаты докторской диссертации и последующих его работ по этой проблеме.
Результаты его работ по механике разреженного газа реализованы при создании тепловой защиты космических аппаратов, при разработке уникальных высокопроизводительных криоконденсационных и криоадсорбционныхвакуумных насосов, им была решена одна из важнейших проблем при создании крупнейшего в мире имитатора космического пространства для тепловакуумных испытаний космических объектов с человеком на борту — обеспечение безопасности при аварийной разгерметизации этого имитатора.
Развил новое научное направление в пожарной науке — математическоемоделирование пожаров в помещениях. Кошмаров является создателем основ и автором интегрального метода термодинамического анализапожаров в помещениях, позволившего прогнозировать динамику опасных факторов пожара. Совместно со своими учениками он является автором первых математических зонных и полевых (дифференциальных) моделей пожара в помещении. В рамках этого научного направления Кошмаров создал международную школу, которую составляют сейчас десятки его учеников и последователей. Результаты работ этого направления широко используются в практической деятельностиГПС. Они вошли в ряд нормативных документов, используются при экспертизе проектов, при экспертизе произошедших пожаров. Является автором трёх монографий по термогазодинамике и математическому моделированию пожаров в помещениях. Им созданы методы гидравлических и теплофизических расчётов универсальных гидроэлеваторов и ряда струйных установок дляпожаротушения. Совместно со своими учениками установил законытепломассообмена на поверхностяхгорючих жидкостей и лаков, обтекаемых турбулентным потоком воздуха, и разработал мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности ряда технологических
Энциклопедия
Косвенный ущерб от пожара
Косвенный ущерб от пожара — оценённые в денежном выражении затраты на тушение и ликвидацию последствийпожара (включая социально-экономические и экологические), а также на восстановление объекта.
Литература: Инструкция о порядке государственного статистического учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации. М., 1994.
Литература: Инструкция о порядке государственного статистического учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации. М., 1994.
Энциклопедия
Коротчик Леонид Александрович (родился в 1947 году), генерал-майор внутренней службы.
Начальник органа управленияГПС МЧС Москвы.
Инициатор идеи набора на службу впожарную охрану граждан по контракту, что позволило укомплектоватьпожарные части Москвы личным составом по нормам положенности. Установил прочные деловые отношения с Правительством Москвы и органами местного самоуправления, благодаря чему пожарная охрана Москвы получила финансовую поддержку, обновилась материально-техническая часть подразделений ГПС.
Коротчик проявил себя как профессионал высокого класса притушении пожаров на объектах различного назначения, проведении пожарно-технических обследований предприятий и учреждений со сложными специфическими технологическими процессами производств.
Внёс большой личный вклад в развитие и укрепление экономических и общественных связей с субъектами РФ, со структурами пожарной охраны стран СНГ, Германии, Финляндии Великобритании, США и др.
Коротчик имеет почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ».
Коротчик Леонид Александрович
Коротчик Леонид Александрович (родился в 1947 году), генерал-майор внутренней службы.
Начальник органа управленияГПС МЧС Москвы.
Инициатор идеи набора на службу впожарную охрану граждан по контракту, что позволило укомплектоватьпожарные части Москвы личным составом по нормам положенности. Установил прочные деловые отношения с Правительством Москвы и органами местного самоуправления, благодаря чему пожарная охрана Москвы получила финансовую поддержку, обновилась материально-техническая часть подразделений ГПС.
Коротчик проявил себя как профессионал высокого класса притушении пожаров на объектах различного назначения, проведении пожарно-технических обследований предприятий и учреждений со сложными специфическими технологическими процессами производств.
Внёс большой личный вклад в развитие и укрепление экономических и общественных связей с субъектами РФ, со структурами пожарной охраны стран СНГ, Германии, Финляндии Великобритании, США и др.
Коротчик имеет почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ».
Энциклопедия
Короткое замыкание
Короткое замыкание — не предусмотренное нормальными условиями работы соединение точек электрической цепи, имеющих различные потенциалы, друг с другом или с другими цепями через малое сопротивление (например, при касании неизолированных проводов электрической сети между собой).
Пожарная опасность короткого замыкания в электропроводках связана в основном с высокой температурой дуги в зоне замыкания (около 2000-4000 град. С) и характеризуется такими показателями, как:
Литература: Смелков Г.М.Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. М., 1984.
Пожарная опасность короткого замыкания в электропроводках связана в основном с высокой температурой дуги в зоне замыкания (около 2000-4000 град. С) и характеризуется такими показателями, как:
- способность изоляции кабеля и провода возгораться от нагрева токопроводящей жилы током или дугой короткого замыкания;
- способность образования в момент короткого замыкания расплавленных (горящих) частиц проводниковых материалов, которые, разлетаясь на значительные расстояния, могут создавать самостоятельные очаги пожаров.
Литература: Смелков Г.М.Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. М., 1984.