Пожарная+безопасность
Энциклопедия
Исправникова Антонина Григорьевна
Исправникова Антонина Григорьевна (1918-2006), инженер-полковник внутренней службы, кандидат технических наук, доцент, участник трудового фронта.
Закончила Московский текстильный институт (1940). Работала вЦНИИПО МВД СССР в областиогнезащиты целлюлозных материалов. Находилась на педагогической работе в ВПТК МВД СССР, затем на инженерном факультете ВИПТШ МВД СССР. Доцент кафедры Пожарной профилактики технологических процессов. С 1968 — начальник кафедры общей и специальной химии. Участвовала в разработкеправил пожарной безопасности при эксплуатации химических предприятий.
Автор более 100 научных трудов (учебников, учебно-методических пособий, научных статей), опубликованных в России и за рубежом. Награждена 3 медалями.
Закончила Московский текстильный институт (1940). Работала вЦНИИПО МВД СССР в областиогнезащиты целлюлозных материалов. Находилась на педагогической работе в ВПТК МВД СССР, затем на инженерном факультете ВИПТШ МВД СССР. Доцент кафедры Пожарной профилактики технологических процессов. С 1968 — начальник кафедры общей и специальной химии. Участвовала в разработкеправил пожарной безопасности при эксплуатации химических предприятий.
Автор более 100 научных трудов (учебников, учебно-методических пособий, научных статей), опубликованных в России и за рубежом. Награждена 3 медалями.
Энциклопедия
Искрообразующее оборудование
Искрообразующее оборудование — оборудование, выделяющееискры при трении или соударении рабочих органов технологических машин и механизмов. Такие искры (фрикционные) могут являтьсяисточниками зажигания смесейгорючих газов, паров,пылей с воздухом. Воспламеняющая способность искр при трении носит вероятностный характер.
Исследования воспламеняющей способности фрикционных искр связаны с:
Литература: Взрывобезопасность электрических разрядов и фрикционных искр /Под ред.В. С. Кравченко и В.А. Бондаря. М., 1976. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03.
Исследования воспламеняющей способности фрикционных искр связаны с:
- безопасностью применения рудничного оборудования;
- созданием вентиляторов для перемещения пожаровзрывоопасных смесей;
- перевозкой пожаровзрывоопасных грузов железнодорожным и морским транспортом;
- возможностью применения искрообразующего инструмента и т. д.
Литература: Взрывобезопасность электрических разрядов и фрикционных искр /Под ред.В. С. Кравченко и В.А. Бондаря. М., 1976. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03.
Энциклопедия
Искра
Искра — мельчайшая частица горящего или раскалённого вещества,электрический разряд в газе, образующиеся при ударах, трении, резании, сверлении, электрическом пробое газов и других технологических операциях. По природе происхождения искры можно разделить на:
Пожарная опасность электрических искр определяется электрической энергией формирующегося разряда и зависит от геометрических размеров и формы искры. Несмотря на различную природу происхождения искр, их объединяет свойство: они могут бытьисточниками зажигания смесей горючих газов, паров и пылей с воздухом.
Литература:Бондарь В.А, Верёвкин В.Н., Гескин А.И.и др. Взрывобезопасность электрических разрядов и фрикционных искр. М., 1976.
- искры электрические;
- искры от удара и трения (фрикционные);
- искры от горящих и накалённых тел;
- искры продуктов неполного сгорания веществ и материалов.
Пожарная опасность электрических искр определяется электрической энергией формирующегося разряда и зависит от геометрических размеров и формы искры. Несмотря на различную природу происхождения искр, их объединяет свойство: они могут бытьисточниками зажигания смесей горючих газов, паров и пылей с воздухом.
Литература:Бондарь В.А, Верёвкин В.Н., Гескин А.И.и др. Взрывобезопасность электрических разрядов и фрикционных искр. М., 1976.
Энциклопедия

Исаева Людмила Карловна (р. 12 февраля 1941, г. Ростов-на-Дону), полковник внутренней службы, академикНАНПБ, доктор технических наук, профессор.
Крупный учёный в областипожарной безопасности. Окончила химический факультет Ростовского государственного университета (1963), аспирантуру Центрального научно-исследовательского института химии и механики.
После защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук — младший научный сотрудник, руководитель группы Центрального научно-исследовательского института химии и механики.
С 1972 – исполняющая обязанности Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз МЮ СССР. С 1974 — старший преподаватель, доцент, профессор (2002) кафедры процессов горения Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР (ныне -Академия Государственной противопожарной службы МЧС России).
Известный специалист в областипожарной, промышленной и экологической безопасности. Создала новое научное направление -экология пожаров. Исаева разработала принципиальные основы прогнозирования экологической обстановки напожарах. Изучила и обосновала закономерности воздействия различныхвидов пожаров на состояние экосистем, здоровье населения ипожарных, получила количественные данные о влиянии пожаров на экологическую обстановку в РФ. Участвовала в разработке новых методик определения микроколичестввзрывчатых веществ на месте происшествия по делам о террористических и диверсионныхвзрывах и пожарах. Разработала и внедрила в практику научно-обоснованные методы определения размеров эколого-экономического ущерба и прогнозирования экологической обстановки при пожарах.
Автор более 100 научных учебно-методических работ, в том числе монографий, 3 учебных пособий.
Исаева ведет большую преподавательскую и учебно-методическую работу. Под её руководством защищены 3 кандидатских диссертации, разработаны программы, созданы учебные курсы «Экология пожаров», «Экология техногенных и природных катастроф», «Экология территорий» и другие, которые читаются в Институте переподготовки и повышения квалификации, на факультетах руководящих кадров, очного, заочного обученияАкадемии ГПС МЧС России. Награждена знаком «Заслуженный эколог РФ» и 6 медалями.
Исаева Людмила Карловна

Исаева Людмила Карловна (р. 12 февраля 1941, г. Ростов-на-Дону), полковник внутренней службы, академикНАНПБ, доктор технических наук, профессор.
Крупный учёный в областипожарной безопасности. Окончила химический факультет Ростовского государственного университета (1963), аспирантуру Центрального научно-исследовательского института химии и механики.
После защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук — младший научный сотрудник, руководитель группы Центрального научно-исследовательского института химии и механики.
С 1972 – исполняющая обязанности Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз МЮ СССР. С 1974 — старший преподаватель, доцент, профессор (2002) кафедры процессов горения Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР (ныне -Академия Государственной противопожарной службы МЧС России).
Известный специалист в областипожарной, промышленной и экологической безопасности. Создала новое научное направление -экология пожаров. Исаева разработала принципиальные основы прогнозирования экологической обстановки напожарах. Изучила и обосновала закономерности воздействия различныхвидов пожаров на состояние экосистем, здоровье населения ипожарных, получила количественные данные о влиянии пожаров на экологическую обстановку в РФ. Участвовала в разработке новых методик определения микроколичестввзрывчатых веществ на месте происшествия по делам о террористических и диверсионныхвзрывах и пожарах. Разработала и внедрила в практику научно-обоснованные методы определения размеров эколого-экономического ущерба и прогнозирования экологической обстановки при пожарах.
Автор более 100 научных учебно-методических работ, в том числе монографий, 3 учебных пособий.
Исаева ведет большую преподавательскую и учебно-методическую работу. Под её руководством защищены 3 кандидатских диссертации, разработаны программы, созданы учебные курсы «Экология пожаров», «Экология техногенных и природных катастроф», «Экология территорий» и другие, которые читаются в Институте переподготовки и повышения квалификации, на факультетах руководящих кадров, очного, заочного обученияАкадемии ГПС МЧС России. Награждена знаком «Заслуженный эколог РФ» и 6 медалями.
Энциклопедия
Жилая зона
Жилая зона — территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, а также для устройства улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования. Жилая зона городов и крупных поселков называется также селитебной зоной.
Проектирование жилой застройки выполняется с учётом обеспечения пожарной безопасности. Между зданиями должны соблюдаться определённые противопожарные расстояния «разрывы», а проезды и пешеходные пути обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа подразделений пожарной охраны с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение. Количество пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны.
Литература: СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений; НПБ 101- Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Проектирование жилой застройки выполняется с учётом обеспечения пожарной безопасности. Между зданиями должны соблюдаться определённые противопожарные расстояния «разрывы», а проезды и пешеходные пути обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа подразделений пожарной охраны с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение. Количество пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны.
Литература: СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений; НПБ 101- Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Энциклопедия
Жетон газодымозащитника
Жетон газодымозащитника — личный жетон, выдаваемый всем газодымозащитникам подразделений пожарной охраны.
Жетон газодымозащитника отражает следующие данные:
В современных СИЗОД функции жетона газодымозащитника может выполнять специальная скоба, которая входит в состав цифрового многофункционального сигнального устройства дыхательного аппарата.
Жетон газодымозащитника отражает следующие данные:
- наименование подразделения;
- Ф. И. О. газодымозащитника;
- тип и номер дыхательного аппарата;
- давление кислорода (воздуха) перед входом в непригодную для дыхания среду;
- возможную продолжительность нахождения в непригодной для дыхания среде;
- время ухода в непригодную для дыхания среду.
В современных СИЗОД функции жетона газодымозащитника может выполнять специальная скоба, которая входит в состав цифрового многофункционального сигнального устройства дыхательного аппарата.
Энциклопедия
Жертва пожара
Жертва пожара: 1) погибший человек, смерть которого находится в прямой причинной связи с пожаром; 2) человек, смерть которого наступила в результате воздействия ОФП. Человек считается жертвой пожара в том случае, если его смерть наступила в течение времени, устанавливаемом Инструкцией по учёту пожаров и их последствий.
Литература: ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.
Литература: ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.
Энциклопедия
Железобетон
Железобетон — строительный материал, который представляет собой сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно соединённых для совместной работы в конструкции. Термин железобетон часто употребляют как собирательное название железобетонных изделий и конструкций. Бетон в железобетоне воспринимает в основном сжимающие усилия, а арматура — растягивающие. В современном строительстве железобетон является одним из основных материалов. Железобетонные строительные конструкции (ЖСК), как правило, имеют высокий предел огнестойкости.
При испытаниях несущих ЖСК определяются следующие признаки предельных состояний конструкций по огнестойкости потеря несущей способности ® для колонн, столбов, балок, перекрытий и покрытий; потеря целостности (Е) для стен, перегородок, перекрытий и покрытий; потеря теплоизолирующей способности (I) для стен, перекрытий и покрытий. См. также. Предел огнестойкости строительной конструкции.
Литература: СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
При испытаниях несущих ЖСК определяются следующие признаки предельных состояний конструкций по огнестойкости потеря несущей способности ® для колонн, столбов, балок, перекрытий и покрытий; потеря целостности (Е) для стен, перегородок, перекрытий и покрытий; потеря теплоизолирующей способности (I) для стен, перекрытий и покрытий. См. также. Предел огнестойкости строительной конструкции.
Литература: СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Энциклопедия
Информационное обеспечение в области пожарной безопасности
Информационное обеспечениев области пожарной безопасности — вид деятельности по удовлетворению потребностей руководителей и специалистов в информации, необходимой для осуществленияработ и услуг в области пожарной безопасности. Требования, которыми при осуществлении информационного обеспечения руководствуются, следующие:
- полнота, достоверность и оперативность предоставления информации;
- адресность и избирательность обслуживания.
Энциклопедия
Интенсивность излучения пламени
Интенсивность излучения пламени — отнесённая к площади поперечного сечения единичной площадки энергия, переносимая излучениемпламени в единицу времени. Для характеристики излучательной способности пламени припожаре используется понятие среднеповерхностнойплотности теплового излучения, которая зависит от типа пожара (пожар пролива, факельноегорение, горение твёрдых горючих веществ), видагорючего вещества, размеров очага пожара и т. д.
Расчёты интенсивности излучения плмени при пожаре используются при: проведенииоценки пожарного риска, определении категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, определении минимально допустимых расстояний между зданиями (сооружениями) и т.д.
Литература: ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006.
Расчёты интенсивности излучения плмени при пожаре используются при: проведенииоценки пожарного риска, определении категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, определении минимально допустимых расстояний между зданиями (сооружениями) и т.д.
Литература: ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006.