Пожарная+безопасность
Энциклопедия

Васильев Михаил Сергеевич (р. 24 июня 1936, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.), полковник внутренней службы.
Специалист в области нормативного регулирования широкого спектра проблемпожарной безопасности.
В 1959 с отличием окончил Тульский механический институт (ныне политехнический университет). Работал на машиностроительном заводе (г. Узловая, Тульская обл.), заводе 40-летия Октября (г. Балашиха, Московская обл.). Работать воВНИИПО начал в 1966 в должности начальника лаборатории стандартизации отделапожарной техники.
Основные научные интересы:пожарно-техническая терминология, знаки пожарной безопасности; условные графические обозначения, классификация, кодирование и контроль качествапожарно-технической продукции.
Им впервые были составлены требования к новойбоевой одежде для защиты отводы иповерхностно-активных веществ, пожарным сапогам, двупалым рукавицам, пожарному спасательному поясу из цельной ленты, поясному пожарному карабину,пожарному топору, каске из ударопрочного поликарбоната, разработан терминологический стандарт напожарную технику, стандарты на знаки пожарной безопасности и условные графические обозначения к описаниюпожаров, планов эвакуации и противопожарной защиты. Его идеи нашли воплощение в стандарте на цветографические схемы окраски, специальные световые и звуковые сигналы транспортных средств оперативных служб (в т. ч.пожарных машин). Под его руководством и непосредственном участии разработано более 30 ГОСТов на пожарную технику,ОТВ и др.
Награждён 5 медалями, знаками «Изобретатель СССР», «За заслуги в стандартизации» и др.
Васильев Михаил Сергеевич

Васильев Михаил Сергеевич (р. 24 июня 1936, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.), полковник внутренней службы.
Специалист в области нормативного регулирования широкого спектра проблемпожарной безопасности.
В 1959 с отличием окончил Тульский механический институт (ныне политехнический университет). Работал на машиностроительном заводе (г. Узловая, Тульская обл.), заводе 40-летия Октября (г. Балашиха, Московская обл.). Работать воВНИИПО начал в 1966 в должности начальника лаборатории стандартизации отделапожарной техники.
Основные научные интересы:пожарно-техническая терминология, знаки пожарной безопасности; условные графические обозначения, классификация, кодирование и контроль качествапожарно-технической продукции.
Им впервые были составлены требования к новойбоевой одежде для защиты отводы иповерхностно-активных веществ, пожарным сапогам, двупалым рукавицам, пожарному спасательному поясу из цельной ленты, поясному пожарному карабину,пожарному топору, каске из ударопрочного поликарбоната, разработан терминологический стандарт напожарную технику, стандарты на знаки пожарной безопасности и условные графические обозначения к описаниюпожаров, планов эвакуации и противопожарной защиты. Его идеи нашли воплощение в стандарте на цветографические схемы окраски, специальные световые и звуковые сигналы транспортных средств оперативных служб (в т. ч.пожарных машин). Под его руководством и непосредственном участии разработано более 30 ГОСТов на пожарную технику,ОТВ и др.
Награждён 5 медалями, знаками «Изобретатель СССР», «За заслуги в стандартизации» и др.
Энциклопедия
Описание пожара
Описание пожара — документ, составляемый на крупные или характерныепожары (пожары с убытком 3 420 МРОТ и более, пожары с групповой гибелью людей (3 и более человек), с количеством травмированных 10 и более человек, а также пожары, анализ причин возникновения и результатов тушения которых представляет практический или научный интерес).
Описание пожара содержит информацию о ходеразвития и тушения пожара; составляется должностными лицами подразделений или органов управления подразделенийпожарной охраны в срок не более 30 суток с момента возникновения пожара. Описание пожара состоит из карточки исследования пожара и приложений. Карточка исследования пожара включает в себя все основные вопросы по развитию и организации тушения пожара и наиболее полно и детально отражает результаты его изучения.
При составлении описания пожара необходимо:
Описание пожара содержит информацию о ходеразвития и тушения пожара; составляется должностными лицами подразделений или органов управления подразделенийпожарной охраны в срок не более 30 суток с момента возникновения пожара. Описание пожара состоит из карточки исследования пожара и приложений. Карточка исследования пожара включает в себя все основные вопросы по развитию и организации тушения пожара и наиболее полно и детально отражает результаты его изучения.
При составлении описания пожара необходимо:
- давать краткие, точные, достоверные и исчерпывающие ответы на все пунктыкарточки учета результатов изучения крупного пожара (пункты о возникновении и развитии пожара и о ходе тушения и руководства тушением пожара освещаются в более подробном изложении с обязательной оценкой действияРТП, оперативного штаба и подразделений пожарной охраны);
- включать сведения о времени событий на пожаре только после тщательной проверки;
- давать детальный анализ всех действий участвующих в тушении пожара подразделений пожарной охраны и их руководителей,участников тушения пожара, а также условий, которые привели к развитию пожара до крупных размеров;
- освещать подробно применение новых способов, методов и средств тушения, интенсивность подачиОТВ, поведение конструкций и другое;
- освещать положительные и отрицательные стороны профилактической работы в организации (на объекте) и оперативно-тактическую характеристику организации (объекта);
- выводы и предложения давать таким образом, чтобы руководство органов управления пожарной охраны могло разработать мероприятия, обеспечивающие улучшение профилактической работы, организации тушения пожара, совершенствование противопожарных норм и правил, а также вносить предложения об изменении законодательства по вопросампожарной безопасности;
- таблицу основных показателей сосредоточения сил и средств развития и тушения пожаров, а также совмещенный график роста (во времени) площади пожара и суммарного расхода ОТВ составлять после тщательного анализа и проверки цифровых данных.
- таблицу основных показателей сосредоточения сил и средств, развития и тушения пожара;
Энциклопедия
Оперативный штаб
Оперативный штаб — временно сформированный нештатный орган управления напожаре, который создается, если натушение пожара привлекаются силы и средства по повышенному номеру (рангу) вызова, при организации на месте пожара трех и более боевых участков по тушению пожара, при необходимости детального согласования с администрацией предприятия действий по тушению пожара.
Работой оперативного штаба руководит его начальник, который одновременно является заместителемРТП. В состав оперативного штаба могут входить:
Литература: Боевой устав пожарной охраны. М., 2001.; Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная тактика. М., 1984.
Работой оперативного штаба руководит его начальник, который одновременно является заместителемРТП. В состав оперативного штаба могут входить:
- заместитель начальника штаба;
- начальник тыла;
- представители администрации предприятия;
- другие лица по усмотрению РТП.
- сбор, обработка и анализ данных об обстановке на пожаре, передача необходимой информации РТП и дежурному диспетчеру;
- определение потребности в силах и средствах, подготовка соответствующих предложений для РТП;
- обеспечение контроля за выполнением поставленных задач;
- организация подготовки и обеспечение ведения основных действий по тушению пожара;
- учёт сил и средств на пожаре, расстановка их по участкам тушения пожара (секторам), ведение соответствующей документации;
- создание на пожаре резерва сил и средств;
- обеспечение работыГДЗС и связи на пожаре;
- обеспечение мероприятий по охране труда и технике безопасности личного состава на пожаре;
- реализация мер по поддержанию основной готовности сил и средств, участвующих в тушении пожара.
Литература: Боевой устав пожарной охраны. М., 2001.; Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная тактика. М., 1984.
Энциклопедия
Опасные факторы пожара (ОФП)
Опасные факторы пожара (ОФП) — факторыпожара, которые приводят к травмам, отравлению или гибели людей, к порче или утрате материальных ценностей. Основные ОФП:
Литература: ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения; ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
- повышенная температура;
- задымление;
- изменение состава газовой среды;
- пламя;
- искры;
- токсичность продуктов горения и термического разложения;
- пониженная концентрациякислорода.
Литература: ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения; ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
Энциклопедия
Опасные факторы взрыва
Опасные факторы взрыва -
Для кратковременных импульсных воздействий зачастую приемлемым является использование только критических значений импульса ударной волны; для относительно длительных воздействий, типичных для дефлаграционных взрывов паровоздушных облаков, приемлемым является использование критических значений избыточного давления АР положительной фазы ударной волны. Воздействие её на конструкции во многом определяется величиной т/Т, где т - время воздействия положительной фазы ударной волны, Т — период собственных колебаний конструкции. При т/Т > 2,5 воздействие определяется величиной АР, при т/Т < 0,1 — импульсом ударной волны.
В качестве вероятностного критерия поражения людей и (или) зданий и сооружений используется понятие пробит-функция Рг.
Литература: ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006.
- максимальное давление и температуравзрыва;
- скорость нарастания давления взрыва;
- дробящие и фугасные свойствавзрывоопасной среды.
Для кратковременных импульсных воздействий зачастую приемлемым является использование только критических значений импульса ударной волны; для относительно длительных воздействий, типичных для дефлаграционных взрывов паровоздушных облаков, приемлемым является использование критических значений избыточного давления АР положительной фазы ударной волны. Воздействие её на конструкции во многом определяется величиной т/Т, где т - время воздействия положительной фазы ударной волны, Т — период собственных колебаний конструкции. При т/Т > 2,5 воздействие определяется величиной АР, при т/Т < 0,1 — импульсом ударной волны.
В качестве вероятностного критерия поражения людей и (или) зданий и сооружений используется понятие пробит-функция Рг.
Литература: ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006.
Энциклопедия
Окислители
Окислители — вещества и материалы, обладающие способностью реагировать сгорючими веществами, вызывая ихгорение, а также увеличивать его интенсивность. Наиболее распространённый окислитель -кислород, содержание которого в воздухе 21% (об.). Азот, основная составляющая (79% по объёму) воздуха, проявляет себя инертным газом для обычных горючих веществ (древесина, органические жидкости, газы). Однако для некоторых веществ (порошкообразные титан, цирконий и другие) он ведёт себя активным окислителем (названные металлы горят в чистом азоте). При отсутствии окислителей горение веществ и материалов, как правило, не происходит. Исключение составляют вещества, молекулы которых содержат радикалы, являющиеся окислителями, и радикалы, являющиеся восстановителями, способные при разложении от удара или нагрева взрываться и (или) гореть (даже если нет воздуха). Окислители находят применение вВВ, пиротехнических веществах и макетных топливах, используются при отбеливании тканей, обесцвечивании красителей.
В роли окислителей могут выступать многие химические реагенты, если они соприкасаются с горючими веществами или выделяют кислород при разложении. Окислители могут быть газообразными (кислород, фтор, хлор, дифторид кислорода, трифторид хлора и так далее), жидкими (перекись водорода, азотная кислота, серная кислота, хлорная кислота и так далее), твёрдыми (перманганат калия, пероксиды металлов, гипохлорит калия, гипохлорит кальция, и так далее). Среди окислителей имеются горючие вещества: органические пероксиды, нитрат аммония. Кислород обретает свойства горючести в среде фтора.
Литература:Саушев B.C. Пожарная безопасность хранения химических веществ. М., 1982.
В роли окислителей могут выступать многие химические реагенты, если они соприкасаются с горючими веществами или выделяют кислород при разложении. Окислители могут быть газообразными (кислород, фтор, хлор, дифторид кислорода, трифторид хлора и так далее), жидкими (перекись водорода, азотная кислота, серная кислота, хлорная кислота и так далее), твёрдыми (перманганат калия, пероксиды металлов, гипохлорит калия, гипохлорит кальция, и так далее). Среди окислителей имеются горючие вещества: органические пероксиды, нитрат аммония. Кислород обретает свойства горючести в среде фтора.
Литература:Саушев B.C. Пожарная безопасность хранения химических веществ. М., 1982.
Энциклопедия
Ограничение распространения пожара
Ограничение распространения пожара — конструктивно-планировочные решения, входящие в общий комплекс мероприятий по предотвращению распространенияпожара, обеспечивающие ограничение распространения пожара в пределах очага возникновения за всё время его свободного развития в помещении. К ним относятся:
- установка бортиков, поддонов, сливных ёмкостей у агрегатов и технологического оборудования;
- обеспечение предельных расстояний между участками размещенияпожарной нагрузки в помещении;
- секционирование помещений ограждающими строительными конструкциями с нормируемымипределами огнестойкости.
Энциклопедия
Огнетушитель
Огнетушитель — переносное, передвижное или стационарное устройство, предназначенное для тушения очага пожара, с ручным способом приведения в действие и управленияструей ОТВ. Переносной огнетушитель (полная масса до 20 кг) может быть ручным (доставляется к очагувозгорания в руках) или ранцевым. Передвижной огнетушитель (масса свыше 20 кг) комплектуется колёсами, или его корпус устанавливается на тележку. Огнетушитель используют только на начальной стадиипожара, в момент возгораниягорючего вещества. Он снабжён этикеткой, содержащей необходимые сведения о порядке приведения его в действие (в виде нескольких последовательных рисунков) и правилах безопасной работы и эксплуатации огнетушителя, рассчитанные даже на неподготовленного пользователя.
Помимо рисунков этикетка содержит стандартное буквенно-цифровое обозначение огнетушителя в следующем порядке:
Помимо рисунков этикетка содержит стандартное буквенно-цифровое обозначение огнетушителя в следующем порядке:
- аббревиатура названия огнетушителя по типу заряженного ОТВ:
- водный — ОВ;
- воздушно-эмульсионный (с водным раствором заряда фторсодержащих ПАВ) — ОВЭ;
- воздушно-пенный — ОВП;
- порошковый — ОП;
- углекислотный (с зарядом сжиженной двуокиси углерода) — ОУ;
- хладоновый (с зарядом галогенсодержащих углеводородов) — ОХ.
- величина заряда огнетушителя: в килограммах — для ОП, ОУ, ОХ или в литрах — для ОВ, ОВЭ, ОВП;
- принцип создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя:
- «з» — закачной, когда заряд огнетушителя постоянно находится под давлением вытесняющего газа, такой огнетушитель оснащается манометром или индикатором давления;
- «б» — оснащённый баллоном высокого давления со сжатым или сжиженным газом, попадающим в корпус огнетушителя после приведения его в действие;
- «г» — с газогенерирующим устройством;
- класс пожара (класс возгорания), обозначаемый прописными латинскими буквами и определяемый в зависимости от агрегатного состояния или вида горящего вещества, для тушения которого предназначен данный огнетушитель:
- класс А — возгорание твёрдых веществ, применяемые огнетушители: ОВ, ОВЭ, ОВП, ОП, ОХ, ОУ (при возможности использования его для объёмного тушения);
- класс В — возгорание жидких веществ, применяемые огнетушители: ОВЭ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ;
- класс С — возгорание газов, применяемые огнетушители — ОП, заряженный специальным порошком, или ОУ, ОХ (при объёмном тушении);
- класс D — возгорание металлов, применяемые огнетушители: ОП;
- класс Е — возгорание электрооборудования, находящегося под напряжением, применяемые огнетушители: ОП, ОХ,
Энциклопедия
Огнетушащая концентрация
Огнетушащая концентрация — количествоОТВ, которое необходимо подать на единицу замкнутого объёма (объёмов тушения). Для огнетушащих газов эта величина выражается в % (объема) и составляет, в среднем, для инертных разбавителей (азот, аргон) примерно 30% (об.), длядиоксида углерода примерно 20% (об.), для галогеноуглеводородов(хладонов) от 2 до 14% (об.) в зависимости от марки хладонов. Дляаэрозолеобразующих составов иогнетушащих порошков эта величина выражается в кг/м3 или г/м3 и составляет, в среднем, для «горячих аэрозолей» от 50 до 100 г/м3, для «холодных аэрозолей» от 100 до 200 г/м3. Объёмная огнетушащая концентрация огнетушащих порошков в зависимости от их марки икласса пожара находится в пределах от 200 до 500 г/м3.
Литература: Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справ. изд./А.Я. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. М.,1987; Юбилейный сборник трудов ВНИИПО. М., 1997.
Литература: Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справ. изд./А.Я. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. М.,1987; Юбилейный сборник трудов ВНИИПО. М., 1997.
Энциклопедия
Огнестойкость строительной конструкции
Огнестойкость строительной конструкции — способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условияхпожара. Показателем огнестойкости строительной конструкции являетсяпредел огнестойкости, который определяется временем (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний:
Работы по созданию экспериментальной базы для исследований в области огнестойкости строительных конструкций проводились сотрудниками ЦНИИПО во главе сА.И. Милинским, В.П. Бушевым, В.А. Пчелинцевым, B.C. Федоренко и А.И. Яковлевым. Ими были разработаны современные испытательные установки, создана методология проведения испытаний строительных конструкций на огнестойкость, разработаны расчётные методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций различных типовнесущих и ограждающих строительныхконструкций, даны рекомендации по повышению огнестойкости вновь проектируемых строительных конструкций.
В 1951-1988 систематические работы в области огнестойкости строительных конструкций осуществлялись под руководством доктора технических наук А.И. Яковлева. Научно-исследовательские работы в области огнестойкости строительных конструкций
- потери несущей способности ® вследствие обрушения конструкции или достижения предельных деформаций;
- потери целостности (Е) в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникаютпродукты горения илипламя;
- потери теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до нормируемых для данного вида конструкции значений;
- превышения допустимой величины плотноститеплового потока (W) на определённом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.
Работы по созданию экспериментальной базы для исследований в области огнестойкости строительных конструкций проводились сотрудниками ЦНИИПО во главе сА.И. Милинским, В.П. Бушевым, В.А. Пчелинцевым, B.C. Федоренко и А.И. Яковлевым. Ими были разработаны современные испытательные установки, создана методология проведения испытаний строительных конструкций на огнестойкость, разработаны расчётные методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций различных типовнесущих и ограждающих строительныхконструкций, даны рекомендации по повышению огнестойкости вновь проектируемых строительных конструкций.
В 1951-1988 систематические работы в области огнестойкости строительных конструкций осуществлялись под руководством доктора технических наук А.И. Яковлева. Научно-исследовательские работы в области огнестойкости строительных конструкций