Пожары на производстве сообщение

Обновлено: 05.07.2024

Наиболее частые причины возникновения пожаров на промышленных предприятиях – неосторожное обращение с огнем, неисправность производственного оборудования, нарушения технологического процесса, нарушения правил эксплуатации электрооборудования, несоблюдение мер пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ и некоторых другие.

Пожар на производстве может возникнуть вследствие причин неэлектрического и электрического характера.

Причины неэлектрического характера:

- неправильное устройство и неисправность котельных печей, вентиляционных и отопительных систем, отопительных приборов и технологического оборудования;

- неисправность систем питания и смазки в работающих двигателях механизмов;

- нарушение технологического процесса;

- нарушение требований пожарной безопасности при газосварочных работах, резке металлов, пользовании паяльными лампами;

- халатное и неосторожное обращение с огнем – курение, оставление без присмотра нагревательных приборов, разогрев деталей и сушка;

- самовозгорание или самовоспламенение веществ.

Причины электрического характера:

- короткие замыкания, перегрузки, искрения от нарушения изоляции, что приводит к нагреванию проводников до температуры воспламенения изоляции;

- электрическая дуга, возникающая между контактами коммутационных аппаратов, не предназначенных для отключения больших токов нагрузки, а также придуговой электросварке;

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов и их сильный нагрев вследствие большого переходного сопротивления при протекании электрического тока;

- аварии с маслонаполненными аппаратами, когда происходит сброс в атмосферу и воспламенение продуктов разложения минерального масла и смеси их с воздухом;

- искрение в электрических аппаратах и машинах, а также искрение в результате электростатических разрядов и ударов молнии;

- неисправность в обмотках электрических машин при отсутствии надлежащей защиты.

Рост единичной мощности агрегатов, интенсификация технологических процессов, т.е. увеличение объемов и скоростей движения подчас пожаро- и взрывоопасных материалов, применение высоких температур и давлений, максимальная механизация и автоматизация выдвигают повышенные требования к надежности и эффективности пожаро- и взрывозащиты. Как показывает практика, авария даже одного крупного агрегата, сопровождается пожаром и взрывом, а в химической промышленности они часто сопутствуют один другому, может привести к весьма тяжким последствиям не только для самого производства и людей его обслуживающих, но и для окружающей среды. В этой связи чрезвычайно важна правильная оценка уже на стадии проектирования пожаро- и взрывопредупреждения и защиты. Именно этой цели служат ГОСТ ССБТ, СниП, нормы технологического проектирования, созданные на основе изучения и обобщения науки и практики в области борьбы с пожарами и взрывами на производстве.

Анализ аварий в химической промышленности показывает, что, несмотря на многообразие технологических схем, оборудования и самих процессов, характер их опасности во многом схож. Для предаварийного состояния характерно образование взрывоопасных газопаровых смесей, накопление и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей, жидких и твердых взрывоопасных продуктов в аппаратах и коммуникациях и инициирование воспламенения и взрыва источниками воспламенения; образование взрывоопасного облака в производственных зданиях, а также на территории предприятия и т.д.

Это говорит о том, что, проводя анализ пожаро- и взрывоопасности технологического процесса в целом, необходимо знать пожаро- и взрывоопасные свойства веществ, поступающих и образующихся в производстве, знать их количество, степень пожаро- и взрывоопасности среды внутри аппаратов и оборудования, а также возможные причины выхода горючих веществ в производственное помещение, причины и пути распространения пожара по коммуникациям и производственному зданию. Необходимо также определить возможность появления внутренних и внешних источников воспламенения и инициирования взрыва как в аппарате, так и в производственных зданиях и не территории предприятия и т.д.

Требования к пожару- и взрывоопасности промышленных объектов сформулированы в ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ 12.1.033-81 "Пожарная безопасность. Термины и определения", ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывоопасность. Общие требования".

Рекомендации ГОСТ определяют два основных принципа обеспечения пожаро- и взрывобезопасности:

-предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды;

-пожаро- и взрывозащита технологических процессов, помещений и зданий и трактуют пожарную безопасность как "состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей", а взрывобезопасность как "состояние производственного процесса, при котором исключается возможность взрыва, или в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранение материальных ценностей".

К опасным и вредным факторам, которые могут воздействовать на людей в результате пожара и взрыва, относятся: пламя, ударная волна, обрушения оборудования, коммуникаций зданий и сооружений и их осколков, образование при взрыве и пожаре и выход из поврежденных аппаратов содержащихся в них вредных веществ и т.д.

Производственные процессы, за исключением процессов, связанных с взрывчатыми веществами, должны разрабатываться так, чтобы вероятность возникновения пожара или взрыва на любом участке в течении года не превышала 0,000001, а система пожаро- и взрывозащиты, разрабатываемая для каждого конкретного объекта из расчета, что нормативная величина воздействия опасных факторов пожара или взрыва на людей принимается равной не более 0,000001 в год в расчете на отдельного человека. При этом надо иметь в виду, что безопасность людей должна быть обеспечена при возникновении пожара в любом месте объекта, а пожарная безопасность объекта как в его рабочем состоянии, так и в случаях аварийной обстановки.

Основные меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности производственных процессов могут быть представлены следующей схемой, см. рис.1.

Рассчитать эффективность природной вентиляции помещения экономического отдела.

Основный выходные данные:

количество работающих – 5

размеры форточки – 0,21 , м 2 .

В соответствии с СниП 2.09.04-87 объем рабочего помещения, которое приходится на одного работающего не менее 40 м 3 . В противоположном случае для нормальной работы в помещении необходимо обеспечивать постоянный воздухообмен с помощью вентиляции размером не менее L’= 30 м 3 /час на одного работающего.

Таким образом, необходимый воздухообмен Lн вычисляется по формуле

где n – количество работающих.

Lн = 30·5 = 150 м 3 /час.

Фактический воздухообмен в отделе производится с помощью природной вентиляции как неорганизованно – через различные щели дверных и оконных проемов так и организованно – через форточку.

Фактический воздухообмен Lф, м 3 /час, вычисляется по формуле:

где м – коэффициент расхода воздуха м=0,55;

F – площадь форточки, через которую будет выходить воздух, м 2 ;

V – скорость выхода воздуха, м/с. Ее можно рассчитать по формуле:


где g – ускорение свободного падения;

DH2 – тепловой напор, под действием которого будет выходить воздух, кг/м 2 :

где h2 – высота от площади равных давлений до центра форточки.

yн, увп – соответственно объемные массы воздуха снаружи и внутри помещения, кгс/ м 3 .

Объемные массы воздуха определяется по формуле:

где Рб – барометрическое давление, мм. рт. ст.;

Т – температура воздуха, К.

Для отдела где выполняются легкие работы соответственно с ГОСТ 12.1.005-88 для теплого периода года температура должна составлять не больше 301 К, для холодного 290 К.

Для внешнего воздуха температуру берем соответственно СниП 2.04.05.-91:

- для лета Т=297 К;

- для зимы Т=262 К.

Ун = 0,465·750/297=1,17 кгс/ м 3

Увп = 0,465·750/301=1,16 кгс/ м 3

Ун = 0,465·750/262=1,33 кгс/ м 3

Увп = 0,465·750/290=1,2 кгс/ м 3

DH = 1,25·(1,17-1,16)=0,0125 кг/м 2


м/с


м/с

Lф = 0,55·0,21·0,46·3600=191,3 м 3 /час

Lф = 0,55·0,21·1,65·3600=686 м 3 /час

Эффективность природной вентиляции в отделе эффективна Lн І V =ен ІІІ ·m·с,

где - ен ІІІ нормированное значение КПО для ІІІ светового пояса согласно СниП ІІ-4-79. Для экономического отдела, в котором выполняются роботы ІІІ разряда, для бокового освещения ен ІІІ =1,5%;

m – коэффициент светового климата, m=0,9;

с – коэффициент солнечности, с=0,75;

Фактическое значение КПО для помещения отдела равно


,

где Sо – площадь всех окон в помещении, м 2 ;

Sn – площадь пола в помещении, м 2 ;

t – общий коэффициент светопропускания оконного прореза.

r1 – коэффициент, который учитывает отражение света от внутренних поверхностей помещения. r1=1,4

nо – световая характеристика окна. nо=9,3

- коэффициент, который учитывает затемнение окон домами.

=1;

- коэффициент запаса. =1,4


%

Природная освещенность помещения достаточно эффективна, использование дополнительного освещения не нужно.

Проверить эффективность искусственного освещения отдела.

Вид источника света – Л.г.

Система освещения – общ.

Количество светильников – 6

Количество ламп на светильнике – 2

Для оценки эффективности искусственного освещения в помещении необходимо сравнить значение фактической освещенности и нормированного значении по СниП ІІ-4-79.

Нормированное значение освещенности для экономического отдела при общей освещенности по СниП ІІ-4-79 составляет при использовании газоразрядных ламп – 200 лк, при использовании ламп накаливания – 50 лк.

Значение расчетной освещенности, при использовании ламп накаливания может быть рассчитано с помощью метода коэффициента использования светового потока:


,

откуда вычисляется, лк:


,

где Fл – световой поток лампы, лм. Ориентировочно лампа мощностью 100 Вт образует 1450 лм, 150 Вт – 200 лм, 60 Вт – 790 лм;

nm – коэффициент использования светового потока. nm=0,4-0,6;

N – количество светильников, шт. Светильники располагаем равномерно по площади помещения, желательно по сторонам квадрата, выполняя следующие условия:

Сторона квадрата L=1,4·Нр, где Нр – высота подвеса светильников над рабочей площадью, определяется как разница между высотой помещения и стандартной высотой рабочей площади помещении, которая равняется 0,8 м, и также высотой свисания светильника со стены hсв=0,4 м.

Расстояние от светильника до стены в пределах I=(0,3 - 0,5) L;

n – количество ламп в светильнике, шт;

S – площадь помещения, м 2 ;

к – коэффициент запаса, к=1,5-2;

Z – коэффициент неравномерности освещения, для ламп накаливания Z=1,15.


лк

фактическое значение освещенности в несколько раз больше нормативного при использовании ламп накаливания (50 лк.). поэтому можно сделать вывод про эффективность искусственного освещения в отделе.

Рассчитать заземление для стационарной установки. Заземлителя радмещены в один рад(глубина заложения t=80 см)

Тип заземлителя – труба;

Длина заземлителя, см – 300;

Диаметр заземлителя, см – 5;

Ширина соединительной полосы, см – 4;

Принимаем соответственно с ПВЕ, ПТЕ и ПТБ допустимое сопротивление защитного заземлителя 4 Ом.

Расчетное частное сопротивление грунта:

Для супеска ρтабл=3·10 4 Ом·см

Удельное расчетное сопротивление грунта для стержней

где Кпт – повышающий коэффициент для стержня, Кпт=1,6-1,8, принимаем Кпт=1,7для II-й зоны

ρрасч.т.=3·10 4 ·1,7=5,1·10 4 Ом·см

Расстояние от поверхности земли до середины трубы:


,

где hB – глубина заложения труб, см;

lT – длина трубы, см.


см

сопротивление вытекания тока одного заземлителя:


,


Ом

Необходимое число труб без учета коэффициента экранирования:



Определяем расстояние между стержнями из соотношения

Для погруженных стационарных заземлителей с=1.

Необходимое количество труб с учетом коэффициента экранирования


принимаем количество стержней n=100 шт, причем заземления располагаем по четырехугольному контуру.

Определяем расчетное сопротивление растекания тока по принятому числу труб


Ом

Длина соединительной полосы

Сопротивление размыкания тока в соединительной полосе



Ом

Расчетное сопротивление размыкания тока в соединительной полосе


,


где =0,37

=0,19


Ом

Общий расчетное сопротивление


,


Ом

Вывод: заземление имеет запас. Стержни можно использовать менее металлоемкие.

1. Кобевник В.Ф. Охрана труда.-К.: Выща шк., 1990.-286 с.:ил.

2. Охрана труда в химической промышленности/Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина, П.И. Софинский, В.А. Старобинский, Н.И. Торопов.-М., Химия,1989. 496 с.,ил.

Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 23331
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0


Пожаром называют незапланированное и неконтролируемое горение, в подавляющем большинстве случаев, создающее опасность для жизнедеятельности человека, а также сопровождающееся уничтожением всевозможных материальных ценностей.

Причины

Искрообразование - техногенная причина пожара на производстве

Их не так много. Перечислим основные причины пожаров на производстве технического характера и включающие в себя человеческий фактор.

  1. Несоблюдение персоналом установленных правил пожарной безопасности.
  2. Беспечное и/или безответственное отношение к огню со стороны сотрудников.
  3. Неисправность или неадаптированность электроаппаратуры и электокоммуникаций.
  4. Проведение различных технологических процессов, вызывающих искрообразование.
  5. Последствие взрыва, спровоцированного аварийной ситуацией или утечкой взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.
  6. Захламленность рабочей зоны.
  7. Хранение пожароопасных материалов и веществ в неположенной месте.
  8. Умышленный поджог.

Также следует отметить, что по причине нарушений эксплуатации электроустановок происходит более половины случаев возникновения пожаров в производственных помещениях.

Человеческий фактор

Человеческий фактор - одна из основных причин возникновения пожара на предприятии

Зачастую пожары возникают вследствие небрежного и/или неосторожного обращения с огнем. Здесь подразумевается курение в неположенном месте, скопление сухого легковоспламеняющегося мусора на территории предприятия, использование нештатного электрооборудования и т. д.

Человеческий фактор также является одной из основных причин возникновения пожаров на производстве. И здесь нужно понимать, что несоблюдение правил пожарной безопасности, приведшее к возникновению нештатной ситуации, может быть следствием сознательного игнорирования упомянутых правил.

Человеческий фактор подразумевает:

  • недооценку опасности и последствий, вызванных пожаром, которая возникает в результате убежденности, что риск возгорания крайне мал;
  • безнаказанность, которую испытывают работники предприятия при снисходительном отношении должностных лиц к нарушителям установленных правил безопасности.

Профилактика

Профилактика пожаров на производстве

Во избежание возникновения пожароопасных ситуаций на предприятиях необходимо проводить:

  • обучение и инструктаж работников;
  • отработку навыков пожаротушения;
  • проверку знаний среди всего персонала.

Систематические занятия и практические тренировки по борьбе с пожарами способны свести риски их возникновения к минимуму.

Кроме того, на людей, пренебрегающих установленными правилами безопасности и профилактическими мероприятиями необходимо накладывать дисциплинарное и/или административное наказание, которое подразумевает законодательство Российской Федерации и внутренний регламент предприятия.

Под пожаром понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей.

Наиболее частые причины возникновения пожаров:

- несоблюдение работниками правил пожарной безопасности;

- безответственное, халатное или беспечное отношение работников к огню;

- неисправность электрической проводки, электроаппаратуры, электроустановок, неадаптированность импортных приборов к отечественной электросети;

- последствие взрыва при утечках или аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных сред;

- проведение электро- и газосварочных работ, электро- и газорезки металла, других технологических процессов, связанных с применением открытого пламени или искрообразованием;

- захламленность рабочей среды;

- размещение излишков взрыво- и пожароопасных веществ в рабочей среде;

Более половины всех пожаров и взрывов на производстве происходят по причинам, связанным с нарушениями эксплуатации электроустановок. Очень часто пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем (от непогашенных окурков, газопламенных работ, куч сухого мусора и т.д.).

Несоблюдение правил пожарной безопасности (вина человека) может быть как следствием незнания этих правил, так и их намеренного игнорирования.

Человеческий фактор включает в себя:

- недооценку пожарной опасности и ее последствий в результате убежденности, что вероятность возникновения пожара настолько мала, что ею можно пренебречь;

- чувство безнаказанности, возникающее при снисходительном отношении ответственных должностных лиц к нарушениям противопожарных инструкций.

Пожары в жилом секторе преобладают среди других пожаров и составляют более 70 %от всех пожаров. В своем большинстве площадь таких пожаров составляет от 10 до 50 кв. метров, а продолжительность составляет от 20 до 60 минут. Состав горючих материалов для этого вида пожаров однотипен, это, как широко используемые в интерьере предметы быта, в строительстве синтетические полимерные материалы, так и традиционные дерево, шерсть, хлопок.

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей:

- высокая температура среды в зоне горения, открытый огонь, искры;

- дымообразование, токсичные продукты горения;

- пониженная концентрация кислорода в зоне пожара за счет его роли как окислителя в химических реакциях при горении;

- обрушение конструкций здания, падение обгоревших предметов;

Высокая температура в зоне горенияможет привести к ожогам или сгоранию кожного покрова тела и внутренних органов человека, вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, их обрушение.

Дымообразование чрезвычайно опасно для человека. При пожарах выделяется большое количество дыма. Дым - сложная смесь газообразных и мелкодисперсных продуктов горения. Большинство составляющих дыма для человека небезопасны. Их вдыхание приводит к острым отравлениям.

Основным отравляющим веществом на пожаре является монооксид углерода СО (угарный газ), не имеющий ни цвета, ни запаха. Он способен переноситься на значительные расстояния и скапливаться в непроветриваемых местах. Он ядовит. Отравляющее действие угарного газа основано на взаимодействии с гемоглобином крови. Реакция взаимодействия с гемоглобином происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом. При этом образуется вещество, не способное длительное время переносить кислород. Наступает кислородное голодание организма, которое приводит к поражению центральной нервной системы человека, потере сознания. Вдыхание даже небольшого количества этого газа вызывает повышенную утомляемость и головные боли. Пребывание в закрытом загазованном помещении в течение двух минут может привести к летальному исходу. Спастись от угарного газа невозможно никакими средствами защиты органов дыхания, кроме автономных противогазов, которые используются пожарными командами. Доступ свежего воздуха возвращает гемоглобину способность соединяться с кислородом.




При пожаре в современных зданиях, отделанных полимерными и синтетическими материалами (линолеумом, пластиком, ковролином, поролоном и другими), на человека могут воздействовать разнообразные продукты горения. Практически все они токсичны. Часто достаточно сделать несколько вдохов, чтобы потерять сознание. Поэтому при пожаре не следует пробиваться к выходу через сильно задымленные помещения, коридоры и лестницы. Надежнее ждать помощи у окон и на балконах. Пожар условно можно представить как грандиозную химическую реакциюмежду горючими веществами и кислородом воздуха. Пониженная концентрация кислорода в зоне пожара объясняется его ролью как окислителя в этой реакции. Однако без кислорода жизнь человека невозможна.

Дым имеет и другой поражающий фактор - резко снижает видимость, усложняя или вообще исключая эвакуацию людей, находящихся вблизи горящего помещения.

Под пожаром понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей.

Наиболее частые причины возникновения пожаров:

- несоблюдение работниками правил пожарной безопасности;

- безответственное, халатное или беспечное отношение работников к огню;

- неисправность электрической проводки, электроаппаратуры, электроустановок, неадаптированность импортных приборов к отечественной электросети;

- последствие взрыва при утечках или аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных сред;

- проведение электро- и газосварочных работ, электро- и газорезки металла, других технологических процессов, связанных с применением открытого пламени или искрообразованием;

- захламленность рабочей среды;

- размещение излишков взрыво- и пожароопасных веществ в рабочей среде;

Более половины всех пожаров и взрывов на производстве происходят по причинам, связанным с нарушениями эксплуатации электроустановок. Очень часто пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем (от непогашенных окурков, газопламенных работ, куч сухого мусора и т.д.).

Несоблюдение правил пожарной безопасности (вина человека) может быть как следствием незнания этих правил, так и их намеренного игнорирования.

Человеческий фактор включает в себя:

- недооценку пожарной опасности и ее последствий в результате убежденности, что вероятность возникновения пожара настолько мала, что ею можно пренебречь;

- чувство безнаказанности, возникающее при снисходительном отношении ответственных должностных лиц к нарушениям противопожарных инструкций.

Пожары в жилом секторе преобладают среди других пожаров и составляют более 70 %от всех пожаров. В своем большинстве площадь таких пожаров составляет от 10 до 50 кв. метров, а продолжительность составляет от 20 до 60 минут. Состав горючих материалов для этого вида пожаров однотипен, это, как широко используемые в интерьере предметы быта, в строительстве синтетические полимерные материалы, так и традиционные дерево, шерсть, хлопок.

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей:

- высокая температура среды в зоне горения, открытый огонь, искры;

- дымообразование, токсичные продукты горения;

- пониженная концентрация кислорода в зоне пожара за счет его роли как окислителя в химических реакциях при горении;

- обрушение конструкций здания, падение обгоревших предметов;

Высокая температура в зоне горенияможет привести к ожогам или сгоранию кожного покрова тела и внутренних органов человека, вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, их обрушение.

Дымообразование чрезвычайно опасно для человека. При пожарах выделяется большое количество дыма. Дым - сложная смесь газообразных и мелкодисперсных продуктов горения. Большинство составляющих дыма для человека небезопасны. Их вдыхание приводит к острым отравлениям.

Основным отравляющим веществом на пожаре является монооксид углерода СО (угарный газ), не имеющий ни цвета, ни запаха. Он способен переноситься на значительные расстояния и скапливаться в непроветриваемых местах. Он ядовит. Отравляющее действие угарного газа основано на взаимодействии с гемоглобином крови. Реакция взаимодействия с гемоглобином происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом. При этом образуется вещество, не способное длительное время переносить кислород. Наступает кислородное голодание организма, которое приводит к поражению центральной нервной системы человека, потере сознания. Вдыхание даже небольшого количества этого газа вызывает повышенную утомляемость и головные боли. Пребывание в закрытом загазованном помещении в течение двух минут может привести к летальному исходу. Спастись от угарного газа невозможно никакими средствами защиты органов дыхания, кроме автономных противогазов, которые используются пожарными командами. Доступ свежего воздуха возвращает гемоглобину способность соединяться с кислородом.

При пожаре в современных зданиях, отделанных полимерными и синтетическими материалами (линолеумом, пластиком, ковролином, поролоном и другими), на человека могут воздействовать разнообразные продукты горения. Практически все они токсичны. Часто достаточно сделать несколько вдохов, чтобы потерять сознание. Поэтому при пожаре не следует пробиваться к выходу через сильно задымленные помещения, коридоры и лестницы. Надежнее ждать помощи у окон и на балконах. Пожар условно можно представить как грандиозную химическую реакциюмежду горючими веществами и кислородом воздуха. Пониженная концентрация кислорода в зоне пожара объясняется его ролью как окислителя в этой реакции. Однако без кислорода жизнь человека невозможна.

Дым имеет и другой поражающий фактор - резко снижает видимость, усложняя или вообще исключая эвакуацию людей, находящихся вблизи горящего помещения.

Отличительной чертой производственных объектов является постоянное наличие на их территории большого числа горючих и самовоспламеняемых материалов и веществ, электрифицированного и газифицированного оборудования. Вследствие этого вероятность возникновения пожара возрастает в несколько раз.

Опасность возникновения возгорания на производстве чревата не только повреждениями технологического оборудования и выпускаемой продукции, а и серьезным травматизмом персонала, работающего на объекте, а также теми последствиями, которые могут быть для близлежащих объектов. Также важно отметить сложность тушения пожара на промышленных объектах и необходимости принятия мер по недопущению его распространения на близлежащие территории и объекты. Учитывая сложность и специфику таких объектов, пожарная безопасность на производстве, охрана труда и безопасность персонала должны поддерживаться на максимальном уровне.

Пожар на производстве

Функции пожарной безопасности

Пожарная безопасность и охрана труда на производстве должны быть ориентированы на выполнение следующих задач:

  • минимизировать вероятность появления возгорания на промышленном объекте;
  • гарантировать высокий уровень пожарной безопасности работающего персонала;
  • обеспечить противопожарную защиту материальных ценностей, оборудования и производимой продукции.

Меры пожарной безопасности на производственных объектах должны быть нацелены на то, чтобы исключить факторы риска, приводящие к пожару, и минимизировать вероятность их появления.

Причины возникновения пожаров на производстве

Чтобы предупредить пожар и минимизировать вероятность появления возгораний следует знать, по каким причинам он может появиться на производственном объекте. К основным из них относятся:

  • появление в процессе работы установок и оборудования искр;
  • высокая температура рабочей среды производственного объекта;
  • наличие в воздухе продуктов термического разложения, которые могут быть пожаро- и взрывоопасными;
  • низкая концентрация чистого воздуха и повышенное содержание легковоспламеняемых веществ.

Нормативные документы по пожарной безопасности, которые включают в свой перечень и свод правил пожарной безопасности при производстве строительных работ от 2017 года предусматривают возможность появления на промышленных объектах и вторичных факторов, приводящих к возгоранию. К таким относятся:

  • возможное разрушение конструкционных или исполнительных узлов производственного оборудования;
  • попадание в атмосферу промышленного помещения взрывоопасных и самовоспламеняющихся веществ, которые появились вследствие повреждения технологического оборудования или емкостей, хранящих используемые в производстве вещества;
  • высоковольтное напряжение, которое появилось на токопроводящих частях установки вследствие повреждения изоляции коммутационных кабелей или изоляторов;
  • небрежное поведение с оборудованием рабочего персонала.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на производстве

Правила пожарной безопасности при производстве строительно монтажных работ предусматривают определенный перечень мероприятий, которые следует реализовать на производстве, чтобы исключить вероятность появления возгорания. К ним относятся:

  • максимальная изоляция технологической области с открытым пламенем от легко воспламеняемых материалов и веществ;

Огненные работы - безопасно ли это?

  • контроль температуры воздушной среды и поддержка ее в таком диапазоне, в котором исключается самовоспламенение материалов;
  • расположение пожароопасного оборудования в изолированных и защищенных помещениях;
  • использование оборудования, при работе которого не образуются искры, а также установка специальных средств искрозащиты;
  • максимальная автоматизация процесса с горючими веществами и минимизация участия в них людей;
  • своевременное удаление воспламеняемых производственных отходов из рабочей области;
  • минимизация количества легковоспламеняемых веществ в рабочей области;
  • обязательное использование заземления, громоотводов и средств автоматического отключения питания автоматизированных установок.

Кроме перечисленных действий на производственном объекте должны использоваться различные средства выявления пожара, его тушения и оповещения о возгорании. Пожарная безопасность на производстве предусматривает наличие:

  • эффективных средств пожаротушения, включая и соответствующую пожарную технику;
  • автоматических и автономных установок борьбы с возгораниями;
  • систем противодымной защиты и аварийной вентиляции;
  • автоматических пожарных сигнализаций;
  • индивидуальных и коллективных средств борьбы с огнем;
  • систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

Виды сигнализаций и средств пожаротушения на производстве

Автоматическая пожарная сигнализация на производстве должна комплектоваться извещателями следующего типа:

  • температурные сенсоры – срабатывают от резкого возрастания температуры;
  • дымовые – эффективны в тех случаях, когда горят вещества, обильно выделяющие дым;
  • световые – позволяют выявить очаги открытого пламени (следует использовать в помещениях, где отсутствуют источники УФ и ИК излучения).

Автоматическая пожарная сигнализация

Расположенные на объекте извещатели, подключаются к пульту с помощью специального негорючего кабеля.

Для борьбы с возможным возгоранием на производстве должны быть стационарные установки пожаротушения. Это могут быть системы, обеспечивающие воздействие на очаги возгорания с помощью:

  • обычной воды;
  • воды со специальными добавками;
  • пены;
  • газа;
  • порошка;
  • аэрозолей.

Тип установки выбирается в зависимости от специфики помещения, имеющегося в нем электрифицированного оборудования, наличия самовоспламеняемых веществ и тех которые могут гореть без доступа воздуха. Только правильно подобранная установка обеспечит эффективное тушение пожара.

Первичные средства пожаротушения на производстве

Кроме стационарных установок и пожарной техники на промышленном объекте в обязательном порядке должны присутствовать первичные средства борьбы с огнем, которые могут применяться персоналом. Индивидуальные и массовые средства пожаротушения на производстве предусматривают наличие:

  • ручных и передвижных огнетушителей с разными наполнителями;

Огнетушители, как первичные средства тушения пожаров

Пожарный щит с инструментами и песком

Способы оповещения о пожаре на производстве

Если начался пожар, важно своевременно предупредить об этом персонал. Для этой цели на промышленных объектах используются:

  • мощные звуковые сирены;
  • средства громкоговорящей связи;
  • светоизлучающие устройства;
  • мигающие световые указатели;
  • системы управления эвакуацией персонала.

Последствия пожара на производстве

Заключение

Комплексное использование средств предупреждения пожара, его выявления, борьбы с огнем, а также своевременного оповещения позволит исключить травматизм людей и масштабные материальные потери на объекте.

Читайте также: