Підвищення ефективності протипожежного захисту об’єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини
Аналіз сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними розчинами. Дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини під дією теплового потоку. Розрахунок оптимальної концентрації компонентів у вогнезахисному шарі деревини.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 18.10.2013 |
Размер файла | 68,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки
21.06.02 - Пожежна безпека
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Підвищення ефективності протипожежного захисту
об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини
Соколенко Костянтин Іванович
Київ-2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України (м. Київ).
Науковий керівник:
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Володимирович, Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, начальник відділу вогнегасних речовин.
Офіційні опоненти:
- доктор технічних наук, старший науковий співробітник Кашуба Олег Іванович, старший науковий співробітник науково-дослідного центру протипожежного захисту Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України;
- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Куріпко Олег Васильович, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії вибухо-пожежобезпеки та живучості корабля Севастопольського Військово-Морського Інституту ім. П.С. Нахімова.
Провідна установа: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (м. Харків).
Захист відбудеться “9“ лютого 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради СРК 26.720.01 в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України за адресою: 01011, м. Київ, вул.Рибальська,18.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України за адресою: 01011, м. Київ, вул.Рибальська,18.
Автореферат розісланий “ 4 “ січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.т.н., с.н.с. Сопенко С.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Спектр використання матеріалів та конструкцій з деревини у будівництві дуже широкий. З огляду на той факт, що саме деревина є основним провідником поширення полум'я, практика висуває все більш високі вимоги до ефективності вогнезахисних засобів, а також до якості вогнезахищеної деревини. Не менш ніж 80 % від загальної кількості пожеж виникають у житловому секторі, громадських і виробничих будинках, де деревина є значним пожежним навантаженням.
Ці проблеми обумовили прийняття нормативного документа ДБН В.1.1-7, який вимагає матеріали та конструкції з деревини різноманітного призначення обробляти засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363.
Сольові антипірени, що входять до складу вогнезахисних засобів (МС, ББ, БС та інш.) якими оброблюють дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати), під час експлуатації під дією вологого повітря висолюються з деревини, а з дерев'яних поверхонь, які знаходяться зовні споруд, вимиваються і через деякий час просочена деревина стає горючою. До того ж вони містять у своєму складі високотоксичні речовини. Нові просочувальні засоби, зокрема суміш з сольового антипірену та полімерного антисептика (ДСА-1), не можуть використовуватися для оброблення зовнішніх дерев'яних поверхонь через їх здатніть до вимивання, що призводить до обмеження терміну їх експлуатації. Крім того, недостатньо вивчено особливості процесу висолювання антипіренів, а кількість літературних джерел з цього питання обмежена.
Цим зумовлено актуальність наукових досліджень, спрямованих на вирішення комплексу вищезазначених питань щодо підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів різного призначення шляхом переведення застосованої в них деревини до групи важкогорючих матеріалів, підвищення терміну експлуатації вогнезахисних складів в умовах негативного атмосферного впливу, а також зниження рівня токсичності продуктів горіння обробленої ними деревини.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках заходів щодо виконання Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. №870, під час виконання науково-дослідних робіт в УкрНДІПБ МНС України за такими темами:
- “Розробити проект Державного стандарту України “Речовини вогнезахисні для деревини. Загальні технічні вимоги і методи випробувань” (державний реєстраційний № 0103U007969), особистий внесок - один із авторів розробки проекту ДСТУ;
- “Провести дослідження і розробити проект рекомендацій щодо вогнебіозахисту тканин і паперу (обгортувального і пакувального)” (державний реєстраційний № 0105U005090), особистий внесок - проведення аналітичних та експериментальних досліджень.
Мета роботи - наукове обґрунтування та експериментальне підтвердження умов зменшення горючості деревини за рахунок розроблення ефективних екологічно безпечних та водостійких вогнезахисних сумішей для підвищення пожежної безпеки об'єктів.
Задачі досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
- провести аналіз сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними розчинами;
- провести дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини під дією теплового потоку;
- провести дослідження процесу висолювання з деревини вогнебіозахисних речовин;
- провести комплекс експериментальних досліджень ефективності вогнезахисту та експлуатаційних властивостей вогнезахищеної деревини комбінованим просочувальним складом із антипірену, полімерного антисептика та гідрофобізатора;
- розрахувати оптимальну концентрацію компонентів у вогнезахисному шарі деревини; протипожежний вогнезахисна деревина
- розробити рекомендації з вогнебіозахисту деревини на об'єктах різного призначення, в тому числі з масовим перебуванням людей.
Ідея роботи полягає в розробленні ефективних вогнезахисних композицій на основі сольового антипірену, полімерного антисептика та полімерної гідрофобізувальної суміші для деревини, яка застосовується на об'єктах різного призначення.
Об'єкт досліджень - процеси займання вогнезахищеної деревини, умови та механізми їх уповільнення; процеси, що відбуваються у вогнезахищеній деревині під час її експлуатації .
Предмет досліджень - вогнезахищена деревина, вогнезахисні просочувальні засоби для деревини та виробів із неї.
Методи дослідження. У роботі використано комплексний метод досліджень, що включає теоретичні дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини, швидкості вигоряння та тепловиділення під час горіння зразків та динаміки процесу втрати вогнезахисних властивостей деревини в процесі експлуатації; експериментальні методи дослідження механізму вогнезахисної ефективності антипіренів на основі фосфатів та сульфатів амонію та тривалості ефективного захисту деревини від загоряння і біологічного руйнування; числові методи математичного аналізу; фізико-хімічні методи досліджень (хроматографія, оптична спектроскопія та гравіметричний аналіз) та методи лабораторних випробувань (оцінювання реагування матеріалів на дію теплового випромінювання, їх займистість та димоутворення), регламентовані діючими стандартами.
Основні наукові положення, що виносяться на захист, та їх новизна:
1. Теоретично встановлено та експериментально визначено, що за умови вогнезахисту деревини сумішшю фосфатів та сульфатів амонію з полімерним антисептиком “Гембар”, під дією теплового потоку, товщина утвореного шару коксу на поверхні деревини зменшується більше, ніж в 1,6 рази з підвищенням ефекту вогнезахисту, масова швидкість вигоряння зменшується в 4,8 разів, а швидкість тепловиділення - в 5,3 рази. Експериментально виявлено вплив компонентів просочувальної суміші фосфатів та сульфатів амонію з полімерним антисептиком “Гембар” на ефективність вогнебіозахисту. Встановлено факт зменшення кількості горючих газів в сумішах летких продуктів термодеструкції вогнезахищених зразків деревини: метану - не виявлено, водню - в 4 рази, оксиду вуглецю - в 3-3,5 разів, разом з тим кількість азоту зросла більше, ніж на 80 %.
2. Теоретично припущено та експериментально визначено, що за умови наявності полімерної плівки антисептика “Гембар” на поверхні зразка уповільнюється процес висолювання антипіренів більше, ніж у 2,3 рази, а застосування полімерної гідрофобізувальної захисної суміші “Сілол АР” зменшує поглинання води вогнезахищеною деревиною більше, ніж у 3,5 рази.
Експериментально встановлено, що застосування гідрофобізувальної суміші “Сілол-АР” покращує вогнезахисну ефективність деревини, обробленої сумішшю ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3) на 10 %, а за умови поглинання маси сухих солей - 29,6 кг/м3 - забезпечується І група вогнезахисної ефективності.
3. Визначено оптимальне співвідношення складу суміші для вогнезахисту та експериментально підтверджено, що залежно від кількості компонентів просочувальної суміші в деревині (антипірену не менше за 60,0 кг/м3, антисептика - 0,778 кг/м3) займисті матеріали з деревини переходять до груп за показниками пожежної небезпеки: помірної горючості, важкозаймистих, які не поширюють полум'я поверхнею, з помірною димоутворювальною здатністю, а за токсичністю продуктів горіння - помірно небезпечними згідно з ДБН В.1.1-7, що дозволяє застосовувати будівельні конструкції з вогнезахищеної деревини на об'єктах різного призначення в тому числі з масовим перебуванням людей.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні особливостей впливу комбінованої дії просочувальної суміші сольового антипірену, полімерного антисептика та полімерної гідрофобізувальної суміші на пожежонебезпечні властивості деревини, а також на ефективність її захисту від біологічного руйнування та обґрунтуванні можливості застосування екологічно безпечних вогнебіозахищених матеріалів з деревини для зниження пожежної небезпеки об'єктів, на яких вони застосовуються.
Практичне значення отриманих результатів полягає в їх використанні під час розроблення та впровадження нормативних документів, які регламентують загальні технічні вимоги до вогнезахисних речовин та виконання робіт з вогнебіозахисту матеріалів, які дозволяють отримувати вироби з деревини з високим ефектом вогнебіозахисту та з помірним ступенем токсичності, покращуючи їхні експлуатаційні показники. Використання таких матеріалів дозволяє знизити ризик виникнення і можливості розвитку пожежі на об'єктах різного призначення, а також збільшити тривалість експлуатації виробів з деревини. Розроблено нормативно-технічну документацію у вигляді проекту ДСТУ, а також рекомендацій з вогнебіозахисту деревини на об'єктах з масовим перебуванням людей.
Реалізація висновків і результатів роботи здійснена шляхом їхнього використання під час виконання робіт для поверхневого вогнебіозахисту деревини, що проводяться ТОВ “Вогнебіозахист”, при розробленні проекту ДСТУ та рекомендацій з вогнебіозахисту деревини на об'єктах з масовим перебуванням людей (в театрах, готелях, ресторанах, на залізничному транспорті), а також при вогнезахисті будівельних конструкцій з деревини культових споруд. Зокрема, деревину оброблену вогнебіозахисною сумішшю, використовують для виготовлення дерев'яних елементів пасажирських вагонів залізничного транспорту, а також для внутрішнього облаштування приміщень.
Особистий внесок здобувача: проведено аналіз літературних джерел щодо досліджень вогнезахисту деревини, виконано теоретичний розрахунок товщини утвореного шару коксу на поверхні деревини та швидкості тепловиділення при горінні зразків деревини, експериментально встановлено умови вогнебіозахисту деревини та здійснено лабораторні дослідження з визначення терміну збереження ефективності вогнебіозахисту деревини, визначено оптимальний склад компонентів просочувальної суміші для ефективного захисту деревини.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних досліджень доповідались на Міжнародній семінар-нараді “Охорона праці та промислова безпека на підприємствах НАК “Нафтогаз України” (м. Ялта, 2004), VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників “Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи” (м. Київ, 2005), науково-практичних заходах у рамках спеціалізованої виставки “Пожежна та техногенна безпека України - 2005” (м. Київ, 2005), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация” (м. Мінськ, 2005), ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Живучесть корабля и безопасность на море” (м. Севастополь, 2005).
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 10 робіт, з них 1 монографія, 4 наукових статті у виданнях, внесених до переліку ВАК України, тези 5 доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків, списку використаних літературних джерел із 164 найменувань; містить 206 сторінок друкованого тексту, 17 таблиць, 34 ілюстрацій і 4 додатків.
Основний зміст роботи
у вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, сформульовано мету роботи, задачі досліджень, відзначено наукову новизну, практичну значимість роботи та особистий внесок здобувача.
у першому розділі проаналізовано сучасний стан проблемних питань експлуатації вогнезахищеної деревини.
Поглиблено розглянуто процеси, які супроводжують горіння деревини, умови та механізми їх уповільнення і припинення. Деревина подібно до целюлозних матеріалів не здатна до полуменевого горіння сама по собі, лише під дією температури горять продукти її розкладу. Змінити механізм утворення горючих газів можна за рахунок оброблення деревини вогнезахисними просочувальними засобами. Введення в деревину антипіренів зменшує утворення горючих летких продуктів (СН4, Н2, СО та ін.), інгібує газофазні реакції полум'я і виключає безполуменеве горіння карбонізованого залишку. Питання підвищення ефективності вогнезахисту деревини досліджувались у роботах Баратова А.М., Жартовського В.М., Тичино О.М., Харченка І.О., Гудовича О.Д., Борисова П.Ф. та інших. Однак у цій галузі ще існує ряд невирішених задач.
У цьому розділі значну увагу приділено аналізу ефективності вогнезахисту деревини за допомогою просочувальних речовин. Відзначається тенденція поширення застосування комбінованих просочувальних сумішей з антипірену й антисептика для вогнебіозахисту деревини. На такі просочувальні склади існує технічна документація, зокрема стандарт ГОСТ 28815, згідно з яким у рецептурах багатьох сумішей в якості антисептика використовуються речовини І класу небезпеки, наприклад пентахлорфеноляту натрію, та ІІ класу небезпеки - фториди натрію, амонію та ін. Застосування небезпечних речовин спричинило необхідність перегляду положень чинного стандарту в частині вимог безпеки та охорони довкілля.
Більшість антипіренів і антисептиків висолюються з деревини під дією вологого повітря протягом часу експлуатації, що призводить до втрати вогнезахисних властивостей, але кількість відомих літературних джерел з цього питання є обмеженою. Зокрема, загальні питання масопереносу розчинів різних речовин у капілярно-пористих матеріалах, до яких належить деревина розглянуто у роботі Борисова П.Ф.
Розглянуто стан нормативно-технічної бази з вогнезахисту деревини. Для забезпечення пожежної безпеки на об'єктах будівництва та захисту від пожеж, розроблено та введено в дію ДБН В.1.1-7, згідно з яким, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будинків повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363. З огляду на важливість застосування вогнезахищеної деревини в підвищенні рівня пожежної безпеки об'єктів, введено в дію ГОСТ 30219, за яким класифікація ефективності вогнезахисту, порівняно з ГОСТ 16363, додатково містить вимоги за показником “індекс поширення полум'я”. Однак у стандарті не регламентовано технічні вимоги щодо корозійної дії вогнезахищеної деревини на кольорові метали та наведено тільки якісні характеристики процесів вимивання антипірену з вогнезахищеної деревини. Проблемними є питання визначення терміну зберігання ефективності вогнебіозахисту деревини, але в нормативних документах відповідні методики відсутні.
На підставі проведеного аналізу літературних джерел сформульовано задачі досліджень та основні напрямки їх розв'язання.
Другий розділ присвячено аналітичним та теоретичним дослідженням умов вогнезахисту деревини з застосуванням просочувальної суміші на основі неорганічних і органічних речовин.
Проаналізовано особливості утворення теплоізолювального шару коксу при термічному розкладі антипіренів. Товщину шару коксу на поверхні деревини, який утворюється під дією теплового потоку, отримали з урахуванням ефекту вогнезахисту з рівняння запропонованого Горшковим В.І.:
, (1)
де h0 - критична товщина шару коксу за умови несиметричного теплообміну зразка деревини (при б > 0, ч = 0), мм;
б - параметр, що характеризує горіння матеріалу;
ч - параметр, який характеризує вплив вогнезахисних речовин на матеріали;
f(ч) - функція, яка враховує вплив вогнезахисних речовин на горіння матеріалу.
Враховуючи те, що процес нагрівання деревини відбувається при відносно великих температурах для розрахунку hк, використано таке рівняння:
, (2)
де f(ч, и0) = f1(ч)·f2( и0) - функція, яка характеризує вплив густини теплового потоку та вигоряння зразка і має вигляд:
f1(ч) = ч0,6, f2( и0) = 1 + 0,3·и0 , (3)
З урахуванням вищенаведеного, товщину утвореного шару коксу на поверхні деревини можна визначити за таким рівнянням:
(4)
Необхідно зазначити, що швидкість тепловиділення при горінні матеріалів впливає на показники пожежної небезпеки. Поширення полум'я під час горіння будівельних матеріалів є чинником, що визначає інтенсивність і динаміку розвитку пожежі та залежить від ефективності вогнезахисту і масової швидкості вигоряння зразків у процесі полуменевого горіння.
Для визначення характеристик тепловиділення матеріалів при їхньому горінні використовується рівняння, що пов'язує швидкість тепловиділення під час горіння матеріалу з масовою швидкістю вигоряння і нижчою теплотою згоряння:
, (5)
де Qi - нижча теплота згоряння деревини, Дж/кг;
м - коефіцієнт повноти згоряння летких продуктів розкладу речовини у полум'ї;
- масова швидкість вигоряння матеріалу, кг/(м2·с);
S - площа поверхні зразка, яка перебуває під дією теплового впливу, м2.
Під час горіння вогнезахищеної деревини характерним є протікання процесу за недостачі кисню. При цьому формується плоский фронт горіння, характерною особливістю якого є утворення на поверхні зразка шару модифікованого коксу, що ускладнює дифузію кисню в зону горіння. За таких умов значення масова швидкість вигоряння деревини розраховується за рівнянням виду:
, (6)
де ф - проміжок часу з моменту запалення, с;
в - коефіцієнт пропорціональності, що залежить від виду горючого матеріалу, с-1;
ш0 - початкова масова швидкість вигоряння деревини, кг/(м2·с);
щ0 - інтенсивність втрати маси матеріалу в початковий момент часу, кг/(м2·с2);
г - показник інтенсивності сповільнення реакцій горіння за рахунок дії вогнезахисних речовин, с-1.
Для визначення моменту часу ф, за якого масова швидкість вигоряння зразка вогнезахищеної деревини максимальна (г > 0, в > 1) або мінімальна (г > 1, в > 0), прирівняємо до нуля похідну функції масової швидкості вигоряння (6) за часом:
, (7)
звідки
. (8)
Після підставлення (8) у (6) знаходимо величину максимальної масової швидкості вигоряння зразка шmax:
(9)
Отримані залежності показують, що з підвищенням ефекту вогнезахисту масова швидкість вигоряння зразка зменшується.
Одним з показників ефективності вогнезахисту деревини є її експлуатаційна надійність. Після надання деревині вогнебіозахисних властивостей, ефективність вогнезахисту визначається здатністю просочувальних засобів утримуватися в її структурі протягом тривалого проміжку часу за умов коливання температури та вологості в широких межах, у зв'язку з чим актуальним є питання визначення тривалості ефективності вогнебіозахисту деревини.
Для побудови математичної моделі процесу висолювання введемо просторову координату x, яка співпадає з вектором внутрішньої нормалі до поверхні зразка (рис. 3). Вважаємо, що матеріали оболонки і зразка однорідні, а капілярно-пористий матеріал зразка просочений сольовим розчином антипірену рівномірно. За таких припущень задача стає симетричною відносно геометричної осі зразка.
Механізм висолювання антипірену з деревини у період експлуатації є таким: молекули води з повітря адсорбуються капілярно-пористою структурою деревини з утворенням розчину сольового антипірену. При зволоженні деревини кристали вогнезахисних речовин розчиняються і поступово переміщуються на поверхню деревини, де їхня концентрація з часом зменшується. Наявність полімерної плівки антисептика на поверхні зразка уповільнює процес висолювання, залежно від властивостей покриття.
Розглянемо чотири області:
1 - зовнішнє середовище, ;
2 - полімерна плівка, (д - товщина полімерної плівки, м);
3 - зона зразка з розчиненою речовиною, (Z - координата фронту фазового перетворення, м);
4 - матеріал зразка з твердою речовиною, (h - половина товщини зразка, м).
Диференціальне рівняння дифузії, яке описує процес висолювання, має такий вигляд:
, (10)
де - концентрація речовини в і-ій області, кг/м3;
- коефіцієнт дифузії речовини в і-ій області, м2/с;
ф - час перебування зразка в середовищі після просочення, с.
Для розв'язання задачі сформулювано початкові і граничні умови.
У початковий момент часу () вміст просочувальної речовини в зовнішньому середовищі й на поверхні покриття зразка мінімальний min, а в матеріалі зразка - максимальний max, фронт розчинення відсутній, а тому в аналітичному вигляді початкові та граничні умови можна записати таким чином:
; (11)
або (12)
Крім того, на границі оболонки і зовнішнього середовища задається гранична умова третього роду:
, (13)
де к - коефіцієнт масообміну між поверхнею оболонки і зовнішнім середовищем, м/с.
Враховуючи неперервність полів концентрації і дифузійних потоків речовини на границі оболонки та матеріалу зразка, концентрації речовини і масові потоки речовини збігаються (умови четвертого роду):
;. (14)
Аналогічно на фронті розчинення:
(15)
Розв'язок рівняння (10) з початковими і граничними умовами (11)-(15) проведено на базі числових методів за явною схемою. Для цього систему рівнянь (10)-(15) подано у безрозмірних змінних:
;;;, (16)
де Fo - дифузійне число Фур'є.
Розрахункова сітка представлена вузлами по простору, які отримано шляхом умовного поділу зразка із кроком і на тимчасові шари n із кроком , що забезпечує стійкість явної схеми при розрахунку:
. (17)
У результаті вихідне рівняння (10) перетворюється на систему алгебраїчних рівнянь і сіткові значення безрозмірних залежних змінних стали функціями сіткових значень чисел Фур'є:
(18)
Результати розрахунку показують (рис. 4), що на початку експлуатації вогнезахищеної деревини після розчинення просочувального засобу у зразку, починається процес його поступового висолювання в навколишнє середовище.
Результати розрахунку залежності значення концентрації для зразків з різною товщиною полімерного антисептика (рис. 5) показали, що при відсутності захисної плівки час висолювання вогнезахисних речовин зменшується більше, ніж у 2,5 рази.
Третій розділ містить результати експериментальних досліджень з визначення ефективності вогнезахисту деревини при обробленні їх багатокомпонентними сумішами неорганічних і органічних речовин.
За результатами процесу піролізу соснової деревини, які отримані Таубкіним С.І., можна констатувати, що значну пожежо- та вибухонебезпеку являють собою горючі газові суміші водню з метаном та окисником, які можуть утворюватись у процесі розкладу деревини під дією тепла.
Для дослідження механізму вогнезахисної ефективності антипіренів на основі фосфатів та сульфатів амонію проведено термогравіметричний аналіз для вивчення процесів термічної деструкції соснової деревини та деревини, обробленої вогнезахисними засобами за наявності полімерного антисептика “Гембар”. Проведено термодеструкцію зразків деревини та зібрані леткі продукти термодеструкції і проведено їх газохроматографічний аналіз (табл. 1).
Таблиця 1
Якісний і кількісний склад газоподібних продуктів термічної деструкції деревини
Компонент |
Вміст компонентів у летких продуктах деструкції, % об. |
|||
соснової деревини |
Соснової деревини, обробленої сумішшю фосфатів та сульфатів амонію |
Соснової деревини, обробленої сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і полімерним антисептиком |
||
CO |
39,08 |
15,9 |
12,84 |
|
CO2 |
51,93 |
не виявлено |
не виявлено |
|
CH4 |
6,05 |
0,58 |
сліди |
|
C2H6 + C2H4 |
0,45 |
не виявлено |
не виявлено |
|
C3H8 |
0,19 |
не виявлено |
не виявлено |
|
C3H6 |
0,32 |
не виявлено |
не виявлено |
|
Н2 |
0,73 |
0,44 |
0,11 |
|
О2 |
0,26 |
не виявлено |
не виявлено |
|
N2 |
0,99 |
83,27 |
85,01 |
Встановлено, що леткі суміші продуктів піролізу суттєво відрізняються за вмістом горючих газів. Так, для зразків оброблених сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і полімерним антисептиком кількість водню зменшилась в 4 рази, оксиду вуглецю - в 3-3,5 разів, зовсім відсутній метан, кількість азоту збільшилась більше, ніж на 80 %.
Для з'ясування механізму вогнезахисної дії антипіренів на основі фосфатів та сульфатів амонію, зокрема флегматизувальної дії азоту проведено дослідження ланцюгового характеру горіння водневометанових сумішей, а саме розгалуження активних радикалів полум'я в разі застосування азоту, який утворюється в результаті термічного розкладу антипіренів. У результаті досліджень (рис. 6) встановлено, що інтенсивність випромінювання гідроксильних радикалів залежить від співвідношення метану у водневокисневому полум'ї. Так, при подаванні в водневокисневе полум'я метану, у кількості до 0,2 %, отримано підвищення кількості ОН-радикалів, а при подальшому збільшенні витрати метану, зафіксовано їх спад та гасіння полум'я. При подаванні азоту в зону полум'я загальна кількість ОН-радикалів зменшується, але характер залежності зберігається. За проведеними експериментальними дослідженнями (ДСТУ 3958) встановлено, що значення мінімальної вогнегасної концентрації азоту СМВ, у разі збільшення кількості метану у воднево-кисневій суміші, поступово зменшується. Випробування для кожної точки проводилось не менше 5 раз, розбіжність результатів не перевищувала 5 %.
Для дослідження ефективності вогнезахисту деревини, отриманої шляхом просочення сумішами на основі фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика “Гембар”, проведено математичне планування експерименту шляхом реалізації повнофакторного експерименту за методом Бокса-Уілсона. У якості факторів були обрано густину деревини, кількість антипіренів в деревині та кількість “Гембару”, при якому досягається мінімальна втрата маси зразків при досліді на горючість. Експериментальними дослідженнями підтверджено результати розрахунку оптимальної концентрації компонентів у вогнезахисному шарі деревини, що містить антипірену (фосфатів та сульфатів амонію) - 60,0 кг/м3, антисептика (“Гембар”) - 0,778 кг/м3, яка здатна перевести деревину у стан помірної горючості, важкозаймисту та яка не поширює полум'я по поверхні (ДБН В.1.1-7).
З метою встановлення відповідності вогнезахисних властивостей деревини, обробленої сумішами фосфатів та сульфатів амонію (ДСА-2) та карбонату натрію і борної кислоти (БС-13), вимогам ГОСТ 30219, проведено експериментальні дослідження для визначення вогнезахисної ефективності просочувальних засобів згідно з ГОСТ 16363, та індексу поширення полум'я згідно з ГОСТ 12.1.044. Результати досліджень з визначення ефективності вогнезахисту деревини, порівняно з необробленою деревиною, показали втрату маси для вогнезахищеної деревини 8 % (ДСА-2) та 9,3 % (БС-13), а індекс поширення полум'я рівний 0 (ДСА-2) та 9,8 (БС-13). Встановлено, що оброблена деревина (за умови поглинання маси сухих солей ДСА-2 - 46,9 кг/м3 та БС-13 - 75,8 кг/м3 відповідно) забезпечує І групу вогнезахисної ефективності.
На підставі експериментальних досліджень встановлено, що масова швидкість вигоряння зразків вогнезахищеної деревини (порівняно з необробленими) зменшується в 4,8 разів. Встановлено, що при горінні оброблених зразків швидкість тепловиділення при горінні деревини зменшується в 5,3 рази (порівняно з необробленими).
Проведеними дослідженнями з визначення групи горючості деревини згідно з ГОСТ 12.1.044 встановлено зменшення в три рази втрати маси зразків вогнезахищеної деревини порівняно з необробленими .
За початкової температури газоподібних продуктів горіння Т = 200 єС, при дії полум'я пальника на вогнезахищений зразок сумішшю ДСА-2, температура газоподібних продуктів горіння зменшилась та становила Т 185 єС. Таким чином, деревина, оброблена сумішшю ДСА-2, відноситься до групи важкогорючих матеріалів, а необроблена - до горючих середньої займистості.
Згідно з ГОСТ 12.1.044 визначено димоутворювальну здатність необроблених та оброблених сумішшю ДСА-2 зразків деревини. Дослідження показали значне зменшення (в 15 разів) коефіцієнта димоутворення для вогнезахищених зразків деревини та їх перехід з групи матеріалів з високою димоутворювальною здатністю (для необроблених зразків) до групи матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю.
З метою дослідження вогнезахисної дії просочувальної суміші ДСА-2 проведено визначення параметрів займистості вогнезахищеної деревини при заданих рівнях впливу на поверхню зразків теплового потоку та полум'я від джерела запалювання згідно з ДСТУ Б В.1.1-2 (ГОСТ 30402).
Встановлено, що під час дії теплового потоку з критичною поверхневою густиною 20 кВт/м2 відбувалось займання необроблених зразків деревини (1). Займання вогнезахищених зразків деревини (2) при значенні поверхневої густини теплового потоку 35 кВт/м2 протягом 900 секунд не спостерігалось.
Для отримання більш повної інформації щодо горючості деревини, як будівельного матеріалу, проведено дослідження згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 необроблених та вогнезахищених сумішшю ДСА-2 зразків деревини. Дослідження проводились на зразках деревини сосни з поглинанням маси сухих солей 64 кг/м3. Під час проведення досліджень визначали температуру димових газів, тривалість самостійного горіння зразків, довжину пошкодження та втрату маси зразків.
У результаті досліджень встановлено, що деревина, вогнезахищена сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика “Гембар”, відноситься до будівельних матеріалів помірної горючості (Г2), а необроблену деревину класифіковано як будівельний матеріал підвищеної горючості (Г4).
Згідно з ГОСТ 12.1.044 одним з основних небезпечних факторів пожежі, що впливають на людей, є токсичні продукти горіння. Під час виникнення пожежі вплив токсичних продуктів горіння може значно випереджувати дію інших факторів. Тому спільно з відділом гігієни та токсикології Інституту медицини транспорту МОЗ України були проведені відповідні токсикологічні випробування (табл. 2) дерев'яних елементів моторвагонного складу, що були оброблені просочувальними сумішами фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика “Гембар” (ДСА-1, ДСА-2).
Таблиця 2
Результати токсикологічних випробувань продуктів горіння обробленої деревини просочувальними сумішами ДСА-1 та ДСА-2
400 оС |
750 оС |
|||||||
ДСА-1 |
ДСА-2 |
ДСА-1 |
ДСА-2 |
|||||
HCL50, г/м3 |
HbCO, % |
HCL50, г/м3 |
HbCO, % |
HCL50, г/м3 |
HbCO, % |
HCL50, г/м3 |
HbCO, % |
|
62,5 |
65,2 |
73,3 |
62,8 |
68,4 |
62,7 |
84,2 |
57,8 |
Встановлено наявність карбоксигемоглобіну у крові лабораторних тварин, що привело до їх загибелі. Це свідчить про те, що смертельний ефект обумовлений дією монооксиду вуглецю. Мінімальне значення показника HCL50, визначене за температури 400 оС складає для деревини, обробленої ДСА-1 - 62,5 г/м3 і для ДСА-2 - 73,3 г/м3 відповідно, було використане для встановлення величини показника токсичності продуктів горіння згідно з класифікацією за ГОСТ 12.1.044. За цим показником досліджені матеріали відносяться до помірно небезпечних матеріалів.
Оскільки комбінацією антипірену з полімерним антисептиком та гідрофобізатором оброблюється деревина, яка використовується для зовнішнього облицювання будинків та споруд то дослідження такої композиції на токсичність та димоутворення не проводили.
У четвертому розділі наведено результати досліджень експлуатаційних властивостей вогнезахищеної деревини.
Під час надавання деревині вогнебіозахисних властивостей суттєвим є здатність просочувальних засобів утримуватися в її структурі протягом тривалого часу за умов коливання температури та вологості в широких межах. Тому проблемними є питання визначення тривалості ефективності вогнебіозахисту деревини протягом певного проміжку часу.
Існуючі методики регламентують проведення випробувань, під час яких зразки вогнезахищеної деревини закладаються на довготривале зберігання не менше, ніж на 10 років. Даний метод потребує досить тривалого терміну випробування. Для усунення цього недоліку розроблено експрес-методику, за якою випробування проводяться на фоні штучно створених циклічних умов для прискореної дифузії просочувальних засобів шляхом їх витримування при перемінних значеннях температури та вологості. Проведені дослідження з визначення вогнезахисної ефективності після циклічних випробувань показали, що деревина, яку не було оброблено полімерним антисептиком “Гембар”, через чотири цикли “прискореної дифузії антипірену з деревини” втрачає свої вогнезахисні властивості і переходить з І групи ефективності до ІІ групи згідно з ГОСТ 16363.
У ході проведення досліджень за розробленою експрес-методикою було встановлено, що на поверхні деревини, яку не було захищено полімерною плівкою, утворюються кристали солей, чого не спостерігалось для деревини, обробленої вогнезахисною сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика “Гембар”.
У розділі також наведено результати досліджень по визначенню корозійної активності на кольорові метали вогнезахищеної деревини. Проведено дослідження корозійної дії аерогелів просочувальних засобів на кольорові метали та встановлено, що найбільшу корозійну дію виявляє деревина, вогнезахищена поліфосфатами амонію і суміш фосфатів та сульфатів амонію, яка для міді перевищує нормоване значення (ГОСТ 30219). Додаткове оброблення поверхні деревини полімерним антисептиком в 7,3 рази зменшує корозійну дію. Майже не виявляє агресивної дії на кольорові метали деревина, яку вогнезахищено сумішшю карбонату натрію і борної кислоти та сумішшю ортоборату натрію і борної кислоти.
Проведено дослідження з визначення біологічної стійкості деревини до дії мікрофлори лісового ґрунту, враженого культурами грибів роду Ceratocystus, Sporodemiam, Penicilliam, протягом двох календарних місяців за нормальних умов у лабораторії хімічної обробки та захисту деревини і клеїв УкрНДІ “Ресурс”. Встановлено, що суміш фосфатів та сульфатів амонію і “Гембару” підвищує рівень біостійкості (згідно з ГОСТ 26603) оброблених зразків деревини (порівняно з необробленими) в 19 разів за показником біоруйнування.
Проведено визначення атмосферостійкості зразків деревини вогнезахищеною сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і “Гембару”, які були оброблені полімерними гідрофобізувальними захисними сумішами „Сілол” та „Сілол-АР” (НВП “Крок”) поверхневим нанесенням. Зразки поміщали в середовище зі 100 % вологістю та періодично визначали масу поглинутої води (m, г). Встановлено, що вогнезахищена деревина оброблена сумішшю “Сілол-АР” поглинає води у 3,5 рази менше, ніж деревина оброблена антипіренами (суміш фосфатів та сульфатів амонію).
З метою визначення вогнезахисної ефективності обробленої деревини просочувальними сумішами ДСА-2 та “Сілол” проведено експериментальні дослідження згідно з ГОСТ 16363.
Результати показують (рис 16), що застосування гідрофобізувального покриття “Сілол” не погіршує вогнезахисні властивості деревини, обробленої сумішшю ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3), а суміш “Сілол-АР” покращує вогнезахисну ефективність на 10 %. Проведено дослідження зразків деревини при обробленні меншою кількістю антипіренів суміші ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 29,6 кг/м3) та встановлено, що оброблена деревина забезпечує І групу вогнезахисної ефективності.
Для впровадження у практику нового способу вогнебіозахисту деревини розроблено рекомендації з вогнебіозахисту деревини на об'єктах з масовим перебуванням людей.
Висновки
У дисертаційній роботі подане нове рішення актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності пожежної безпеки об'єктів шляхом впровадження важкогорючих матеріалів, які отримані просоченням деревини сумішшю антипіренів сульфатів та фосфатів амонію і антисептиком “Гембар” та наступним покриттям полімерною гідрофобізувальною сумішшю “Сілол-АР”.
Основні наукові й практичні результати за дисертаційною роботою такі:
1. Одержано математичну залежність утворення модифікованого шару коксу та швидкості вигоряння матеріалу від показника інтенсивності сповільнення реакцій горіння за рахунок дії вогнезахисних речовин. Показано, що з підвищенням ефекту вогнезахисту, товщина утвореного шару коксу на поверхні деревини зменшується в 1,4 - 1,6 разів, масова швидкість вигоряння зменшується в 4,8 разів, а швидкість тепловиділення - в 5,3 рази.
2. Теоретично припущено та експериментально підтверджено, що за умови наявності полімерної плівки антисептика “Гембар” (0,778 кг/м3) на поверхні зразка уповільнюється процес висолювання антипіренів більше, ніж в 2,3 рази, а застосування полімерної гідрофобізувальної захисної суміші “Сілол АР” зменшує поглинання води вогнезахищеною деревиною більше, ніж у 3,5 рази, а також покращує вогнезахисну ефективність на 10 %.
3. Експериментально виявлено вплив компонентів просочувальної суміші фосфатів та сульфатів амонію з полімерним антисептиком “Гембар” на ефективність вогнебіозахисту, встановлено зменшення кількості горючих газів в сумішах летких продуктів термодеструкції вогнебіозахищених зразків деревини: метану - не виявлено, водню - в 4 рази, оксиду вуглецю - в 3-3,5 разів, кількість азоту у продуктах піролізу при цьому збільшилась більше ніж на 80 %.
4. Експериментально встановлено, що за умови поглинання маси сухих солей ДСА-2 - 46,9 кг/м3 та БС-13 - 75,8 кг/м3 деревиною відповідно, досягається І група вогнезахисної ефективності (ГОСТ 16363) та індекс поширення полум'я рівний 0 (ДСА-2) та 9,8 (БС-13). Показано, що застосування гідрофобізувальної суміші “Сілол-АР” покращує вогнезахисну ефективність деревини, обробленої сумішшю ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3) на 10 %, а при обробленні меншою кількістю антипіренів (за умови поглинання маси сухих солей - 29,6 кг/м3) - забезпечує І групу вогнезахисної ефективності.
Виявлено, що під час дії теплового потоку з критичною поверхневою густиною 20 кВт/м2 відбувалось займання необроблених зразків деревини, займання вогнезахищених зразків деревини при значенні поверхневої густини теплового потоку 35 кВт/м2 протягом 900 секунд не відбувалось.
Експериментально визначено зменшення в 15 разів коефіцієнта димоутворення (Dm, м2/кг) для оброблених зразків деревини та встановлено їх перехід з групи матеріалів з високою димоутворювальною здатністю (для необроблених зразків) до групи матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ГОСТ 12.1.044.
5. Визначено оптимальне співвідношення компонентів вогнезахисної суміші та експериментально підтверджено, що залежно від кількості складників просочувальної суміші в деревині (антипірену не менше за 60,0 кг/м3, антисептика - 0,778 кг/м3), яке займисті матеріали з деревини переводять у стан помірної горючості, важкозаймистих, які не поширюють полум'я поверхнею, з помірною димоутворювальною здатністю, а за токсичністю продуктів горіння помірно небезпечні, що дозволяє застосовувати будівельні матеріали з вогнезахищеної деревини на об'єктах з масовим перебуванням людей згідно з ДБН В.1.1-7.
6. Експериментально підтверджено, що суміш яка містить антисептик “Гембар” у кількості 0,778 кг/м3 для поверхневого вогнебіозахисту деревини забезпечує підвищення рівня біостійкості (згідно з ГОСТ 26603) для оброблених зразків деревини (порівняно з необробленими) в 19 разів за показником біоруйнування.
7. Розроблено рекомендації по застосуванню сумішей сульфатів та фосфатів амонію і антисептика “Гембар” (ДСА-2), а також із покриттям гідрофобізувальною сумішшю „Сілол-АР” для поверхневого вогне- та біозахисту деревини для об'єктів з масовим перебуванням людей”. Отримані результати знайшли своє відображення у розробленні проекту ДСТУ “речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань”.
Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у таких роботах:
1. Жартовський В.М., Откідач Д.М., Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Дослідження процесів горіння водню та його припинення з використанням інгібіторів та інертних розріджувачів // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2004. - №2 (10). - С. 5-11.
2. Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Оцінювання експлуатаційної надійності вогнезахищеної деревини // Матеріали науково-практичних заходів у рамках спеціалізованої виставки “Пожежна та техногенна безпека України 2005”.- Київ.- 2005.- С. 49-50.
3. Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Аспекти моделювання процесу висолювання вогнезахисних композицій з деревини // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - №1 (11). - С. 66-70.
4. Жартовський В.М., Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Проблемні питання щодо експлуатації вогнезахищеної деревини // Тезисы докладов ІІІ Международной научно-технической конференции “Живучесть корабля и безопасность на море”.- Севастополь.- 2005.- С. 21-23.
5. Шафран Л.М., Цапко Ю.В., Соколенко К.И. Исследование токсикологических свойств продуктов сгорания древесины огнебиозащищенных пропиточными композициями ДСА-1 и ДСА-2 // Сборник тезисов докладов ІІІ Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация”.- Минск.- 2005.-Том 3.- С.312-314.
6. Жартовський В.М., Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Вимоги до експлуатаційних властивостей деревини просоченої вогнезахисними засобами // Зб. наук. пр. Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С.Нахімова.- 2005.- Вип.1(7).- С. 231-235.
7. Откідач Д.М., Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Флегматизування горючих газових середовищ // Київ: Пожінформтехніка.- 2005.- 196 с.
8. Жартовський В.М., Цапко Ю.В., Гудович О.Д., Соколенко К.І.Дослідження токсичності продуктів горіння вогнезахищеної деревини // Коммунальное хозяйство городов: Научно-техниче-ский сборник. Вып.63 (Технические науки и архитектура). - К.: Техніка, 2005. - С. 320-326.
9. Цапко Ю.В., Гудович О.Д., Соколенко К.І. Сучасні підходи до визначення ефективності вогнезахищеної деревини // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи: Мат. VІI Всеукр. наук. - практ. конф. рятувальників.- Київ.- 2005. С. 360-362.
10. Цапко Ю.В., Соколенко К.І., Гудович О.Д. Моделювання процесу утворення шару модифікованого коксу на поверхні вогнезахищеної деревини // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - №2 (12). - С. 5-11.
Особистий внесок дисертанта у публікаціях із співавторами:
[1], [2], [4], [6], [7], [9] - проведення експериментальних досліджень, оброблення результатів та їх аналіз; [3], [10] проведення теоретичних досліджень, аналіз отриманих результатів; [5], [8] - оброблення результатів досліджень та їх аналіз.
Анотація
Соколенко К.І. Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека. Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, Київ - 2006.
У дисертаційній роботі подане нове рішення актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності пожежної безпеки об'єктів шляхом впровадження важкогорючих матеріалів, які не поширюють полум'я поверхнею, з помірною димоутворювальною здатністю, а за токсичністю продуктів горіння помірно небезпечні. Експериментально встановлено зменшення кількості горючих газів в сумішах летких продуктів термодеструкції вогнебіозахищених зразків деревини. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінювання дії теплового потоку на деревину за наявності вогнезахисних речовин.
Виявлено та експериментально досліджено ефект сповільнення висолювання антипіренів з деревини за рахунок дії полімерної плівки антисептика і зменшення поглинання води від дії гідрофобізувальної захисної суміші.
Основні результати роботи використано при розробленні проекту ДСТУ та рекомендацій з вогнебіозахисту деревини на об'єктах з масовим перебуванням людей. Зокрема, деревина, яку оброблено сумішшю антипіренів сульфатів та фосфатів амонію і антисептиком “Гембар” з наступним покриттям полімерною гідрофобізувальною сумішшю “Сілол-АР”, використовується для виготовлення дерев'яних елементів пасажирських вагонів залізничного транспорту, а також для внутрішнього облаштування приміщень.
Ключові слова: вогнезахищена деревина, ефективність вогнебіозахисту деревини, вогнезахисна суміш, горючі, важкогорючі матеріали з деревини, газова хроматографія.
Аннотация
Соколенко К.И. Повышение эффективности противопожарной защиты объектов с применением огнезащищенной древесины - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.02 - пожарная безопасность. Украинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности МЧС Украины, Киев - 2006.
Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно - технической задачи снижения пожарной опасности объектов путем внедрения материалов из древесины умеренной горючести, трудновоспламеняемости, не распространяющей пламя по поверхности, внедрение результатов в практику.
Теоретически доказано и экспериментально определено влияние составных частей пропиточной смеси на эффективность огнебиозащиты. Проведен расчет критической толщины слоя образующегося кокса, скорости выгорания материалов и оценивание изменения интенсивности теплового потока на материалы при наличии огнезащитных веществ, которое позволяет спрогнозировать влияние пропиточной смеси на динамику горения материалов из древесины, а также на эффективность огнезащиты.
Исследованы продукты термодеструкции необработанных и обработанных образцов древесины. С помощью газовой хроматографии установлено, что при термодеструкции огнебиозащищенных материалов уменьшается количество горючих газов: метан отсутствует, количество водорода уменьшается в 4 раза, оксида углерода - в 3-3,5 раза, а количество азота увеличивается более чем на 80 %.
Экспериментально установлена низкая потеря массы для огнезащищенной древесины (ДСА-2 - 8,0 %; БС-13 - 9,3 %) и индекс распространения пламени равен 0 и 9,8, соответственно для ДСА-2 и БС-13 по сравнению с древесиной без огнезащиты.
Показано, что применение гидрофобизирующей смеси "Силол-АР" улучшает огнезащитную эффективность древесины, обработанного смесью ДСА-2 (при условии поглощения массы сухих солей - 46,9 кг/м3) на 10 %, а при обработке меньшим количеством антипиренов (при условии поглощения массы сухих солей - 29,6 кг/м3) - обеспечивает І группу огнезащитной эффективности.
Определено, что во время действия теплового потока с критической поверхностной плотностью 20 квт/м2 происходило загорание необработанных образцов древесины, загорание огнезащищенных образцов древесины при значении поверхностной плотности теплового потока 35 квт/м2 на протяжении 900 секунд не происходило. Установлено, что огнебиозащищенные образцы древесины относятся к трудновоспламеняемым материалам с нулевым индексом распространения пламени и умеренной токсичности.
Экспериментально определено уменьшение в 15 раз коэффициента дымообразования (Dm, м2/кг) для обработанных образцов дерева и установлен их переход из группы материалов с высокой дымообразующей способностью (для необработанных образцов) к группе материалов с умеренной дымообразующей способностью согласно ГОСТ 12.1.044.
Экспериментально подтверждено, что смесь для поверхностной огнебиозащиты древесины обеспечивает повышение уровня биостойкости (согласно ГОСТ 26603) для обработанных образцов древесины (сравнительно с необработанными) в 19 раз по показателю биоразрушения.
Экспериментально установлено, что применение гидрофобизирующей смеси “Силол-АР” уменьшает поглощение воды огнезащищенной древесиной более чем в 3 раза.
По результатам аналитических и экспериментальных исследований установлено, что смесь пропиточная для поверхностной огнебиозащиты древесины обеспечивает необходимый уровень биоустойчивости, дает возможность получать материалы из древесины с высоким эффектом огнезащиты. Использование таких материалов позволяет снизить риск возникновения и возможность развития пожара на объектах с массовым пребыванием людей, а также увеличить продолжительность эксплуатации конструкций из древесины.
Основные результаты работы использованы при разработке нормативно-технической документации в виде проекта ДСТУ “ Вещества огнезащитные водорастворимые для древесины. Общие технические требования и методы испытаний”, а также рекомендаций по проведению работ по огнебиозащите деревянных конструкций на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, материалы из древесины, которые обработаны огнебиозащитной смесью, используют для изготовления деревянных элементов пассажирских вагонов железнодорожного транспорта, а также для внутреннего обустройства помещений.
Ключевые слова: огнезащищенная древесина, эффективность огнебиозащиты древесины, огнезащитная смесь, горючие, трудногорючие материалы из древесины, газовая хроматография.
Abstract
Sokolenko K.I. Increasing of efficiency of fire protection of objects using wood protected from fire. - A manuscript.
A dissertation for competition of the scientific degree of Candidate of Sciences (Engineering) by the specialty of 21.06.02 - “fire safety”. The Ukrainian Fire Safety Research Institute of the MES of Ukraine, Kyiv - 2006.
The dissertation work contains a new solution of an actual scientific and technical problem namely decreasing fire danger of objects by way of introduction of a materials made of wood that have moderate combustibility and hard flammability. Those materials do not spread flame by surface, and have moderate smoke-forming ability, and combustion products of them are reasonably dangerous. Decreasing of amount of combustible gases in the mixtures of volatile derivatives of thermal destruction of samples of wood protected from fire and biological deterioration has been determined experimentally. Calculation of burning speed of materials and estimation of influence of heat flow upon wood in the presence of fire protective substances have been carried out.
...Подобные документы
Правила техніки безпеки при ручній обробці деревини та під час роботи на деревообробному устаткуванні. Надання першої медичної допомоги під час нещасного випадку. Техніка безпеки, санітарія і протипожежні заходи під час роботи на токарних верстатах.
реферат [23,1 K], добавлен 14.10.2010Розрахунок системи пожежної сигналізації, установок водяного і пінного, а також газового, аерозольного та порошкового пожежогасіння. Оцінка ефективності застосування системи автоматичного протипожежного захисту. Визначення економічної доцільності.
курсовая работа [686,7 K], добавлен 27.02.2014Параметри оперативного стану та профілактичної роботи по попередженню надзвичайних ситуацій. Методика проведення перевірки об’єкту та експертиза проектних матеріалів. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі, обґрунтування запропонованих рішень.
дипломная работа [218,6 K], добавлен 22.06.2011Оцінка протипожежного режиму підприємства на прикладі ВАТ "Близнюківський КХП". Порядок проведення позапланової перевірки об'єкта, уточнення категорій його приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Розрахунок засобів при гасінні умовної пожежі.
курсовая работа [277,9 K], добавлен 20.11.2013Хімічні речовини, які можуть викликати масові ураження населення при аваріях з викидом (виливом) в повітря. Речовини з загальною отруйною та переважною дією удушення. Фактори безпеки функціонування хімічно небезпечних об’єктів та захисні заходи.
реферат [28,5 K], добавлен 18.02.2009Основи та проблеми пожежної безпеки. Пожежна безпека будівель та споруд. Правила пожежної безпеки для енергетичних підприємств. Протипожежний захист атомних станцій, норми проектування. Особливості протипожежного захисту великих промислових об'єктів.
реферат [23,0 K], добавлен 12.08.2011Пожежно-технічна характеристика, аналіз основних параметрів оперативної обстановки та профілактичної роботи по попередженню надзвичайних ситуацій. Склад добровільної пожежної дружини. Застосування запобіжних заходів порушень правил пожежної безпеки.
дипломная работа [429,0 K], добавлен 15.08.2011Визначення сутності безпеки життєдіяльності - комплексу заходів, які направлені на забезпечення безпеки людини в середовищі. Аналіз умов праці та техніки безпеки. Виробнича санітарія. Розрахунок віброізоляції із застосуванням пневмогумових амортизаторів.
реферат [81,8 K], добавлен 07.11.2010Методика розрахунку матеріальних затрат, пов’язаних з нещасним випадком, травмою на виробництві або профзахворюваннями. Особливості розрахунку економічної ефективності заходів для запобігання нещасних випадків. Шляхи підвищення ефективності охорони праці.
методичка [24,9 K], добавлен 29.04.2010Протипожежний захист об’єкта. Перевірка архітектурно-будівельної частини та інженерного обладнання об’єкта. Визначення необхідного ступеня вогнестійкості будівлі. Перевірка протидимного та противибухового захисту, протипожежних перешкод, шляхів евакуації.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 08.10.2014Методика визначення припустимої концентрації шкідливих речовин у робочій зоні при відсутності вентиляції. Розрахунок фактичної освітленості приміщення. Сутність, призначення, особливості встановлення, розміщення і використання заземлення електроустановок.
контрольная работа [56,1 K], добавлен 08.01.2010Гігієнічна оцінка факторів формування умов праці лікарів-гігієністів. Рекомендації щодо поліпшення умов праці та підвищення ефективності державного санітарного нагляду за учбовими закладами. Класифікація професійних захворювань під час трудового процесу.
контрольная работа [20,1 K], добавлен 23.09.2009Ризик як оцінка небезпеки. Здоров'я людини як основна передумова її безпеки. Розрахунок фільтровентиляційного обладнання та протирадіаційного захисту сховища. Розрахунок й аналіз основних параметрів при землетрусі, визначення оцінки пожежної обстановки.
методичка [224,5 K], добавлен 17.11.2010Визначення витрат води на господарсько-питні потреби. Вибір діаметрів труб, достатніх для пропуску необхідної витрати води в нормальних умовах та при пожежогасінні. Розрахунок водоводів, всмоктувальних ліній, резервуарів чистої води і пожежних гідрантів.
курсовая работа [590,7 K], добавлен 17.10.2014Аналіз ставлення студентів молодших курсів ВНЗ до харчування. Недостатній рівень знань про належне харчування як потенційний чинник погіршення здоров’я. Шляхи підвищення рівня знань з практичної нутріціології як ефективної умови покращення стану здоров’я.
статья [17,9 K], добавлен 18.12.2017Системи протипожежного водопостачання міста. Визначення розрахункових витрат для потреб міста. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі, водонапірної башти, резервуарів чистої води. Підбір насосів для насосної станції першого та другого підйомів.
практическая работа [154,0 K], добавлен 29.04.2010Основні напрями створення і функціонування системи управління охороною праці на рівні Центра поштового зв’язку. Оцінка економічної ефективності у впровадженні та функціонуванні системи управління охороною праці, а також методи підвищення ефективності.
контрольная работа [25,5 K], добавлен 14.04.2013Історія розвитку та характеристика хазяйства. Структура управління технічною службою, характеристики виробничих зон і відділень. Охорона праці і техніка безпеки по підприємству. Організація протипожежного захисту. Охорона навколишнього середовища.
отчет по практике [414,5 K], добавлен 23.04.2013Розрахунок параметрів штучного освітлення приміщення громадської організації. Критерії вибору типу і визначення кількості світильників і люмінесцентних енергозберігаючих ламп для напруги 220 В. Визначення коефіцієнта використання світлового потоку.
контрольная работа [23,4 K], добавлен 07.12.2011Оперативно-тактична характеристика ЗАТ "ПМЗ": загальні дані про об'єкт, його внутрішня територія, протипожежне водопостачання. Оперативно-тактичні особливості будівель основних видів виробництва. Організація протипожежного захисту та розвиток пожеж.
дипломная работа [311,1 K], добавлен 23.07.2012