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La extinción de incendios lvzh. Incendio clase "B" - quema de sustancias líquidas

La protección contra incendios de las instalaciones de producción, procesamiento y almacenamiento de petróleo y productos derivados del petróleo ha sido una de las tareas urgentes que enfrenta el departamento de bomberos durante muchos años. La información sobre incendios en tanques en el extranjero y las estadísticas nacionales sobre los incendios más frecuentes de tanques de petróleo dan testimonio de la resistencia de los tanques a los efectos térmicos y explosiones, la posibilidad de incendios grupales y la gran dificultad para extinguirlos.

Las estadísticas muestran que anualmente en Rusia hay 5-7 incendios en parques de tanques. Según datos extranjeros, en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 el costo de los productos derivados del petróleo producidos y almacenados en tanques, lo que en caso de incendio conlleva grandes pérdidas materiales y, en ocasiones, incluso la muerte de personas. Los incendios en tanques suelen ser prolongados y el tiempo de extinción puede ser de varios días. La extinción requiere una cantidad significativa de C&S.

Preguntas de estudio:

Para que las operaciones de extinción de incendios en estas instalaciones sean exitosas, los empleados del Servicio Estatal de Bomberos requieren habilidades profesionales, un alto nivel de aptitud física y psicológica y un buen conocimiento de temas especiales.

Actualmente, existe una tendencia a aumentar el riesgo de incendio de estas instalaciones en relación con el desarrollo y la ampliación de parques de tanques, un aumento en la capacidad de los tanques. Bajos índices de desarrollo y mejora de equipos, medios y métodos contra incendios para la eliminación rápida y eficaz de tales incendios.

En Rusia, hay muchos incendios en parques de tanques, por ejemplo, si tomamos el período de 1994 a 2013, ocurrieron 238 incendios, de los cuales el 93,3% del número total de incendios y accidentes ocurrieron en tanques terrestres, y:

  • 32,4% - en tanques de crudo;
  • 53,8% - en tanques con gasolina;
  • 13,8% - con otros productos derivados del petróleo (aceite combustible, queroseno, combustible diesel).

Se produjeron 222 incendios en tanques del tipo RVS, de los cuales 194 casos (81,5%) en tanques con gasolina y crudo.

Las principales fuentes de incendios de tanques son:

  • trabajos de reparación e incendio (23,5%);
  • chispas de instalaciones eléctricas (14,7%);
  • descargas de electricidad estática (9,7%).

Este tema es muy relevante para la investigación de tesis y disertaciones.

Tanques de acero:

  • con techo fijo

V (m3): 100; 200; 300; 400; 700; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 20000; 30000; 50000.

D(metro): 4,7; 6,6; 7,6; 8,5; 10,4; 10,4; 15,2; 15,2; 19,0; 21,0; 28,5; 40,0; 60,7.

H(m): 6,0; 6,0; 7,5; 7,5; 9,0; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0; 15,0; 8,0; 18,0; 18,0.

  • techo flotante

V(m3): 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 20000; 30000; 40000; 50000; 100000; 120000.

D(metro): 12,3; 15,2; 19,0; 22,8; 25,8; 40,0; 45,6; 56,9; 60,7; 85,3; 92,3.

H(m): 9,0; 12,0; 12,0; 12,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0.

  • Tanques de hormigón armado (cilíndricos):

V (m3): 1000; 5000; 10000; 20000; 30000; 40000.

D(metro): 18; 42; 42; 54; 66; 78.

H(m): 4,8; 4,8; 7,8; 9,0; 9,0; 9,0.

El área del espejo de combustible y el perímetro del tanque se utilizan para calcular la cantidad requerida de fuerzas y medios.

Los tanques esféricos se utilizan para almacenar gases a presión. Para tanques de tierra con un volumen de más de 5000 m 3 de petróleo y productos derivados del petróleo, se proporciona instalación sistemas automáticos extinción de incendios Para tanques subterráneos con un volumen de más de 5000 m 3, se proporcionan sistemas estacionarios de extinción de incendios (no automáticos).

Los tanques subterráneos con un volumen de 1000 a 3000 m 3 están equipados con generadores de espuma con tuberías secas, y con un volumen de más de 5000 m 3 están equipados con sistemas de enfriamiento estacionarios.

Hay espacios entre los tanques. La distancia entre los tanques es de 0,5; 0,65 o 0,75 de diámetro según el tipo de tanque y el punto de inflamación del líquido almacenado.

A lo largo del perímetro de cada grupo de tanques, se colocan terraplenes de tierra cerrados con un ancho de al menos 0,5 m, y la altura del terraplén es: 0,8 m - para tanques de hasta 10,000 m 3, con un volumen mayor - 1,3 m.

El agrupamiento de tanques subterráneos debe organizarse solo cuando se almacenan petróleo y aceites combustibles, y el volumen del agrupamiento debe contener el 10% del volumen del tanque subterráneo máximo en el grupo.

En almacenes de aceite y derivados:

  • con una capacidad total de más de 100.000 m 3 debe haber una sala
    (20 m 2 ) para P&O y motobombas;
  • con un volumen de 100.000 a 150.000 m 3 puesto de fuego por camión de bomberos;
  • con un volumen de más de 150.000 m 3, una estación de bomberos para dos camiones de bomberos.

Los tanques tienen equipo:

  • Tragaluz superior: para ventilación durante las reparaciones y para levantar la tapa de la galleta cuando se rompe el cable.
  • Trampilla de indicador: para medir el nivel de productos derivados del petróleo y tomar muestras (hay indicadores de nivel remotos)
  • Tubo de ventilación: en el punto superior de la tapa (techo) del tanque. La sección transversal está tensada con una malla de cobre para evitar la entrada de chispas.
  • Trampilla de registro - a una altura de aproximadamente 700 mm para el acceso de los trabajadores durante las reparaciones, ventilación durante el trabajo en caliente (ubicado diametralmente opuesto a la claraboya).
  • Dispositivo de drenaje: para el descenso del agua del fondo.
  • Clapper: para evitar la fuga de productos derivados del petróleo en caso de daños en las tuberías y válvulas de distribución. Instalado en el tubo de admisión.
  • Válvulas de ventilación: para reducir la pérdida de aceite por evaporación en el tanque y evitar su destrucción.
  • Dispositivos de seguridad contra incendios: instalados debajo de la válvula de ventilación
  • Válvula de seguridad: en caso de falla de la válvula de respiración, que se activa por un aumento en la presión de diseño y el vacío en un 5-10% (P = 2000 Pa, P vacío = 250 Pa con un rendimiento de 900 m 3 / hora de aire).

Los tanques pueden ser con techo fijo y flotante.

1. techo fijo

V (metro 3 ): 100; 200; 300; 400; 700; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 20000; 30000; 50000.

D(metro): 4,7; 6,6; 7,6; 8,5; 10,4; 10,4; 15,2; 15,2; 19,0; 21,0; 28,5; 40,0; 60,7.

H(m): 6,0; 6,0; 7,5; 7,5; 9,0; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0; 15,0; 8,0; 18,0; 18,0.

2. techo flotante

V(m 3 ): 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 20000; 30000; 40000; 50000; 100000; 120000.

D(metro): 12,3; 15,2; 19,0; 22,8; 25,8; 40,0; 45,6; 56,9; 60,7; 85,3; 92,3.

H(m): 9,0; 12,0; 12,0; 12,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0.

3. tanques de hormigón armado (cilíndricos) :

V (metro 3 ): 1000; 5000; 10000; 20000; 30000; 40000.

D(metro): 18; 42; 42; 54; 66; 78.

H(m): 4,8; 4,8; 7,8; 9,0; 9,0; 9,0.

Elementos del tanque

1. Tragaluz superior: para ventilación durante las reparaciones y para levantar la tapa de la galleta cuando se rompe el cable.

2. Escotilla de medición: para medir el nivel de productos derivados del petróleo y tomar muestras (hay indicadores de nivel remotos)

3. Tubo de ventilación: en el punto superior de la tapa (techo) del tanque. La sección transversal está tensada con una malla de cobre para evitar la entrada de chispas.

4. Escotilla de registro - a una altura de aproximadamente 700 mm para el acceso de los trabajadores durante las reparaciones, ventilación durante el trabajo en caliente (ubicado diametralmente opuesto a la claraboya).

5. Dispositivo de drenaje: para drenar el agua del fondo.

6. Clapper: para evitar fugas de productos derivados del petróleo en caso de daños en las tuberías y válvulas de distribución. Instalado en el tubo de admisión.

7. Válvulas de respiración: para reducir la pérdida de aceite por evaporación en el tanque y evitar su destrucción.

8. Dispositivos de seguridad contra incendios: instalados debajo de la válvula de ventilación

9. Válvula de seguridad: en caso de falla de la válvula de respiración, que se activa por un aumento en la presión de diseño y el vacío en un 5-10% (P = 2000 Pa, Rvacuum = 250 Pa con un rendimiento de 900 m3 / h de aire).

La formación de una concentración explosiva dentro del tanque está influenciada por:

  • indicadores de riesgo de incendio y propiedades físicas y químicas del petróleo y productos derivados del petróleo almacenados;
  • diseño del tanque y modo de operación;
  • condiciones climáticas y meteorológicas.

Cuando aparece una fuente de ignición, se produce una explosión. Las explosiones conducen a diversos grados de destrucción:

  • destrucción completa del techo del tanque;
  • destrucción parcial del techo del tanque;
  • destrucción o deformación de las paredes del tanque;
  • deformación o inundación parcial del pantalán.
  • Los fragmentos de la explosión pueden dañar los tanques adyacentes.

Características del desarrollo de incendios.

Extinción de incendios en almacenes y parques de almacenamiento de líquidos inflamables, líquidos combustibles y GLP.

actividades preparatorias y

Dado que extinguir incendios en tanques de almacenamiento de líquidos inflamables y líquidos combustibles requiere la participación de fuerzas y recursos significativos, es necesario prepararse cuidadosamente para la extinción con anticipación.

Para extinguir con éxito un incendio, son necesarias dos condiciones:

  • preparación de instalaciones y administración;
  • formación de bomberos.

Preparación de la instalación y administración:

  1. Adaptación de los parques de tanques a los requisitos de seguridad contra incendios (contención, sistemas de extinción de incendios, alcantarillado, etc.).
  2. Equipar al departamento de bomberos de la instalación con el equipo apropiado para extinguir incendios con éxito. Creación y almacenamiento cantidad requerida agente espumante y otros, dependiendo de las características del objeto.
  3. Creación de una jefatura objeto de eliminación de accidentes e incendios para grandes instalaciones o la definición de delegados de servicio que formarán parte de la jefatura de extinción de incendios. Desarrollo de funciones de los funcionarios. Preparación de los servicios de las instalaciones (preparación de equipos auxiliares y otros medios técnicos).

Formación del cuerpo de bomberos (servicio de extinción de incendios-emergencia-salvamento):

  1. Desarrollo de operativos con el cálculo del número de fuerzas y medios necesarios para extinguir el fuego.
  2. Organización de la concentración rápida del número requerido de fuerzas y medios. Si es necesario, está previsto atraer fuerzas y medios de las guarniciones más cercanas (incluidas otras regiones de la región, la república) y puntos fuertes, equipos de otras instalaciones, la participación de unidades militares, servicios médicos, trabajadores de las instalaciones, etc.
  3. Preparación del personal del servicio para la extinción (realización de ejercicios tácticos contra incendios, clases durante las cuales se elaboran planes operativos e interacción con los servicios de la instalación y otros servicios).

Métodos de extinción de incendios

Los métodos para extinguir incendios en líquidos inflamables y combustibles están asociados con una disminución en la cantidad requerida de oxígeno requerida para la combustión; una disminución en la cantidad de vapores y en violación de las condiciones para la ignición de mezclas. Con métodos combinados, se ven afectadas varias condiciones de combustión.

Es necesario distinguir entre el método de extinción asociado con el uso de un agente extintor específico y el método de suministro de esta sustancia, que está asociado con las tácticas de extinción de un incendio.

Para extinguir incendios con la ayuda de equipos móviles contra incendios y sistemas semiestacionarios, se utilizan los siguientes:

  • espuma aero-mecánica de media expansión (principal agente extintor) y baja expansión;
  • agua finamente pulverizada (dispersión 0,1–0,5 mm con una intensidad de 0,2 l / (s ∙ m 2) para productos de petróleo oscuro (aceite combustible);
  • Los polvos para extinguir pequeños incendios y tanques también pueden usar gases inertes.
  • Se puede usar un método para agitar un líquido inflamable.

Los principales factores que determinan la intensidad del suministro de la solución de espuma son:

  • propiedades físicas y químicas del combustible;
  • propiedades físicas y químicas del agente espumante y la espuma;
  • condiciones de combustión y condiciones térmicas en la zona de fuego en el momento del comienzo del ataque de la espuma.

Tasas normativas de suministro de espuma de media expansión para la extinción de incendios de petróleo y derivados en tanques

Nº p/p Tipo de producto petrolero Caudales normativos de la solución de concentrado de espuma, l / (s ∙ m 2)
Concentrados de espuma de uso general Concentrados de espuma dirigidos
Hidrocarburo que contiene flúor
no formador de película Formación de película
1. Aceite y productos derivados del petróleo con T rev = 28 °C e inferior y GZH calentado por encima de T rev. 0,08 0,06 0,05
2. Petróleo y productos derivados del petróleo con Тsp más de 28 °С. 0,05 0,05 0,04
3. Condensado de gas estable. 0,12 0,10

Tasas normativas de suministro de espuma de baja expansión a partir de concentrados de espuma formadores de películas de fluoroproteínas y fluorosintéticos para extinguir petróleo y productos derivados del petróleo en tanques

Si hay una combustión a largo plazo del producto del petróleo y, en consecuencia, un cambio en la altura de la capa de combustible, entonces es necesario ajustar la intensidad del suministro de agentes extintores.

La altura de la capa de combustible para tanques con pontón o techo flotante se determina de la siguiente manera:

  • al inundar un pontón o un techo flotante: solo la altura sobre el techo o el pontón
  • en caso de colapso parcial del techo, techo inclinado o pantalán, se toma como altura de la capa de combustible el valor promedio de la altura en el volumen donde se suministrará la espuma.

Para extinguir un incendio, se proporciona:

  • instalaciones fijas de extinción automática de incendios;
  • instalaciones estacionarias no automáticas de extinción de incendios (semiestacionarias, es decir, se requiere conexión a equipos móviles contra incendios a través de mangueras).

El nombre en sí mismo: líquidos inflamables (en adelante, líquidos inflamables) habla por sí solo, por lo que su uso requiere una atención especial. Es posible almacenar gasolina y otros líquidos inflamables (disolventes, alcohol, acetona, queroseno, etc.) en garajes, cobertizos y otros cuartos de servicio. Pero bajo ciertas condiciones, es decir. con una masa total no superior a 20 kg y en recipientes metálicos bien cerrados. Incluso si almacena solo una pequeña lata de gasolina en el garaje, el resto de los requisitos de seguridad contra incendios deben cumplirse perfectamente en la habitación.

En particular, si hay cableado eléctrico en mal estado, la presencia de un bote de gasolina se considerará una infracción. Al mismo tiempo, está terminantemente prohibido fumar y usar fuentes en el garaje. abran fuego- fósforos, encendedores, velas. Mantenga siempre limpia el área del garaje, y los combustibles y lubricantes derramados deben cubrirse con arena y retirarse inmediatamente. Proporcione al garaje equipo de extinción de incendios: una caja de arena, una pala y, si es posible, un extintor.

Es muy fácil operar un extintor de incendios. Es necesario dirigir la boquilla o el cañón de la boquilla hacia el fuego. Rompe el sello, saca el pasador, presiona la palanca y comienza a extinguir el fuego. Recuerde que está prohibido el uso de llamas abiertas (fósforos, cigarrillos, etc.) cuando se trabaja con líquidos inflamables. Si ha trabajado con solventes, pinturas o se ha derramado líquidos inflamables sobre sí mismo, incluso después de un tiempo, un destello de vapores de cualquier chispa puede causar quemaduras graves. Sea cuidadoso y cuidadoso en el manejo de líquidos inflamables y combustibles.

¿Cómo extinguir un fuego inflamable?

A diferencia de, por ejemplo, un árbol en llamas, los líquidos inflamables nunca deben apagarse con agua. Esto se debe al hecho de que la gasolina, el queroseno y sustancias similares son más livianas que el agua, y cuando intente llenarlas con agua, flotarán hacia arriba, no solo sin dejar de arder, sino también extendiéndose hacia los lados, aumentando el área de el fuego.

Dado que la combustión es imposible sin acceso al oxígeno, se pueden utilizar métodos para extinguir el fuego, limitando el acceso de aire a la fuente de ignición. Los líquidos inflamables se pueden extinguir utilizando paños húmedos o ropa ajustada, un extintor de polvo, así como utilizando arena o tierra, para ello es necesario arrojarlos a la superficie en llamas. Esto debe hacerse con cuidado, evitando lanzamientos repentinos, de lo contrario, se puede rociar gasolina y, al caer sobre los objetos circundantes, los encenderá. Idealmente, primero debe eliminar la posibilidad de que el fuego se propague más allá de los límites de la combustión o, más simplemente, evitar que el líquido se propague aún más. Para hacer esto, comience a verter arena o tierra desde el exterior del líquido en llamas a lo largo de su perímetro, luego vierta gradualmente el líquido completamente en la dirección desde el borde hacia el centro.

La cantidad de incendios que ocurren en tanques con líquidos inflamables - líquidos combustibles es relativamente pequeña y es menos del 15% de los incendios que ocurren en instalaciones químicas y petroquímicas. Sin embargo, estos son los incendios más complejos que representan un peligro para las comunicaciones, las estructuras adyacentes y los participantes en el incendio. El peligro de estos incendios se debe a la capacidad de los líquidos para extenderse sobre un área grande con una alta velocidad de propagación de la llama. Los incendios en embalses se caracterizan por procesos de desarrollo complejos, son de naturaleza prolongada y requieren una gran cantidad de fuerzas y medios para eliminarlos. La espuma aeromecánica de expansión media (VMF) suministrada a la superficie de un líquido combustible sigue siendo el principal medio para extinguir incendios en tanques. Se está trabajando para reemplazar los espumógenos rígidos biológicos por espumógenos biológicamente blandos de acuerdo con los requisitos ambientales. Clasificación de tanques y parques de tanques En la práctica doméstica, los tanques metálicos, de hormigón armado, de tierra, de materiales sintéticos y de hielo se utilizan para el almacenamiento de petróleo y productos derivados del petróleo. Los más comunes, tanto en nuestro país como en el exterior, son los tanques de acero. Se utilizan los siguientes tipos de tanques de acero: v Tanques cilíndricos verticales con techo fijo cónico o esférico con una capacidad de hasta 20.000 metros cúbicos. (durante el almacenamiento de líquidos inflamables) y hasta 50.000 metros cúbicos. (durante el almacenaje GZH); v Tanques cilíndricos verticales con techo fijo y pontón flotante con una capacidad de hasta 50.000 metros cúbicos; v Tanques cilíndricos verticales de techo flotante hasta 120.000 m3. Las paredes de los tanques verticales de acero consisten en láminas de metal, por regla general, con dimensiones de 1,5 x 4 m, además, el espesor de la banda inferior del tanque varía de 6 mm (RVS-1000) a 25 mm (RVS-120000). ) en función de la capacidad del depósito . El grosor de la correa superior es de 4 a 10 mm. La soldadura superior con el techo del tanque se debilita para evitar la destrucción del tanque durante la explosión de la mezcla de vapor y aire dentro del volumen cerrado del tanque. Los depósitos de petróleo y derivados, según la capacidad de los patios de tanques y la capacidad de los tanques individuales, se dividen en las siguientes categorías:

Por propósito, las granjas de tanques se pueden dividir en los siguientes tipos

ü Bases de mercancías para el almacenamiento de petróleo y derivados;

ü Parques de tanques de estaciones de bombeo de petróleo y oleoductos;

ü Patios de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos de diversas instalaciones.

Características del desarrollo de los incendios. Los incendios en tanques generalmente comienzan con una explosión de una mezcla de vapor y aire en el espacio de gas del tanque y falla del techo o un destello de una mezcla "rica" ​​sin falla del techo, pero con una violación de la integridad de sus lugares individuales.

La fuerza de la explosión, por regla general, es mayor en aquellos tanques donde hay un gran espacio de gas lleno de una mezcla de vapor de aceite con aire (bajo nivel de líquido).

Dependiendo de la fuerza de la explosión en un tanque metálico vertical, se puede observar la situación:

Ø El techo se arranca por completo, se arroja hacia un lado a una distancia de 20-30 m, el líquido se quema en toda el área del tanque;

Ø El techo se levanta algo, se abre total o parcialmente, luego permanece en un estado semisumergido en un líquido ardiente;

Ø El techo está deformado y forma pequeños huecos en los lugares de unión a la pared del tanque, así como en las soldaduras del propio techo. En este caso, pares de líquidos inflamables se queman por encima de las ranuras formadas. En caso de incendio en tanques enterrados (subterráneos) de hormigón armado, el techo es destruido por una explosión, en la que se forman grandes agujeros, luego, durante el incendio, los revestimientos pueden colapsar en toda el área del tanque debido a alta temperatura y la imposibilidad de enfriar sus estructuras de soporte.

En los tanques esféricos horizontales cilíndricos, el fondo se destruye con mayor frecuencia durante una explosión, como resultado de lo cual el líquido se derrama sobre un área grande, creando una amenaza para los tanques y estructuras vecinas.

El estado de los tanques y su equipo después de que se produzca un incendio determina el método de extinción y las operaciones de combate de las subunidades. Por ejemplo, los pilotes de hormigón armado tienen un efecto significativo en la duración de la extinción en tanques subterráneos, en cuya zona la espuma es destruida por la radiación térmica, lo que explica el aumento del tiempo estándar de suministro de espuma.

Los parámetros principales de los incendios en parques de tanques son: área de fuego, altura de la llama, densidad de flujo de calor, tasa de quemado, tasa de calentamiento del líquido.

La combustión de líquidos inflamables y líquidos combustibles de la superficie libre se produce con relativa calma a una altura de la parte luminosa de la llama igual a 1,5 del diámetro del depósito.

En presencia de viento, la combustión aumenta significativamente, la masa de humo y llamas se desvía hacia un lado, lo que complica la situación del incendio al aumentar la probabilidad de que el fuego se propague a los tanques y estructuras vecinas, lo que provoca una pérdida de orientación y dificulta el combate. operaciones de unidades.

El régimen térmico del fuego cambia debido a un aumento en la transferencia de calor a la superficie del líquido, las paredes del tanque, en contacto con la llama, se calientan a una temperatura más alta.

Debido a la radiación térmica de la llama, así como a la transferencia de calor por convección de los gases calientes, a menudo se produce la ignición de los vapores de aceite en los tanques vecinos, que salen a través de válvulas de respiración, dispositivos dosificadores, etc.

La temperatura de la llama depende del tipo de producto petrolífero y prácticamente no depende del tamaño de la llama y oscila entre 1000 y 1300°C.

La tasa de quemado lineal de varios productos petrolíferos, dependiendo de las propiedades físicas y químicas, varía de 6 a 30 cm/h, prácticamente no depende del tamaño del tanque ni del área de combustión, si esta área supera los 5 m2

En la superficie del líquido, la temperatura está cerca del punto de ebullición, pero en el aceite, la temperatura de la superficie aumenta lentamente a medida que se queman las fracciones ligeras. Para la mayoría de los productos derivados del petróleo, la temperatura de la superficie del líquido supera los 100°C.

Se observa la presencia de una capa caliente en larga quema crudos y fuel oils.

Cabe señalar que la gasolina se calienta más rápido que el aceite y el fuel oil, pero la temperatura de la capa calentada está por debajo del punto de ebullición del agua o cerca de él, por lo que es poco probable que se produzca una fuga.

Los principales fenómenos que acompañan a un incendio en parques de tanques son la ebullición y la eyección.

De acuerdo con la naturaleza del calentamiento cerca de las superficies, todos los líquidos inflamables - HL se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo, en el que la temperatura en la capa casi no cambia (alcoholes, acetona, benceno, queroseno, combustible diesel, etc.). Y en la superficie de combustión se establece una temperatura cercana al punto de ebullición. El segundo grupo (petróleo crudo, gasolina, fuel oil, etc.): durante la combustión prolongada, se forma una capa fluidizada cerca de la superficie.

Hay casos en que no hay una capa de agua, pero está presente en forma de emulsión en el propio líquido combustible. Con una disminución en la viscosidad de la capa superior de aceite, las gotas de agua se hunden más profundamente y se acumulan donde la viscosidad del aceite todavía es alta. Al mismo tiempo, las gotas de agua se calientan y hierven. El vapor de agua hace espuma en el aceite, que se desborda por el costado y hierve (es decir, la ebullición del agua contenida en el aceite). La evaporación se produce antes de la eyección. En la actualidad, no hay datos exactos que permitan a RTP determinar el tiempo después del cual ocurrirá la ebullición.

La liberación se puede explicar de la siguiente manera, la temperatura de la capa de aceite calentada puede alcanzar los 300°C. Esta capa, en contacto con el agua, la calienta a una temperatura muy superior al punto de ebullición. En este caso, se produce una rápida ebullición del agua con liberación de una gran cantidad de vapor, que expulsa el aceite por encima del agua más allá de la redistribución del depósito.

Las principales medidas para combatir la ebullición y el reventón pueden ser:

q Eliminación del fuego antes de la ebullición o expulsión;

q Drenaje (bombeo) de la capa de agua del depósito.

Para seleccionar acciones de combate efectivas, el RTP debe tener datos sobre los parámetros del fuego y los fenómenos que acompañan al fuego.

Extinción de incendios. Para garantizar las condiciones para la extinción exitosa de incendios en parques de tanques para almacenar líquidos inflamables y líquidos combustibles, se toman las medidas necesarias en las guarniciones:

§ creación de existencias en las instalaciones y en las guarniciones de la cantidad requerida de agentes espumantes, almacenamiento de un stock estándar de fondos en un depósito de petróleo (si hay varios depósitos de petróleo en la ciudad, entonces los agentes espumantes pueden almacenarse en otro lugar, pero su entrega debe garantizarse en el plazo de una hora);

§ la capacidad de concentrar rápidamente la cantidad requerida de fuerzas y medios para un incendio;

§ mejorar el entrenamiento táctico del personal de las brigadas de bomberos y el procedimiento para reunir al personal de mando de la guarnición;

§ desarrollo de planes de extinción de incendios

Para estos fines, se desarrolla un plan de extinción de incendios por adelantado en cada depósito de petróleo, el cálculo de fuerzas y medios se realiza en dos versiones. La primera opción (normativa) prevé la extinción del área más grande del reservorio. El segundo es la extinción de incendios en condiciones difíciles, es decir. en caso de propagación del fuego a otros tanques. Para tanques metálicos de superficie, esta opción implica la quema de todos los tanques en el dique (grupo), para subterráneos, al menos un tercio de los tanques.

Para extinguir incendios en parques de tanques utilizando equipos móviles contra incendios y sistemas semiestacionarios, se utilizan los siguientes:

Agua en forma de chorros rociados;

Polvos extintores y gases inertes;

Mezcla de líquidos combustibles;

VMP de media y baja multiplicidad.

Para la extinción exitosa mediante chorros de agua rociados de productos principalmente de petróleo oscuro con un punto de inflamación de más de 60 ° C, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Dispersión de agua 0,1 -0,5 m/c;

Superposición simultánea de toda la zona de combustión con un chorro de agua;

El caudal no es inferior a 0,2 l/m2. *Con

Los polvos extintores de incendios (PS y PSB) se utilizan para extinguir diversos líquidos inflamables y líquidos combustibles en tanques con un volumen de no más de 5 mil metros cúbicos.

Para el suministro de polvos se utiliza principalmente un esquema de suministro semiestacionario al tanque, conectando al mismo dispositivos móviles, vehículos extintores de polvo, o se alimentan mediante barriles por el costado del tanque.

El movimiento de líquidos también se utiliza principalmente en sistemas de extinción semiestacionarios o estacionarios y puede realizarse mediante chorros de aire o el propio aceite. La esencia de la extinción radica en el hecho de que la capa superficial del líquido en llamas se enfría mezclándose con las capas frías inferiores a una temperatura por debajo de la temperatura de autoignición. El método de mezcla solo se puede utilizar para extinguir líquidos cuyo punto de inflamación sea al menos 5 ° C superior a la temperatura del aire con una capacidad del tanque de 400 a 5000 mil metros cúbicos.

Como medio principal para extinguir incendios de petróleo y productos derivados del petróleo en tanques, se utilizan espumas extintoras de media y baja expansión.

VMF de media expansión es el principal medio de extinción de líquidos inflamables y líquidos combustibles, se permite la baja expansión para extinguir incendios en tanques equipados con instalaciones HIPS (a través de una capa de combustible).

Las tasas normativas de suministro de agentes para la extinción de líquidos inflamables son: 0,08, y para GZH y aceites 0,05 l / m2 * s

La intensidad normativa de la solución de agente espumante cuando se aplica espuma a la superficie de un líquido combustible debe aumentarse 1,5 veces con un desarrollo libre de fuego de 3 a 6 horas, 2 veces con una duración de fuego de 6 a 10 horas y 2,5 veces veces con una duración del fuego de más de 10 horas.

Actualmente, en la práctica de la protección contra incendios, se utilizan principalmente tres métodos de archivo espumas extintoras en los tanques.

q A través de la cama de combustible usando equipo de tanque especial;

q A través del costado del tanque en forma de un chorro articulado utilizando vástagos de espuma de drenajes de espuma;

q Método de capa inferior;

Para la operación eficiente del esquema de suministro VMF de baja expansión usando HIPS, es necesario conectar autobombas a través de la capa de combustible o gasolinera, abra la válvula, cierre el orificio en el cilindro de aire y espuma y cree una presión de 0,2 MPa cuando la cápsula alcance el tope y el manguito salga a la superficie, es necesario aumentar la presión a 0,7-0,8 MPa, abriendo el agujero en el barril de aire-espuma, puede suministrar composición de extinción de incendios desde abajo en la capa de combustible sin una cápsula y una manga.

La espuma en el método de suministro a través de la capa de combustible, al caer sobre la superficie, se destruye menos a alta temperatura, ya que no pasa a través de la zona de la llama (de arriba a abajo), que tiene lugar en el método "a través del lado de el tanque". Pero este método requiere un equipo especial en el tanque, que proporciona los siguientes parámetros: el caudal de la solución es de 25-40 l / s y, en consecuencia, el concentrado de espuma es de 1,5 a 3 l / s para un volumen de 5 mil metros cubicos.

Las principales desventajas de este método de extinción son:

Imposibilidad de uso durante la quema en el dique;

Destrucción, espuma arrugada mientras se mueve a lo largo de la manga a través de una capa de combustible;

La capacidad de seleccionar una posición para el suministro de espuma en función de la dirección del viento es limitada, es decir, es casi imposible usar equipo a favor del viento.

El método de suministro de espuma debajo de la capa consiste en que la espuma se suministra directamente a la capa de líquido combustible, a través de las tuberías de espuma ubicadas en la parte inferior del tanque, utilizando equipos móviles contra incendios. Usando el método de suministro de espuma por debajo de la capa (SPT), el personal de los departamentos de bomberos y el equipo están detrás del terraplén, no corren el riesgo de ser expulsados ​​o hervir.

El método más común para suministrar espuma al tanque es verterla sobre la superficie de combustión utilizando elevadores de espuma portátiles, elevadores de automóviles y cámaras de espuma estacionarias.

El uso de elevadores, especialmente sobre orugas, aumenta significativamente la eficiencia del uso de esta técnica.

En la práctica, la mayoría de las veces recurren a un método combinado, por ejemplo, suministro a través de un drenaje de espuma y chorros, lo que permite distribuir la espuma de manera más racional sobre la superficie del líquido.

Para reducir la intensidad de la destrucción de la espuma durante la implementación de cualquiera de los métodos, es necesario enfriar intensamente las paredes de los tanques, especialmente en los lugares donde se suministra la espuma.

A pesar de la variedad de métodos de suministro de espuma, en la práctica todavía existe una situación en la que ninguno de los métodos puede implementarse. Por ejemplo, cuando las paredes de un tanque metálico se deforman o el techo se destruye parcialmente, colapsa y se sumerge en un líquido con la formación de un espacio “ciego”. En tales casos, se cortan agujeros en la pared del tanque para introducir espuma a una altura de 1 m desde la superficie del líquido. Las dimensiones del orificio deben ser ligeramente mayores que las dimensiones de la salida de espuma, el diámetro del cañón y el generador. Para suministrar espuma a los tanques de hormigón armado, cuyo techo se ha conservado, se utilizan trampillas o se retiran las losas de revestimiento mediante cables y cabrestantes. Si la superficie del líquido está abarrotada de estructuras colapsadas, entonces, en tales casos, para liberar la superficie del líquido y asegurar que la espuma se esparza sobre ella, se bombea agua o aceite al tanque para elevar el nivel de el líquido y cerrar las estructuras de sus techos colapsados. Esta técnica debe usarse con cuidado para no llenar en exceso los tanques. El agua para aumentar el nivel de aceite en los tanques solo se puede usar para líquidos inflamables, es decir. líquidos libres de emisiones.

Junto con los métodos de suministro, la correcta determinación del lugar de entrada de la espuma en la zona de combustión es de gran importancia en la extinción. Por lo general, la espuma se introduce en lugares donde el efecto térmico sobre ella es menor y desde donde puede extenderse libremente sobre la superficie del líquido en llamas. Es recomendable introducir la espuma en una o dos direcciones con chorros potentes, porque al mismo tiempo, se destruye menos, se mueve más rápido y supera mejor los obstáculos. La espuma se introduce en los tanques, por regla general, desde el lado de barlovento.

Para una operación eficiente del circuito, es necesario mantener presiones diferenciales entre la bomba y el inserto.

Los disolventes, los líquidos para encendedores, el petróleo, los pesticidas, la pintura, el queroseno, el propano, el butano, la gasolina y los productos de limpieza son todos líquidos inflamables. Estas herramientas se utilizan en todas partes, especialmente diferentes tipos combustibles y productos de limpieza que todos tienen en la casa. Al moverse o trabajar con cualquiera de ellos, debe seguir las reglas de seguridad.

Si la profesión implica trabajar con sustancias combustibles, entonces es necesario conocer todas las cuestiones relacionadas con la protección de la propia vida y la de los demás en caso de incendio. Este artículo describe todos los requisitos necesarios para los líquidos inflamables.

Requisitos generales de seguridad

Cualquier líquido inflamable puede presentar un peligro grave para la salud o un riesgo de incendio si se usa incorrectamente. Si la concentración de la nube de vapor alcanza cierta temperatura, el líquido se encenderá. La sustancia misma, que está en un estado de calma, no puede incendiarse. Los líquidos inflamables tienen un punto de inflamación alto, los líquidos inflamables tienen uno bajo, por lo que son más peligrosos para los humanos.

¿Qué hacer en caso de derrame de algún producto?

Si se derrama, abra inmediatamente todas las ventanas y ventile la habitación. Apague todos los equipos eléctricos, ya que es una fuente de chispas que puede provocar una explosión. Si algo se pone en la ropa, quítelo, en la piel, enjuague con agua lo antes posible. si se derrama un gran número de sustancia inflamable, es aconsejable evacuar a todos los empleados y llamar a los bomberos.

Cuando se propague un incendio, no intente apagarlo con agua, en el caso de tales líquidos, solo agravará la situación. Lo mejor es un extintor de incendios. Debe almacenarse cerca del área de trabajo.

Lea siempre atentamente la etiqueta antes de utilizar cualquier producto. Para asegurarse de saber cómo usar correctamente los líquidos inflamables y combustibles.

Lista de consejos:

    No hable por teléfono, no escuche música ni se distraiga con nada mientras trabaja con sustancias combustibles.

    Trabajar con líquidos inflamables requiere un área bien ventilada. Dado que los vapores no son seguros, los productos químicos nocivos pueden ingresar al cuerpo a través del tracto respiratorio. Muchos de ellos son inodoros.

    La precaución es la primera regla. Asegúrese de que el producto con el que está trabajando no entre en contacto con su piel o ropa.

    Si hay una fuga, informe al gerente.

    Siempre que salga de una habitación donde se almacena un líquido inflamable, inspecciónelo antes de cerrar la puerta.

    Nunca fume cigarrillos donde tales sustancias estén presentes. Deben mantenerse alejados de las llamas abiertas.

    Tenga en cuenta que hay muchas fuentes ocultas de ignición, como en la maquinaria.

    Cuando utilice tambores, mangueras y tuberías de metal, asegúrese de que estén conectados a tierra para evitar la acumulación de carga estática que puede ser una fuente de ignición.

    Asegúrese de que todos los recipientes, grifos, botes, bombas y otros equipos utilizados para el almacenamiento sean aptos para el uso de líquidos inflamables.

Trate de evitar las sustancias inflamables.

La mejor manera de reducir el riesgo de incendio es evitar dichos productos. Si es posible, puede reemplazarlo con otra sustancia menos inflamable. Eche un vistazo a su vista actual y vea si hay formas en que puede hacer el trabajo de manera más segura.

Tome nota de los siguientes consejos para ayudarlo a manejar adecuadamente los líquidos inflamables.

En primer lugar, debe tomar cursos especiales en los que el instructor le cuente todos los matices del trabajo con sustancias combustibles.

En segundo lugar, cuando se trata de seguridad, la salud de los demás es muy importante. Cumpla con los requisitos de protección laboral y no arriesgue la vida de otras personas.

flashes y combustión espontánea?

Un líquido inflamable es el nivel mínimo en el que un líquido liberará vapor a una superficie para encenderse. Los líquidos en sí mismos no se queman. Una mezcla de humos y quemaduras de aire.

La gasolina, con un punto de inflamación de -43 °C, es un líquido inflamable. Incluso a bajas temperaturas, emite suficiente vapor para formar una mezcla combustible con el aire.

El fenol es un líquido inflamable. Tiene un punto de inflamación de 79°C (175°F). Por lo tanto, su nivel debe superar los 79 °C antes de que pueda inflamarse en el aire.

La temperatura de autoignición de la mayoría de los líquidos comunes oscila entre 300 °C (572 °F) y 550 °C (1022 °F).

Límites inflamables para explosivos

El límite inferior inflamable es la proporción de vapores en el aire por encima de la cual no puede ocurrir un incendio porque no hay suficiente combustible. Los vapores con una densidad superior a la del aire tienden a ser más peligrosos porque pueden fluir por el suelo y acumularse en lugares bajos.

El límite superior inflamable es la proporción de vapor en el aire cuando no hay suficiente aire para encender.

Los líquidos inflamables son explosivos y estos límites dan un rango entre las concentraciones de vapor más bajas y más altas en el aire. Es decir, utilizando los límites de ignición, puede determinar qué sustancia se quemará y cuál puede explotar.

Por ejemplo, el límite explosivo inferior de la gasolina es 1,4% y el límite superior es 7,6%. Esto significa que este líquido puede encenderse cuando está en el aire a niveles entre 1,4 % y 7,6 %. Las concentraciones de vapor por debajo del nivel explosivo son demasiado bajas para encender, más del 7,6 % puede provocar una explosión.

Los límites inflamables sirven como guías para los puntos calientes.

¿Por qué son peligrosas estas sustancias?

por debajo de lo normal temperatura ambiente los líquidos inflamables pueden liberar una gran cantidad de vapores que forman mezclas combustibles con el aire. Como resultado, pueden representar un grave riesgo de incendio. Los líquidos inflamables se queman muy rápidamente. También emiten grandes cantidades de humo espeso, negro y venenoso.

Los líquidos inflamables a temperaturas superiores a su punto de inflamación también pueden provocar incendios graves.

Rociar líquidos inflamables y combustibles en el aire provocará un incendio si hay una fuente de ignición. Los pares de sustancias suelen ser invisibles. Son difíciles de detectar a menos que se utilicen herramientas especiales.

Los líquidos inflamables e inflamables se absorben fácilmente en la madera, la tela y el cartón. Incluso después de quitarlos de la ropa o cualquier otra cubierta, aún pueden ser peligrosos y emiten gases nocivos.

¿Qué peligro representan tales líquidos para el cuerpo?

Tales sustancias causan un gran daño durante un incendio y una explosión. Son peligrosos para la salud. Los líquidos inflamables pueden causar daños irreparables al cuerpo humano, según el material específico y el método de exposición:

  1. Inhalación de vapores.
  2. Contacto con los ojos o la piel.
  3. Tragar líquido.

La mayoría de los líquidos inflamables, las sustancias inflamables son peligrosas para los humanos. Muchos de ellos se almacenan incorrectamente y sufren reacciones químicas incompatibles, que pueden dañar aún más.

La información dada en las etiquetas y envases debe informarle sobre todos los peligros de las sustancias inflamables con las que trabaja la persona.

Por ejemplo, el propanol (también conocido como isopropanol o alcohol isopropílico) es un líquido incoloro con un olor acre que se asemeja a una mezcla de etanol y acetona. Los vapores son más pesados ​​que el aire y pueden viajar largas distancias. Altos niveles de vapores pueden causar dolor de cabeza, náuseas, mareos, somnolencia, falta de coordinación. La sustancia también puede causar irritación respiratoria o ocular.

Cómo almacenar correctamente las sustancias en áreas de producción, talleres, laboratorios y lugares de trabajo similares

Debe reconocerse que, para fines prácticos, cuando se utilizan líquidos, lo más probable es que sea necesario almacenarlos en el taller. Solo se puede colocar una cantidad mínima de tales sustancias en el área de trabajo, pero incluso se deben usar durante el día o cambiar de ubicación. Las cifras reales del tiempo de almacenamiento dependerán de las actividades laborales, los arreglos organizativos, los riesgos de incendio en el taller y el área de trabajo. Se prohíbe el almacenamiento de líquidos inflamables en grandes cantidades en el hogar. Toda la responsabilidad recaerá en los propietarios.

Los recipientes para líquidos inflamables deben estar cerrados. Deben colocarse en áreas especialmente designadas, alejadas del área de procesamiento inmediato y que no pongan en peligro el taller y el área de trabajo.

Los líquidos inflamables deben almacenarse separados de otros sustancias peligrosas, que pueden aumentar el riesgo de incendio o dañar la integridad del contenedor o gabinete (cajón), como oxidantes y materiales corrosivos.

¿Qué pasa si la cantidad excede el máximo establecido?

    los materiales deben ser almacenados o manipulados en el área de trabajo;

    se debe tener en cuenta el tamaño del taller y el número de personas que trabajan allí;

    la cantidad de líquido procesado en el taller no debe exceder las normas establecidas por la empresa;

    El taller debe estar bien ventilado.

Debe ser de un taller donde trabajen con explosivos.

quemando varios liquidos eliminado con la ayuda de extintores de espuma y polvo, arena seca, colchas de amianto o esteras de fieltro. No es necesario apagar con agua la gasolina, el queroseno o el gasóleo ardiendo, ya que estos líquidos, al ser más livianos que el agua, flotan hacia su superficie y continúan ardiendo. Cuando se queman líquidos en recipientes (baldes, barriles abiertos, bandejas para hornear), se alimenta una corriente de espuma o dióxido de carbono a lo largo de la superficie interior del recipiente.

Al quemar almacenes o cobertizos para almacenamiento cilindros de gas Se utilizan extintores de espuma y los cilindros se enfrían intensamente con chorros de agua rociados. Si el fuego adquiere un gran tamaño y los cilindros se han calentado mucho, se enfrían desde refugios, ya que en estas condiciones son posibles las explosiones de los cilindros. En caso de incendio en una habitación adyacente a un almacén o cobertizo, los cilindros (principalmente cilindros con gases combustibles) se evacuan a un lugar seguro. De la exposición al calor, los cilindros están protegidos por lonas humedecidas periódicamente.

62. Fuentes y medios de abastecimiento de agua para extinción de incendios

1. Cada empresa debe estar provista de agua para extinguir un incendio.

2. El sistema de suministro de agua contra incendios debe proporcionar la presión requerida y pasar la cantidad estimada de agua para fines de extinción de incendios.

3. Todas las válvulas operadas en estado abierto deben estar selladas. Cualquier cambio en el sistema de suministro de agua en la instalación debe anotarse en el diagrama.

4. Está prohibido realizar conexiones adicionales a las redes de suministro de agua contra incendios, asociadas con un aumento en el consumo de agua y una disminución de la presión en la red, sin acuerdo con la organización de diseño.

5. Cada empresa debe tener un esquema general de suministro de agua contra incendios.

6. En la entrada a las instalaciones de la estación de bombeo contra incendios, se debe instalar un panel de luz de funcionamiento permanente "Estación de bombeo contra incendios".

7. Las puertas de entrada a la estación de bombeo contra incendios deben mantenerse cerradas. Las puertas deben estar marcadas con información sobre la ubicación de las llaves. Queda prohibido el uso de los locales de las estaciones de bombeo contra incendios para otros fines.

8. Las bombas deben mantenerse en constante disponibilidad operativa y verificarse para mantener la presión requerida arrancando al menos una vez cada 10 días.

9. Al menos una vez al mes, se debe verificar la confiabilidad de la transición de la fuente de alimentación principal a la de respaldo en las bombas contra incendios.

10. Las válvulas de compuerta y las bombas deben tener números correspondientes al esquema general del suministro de agua contra incendios de la empresa.

63. Protección contra incendios de estructuras de edificios.

La protección contra incendios está diseñada para aumentar la real. el límite de resistencia al fuego de las estructuras a los valores requeridos y limitar el límite de propagación del fuego a través de ellos, prestando atención a la reducción de los efectos secundarios (generación de humo, emisión de sustancias tóxicas gaseosas). Esta tarea se lleva a cabo mediante el uso de pantallas de protección y absorción de calor, soluciones de diseño especiales, retardantes de llama, métodos y operaciones tecnológicas, así como el uso de materiales de inflamabilidad reducida.

El efecto ignífugo de las pantallas se basa bien en su alta resistencia a los efectos térmicos durante un incendio, manteniendo sus características termofísicas durante un tiempo determinado a altas temperaturas, bien en su capacidad para sufrir cambios estructurales bajo efectos térmicos con formación de coque. como estructuras porosas, que se caracterizan por una alta capacidad aislante. Las pantallas de protección contra incendios se pueden ubicar directamente en la superficie de los elementos estructurales protegidos o en una pendiente utilizando cajas de membrana especiales, marcos y piezas integradas.

Los métodos de protección contra incendios estructurales incluyen el hormigonado, el revestimiento de ladrillos, el enlucido de la superficie de los elementos estructurales, el uso de elementos estructurales ignífugos (techos suspendidos ignífugos), el llenado de las cavidades internas de las estructuras. Con un aumento en las secciones transversales de los elementos isp. protegemos los mismos grados de hormigón, ladrillo y otros materiales que cuando se fabricó. diseños

Las pinturas, barnices y esmaltes ignífugos retrasan la ignición de los materiales, reducen la propagación de las llamas sobre la superficie de los materiales. Realizan las siguientes funciones: son una capa protectora en la superficie de los materiales, absorben calor como resultado de la descomposición, aceleran la formación de una capa de coque en la superficie del material. Se dividen en dos grupos: no hinchables e intumescentes. Las pinturas no intumescentes no aumentan el espesor de su capa cuando se calientan. Las pinturas intumescentes, cuando se calientan, aumentan el espesor de la capa entre 10 y 40 veces. Como regla general, las pinturas intumescentes son más efectivas, ya que la formación de una capa de espuma ocurre durante los efectos térmicos. La formación de esta capa ocurre debido al gas y las sustancias vaporosas liberadas durante el calentamiento. La capa de coque tiene altas propiedades de aislamiento térmico.

La creación de materiales de baja combustibilidad se logra mediante la impregnación superficial y profunda de materiales con composiciones especiales, la introducción de retardadores de fuego en la composición de las composiciones iniciales, el uso de varios rellenos minerales y también el uso de varios métodos tecnológicos.

Con respecto a los elementos estructurales hechos de madera contrachapada y plásticos a base de madera, se pueden utilizar los siguientes métodos de protección contra incendios: impregnación de productos encolados terminados con retardadores de fuego de varias maneras; pintar madera contrachapada con pinturas especiales ignífugas; revestimiento de madera contrachapada con materiales a base de amianto, metal; creación de recubrimientos a base de resinas termoendurecibles. varios rellenos ignífugos en el proceso de prensado en caliente en la producción de madera contrachapada

En la última década se ha avanzado significativamente en el desarrollo de composiciones para estructuras que permitan aumentar la resistencia al fuego de las estructuras metálicas hasta los valores requeridos, limitando la propagación del fuego a lo largo de los rodamientos. estructuras de madera, así como para resolver diversos problemas de seguridad contra incendios de paneles ligeros con aislamiento efectivo. En el desarrollo de la protección contra incendios de estructuras metálicas, se ha observado una tendencia hacia el uso de materiales ligeros y áridos ligeros, perlita expandida y vermiculita, y fibras minerales. Pinturas intumescentes de gran eficacia. Cuando se calienta a 170°C, la pintura se hincha y forma una capa porosa térmicamente aislante sobre la superficie del metal. Para la protección contra incendios de metal, también se han generalizado las placas termoaislantes en piezas.

Cuando se utilizan composiciones de impregnación que contienen retardadores de llama, pinturas, barnices y esmaltes intumescentes, la tarea puede ser reducir un poco la propagación de la llama sobre la superficie de las estructuras de madera, o transferir la madera a un grupo de materiales de combustión lenta, lo que permite limitar drásticamente la propagación del fuego sobre ellos a los límites normales.



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