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Il processo di combustione ei tipi di combustione. Nozioni di base della vita sicura

Fondamenti di attività di vita sicura (OBZhD)

Elenco / Nozioni di base sulla vita sicura

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ardente chiamato processo chimico a flusso rapido di ossidazione o combinazione di una sostanza combustibile e ossigeno nell'aria, accompagnato dal rilascio di gas, calore e luce.

La combustione è nota anche senza ossigeno nell'aria con formazione di calore e luce. Pertanto, la combustione non è solo una reazione chimica del composto, ma anche di decomposizione.

Distinguere tra combustione effettiva, esplosione e detonazione. Durante la combustione effettiva, la velocità di propagazione della fiamma non supera le decine di metri al secondo, durante un'esplosione - centinaia di metri al secondo e durante la detonazione - migliaia di metri al secondo.

La combustione avviene più rapidamente in ossigeno puro. Quando la concentrazione di ossigeno diminuisce, il processo di combustione rallenta, la velocità di combustione più bassa con un contenuto di ossigeno nell'aria è del 14-15%.

La combustione richiede materiali combustibili, un agente ossidante e una fonte di accensione.

In pratica si distingue tra combustione completa e incompleta. La combustione completa si ottiene con una quantità sufficiente di ossigeno e la combustione incompleta si ottiene con una mancanza di ossigeno. Durante la combustione incompleta, di norma, si formano miscele caustiche, tossiche ed esplosive.

Il processo di combustione in pratica è considerato nelle condizioni di accensione di una sostanza combustibile. L'autoaccensione (esplosione termica) si verifica quando una sostanza combustibile viene riscaldata internamente a seguito di processi chimici. Il pericolo di incendio di sostanze combustibili è caratterizzato dal periodo di induzione, o ritardo di autoaccensione. Per la combustione e l'accensione è importante la concentrazione di gas e vapori nell'aria. Il campo di combustione e accensione è caratterizzato dai limiti di esplosività inferiore e superiore. Sono la caratteristica più importante dell'esplosività delle sostanze combustibili.

Durante le esplosioni di determinati gas, vapori e miscele, la combustione passa in una forma speciale: la detonazione.

Il corretto funzionamento delle reti e degli apparecchi elettrici è importante nella protezione antincendio.

Le strutture antincendio ed esplosive (PVOO) sono imprese che producono, immagazzinano, trasportano prodotti esplosivi che, in determinate condizioni, acquisiscono la capacità di incendiarsi o esplodere.

Tutti i materiali da costruzione e le strutture da essi realizzati sono divisi in tre gruppi:

1) ignifugo - si tratta di materiali che, sotto l'influenza del fuoco o dell'alta temperatura, non si incendiano, non bruciano né carbonizzano;

2) difficilmente combustibile - si tratta di materiali che, sotto l'influenza del fuoco o dell'alta temperatura, difficilmente si infiammano, bruciano o bruciano e continuano a bruciare in presenza di una fonte di fuoco;

3) combustibile - si tratta di materiali che, sotto l'influenza del fuoco o dell'alta temperatura, si accendono o bruciano e continuano a bruciare e a covare sotto la cenere dopo che la fonte di fuoco è stata rimossa.

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio in azienda

sicurezza antincendio - lo stato dell'oggetto, in cui è esclusa la possibilità di un incendio e, in caso di suo verificarsi, viene impedito l'impatto sulle persone di fattori di incendio pericolosi e viene assicurata la protezione dei beni materiali. La sicurezza antincendio è garantita da un sistema antincendio e da un sistema antincendio. Tutti i locali degli uffici devono avere un piano antincendio.

Protezione antincendio - si tratta di un insieme di misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza delle persone, prevenire gli incendi, limitarne la diffusione e creare le condizioni per una corretta estinzione degli incendi.

Uno dei compiti più importanti della protezione antincendio è la protezione dei locali dell'edificio dalla distruzione e la garanzia della loro resistenza sufficiente sotto l'influenza delle alte temperature durante un incendio.

Gli estintori progettati per contenere piccoli incendi includono ugelli antincendio, tubi dell'acqua antincendio interni, estintori, sabbia secca, coperte di amianto, ecc.

Uno dei compiti più importanti della protezione antincendio è la protezione dei locali dell'edificio dalla distruzione e la garanzia della loro resistenza sufficiente sotto l'influenza delle alte temperature durante un incendio.

Negli edifici, gli idranti sono installati nei corridoi, sui pianerottoli delle scale e sugli ingressi. L'acqua viene utilizzata per estinguere gli incendi nei locali delle biblioteche, dei locali accessori e di servizio.

Gli estintori sono ampiamente utilizzati per estinguere gli incendi nelle fasi iniziali. A seconda del tipo di agente estinguente utilizzato, gli estintori sono suddivisi nei seguenti gruppi principali.

Gli estintori a schiuma vengono utilizzati per estinguere liquidi in fiamme, materiali vari, elementi strutturali e apparecchiature, ad eccezione delle apparecchiature elettriche sotto tensione. Gli estintori a gas vengono utilizzati per l'estinzione di sostanze liquide e solide, nonché per gli impianti elettrici sotto tensione.

Vengono utilizzati anche estintori ad anidride carbonica, il cui vantaggio è l'elevata efficienza dell'estinzione degli incendi, la sicurezza delle apparecchiature elettroniche.

Autore: Muradova E.O.

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Gli scienziati hanno avanzato l'ipotesi che il tasso di decadimento radioattivo cambi sotto l'influenza dell'attività solare, probabilmente a causa del flusso di particelle di neutrini subatomici dal Sole. Questo è stato accennato quando, nel 2006, i ricercatori hanno scoperto che il tasso di decadimento di un campione radioattivo è cambiato poco nelle 39 ore prima dell'inizio di un grande brillamento solare. Da allora, gli scienziati hanno studiato attentamente cambiamenti simili nel tasso di decadimento prima e dopo i brillamenti solari, nonché durante la rotazione della Terra attorno al Sole, la rotazione del Sole stesso e le fluttuazioni dell'attività solare.

I risultati del lavoro in due diversi laboratori hanno mostrato chiare variazioni annuali nel tasso di decadimento degli isotopi radioattivi del cloro-36. Allo stesso tempo, il tasso di decadimento più alto è stato osservato a gennaio e febbraio, il più basso a luglio e agosto. Sono stati utilizzati dati osservazionali da luglio 2005 a giugno 2011. Le fluttuazioni annuali si spiegano semplicemente: quando la Terra è più lontana, riceve meno neutrini solari e il tasso di decadimento rallenta un po'. Quando la Terra si avvicina al Sole o c'è un brillamento solare, il numero di neutrini aumenta e il decadimento accelera.

Va notato che il ruolo dei neutrini in questo fenomeno è solo un'ipotesi. Poiché i neutrini non hanno praticamente massa e carica, i fisici ritengono che non interagiscano con altre particelle. Quindi altre particelle sconosciute possono anche essere la ragione delle fluttuazioni del tasso di decadimento.

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