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Fogo - trata-se de queima descontrolada, causando danos materiais, danos à vida e à saúde dos cidadãos, aos interesses da sociedade e do Estado. Queimar sob controle humano não é um incêndio, a menos que cause danos.

fogo não autorizado, ou seja, o início da combustão sob a influência de uma fonte de ignição, deve ser imediatamente eliminado usando equipamento primário de combate a incêndio (extintores de incêndio ou abastecimento de água para incêndio). No entanto, os chefes das instituições de ensino precisam lembrar que mesmo funcionários treinados não são seguros para extinguir um incêndio e crianças em idade escolar são inaceitáveis.

Queimando - trata-se de uma reação de oxidação exotérmica de uma substância, acompanhada de pelo menos um dos três fatores: brilho, chama, aparecimento de fumaça; fumegante - combustão sem chama do material.

Combustão espontânea - trata-se de ignição como resultado de processos exotérmicos auto-iniciados; inflamação - o início da combustão ardente sob a influência de uma fonte de ignição. Ao contrário da ignição, a ignição é acompanhada apenas por combustão ardente.

A combustão ocorre na presença de três componentes obrigatórios: uma substância combustível, um agente oxidante e uma fonte de ignição.

Sob o termo substância combustível refere-se a uma substância que é capaz de combustão espontânea após a remoção da fonte externa de ignição. Uma substância combustível pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Substâncias combustíveis são a maioria das substâncias orgânicas, vários compostos e substâncias inorgânicas gasosas, muitos metais, etc. Os gases são o maior risco de incêndio e explosão.

Para ignição líquido inflamável acima de sua superfície, uma mistura de vapor e ar deve primeiro se formar. A combustão de líquidos só é possível na fase de vapor; enquanto a superfície do próprio líquido permanece relativamente fria. Entre os líquidos inflamáveis, destaca-se a classe dos mais perigosos - líquidos inflamáveis ​​(FLL). Líquidos inflamáveis ​​incluem gasolina, acetona, benzeno, tolueno, alguns álcoois, éteres, etc.

Existem várias substâncias (gasosas, líquidas ou sólidas) que são capazes de se auto-inflamar em contato com o ar sem pré-aquecimento (à temperatura ambiente). Tais substâncias são chamadas de pirofóricas. Estes incluem: fósforo branco, hidretos e compostos organometálicos de metais leves, etc.

Existe também um grupo bastante grande de substâncias, ao entrar em contato com a água ou vapor d'água no ar, inicia-se uma reação química, procedendo-se à liberação de grande quantidade de calor. Sob a ação do calor liberado, ocorre a auto-ignição de produtos de reação combustíveis e materiais de partida. Este grupo de substâncias inclui metais alcalinos e alcalino-terrosos (lítio, sódio, potássio, cálcio, estrôncio, urânio, etc.), hidretos, carbonetos, fosfetos desses metais, compostos organometálicos de baixo peso molecular (trietilalumínio, triisobutilalumínio, trietilboro), etc. .

Queimando sólido ocorre segundo um mecanismo mais complexo, em várias etapas. Quando exposta a uma fonte externa, a camada superficial do sólido é aquecida e a liberação de produtos voláteis gasosos começa a partir dela. Esse processo pode ser acompanhado pela fusão da camada superficial do sólido ou por sua sublimação (formação de gases, contornando o estágio de fusão). Quando uma certa concentração de gases combustíveis no ar (o limite inferior de concentração) é atingida, eles se inflamam e, por meio do calor liberado, passam a agir sobre a própria camada superficial, fazendo com que ela derreta e novas porções de gases combustíveis e vapores sólidos entram na zona de combustão.

Tomemos como exemplo a madeira. Quando aquecida a 110°C, a madeira seca e a resina evapora ligeiramente. A decomposição fraca começa a 130°C. Uma decomposição mais perceptível da madeira (descoloração) ocorre em temperaturas de 150°C e acima. Os produtos de decomposição formados a 150-200°C são principalmente água e dióxido de carbono, portanto não podem queimar. Em temperaturas acima de 200°C, o principal componente da madeira, a fibra, começa a se decompor. Os gases formados nessas temperaturas são combustíveis, pois contêm quantidades significativas de monóxido de carbono, hidrogênio, hidrocarbonetos e vapores de outras substâncias orgânicas. Quando a concentração desses produtos no ar for suficiente, sob certas condições, eles se inflamarão.

Se uma substância combustível se espalhar durante a fusão, aumenta a fonte de combustão (por exemplo, borracha, borracha, metais, etc.). Caso a substância não derreta, o oxigênio se aproxima gradativamente da superfície do combustível e o processo assume a forma de combustão heterogênea (por exemplo, queima de coque). O processo de combustão de sólidos é complexo e diversificado, depende de muitos fatores (dispersão do material sólido, seu teor de umidade, presença de um filme de óxido em sua superfície e sua resistência, presença de impurezas, etc.).

Mais intensa (muitas vezes com uma explosão) é a ignição de pós de metais finos e materiais combustíveis semelhantes a poeira (por exemplo, pó de madeira, açúcar em pó).

À medida que o agente oxidante Em caso de incêndio, o oxigênio é mais frequentemente liberado, cujo teor no ar é de cerca de 21%. Agentes oxidantes fortes são peróxido de hidrogênio, ácidos nítrico e sulfúrico, flúor, bromo, cloro e seus compostos gasosos, anidrido crômico, permanganato de potássio, cloratos e outros compostos.

Ao interagir com metais, que apresentam uma atividade muito alta no estado fundido, a água, o dióxido de carbono e outros compostos contendo oxigênio, considerados inertes na prática comum, atuam como agentes oxidantes.

No entanto, apenas a presença de uma mistura de combustível e oxidante não é suficiente para iniciar o processo de combustão. Preciso de mais fonte da ignição. Para que ocorra uma reação química, é necessário que haja um número suficiente de moléculas ativas, seus fragmentos (radicais) ou átomos livres (que ainda não tiveram tempo de se unir em moléculas), que tenham excesso de energia igual à ativação energia para um determinado sistema ou superá-lo.

O aparecimento de átomos e moléculas ativas é possível quando todo o sistema é aquecido, quando os gases entram em contato local com uma superfície aquecida, quando expostos a uma chama, uma descarga elétrica (faísca ou arco), aquecimento local da parede do vaso como um resultado de fricção ou quando um catalisador é introduzido, etc.

A fonte de ignição também pode ser uma compressão adiabática repentina (sem troca de calor com o ambiente) do sistema de gás ou o impacto de uma onda de choque sobre ele.

Agora foi estabelecido que o mecanismo de ocorrência e desenvolvimento de incêndios e explosões reais é caracterizado por um processo térmico combinado em cadeia. Iniciada em cadeia, a reação de oxidação devido à sua exotermicidade continua a ser acelerada pelo calor. Em última análise, as condições críticas (limitantes) para o início e desenvolvimento da combustão serão determinadas pela liberação de calor e pelas condições de transferência de calor e massa do sistema de reação com o ambiente.

Sob o mecanismo de cessação da combustão, entenda o sistema de fatores que levam ao fim do processo (reação) da combustão.

Mecanismo de extinção pode ser naturalmente condicionado quando é realizado sem a participação humana (autoliquidação da combustão, por exemplo, na natureza). Ao mesmo tempo, o conhecimento da essência do mecanismo de parada da combustão possibilita seu uso proposital tanto na eliminação de pequenos centros de combustão quanto na extinção de incêndios.

Para interromper a queima, pelo menos uma das seguintes condições deve ser atendida:

  • cessação da entrada na zona de combustão de novas porções de vapores de combustível;
  • cessação do fornecimento de um agente oxidante (oxigênio do ar); redução do fluxo de calor da chama; diminuição da concentração de partículas ativas (radicais) na zona de combustão.

Assim, o possíveis princípios (métodos) de extinção de um incêndio podem ser:

  • baixar a temperatura do centro de combustão abaixo da temperatura de auto-ignição ou do ponto de inflamação do combustível, introduzindo na chama substâncias que, por evaporação, sublimação ou decomposição, adquirem uma certa quantidade de calor (a água é um clássico substância);
  • reduzir a quantidade de vapor de combustível que entra na zona de combustão isolando a substância combustível do impacto da chama do centro de combustão (por exemplo, usando uma manta densa);
  • redução da concentração de oxigênio no meio gasoso por diluição do meio com aditivos não combustíveis (por exemplo, nitrogênio, dióxido de carbono);
  • redução da velocidade da reação química de oxidação devido à ligação de radicais ativos e interrupção da reação em cadeia da combustão que ocorre na chama pela introdução de substâncias quimicamente ativas especiais (inibidores);
  • criação de condições para extinguir a chama ao passar por canais estreitos entre as partículas do agente extintor (efeito barreira ao fogo);
  • falha de chama como resultado do impacto dinâmico de um jato de agente extintor de incêndio na fonte de combustão.

Por via de regra, o processo de extinção tem um caráter combinado. Assim, a espuma tem um efeito isolante e refrescante, as composições em pó têm um efeito inibitório, retardador de fogo e dinâmico.

Risco de incêndio (OFP) é um fator cujo impacto pode levar a danos humanos e (ou) materiais. OFP são divididos em primário e secundário.

Os primários são:

  • chamas e faíscas;
  • aumento da temperatura ambiente;
  • produtos tóxicos da combustão e decomposição térmica;
  • fumaça;
  • concentração de oxigênio reduzida.

Ao avaliar o RPP primário, deve-se lembrar que o principal deles são produtos tóxicos de combustão e decomposição térmica, que são uma mistura de substâncias tóxicas altamente tóxicas aquecidas a 300-400 ° C, paralisando os órgãos respiratórios humanos em um ou dois respirações. As estatísticas de mortes em incêndios de 2003 mostram que 77,7% dos mortos foram afetados por esta OFP específica e, em média, nos anos anteriores, esse número está no nível de 80%. Ao mesmo tempo, deve-se ter em mente que a temperatura ambiente elevada máxima permitida também é padronizada e é de 70 ° C para uma pessoa.

A dinâmica do aumento da temperatura dos produtos de combustão durante um incêndio na sala na saída dela na altura de uma pessoa tem as seguintes configurações de exemplo:

  • durante o primeiro minuto - até cerca de 160°C;
  • durante o segundo minuto - até cerca de 350°C.

Consequentemente, a temperatura limite dos produtos da combustão é atingida na sala em cerca de 2 minutos, o que deve ser levado em consideração ao evacuar os alunos.

Um dos OFP mais importantes é a diminuição do teor de oxigênio no ambiente gasoso de uma sala em chamas. No ar limpo, seu conteúdo chega a 27%. Num edifício em chamas, devido à combustão intensiva, o teor de oxigénio é significativamente reduzido; seu valor perigoso está dentro de 17%. Isso deve ser levado em consideração ao usar equipamento de proteção respiratória filtrante destinado ao uso por serviços de plantão e outras pessoas. Ou seja, existe a possibilidade de uma pessoa em um incêndio, protegida, por exemplo, por um auto-salvador, morrer não por produtos tóxicos da combustão, mas por falta de oxigênio no ambiente gasoso de um prédio em chamas.

Extinção de incêndio - uma tarefa profissional complexa. Só pode ser resolvido por corpos de bombeiros treinados e bem equipados, que sempre usam proteção respiratória isolante.

Os OFPs secundários incluem:

  • fragmentos, partes de mecanismos de colapso, estruturas de edifícios, etc.;
  • substâncias e materiais tóxicos de mecanismos e unidades destruídas;
  • tensão elétrica devido à perda de isolamento por partes de mecanismos que transportam corrente;
  • fatores de explosão perigosos resultantes de um incêndio; agentes extintores de incêndio.
  • Existem várias fases principais na dinâmica do desenvolvimento do fogo.

A primeira fase (até 10 minutos) é o estágio inicial, incluindo a transição da ignição para o fogo em cerca de 1-3 minutos e o crescimento da zona de combustão em 5-6 minutos. Nesse caso, ocorre uma propagação predominantemente linear do fogo ao longo de substâncias e materiais combustíveis, acompanhada de abundante emissão de fumaça. Nesta fase, é muito importante assegurar o isolamento da divisão da entrada de ar exterior, uma vez que em alguns casos a auto-extinção do fogo ocorre na divisão estanque.

A segunda fase é a fase de desenvolvimento volumétrico do fogo, que leva de 30 a 40 minutos. É caracterizado por um processo de combustão rápida com transição para combustão volumétrica; o processo de propagação da chama ocorre remotamente devido à transferência de energia de combustão para outros materiais.

Após 15-20 minutos, a vidraça quebra, o suprimento de oxigênio aumenta drasticamente, os valores máximos são atingidos pela temperatura (até 800-900 ° C) e pela taxa de queima. A estabilização de um incêndio em seus valores máximos ocorre em 20 a 25 minutos e continua por mais 20 a 30 minutos. Nesse caso, a maior parte dos materiais combustíveis queima.

A terceira fase é a fase de atenuação do fogo, ou seja, pós-combustão na forma de combustão lenta, após a qual o fogo cessa.

Uma análise da dinâmica do desenvolvimento de um incêndio permite fazer as seguintes conclusões.

Os sistemas técnicos de segurança contra incêndio (alarmes e extinção automática de incêndio) devem funcionar antes de atingir a intensidade máxima de combustão, e melhor - no estágio inicial do incêndio. Isso permitirá que o chefe da instituição de ensino tenha margem de tempo para organizar medidas de proteção às pessoas.

Os corpos de bombeiros chegam, via de regra, 10-15 minutos após o chamado, ou seja, 15-20 minutos após o início do incêndio, quando este assume forma volumétrica e intensidade máxima.

Autores: Volkhin S.N., Petrova S.P., Petrov V.P.

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O Instituto Politécnico de Munique desenvolveu a tecnologia original de posicionamento NAVVIS, que não se baseia em sinais de satélite, mas em informações visuais. NAVVIS é um aplicativo de smartphone que permite aos usuários encontrar sua localização atual em um mapa. Tudo que você precisa fazer é tirar uma foto da área ao seu redor. O aplicativo compara de forma independente a foto com a imagem armazenada no banco de dados e determina a posição exata do usuário (até um metro), bem como a direção em que ele se move. Ao fazer isso, ele usa setas para indicar o caminho em uma projeção tridimensional.

Para que o sistema NAVVIS funcionasse de forma confiável, era necessário não apenas desenvolver um sistema de reconhecimento especial, mas também fazer muito trabalho preliminar. Primeiro, uma varredura XNUMXD da área é realizada, o que cria um mapa XNUMXD "esquelético" do ambiente. Depois disso, muitas fotos de prédios são tiradas, incluindo suas características, como escadas e placas de sinalização. Em seguida, certos pontos no mapa XNUMXD são associados às fotografias. Graças a esta informação, o sistema de navegação permite navegar em qualquer espaço, por exemplo, encontrar rapidamente a "Mona Lisa" no Louvre.

No entanto, ao contrário dos museus, muitos edifícios e ruas são frequentemente reconstruídos. Como o NAVVIS funcionará nessas condições, já que seu banco de dados se tornará obsoleto? Esse problema é resolvido pelos próprios usuários, que fazem alterações na câmera do smartphone e, assim, atualizam o banco de dados.

O NAVVIS é ideal para áreas onde a navegação por satélite não está disponível, como edifícios, ruas da cidade, metrôs, etc. Ao mesmo tempo, redes sem fio podem ser usadas para operação NAVVIS, que também pode ser usada para posicionamento aproximado. É muito fácil usar esse sistema: NAVVIS carrega pacotes de dados visuais quando você inicia o aplicativo. O usuário tira um instantâneo de seus arredores e, em uma fração de segundo, o programa compara com o banco de dados de imagens e mostra a localização exata do usuário.

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