АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология
|
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Если все пожары принять за 100%, то пожары от электроустановок в целом по стране составляют 28 %, а на предприятиях некоторых министерств и ведомств доля пожаров от электроустановок достигает 38% [1].
Повреждение изоляции и короткое замыкание в электрооборудовании и электропроводке является одной из главных причин пожаров. На Свердловской железной дороге за последние шесть лет произошло 32 из 153 пожаров в электроустановках по причине короткого замыкания (рис. 1) [2].
Рис. 1. Количество пожаров по причине короткого замыкания
Если определить закон распределения случайной величины, то можно прогнозировать возможное количество пожаров в год на Свердловской железной дороге по причине короткого замыкания. Используя значения рис. 1, проверяется гипотеза о нормальном законе распределения с помощью критерия W. Проверка гипотезы с помощью этого критерия подробно описана в работе [3]. Произведя проверку с помощью критерия W, определено, что законом распределения количества пожаров по причине коротких замыканий подчиняется нормальному закону распределения.
Нормальный закон распределения имеет два параметра, характеризующих среднее значение возможных пожаров (математическое ожидание) и границы возможных пожаров (дисперсия). По значениям рис. 1 определяется математическое ожидание (М) и дисперсия (s). Математическое ожидание (среднее арифметическое) числа пожаров по причине короткого замыкания равно M = 5,3 Дисперсия определяется по формуле:
,
где: n – количество пожаров по годам; - сумма квадратов значений количества пожаров в год; - сумма значений количества пожаров в год.
.
Отсюда
Генеральная совокупность D = 3 D = 3*1,2 = 3,6.
Интервал между M – 3 дает прогноз о возможном количестве пожаров на железной дороге и составляет 99,9 % всей площади под кривой (рис. 2). Подставляя значения, получаем выражение 5,3 –3,6 или 1,7<M<8,9. Это означает, что на Свердловской железной дороге возможно от двух до девяти пожаров в год. Расчет числа вероятных случаев представлен на диаграмме (рис. 2).
3 М =5,3
1
М - 3s М + 3s Количество пожаров
2 4 6 8
Рис. 2. Число вероятных случаев пожаров от КЗ
Число возможных пожаров по причине коротких замыканий (от двух до девяти в год) для железной дороги очень много. Следовательно, необходимо уделять больше внимания пожарной безопасности в электроустановках, для этого нужно производить правильный выбор, монтаж и эксплуатацию электроустановок, регулярно проводить планово-предупредительные осмотры и измерения сопротивления изоляции.
Количество пожаров от электроустановок в жилых домах составляет 32%. В жилых домах индивидуального пользования происходит до 70% пожаров от электроустановок. Статистические данные о пожарах в электроустановках по причинам и количественное соотношение между ними, считая за 100% все пожары в электроустановках, приведены в табл. 1. Данные о пожарах в электроустановках и количественное соотношение между ними по видам (назначению) электрооборудования приведены в табл. 2 [1].
Таблица 1
Количество пожаров в электроустановках
и основные причины их возникновения
Причины возникновения пожаров
| Количество
пожаров, %
| Короткие замыкания в электрических сетях, машинах, аппаратах
| 43,5
| Перегрузки проводов, кабелей, обмоток машин, аппаратов
|
| Перегрев горючих материалов и предметов, находящихся вблизи оставленных без присмотра электронагревательных приборов
| 33,5
| Искрение и электрическая дуга
| 3,5
| Образование больших переходных сопротивлений
| 4,5
| Нагрев конструкций при выносе на них напряжения и др.
|
|
Таблица 2
Количество пожаров в различных видах электроустановок
Вид (назначение) электрооборудования
| Количество пожаров, %
| Электропроводки
|
| Электронагревательные приборы
|
| Электродвигатели
|
| Светильники и лампы накаливания
| 4,5
| Радиоприемники, телевизоры
| 3,5
| Аппараты управления
|
| Кабельные линии
|
| Установочные электроизделия
|
| Силовые трансформаторы,
|
| Прочие виды электрооборудования
|
|
Из этих данных видно, что чаще всего причинами пожаров в электроустановках являются токи короткого замыкания и нарушения противопожарного режима.
Пожарная опасность электродвигателей и аппаратов управления. Пожарная опасность электродвигателей и аппаратов управления зависит от наличия в них горючих материалов, неизолированных от кислорода воздуха и источников зажигания. Горючими материалами являются изоляция обмоток (хлопчатобумажная и шелковая ткани, лаки, эмали, масло и др.). В большинстве случаев двигатели и аппараты устанавливают в производственных помещениях, где имеются сгораемые конструкции зданий, горючие материалы, сырье, продукция, отходы производства (пыль, волокна и т.п.), а в некоторых из них и взрывчатая система паров ЛВЖ, горючих газов и пыли с воздухом. Начавшееся горение в самих двигателях или аппаратах в таких случаях может привести к пожару или взрыву в тех помещениях, где они установлены. Наиболее вероятными источниками загораний (причинами пожаров) являются: короткие замыкания, перегрев двигателей и аппаратов выше допустимых температур, искры и электрические дуги, большие переходные сопротивления, вихревые токи.
Короткие замыкания в обмотках двигателей (межвитковые, межфазные или на корпус), а также в местах соединения обмоток двигателей и аппаратов с сетью могут возникать при нарушении изоляции вследствие ее пробоя, механического повреждения и естественного старения (особенно в помещениях с химически активной средой). При отсутствии или несрабатывании аппаратов защиты ток короткого замыкания вызывает воспламенение изоляции обмоток, а образующиеся при этом искры и электрические дуги могут быть причиной пожара или взрыва окружающих горючих и взрывоопасных веществ.
Перегрев двигателей возникает по ряду причин. Главными из них являются: перегрузка двигателей; несоответствие мощности двигателей рабочим машинам, механизмам; работа трехфазных двигателей на двух фазах; неисправная система вентиляции двигателей (повреждение внутреннего и внешнего вентилятора, засорение вентиляционных каналов в сердечниках статора и ротора); некачественная смазка подшипников; отсутствие или недостаток ее; нарушение режима работы двигателей; несвоевременная очистка двигателей от пыли и грязи; затяжной пуск двигателей, когда длительно действуют пусковые токи.
Перегрузка аппаратов управления возникает при перегрузке двигателей и неправильном их выборе по току, мощности, напряжению и выражается в подгорании контактов, чрезмерном нагреве катушек и т.д. Искры и электрические дуги при эксплуатации двигателей и аппаратов могут возникать: при пробое изоляции обмоток; наличии плохих контактов в местах соединения обмоток с сетью или пускорегулировочными аппаратами; при работе самих пусковых аппаратов; при срабатывании аппаратов защиты от токов короткого замыкания или перегрузки. Сильное искрение на коллекторах двигателей постоянного тока возникает при коротких замыканиях и обрывах в обмотке якоря, неправильном расположении щеток на коллекторе, загрязнении коллектора или повреждении его пластин, износе щеток и неплотном прилегании их к пластинам. Искрение нередко приводит к образованию «кругового огня», т.е. ряда сплошных дуг, охватывающих коллектор. Пламя «кругового огня» может быть причиной воспламенения изоляции обмоток, а при наличии в помещениях горючих и взрывоопасных веществ причиной пожара, взрыва.
Большие переходные сопротивления могут возникать в местах контактов с плохо выполненными соединениями секций (катушек) обмоток, в местах соединения выводов обмоток с пусковыми аппаратами и с сетью. Вихревые токи возникают в сердечниках статора и ротора (якоря) электродвигателей и аппаратов при нарушении изоляции между отдельными листами. Длительное действие больших вихревых токов вызывает местный нагрев сердечников («пожар железа»), распространяя его на обмотки.
Пожарная опасность от электроводонагревательных установок возникает при: неправильном конструктивном исполнении; неправильном выборе и монтаже электрических сетей; значительном нагреве поверхностей электроводонагревателей при выкипании воды; неправильном выборе места размещения электроводонагревателей.
Противопожарные требования,предъявляемые к электроводонагревательным установкам, следующие. Электроводонагревательные установки нельзя ставить вплотную к сгораемым конструкциям, а также в коридорах, проходах и на лестничных клетках. Электронагревательные установки необходимо подключать к самостоятельной группе на электрощитке с рубильником, отключающим все фазные провода. Рубильник должен быть закрытого исполнения и смонтирован на несгораемом основании.
Электроводонагревательные установки должны иметь защиту от токов коротких замыканий автоматическими выключателями или предохранителями. Электропровод да, идущие к электронагревателям, следует прокладывать в металлических трубах, сечение проводов, как правило, выбирают по максимальной мощности водонагревателей. Провода и кабели необходимо подсоединять к электронагревателям с помощью кабельных наконечников. Периодически надо проверять плотность крепления и подтяжку контактных гаек. Корпуса электроводонагревателей должны быть заземлены. Не реже одного раза в месяц электроводонагреватели необходимо подвергать техническому осмотру. Концы проводов и кабелей в местах их присоединения к ТЭНам должны быть на 50 мм оголены от изоляции и снабжены фарфоровыми шайбами (бусами). Каждая электроводонагревательная установка должна быть снабжена электрическим датчиком уровня, отключающим электронагреватель при понижении уровня воды ниже отводящей трубки. Включенные в сеть электронагреватели, используемые не для отопления, а для подогрева воды, нельзя оставлять без присмотра.
В электродных водонагревателях электроды выполнены в виде стальных пластин одинакового поперечного сечения. Применять для изготовления электродов алюминий и оцинкованную сталь нельзя. Расстояние между электродами определяют подбором исходя из того чтобы мощность в начале нагрева не превышала 2 – 2,5 кВт. Подставку с электродами следует располагать посредине днища бака, иначе нагреватель даст неравномерную нагрузку на фазы. Проржавевшие электроды, а также лопнувшие изоляторы необходимо своевременно заменять.
Бытовые электронагревательные приборы. Увеличение выработки электрической энергии, рост жилого фонда, улучшение комфорта жилищ связано с широким применением бытовых электронагревательных приборов в домашнем хозяйстве городского и сельского населения. Наиболее распространенными бытовыми электронагревательными приборами являются: электроплитки, электрочайники, электрокипятильники, электросамовары, электрокофейники, электропечи («чудо»), электросковородки, электрические жаровни, электроутюги, электрорадиаторы, электрические отражательные печи, теплоэлектровентиляторы и т.п.
Любой электронагревательный прибор имеет: корпус с контактным устройством; изоляционное основание (чаще всего керамическое), нагревательный элемент (из нихрома, фехраля, никелина и других металлов). Бытовые электронагревательные приборы изготовляют на напряжение 127 и 220 В и мощностью от 200 до 1200 Вт, а электроплиты – на 5 кВт и более. Бытовые электронагревательные приборы являются причиной многочисленных пожаров. Это объясняется тем, что при эксплуатации приборов имеют место открытые источники тепла в виде нагревательных элементов, сильный нагрев дна приборов, сопровождающийся увеличением температуры опорных поверхностей до недопустимых значений.
Испытания электрических плиток и чайников показали, что они вызывают нагрев опорных поверхностей через 20 мин после включения до температур 100 – 15 0°С, а через 1 ч – до 160 – 180 °С. Пожароопасный нагрев утюгов наступает уже через 15 – 20 мин. За это время на подошве утюгов развивается температура порядка 400 – 500 °С. Нагрев до опасных температур происходит и на боковых поверхностях приборов. Тепло, выделяющееся на поверхности приборов во время их работы, может воспламенить горючие материалы: древесину, ткани, бумагу, легко воспламеняющиеся пары, газы, жидкости даже при нормальной эксплуатации приборов.
Причинами пожаров при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов могут быть также: небрежность и халатность при пользовании ими (оставление приборов включенными без присмотра, установка вблизи со сгораемыми материалами или непосредственно на сгораемые столы, доски и т.п.); неумелый ремонт; разрушение изоляции (особенно в контактной системе); отсутствие автоматических выключающих устройств. Уменьшение пожарной опасности бытовых электронагревательных приборов должно обеспечиваться качественным изготовлением, ремонтом их и соблюдением правил эксплуатации.
Основание приборов необходимо выполнять из малотеплопроводного, негорючего материала, который не должен разрушаться в нагретом состоянии под действием на него воды. Выключатели, штепсельные контакты, смонтированные на приборах, должны быть из прочного негорючего материала. Контакты приборов не должны нагреваться выше 180 °С. Изоляция приборов и проводов должна иметь защиту от повреждения жидкостью или парами.
Количество приборов, включаемых в сеть, должно соответствовать сечению проводов. При необходимости включения приборов большой мощности для них следует предусматривать самостоятельную проводку. Нагревательные приборы, включаемые в сеть напряжением 380/220 В, должны иметь приспособления для заземления металлических частей. Необходимо следить, чтобы предметы, на которых установлены электронагревательные приборы, не нагревались выше 70 °С. В свою очередь конструкция приборов должна исключить опасный нагрев подставок и опорных частей. Конструкция подставок играет решающую роль в безопасной эксплуатации приборов. Лучше всего задерживают тепло подставки, выполненные из алюминия или других белых металлов с экраном и особенно с двойным экраном. Подставки в виде плит из керамики или кирпича не могут служить должной теплоизоляцией при длительно включенных утюгах, ввиду прямой теплопередачи от прибора к основанию.
Электроприборы нужно присоединять к сети посредством гибких медных проводов и следить за их исправным состоянием особенно в местах присоединения проводов к приборам и вилкам. В современных электронагревательных приборах в целях уменьшения пожарной опасности установлены устройства контроля за их нагревом: температурные ограничители для автоматического отключения при достижении прибором максимально допустимой температуры; температурные регуляторы для поддержания температуры на определенном уровне. Заводская настройка автоматических ограничителей и регуляторов температуры должна быть защищена от нарушений при эксплуатации приборов. В целях предупреждения пожаров необходима правильная эксплуатация нагревательных электроприборов, а также тщательный и своевременный надзор за их работой. Нельзя оставлять включенные приборы без надзора, особенно на длительное время. Нельзя разрешать пользоваться приборами малолетним детям.
Дата добавления: 2015-09-03 | Просмотры: 2373 | Нарушение авторских прав
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|