В 2:30 ночи на нефтехимическом предприятии вышел из строя проржавевший фланцевый уплотнитель. Облако пара дрейфует к горячему насосу, воспламеняется и разлетается по рабочей зоне. Событие длится меньше секунды. Рабочие, попавшие в зону возгорания, обожжены, но живы. Их комбинезоны вздулись и обесцвечились, но ткань отказывалась гореть.
Огнезащитные средства не делают материалы пожаробезопасными. Они затрудняют воспламенение и замедляют горение, прерывая цикл горения на физическом или химическом уровне. В этой статье объясняется научное обоснование огнезащитных средств, как эти механизмы применяются к защитным тканям и на что следует обратить внимание перед покупкой огнестойкой спецодежды.
Контент
- 1 Что нужно огню: цикл горения
- 2 Четыре механизма: как антипирены разрывают порочный круг
- 3 Как огнестойкие ткани работают на уровне волокон
- 4 Стандарты: как проверяется производительность FR
- 5 Выбор подходящей огнестойкой ткани: что проверить в первую очередь
- 6 Часто задаваемые вопросы
- 6.1 В1: В чем разница между огнестойкой и огнестойкой спецодеждой?
- 6.2 В2: Теряет ли огнезащитная ткань защиту после многократной стирки?
- 6.3 В3: Может ли одна и та же огнестойкая ткань защитить от вспышки пламени и электрической дуги?
- 6.4 Вопрос 4. Что означает ATPV в одежде, защищенной от дуги?
- 6.5 В5: Защищает ли огнестойкая ткань от брызг расплавленного металла?
- 6.6 Вопрос 6. Как проверить, что огнестойкая спецодежда соответствует требуемым стандартам безопасности?
Что нужно огню: цикл горения
Пожар – это самоподдерживающаяся химическая цепная реакция. Тепло приводит к пиролизу — термическому распаду материала на летучие топливные газы. Эти газы смешиваются с кислородом окружающего воздуха, воспламеняются и выделяют больше тепла. Тепло приводит к дальнейшему пиролизу, создавая больше топлива, и огонь продолжается до тех пор, пока не будет удален один из трех компонентов: тепло, топливо или кислород. Антипирены разработаны для удаления ровно одного из этих компонентов или прерывания самой цепной реакции.
Огонь горит, когда одновременно присутствуют три элемента: топливо, кислород и источник воспламенения. Удалите любой из трех, и огонь прекратится. Огнезащитная химия — это просто целенаправленный способ удаления одного из них — до или во время пожара.
Четыре механизма: как антипирены разрывают порочный круг
Огнезащитную химию обычно разделяют на физическое и химическое действие, которые вместе охватывают четыре практических механизма.
1. Охлаждение
Эндотермические соединения поглощают тепло при разложении, отводя энергию от поверхности топлива. Когда тепло отводится быстрее, чем его генерирует огонь, пиролиз замедляется и воспламенение задерживается. Тригидроксид алюминия и некоторые составы фосфора действуют таким же образом.
2. Разбавление
Некоторые замедлители при разложении выделяют негорючие газы — водяной пар, углекислый газ, аммиак. Эти газы разбавляют горючую смесь топливных газов и вытесняют кислород у поверхности, понижая концентрацию местной атмосферы до уровня, необходимого для горения.
3. Формирование гольца
Системы на основе фосфора способствуют сшивке углерода в твердой фазе. В результате на поверхности материала образуется углеродистый слой угля. Этот уголь изолирует подложку от тепла, блокирует кислород и удерживает летучие газы, которые в противном случае подпитывали бы пламя.
4. Радикальное тушение
Газофазные замедлители выделяют химически активные вещества, которые прикрепляются к высокоэнергетическим водородным и гидроксильным радикалам в пламени. Эти радикалы ответственны за разветвленную цепную реакцию, которая поддерживает самоподдержание огня. Их удаление гасит фронт пламени до того, как он распространится.
Воздух содержит около 21 процента кислорода. Материал с LOI выше 28 обычно самозатухает на воздухе после удаления источника возгорания, поэтому большинство огнестойких тканей рассчитано на этот диапазон.
Как огнестойкие ткани работают на уровне волокон
Как эти принципы воплощаются в пряже и ткани? Есть два маршрута.
Огнестойкие волокна встроены в полимерную цепь. Метаарамидные волокна обугливаются и набухают при нагревании, образуя защитную корку, а не плавясь и не капая. Модакриловые волокна содержат азот, который при разложении выделяет огнегасящие газы. Полиимидные волокна обладают чрезвычайно высокими показателями LOI и сохраняют структурную целостность при экстремальных температурах.
С другой стороны, химически обработанные ткани начинаются со стандартного волокна — обычно хлопка или вискозы — и наносят прочную отделку на основе фосфора. Когда отделка подвергается воздействию тепла, она вступает в реакцию с целлюлозой, образуя сшитую структуру угля. Это тот же твердофазный барьерный механизм, созданный на поверхности, а не встроенный в полимер.
При внезапном пожаре последовательность действий быстрая. Поверхность ткани практически сразу начинает обугливаться. Толщина угля увеличивается, приток тепла к коже уменьшается, а ткань сохраняет физическую целостность — то есть не разрывается, не плавится и не сжимается при контакте с кожей. Сочетание образования угля и изолирующего слоя воздуха дает владельцу дополнительные секунды, чтобы спастись.
Кривые тепловыделения, полученные при испытаниях на манекенах с инструментами, показывают практическую разницу: обычная ткань выделяет энергию быстро с резким пиком, в то время как огнестойкая ткань выделяет тепло медленнее, ниже и позже, что позволяет выиграть критическое время выхода.
Стандарты: как проверяется производительность FR
Защитная химия имеет значение только в том случае, если ее можно проверить. Международные стандарты переводят четыре механизма в измеримые требования к производительности, которые покупатели могут проверить.
| Стандартный | Область применения | Основное требование |
|---|---|---|
| ЕН ИСО 11612 | Тепло- и огнезащитная одежда | Ограниченное распространение пламени; пределы теплопередачи; не плавится |
| ЕН ИСО 11611 | Сварка и родственные процессы | Устойчивость к огню, брызгам металла и лучистому теплу. |
| НФПА 2112 | Промышленный пожар | Не плавится; длина угля и пределы теплопередачи |
| NFPA 70E/ASTM F1959 | Защита от электрической дуги | Рейтинг дуги (ATPV или EBT) |
| ЕН 469 | Структурное пожаротушение | Термическая защита и устойчивость к проникновению жидкости |
Производители должны иметь возможность доказать соответствие требованиям посредством сторонних испытаний. Компания 3H Safety Technology Co Limited, производитель функциональных тканей, основанных на огнестойкости, учитывает это при разработке своей продукции. Его торговая марка 3H. Safeloya® охватывает ткани, разработанные для нефтяной, нефтехимической, химической, автозаправочной, энергетической, угольной, сталелитейной, металлургической, машиностроительной и аналогичных отраслей промышленности. Компания добавляет антистатические, дугостойкие, металлические брызгозащитные функции и функции тройной защиты в соответствии с потребностями клиентов, а ее продукты были протестированы SGS, TUV, ITS и Национальным центром надзора и инспекции качества средств защиты труда. Протестированные ткани соответствуют EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 1149, EN 469, EN 373, EN 61482-1, ASTM F1959, ASTM F1891, NFPA 70E, NFPA 2112, ANSI 107, GB 8965.1 и GB 12014.
Чтобы понять, как эти стандарты превращаются в настоящий тепловой барьер в нефтегазовых средах с высоким уровнем риска, в этом техническом обзоре объясняется многослойное поведение огнестойких тканей, используемых в добывающих операциях. .
Выбор подходящей огнестойкой ткани: что проверить в первую очередь
Что должен проверить специалист по безопасности или покупатель, прежде чем выбирать огнестойкую ткань? Пять вещей.
Сначала определите опасность
Вспышка пламени, электрическая дуга, сварочные брызги и брызги расплавленного металла требуют разных стандартов испытаний и разной конструкции ткани. Ткань, предназначенная для вспышки вспышки, автоматически не является тканью, рассчитанной на защиту от дуги.
Проверьте оптоволоконную систему
Собственные огнестойкие волокна, такие как арамидные, модакриловые и полиимидные, обеспечивают защиту на весь срок службы. Химически обработанные ткани имеют отделку, которая может стареть, поэтому подтвердите ожидаемый срок службы и цикл повторной сертификации.
Просмотрите номера тестов
Сравните LOI, длину обугливания, время послепламенного пламени и номинал дуги (ATPV). В случае воздействия нефти и газа Огнестойкая ткань из смеси арамидов, разработанная для спецодежды в нефтегазовой отрасли. является общей отправной точкой. Для электротехнических задач Саржа PFAD12 и ткань для дуговой защиты рипстоп протестирован на соответствие стандартам дуги.
PFA-D12 Саржа/Обычная/Рип-стоп Ткань для защиты от электрической дуги Поставщики огнестойких тканей, Wholesa Компания 3H Safety Technology Co Limited является китайским поставщиком и компанией OEM/ODM PFA-D12 Twill/Plain/Ripstop огнестойкой ткани для защиты от электрической дуги,... Посмотреть продукт →
Поставщики огнестойких тканей из смешанного арамида, оптовая компания - 3H Safety Technology Co. 3H Safety Technology Co Limited является китайским OEM/ODM поставщиком и компанией из смешанной арамидной огнестойкой ткани. Профессиональная оптовая продажа огнестойкой ткани из арамидного смешанного... Посмотреть продукт → Проверьте комфорт и обзорность
Рабочий в жарком климате не будет носить жесткую куртку. Вес ткани, воздухопроницаемость и контроль влажности имеют значение. Если видимость является обязательным требованием, PIKSM11 FR ткань повышенной видимости сочетает в себе яркость и огнестойкость.
PIK-SM11 Поставщики модакриловых/полиэстерных/целлюлозных/суперволоконных огнестойких тканей Hi-Vis, Компания 3H Safety Technology Co Limited является китайским OEM/ODM PIK-SM11 поставщиком и поставщиком модакриловой/полиэстерной/целлюлозной/суперволоконной огнестойкой ткани Hi-Vis. Посмотреть продукт → Подтвердите устойчивость к стирке
Промышленная стирка, истирание и воздействие ультрафиолета влияют на характеристики огнестойкости. Запросите у поставщика данные испытаний после ожидаемого количества циклов стирки и следуйте инструкциям производителя по уходу.
Требуйте прослеживаемости спроса
Надежный производитель обеспечивает отслеживание полного жизненного цикла продукта и может предоставить отчеты об испытаниях из аккредитованных лабораторий. Просмотрите полный ассортимент протестированных категорий огнестойких тканей в нашем указателе продукции. чтобы сравнить варианты.
Часто задаваемые вопросы
В1: В чем разница между огнестойкой и огнестойкой спецодеждой?
Огнестойкость означает присущую волокну способность противостоять воспламенению и горению, а огнестойкость означает химическую обработку, применяемую к легковоспламеняющимся волокнам. Оба могут соответствовать одним и тем же стандартам защиты, если они правильно спроектированы и протестированы.
В2: Теряет ли огнезащитная ткань защиту после многократной стирки?
Огнестойкие волокна, такие как арамид и модакрил, сохраняют огнестойкость на протяжении всего срока службы одежды. Химически обработанный хлопок со временем может потерять свои свойства, поэтому следуйте инструкциям производителя по уходу и повторно сертифицируйте обработанные изделия после ожидаемого количества циклов стирки.
В3: Может ли одна и та же огнестойкая ткань защитить от вспышки пламени и электрической дуги?
Да, если ткань отдельно протестирована и сертифицирована на обе опасности. Прежде чем принимать двойную защиту, проверьте соответствие требованиям NFPA 2112 и ASTM F1959 или EN 61482-1 на этикетке.
Вопрос 4. Что означает ATPV в одежде, защищенной от дуги?
ATPV означает показатель термической эффективности дуги. Это самая высокая энергия падения (калорий на квадратный сантиметр), при которой ткань прогнозирует менее 50-процентную вероятность ожога второй степени. Более высокий ATPV означает большую защиту от дуги.
В5: Защищает ли огнестойкая ткань от брызг расплавленного металла?
Не автоматически. Для разбрызгивания расплавленного металла требуются специальные структуры и отделка ткани, проверенные в соответствии со стандартами EN ISO 11611 и EN 373. Стандартная огнестойкая ткань для вспышки вспышки может не удерживать расплавленный металл без дополнительной защиты.
Вопрос 6. Как проверить, что огнестойкая спецодежда соответствует требуемым стандартам безопасности?
Проверьте этикетку на одежде на наличие стандартов и уровня защиты, запросите сторонние отчеты об испытаниях из аккредитованных лабораторий, таких как SGS, TUV или ITS, и убедитесь, что производитель ткани придерживается прослеживаемой системы управления качеством.
RU
中文简体
English
русский
Español
Português
عربى

