Které chemikálie by se měly používat k účinnému hašení požárů?

Oheň – zdroj světla a tepla. Je to původ, na kterém je založena historie celé naší civilizace. K požáru jsme od nejstarších dob vždy přistupovali s velkou opatrností, často aniž bychom si uvědomovali podstatu jeho skutečné hrozby.

Publikováno: 30-10-2021
Firefighter extinguishing fire using foam

Skutečně nemyslíme na situaci, kdy v našem okolí, doma nebo na pracovišti vypukne požár. A i kdyby se tak stalo, jsme přesvědčeni, že bezpečí nám zajistí ruční hasicí přístroj. Proto je tak důležité používat vhodná hasiva, která jsou mimořádně zásadním prvkem vybavení každé budovy i dopravních prostředků. V tuto chvíli bychom si měli položit dvě velmi důležité otázky – čím jsou hasicí prostředky tak účinné a jsou pro nás skutečně nezbytné?

Podstata požární chemie

Požární chemie je skupina speciálních chemikálií a přípravků používaných k hašení různých druhů požárů. Při šíření požáru je klíčová rychlost a efektivita zásahu. Při hašení požáru u vás doma nebo v kanceláři a jiných v chemickém závodě, kde mohou být použity hořlavé materiály, jsou vyžadovány různé typy hasicích látek. Proto je tak důležité zvolit vhodné hasicí prostředky pro hrozbu, které bychom mohli čelit.

Pěna – mechanismus jejího fungování

Pěna obsahuje řadu složek, které přímo určují její fyzikálně-chemické a funkční parametry. Nejdůležitější roli hrají povrchově aktivní látky, které umožňují tvorbu vysoké a stabilní pěny. Pěnový koncentrát je primárně určen k odříznutí přístupu kyslíku k ohni, což zabraňuje jeho dalšímu šíření. Voda obsažená v hasicí pěně se z ní navíc postupně uvolňuje a jejím účelem je ochlazovat hořící pevné látky nebo kapaliny. V případě požáru kapalných látek navíc pěnový koncentrát zabraňuje jejich dalšímu odpařování, což výrazně zkracuje dobu hašení. Vhodný výběr složení hasicí směsi je tedy otázkou stejně důležitou jako její správný provoz. Skupina PCC má širokou škálu pěnotvorných činidel pro hasicí aplikace, včetně povrchově aktivních látek, které hrají hlavní roli při tvorbě pěny. Jedná se například o produkty ROSULfan s , tedy soli sulfatovaných mastných alkoholů, jejich ethoxylované deriváty nabízené pod názvem SULFOROKAnol s , dále o produkty podporující dlouhou stabilitu pěny, jako je řada ROKAmin .

Syntetická hasiva

Samozřejmě je třeba zmínit i syntetická hasiva, která vytvářejí mechanickou pěnu. Jsou určeny k hašení požárů třídy A a B vodou z vodovodu ( Roteor M3SP ), některé z nich i mořskou vodou ( Roteor M3 Premium ). Tyto výrobky se vyznačují vysokou stabilitou pěny a odolností proti zpětnému hoření. Produkty Roteor navíc obsahují inhibitory koroze, látky snižující bod tuhnutí a stabilizátory pěny. Velkou výhodou této řady produktů je jejich snadná biologická rozložitelnost a nízká toxicita pro vodní prostředí.

Hašení bez vody

Jsou i místa a druhy požárů, kde přítomnost vody není žádoucí. Patří mezi ně mimo jiné okolí elektrických zařízení nebo prostory, kde se skladují materiály snadno poškoditelné vodou. V takových případech nelze k tvorbě pěny použít vodu. Z tohoto důvodu se používají produkty, jako jsou hasicí prášky a různé druhy plynů (např. oxid uhličitý). Fungují podobně jako hasicí pěna, tj. přerušují tok kyslíku k ohni vytvořením povlaku (prášek) nebo oblaku (plyny), a také vykazují chemické inhibiční účinky při hašení požáru. Bohužel mají i nevýhody – mimo jiné vykazují potíže při použití v nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je silný vítr. Při výběru hasicích prostředků a typu požární ochrany by naše bezpečnost měla být nejvyšší prioritou. Proto je důležité používat metody a řešení, které jsou v dané situaci nejvhodnější, které účinně ochrání naše zdraví a život.

Zdroje:
  1. https://sprzet-poz.pl/jak-prawidlowo-dobrac-srodek-gasniczy
  2. https://www.gasnicedomowe.pl/news/show/11.html
  3. https://www.kierunekchemia.pl/artykul,57529,jakich-srodkow-uzyc-by-skutecznie-gasic-pozary.html
  4. https://portal-ppoz.pl/?page_id=453

Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku