Який газ застосовується як вогнегасна речовина




Який газ застосовується як вогнегасна речовина



Газова пожежогасіння для чого використовується і де застосовується

Газове пожежогасіння – це елемент автоматики виявлення та ліквідації горіння. Поряд з автоматичними установками можна застосовувати газові вогнегасники. Класифікують системи газового пожежогасіння за декількома ознаками.

1. За типом використовуваної речовини:

  • деоксидантні, принцип дії яких закладено у процес заміщення кисню у приміщенні інертним газом, який не здатний підтримувати поширення полум'я. Як заступник кисню застосовують вуглекислоту, азот і аргон;
  • інгібіторні, принцип дії яких ґрунтується на пригніченні хімічних реакцій у вогнищі горіння. Як пригнічуючі речовини застосовують шестифтористу сірку або всі різновиди хладону.

2. За агрегатним станом газу всередині балона:

  • скраплений - в основному всі хладонові моделі;
  • стислий – газові деоксидантні моделі.

3. За способом впливу на полум'я:

  • що витісняють кисень по всьому об'єму приміщення;
  • локально спрямовані, що витісняють кисень тільки над осередком горіння.

4. За місцем розташування газової вогнегасної суміші:

5. За способом приведення системи у робочий стан:

  • механічні;
  • гідравлічні;
  • пневматичні;
  • електричні;
  • гібридні, у яких поєднано кілька способів запуску.

Застосування

Система газового пожежогасіння є більш дорогою в порівнянні з іншими видами автоматики. Незважаючи на цей недолік, такий спосіб ліквідації горіння має широку сферу застосування:

  • архівні приміщення;
  • музеї;
  • фінансові сховища;
  • об'єкти, на яких використовується дороге обладнання, здатне вийти з ладу при взаємодії з піною або водою.

Завдяки високій швидкості розподілу газового вогнегасного складу за площею приміщення, встановлення системи газового пожежогасіння підходить для будівель зі складним плануванням, для приміщень з великою кількістю перешкод, перегородок.

Плюси та мінуси використання

З позитивних сторін застосування автоматичних установок газового пожежогасіння виділяють:

1. При попаданні на вогнище полум'я газова складова системи не входить у хімічні реакції з палаючими речовинами і матеріалами, цим виключається утворення сполук, небезпечних навколишнього середовища.
2. Під час спрацьовування системи виключено і пошкодження матеріальних цінностей, що горять метали не зазнають корозії (порівняно з використанням водяної або пінної установки пожежогасіння) та окислення.
3. Автоматична система газового пожежогасіння швидко реагує на джерело горіння і швидко заповнює приміщення газом (в середньому 15-30 секунд).
4. Модуль газового пожежогасіння не сприйнятливий до змін температурного режиму та здатний повноцінно функціонувати в діапазоні -40…+50 град.
5. Після ліквідації пожежі приміщення не потребує ремонту.

Розпилення вогнегасного газу

Недоліки автоматичного газового пожежогасіння:

1. Система не реагує на полум'я поза приміщенням і неефективна за умов вільного припливу кисню.
2. Якщо у виробничому процесі використовуються матеріали або сполуки, здатні горіти і за відсутності кисню, то пожежогасіння також виявиться неефективним.
3. Якщо планується встановлення системи в приміщення великого об'єму, необхідно буде монтувати прилад до будівлі, де будуть розміщені пристрої для контролю за газовим пожежогасінням.
4.Паралельно з монтажем самої системи потрібна організація зв'язку з пристроями контролю доступу. Оскільки швидкість і повнота гасіння залежить від герметичності приміщення, потрібно повне закривання дверей і вікон, а також відключення всіх видів кондиціонування приміщення. Такий захід є небезпечним під час евакуації персоналу, який може опинитися в приміщенні на момент спрацювання установки газового пожежогасіння.

Як проектується та монтується обладнання

Проектування установок газового пожежогасіння здійснюється відповідно до Норм ПБ № 88-2001. При цьому враховується декілька факторів:

1. Наявність елементів приміщення, які утворюють важкодоступні зони: натяжна або підвісна стеля, ліфти, перегородки, фальшпідлога.
2. Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщенні, що захищається: температурний режим, напрям руху потоків повітря, відносна вологість.
3. Розпорядок трудового дня працівників.
4. Необхідність організації зв'язку обладнання газового пожежогасіння із системою управління доступом до приміщень.

За сукупністю даних і габаритів будівлі проектуються газопровід, детектори диму або температурні датчики і точки розпилення газу. Газове пожежогасіння серверної, наприклад, міститиме наступні компоненти:

  • газові балони;
  • пневматичні пристрої запуску системи;
  • клапани розпилення;
  • контролери;
  • димові сповіщувачі;
  • температурні датчики;
  • пневматичний блокувальник дверей та вікон;
  • звуковий та світловий сповіщувач про спрацювання.

Різновиди модулів газового пожежогасіння

Модуль газового пожежогасіння МГП-50-100 застосовується для ліквідації пожежі всіх класів, у тому числі і для електрообладнання, що працює під високою напругою, у складі локального або об'ємного гасіння полум'я. За ГОСТом 12.2.007.0-75 модуль газового пожежогасіння (МГП) відноситься до ІІІ класу захисту персоналу від впливу струму. Працездатність зберігається при температурах у приміщенні від +50 до -40 градусів. У цьому вологість повітря має перевищувати 75%.

Модулі газового пожежогасіння МГП3265ФС

Можливе внесення змін у конструкцію модуля, що дозволяє застосовувати системи загалом вже у температурному діапазоні від +60 до -50 градусів. Електричний пуск та сам модуль виготовлені у вибухобезпечному виконанні. Перший переогляд газового балона потрібний лише через 10 років після встановлення (за відсутності спрацьовувань). Модульні установки газового пожежогасіння загалом мають термін служби щонайменше 30 років. Маса одного модуля становить 90 кг, причому його ємність дорівнює 100 л газу. Для харчування потрібно від 12 до 24 ст.

Імпульс-20 модуль газового пожежогасіння

Імпульс-20 – модуль газового пожежогасіння, який застосовується для об'ємного пожежогасіння. З його допомогою газовий склад, що вогнегасить, швидко розподіляється по приміщенню. Найчастіше застосовується на тих об'єктах, де у великій кількості застосовується електричне обладнання, що працює під напругою до 1000 В. Тому газове пожежогасіння для серверної за допомогою модуля Імпульс-20 виявиться дуже ефективним.

Подібний результат досягається під час пожеж у банківських сховищах, бібліотеках, музеях, газокомпресорних станціях. Приводиться в дію автоматично після спрацьовування замка.Також запуск можливий вручну з пульта керування.

Об'єм балона становить 22,5 л. Тепловий замок спрацьовує при досягненні температури у приміщенні 68 градусів. Термін служби до першого огляду також дорівнює 10 років. Напруга, необхідне роботи – 24 У. Як газового вогнегасного складу застосовується або хладон 227, або хладон 125.

З переваг модуля «Імпульс-20» відзначаються:

  • є можливість розміщення на стінах, що дозволяє не займати корисний обсяг об'єкта, що охороняється;
  • запірно-пусковий пристрій газового пожежогасіння дає змогу багаторазово заправляти модуль;
  • газовий склад повністю розпорошується, балон після спрацьовування залишається порожнім;
  • чудово поєднується з будь-якими системами КУД.

"Зоря 22" - модуль газового пожежогасіння, призначення якого - боротьба з полум'ям в архівних приміщеннях та серверних кімнатах. На виробничих об'єктах цей модуль застосовується в електрощитових. Склад вогнегасного вмісту є діелектриком, що виключає виникнення короткого замикання. Для гасіння балон заповнюється хладоном 227еа, хладоном 125, які вважаються високолетучими речовинами, що прагнуть заповнити будь-які, навіть важкодоступні ділянки приміщення.

Модуль газового пожежогасіння «Зоря» виготовляється у трьох виконаннях:

  • із ручним запуском;
  • з автоматичним запуском;
  • автономний тип.

Перший тип спрацьовує лише після натискання кнопки на пульті керування всією системою, другий – при надходженні даних від датчиків, третій – при спрацьовуванні температурного замка.

Максимальний об'єм приміщення, здатний захищати один модуль «Зоря-22», становить 40 м3. Заповнення приміщення газом відбудеться протягом 10 секунд.Для повноцінного функціонування потрібна напруга в діапазоні від 12 до 24 В. Вага пристрою – 13 кг. Є можливість встановлення різних термозамків із різною температурою спрацьовування. Виготовляється у трьох відтінках: хром, срібло, золото. Гарантійний термін служби – щонайменше 10 років.

Модуль газового пожежогасіння МПА-NVC1230 має велику місткість – до 106 л. Спрацьовує від електроприводу (соленоїда). Для роботи потрібна напруга 24 В. Вихід зрідженого газу відбувається протягом 10 секунд. Термін служби такого модуля – 15 років.

Модуль газового пожежогасіння МПА-NVC1230

Заправка модулів газового пожежогасіння здійснюється при падінні тиску вмісту газу-витіснювача (хладони) щонайменше на 10%. Як тільки знижується тиск у балоні, зменшується і маса хладону. За таких умов час спрацьовування системи збільшується пропорційно обсягу втраченого вогнегасного складу. Аргон та азот, що містяться в модулях газового пожежогасіння, слід перезаправляти при падінні тиску мінімум на 5%. Ці речовини ще летючі, ніж хладони, тому маса модуля також повинна контролюватись постійно шляхом зважування балона.

Відео - як працюють газові модулі «Зоря»

Газові вогнегасні речовини (склади) (ГОТВ)

Газові вогнегасні речовини (склади) - це хімічні сполуки або суміші сполук, які при гасінні полум'я знаходяться в газоподібному або пароподібному стані і мають фізико-хімічні властивості, що дозволяють створити умови для припинення горіння.

Газові вогнегасні речовини (склади), що містять суміш хімічних сполук, називаються газовими вогнегасними складами або газовими складами, що містять індивідуальні хімічні сполуки – вогнегасними газами.Газові вогнегасні речовини (склади) здійснюють гасіння полум'я об'ємним або локально-об'ємним способом. Вони є одними з найбільш ефективних вогнегасних речовин, що володіють рядом переваг (наприклад, мінімальний збиток при впливі на матеріали та обладнання, що захищаються від вогню). Крім цього вони неелектропровідні та не залишають слідів на обладнанні об'єкта захисту; після гасіння пожежі легко видаляються за допомогою вентилятора.

Класифікація

Газова вогнегасна речовина в балонах

Газові вогнегасні речовини (склади) поділяються залежно від:

  • механізму гасіння полум'я поділяються на дві групи. Перша група - Це гази, що розбавляють атмосферу. До цієї групи належать такі стислі гази, як аргон, азот, вуглекислий газ та їх суміші, наприклад, інерген та аргоніт. Для підтримки процесу горіння необхідною умовою є не менше 12 % кисню. Принцип розведення атмосфери у тому, що з введення інертного газу приміщення вміст кисню знижується до значення менше 12%, тобто створюються умови, не підтримують горіння. Друга група - Інгібітори (хладони). Вони мають механізм гасіння, що ґрунтується на хімічному інгібуванні (уповільненні) реакції горіння. Потрапляючи до зони горіння, ці речовини інтенсивно розпадаються із заснуванням вільних радикалів, які входять у реакцію з первинними продуктами горіння. У цьому відбувається зниження швидкості горіння до згасання. Вогнегасна концентрація хладонів у кілька разів нижча, ніж для стиснутих газів і становить від 7 до 17 об'ємних відсотків.
  • способу виготовлення – на натуральні та синтезовані газові вогнегасні речовини (склади). До натуральних газових вогнегасних речовин (складів) відносяться азот, аргон, СО2, а також склади на їх основі (наприклад, газовий склад "Інерген");
  • фізичного стану – на стислі та зріджені. Стиснуті газові вогнегасні речовини (склади) в кліматичних умовах експлуатації в установках пожежогасіння знаходяться тільки в газовій фазі.
Зріджені гази Стислі гази
Двоокис вуглецю (СО2) Азот (N2)
Хладон 23 (СF3H) Аргон (Ar)
Хладон 125 (С2F5H) Інерген: азот – 52 % (об.), аргон – 40 % (об.), двоокис вуглецю (СО2) - 8% (про.)
Хладон 218 (F)
Хладон 227ea (С3F7H)
Хладон 318Ц (З F Ц)
Шестифториста сірка (SF6)

Нормативна вогнегасна концентрація газових вогнегасних речовин (складів) залежить від характеристик пожежного навантаження та властивостей хімічних сполук газових вогнегасних речовин. Озононебезпечні гази (хладон 114В2, хладон 13В1 та ін.) дозволені до застосування тільки в установках пожежогасіння, що реконструюються і проектуються, призначених для протипожежного захисту особливо важливих об'єктів (у тому числі об'єктів атомної енергетики і Міноборони Росії), або в установках газового, що ремонтуються. До озонобезпечних газових вогнегасних речовин (складів) відносяться йодовмісні склади: трифторйодметан і пентафторйодетан, які набагато ефективніші за хладони ряду CF і CFH через яскраво виражений ефект інгібування. Однак зазначені газові вогнегасні речовини (склади) є дуже токсичними та дорогими.

Рекомендації щодо вибору захисту об'єкта

Вибір газової вогнегасної речовини (складу) (далі – ГОТВ) повинен проводитись тільки на основі техніко-економічного обґрунтування. Решта параметрів, зокрема ефективність і токсичність ГОТВ не можна розглядати як визначальні з низки причин.

Будь-яке з дозволених до застосування ГОТВ досить ефективно і пожежу буде ліквідовано, якщо в обсязі, що захищається, буде створено нормативну вогнегасну концентрацію.

Одне з найважливіших завдань застосування вогнегасних газів – забезпечення безпеки персоналу приміщень, що захищаються.

Відповідно до вимог нормативних документів СП 5.13130.2009, ГОСТ Р 50969, ГОСТ 12.3.046, безпека персоналу забезпечується попередньою евакуацією людей до подачі вогнегасного газу сигналами оповіщувачів протягом призначеної для цього тимчасової затримки. Мінімальна тривалість тимчасової затримки на евакуацію визначена СП 5.13130.2009 та становить 10 с. Проектувальник може збільшити цей час з урахуванням умов евакуації на об'єкті.

Безпека персоналу у разі несанкціонованого подачі вогнегасного газу на людей залежить від концентрації цього газу та часу дії (експозиції). За кордоном проведено широкомасштабні дослідження з вивчення властивостей сучасних вогнегасних газів – хладону 125, 227еа та ряду інших. Переконливо показано, що ці гази найбільш безпечні при впливі на людей при концентрації, що дорівнює вогнегасній або дещо перевищує її. Відомості про тривалість (часу) безпечного впливу хладону 125 та хладону 227еа на людину в залежності від концентрації газу наведені в ISO 14520, NFPA 2001, а також у посібнику ВНДІПО «Засоби пожежної автоматики. Область застосування. Вибір типу». З документа слід, що хладони 125 і 227еа здатні забезпечити безпечну евакуацію персоналу протягом не менше 30 с не тільки при нормативній вогнегасній концентрації (становить 9,8% об. для хладону 125 і 7,2% об. для хладону 227еа) і при її перевищенні на 38% для хладону 125 і на 67% для хладону 227еа.Таким чином, хладони 125 і 227еа більш переважні і ефективні як основні газові вогнегасні речовини для захисту приміщень, в яких персонал може бути постійно протягом робочого часу, забезпечуючи пожежогасіння при концентраціях всього 10 і 7% відповідно. Хладони відносяться до зріджених газів, що дозволяє компактно розмістити їх обсягом балона у значних кількостях. Крім того, термостійкість хладону 125 є переважною властивістю для гасіння пожеж тліючих матеріалів.

У складі технологічного обладнання автоматичних установок газового пожежогасіння (АУГП) хладони містяться у модулях газового пожежогасіння під тиском газу-витіснювача. Як газ-витісник вітчизняні норми СП 5.13130.2009 пропонують застосовувати азот, технічні характеристики якого відповідають ГОСТ 9293. Допускається використовувати повітря, для якого точка роси повинна бути не вище мінус 400 °С (осушене повітря).

Хладон 125 ( HFC-125 ) – безпечний для людей за певних умов:

  • залишкова концентрація кисню після випуску ГОТВ становить 18-19%, що забезпечує вільне дихання людини;
  • ефективно забезпечує пожежогасіння;
  • випуск хладону 125 виробляється протягом 10 секунд;
  • для забезпечення транспортування трубами потрібен газ-витіснювач;
  • контроль тиску в модулі здійснюється за манометром;
  • високий показник відношення якість/ціна.

Нормативна вогнегасна концентрація для хладону 125 становить 9,8%. Гранично допустима концентрація хладону 125 дорівнює 10%.

Це дає можливість не отримати серйозної шкоди здоров'ю людині, яка деякий час (близько до 5 хвилин) перебував у приміщенні, де відбувся випуск газової вогнегасної речовини хладон 125.

Хладон 23 має високий тиск власної пари, що дозволяє забезпечити транспортування хладону 23 трубною розводкою на довгі відстані по горизонталі (до 100-130 метрів) і вертикалі (до 32-35 метрів).

Інші хладони (хладон 125, хладону 227еа, хладон 318Ц) мають невисокий тиск власної пари, і для забезпечення їх виходу з балонів у нормативний час потрібно підкачування балонів газом-витіснювачем (азотом) до тиску 40-42 бар.

Якщо балони з ГОТВ розміщуються в самому приміщенні, що захищається, або в безпосередній близькості від нього, то ніяких проблем із забезпеченням виходу ГОТВ в приміщення, що захищається за нормативний час (10 сек.) немає.

Однак, у тих випадках, коли балони розміщуються на значному видаленні, як по горизонталі, так і по вертикалі від приміщення, що захищається, то для виконання норм потрібно збільшення маси ГОТВ, об'єму газу-витіснювача і збільшення діаметра розподільного трубопроводу. Особливо часто така ситуація виникає під час побудови централізованих станцій газового пожежогасіння.

Для стиснених ГОТВ (аргон, азот, інерген) нормативний час виходу становить 60 сек. Є суттєві обмеження щодо застосування даних ГОТВ біля РФ. Це пов'язано із забороною застосування судин під тиском, що підлягають реєстрації в органах Держгіртехнагляду Росії в житлових, громадських та побутових будівлях, а також у примікаючих до них приміщеннях відповідно до ПБ 03-576-03 (Правила влаштування та безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском . 2003 р.). Як правило, всі балони зі стиснутими ГОТВ (аргон, азот, інерген) необхідно реєструвати відповідно до пункту 6.2 ПБ 03-576-03.Крім того, при застосуванні стислих газів в приміщенні, що захищається, створюється надлишковий тиск приблизно 0,4 бар, що може призвести до руйнування будівельних конструкцій і виходу з ладу обладнання. Щоб цього уникнути, потрібно передбачати спеціальні клапани для скидання надлишкового тиску.

Назва вогнегасного засобу Повна назва вогнегасного засобу Склад, основи вогнегасного засобу Область застосування Мінімальна об'ємна вогнегасна концентрація, % об. при гасінні н-гептану Обмеження застосування
Вуглекислота Діоксид вуглець рідкий (зварювальний) CO2 Гасіння пожеж на складах ЛЗР, акумуляторних станціях, в сушильних печах, електрообладнання 28 Не можна застосовувати для гасіння лужноземельних, лужних металів, деяких гідридів металів, розвинених пожеж тліючих матеріалів
Азот Азот газоподібний технічний N2 Те саме 31 Не можна застосовувати для гасіння Mg, Al, Li, Zr та інших металів, що утворюють нітриди, що мають вибухові властивості.
Аргон Аргон газоподібний Аr 38
Елегаз Гексафторид сірки SF6 9 Не можна застосовувати для гасіння Mg, Al, Li, Zr та інших металів, що утворюють нітриди, що мають вибухові властивості.
Хладон 114 В2 (Halоn 2402) Тетрафтор-діброметан C2F4Br2 2,4 Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук гідридів металів, а також у випадках, коли окислювачем є галогени, оксиди азоту
Хладон 13 В1 (Halon 1301) Трифторбромметан CF3Br 3,7 Те саме
Хладон 12 В1 (Halon 1211) Дифторхлорбром-метан CF2ClBr 4,3
Водяна пара Водяна пара H2O Гасіння пожеж класів A та B Не можна застосовувати для гасіння пожеж класів D, C
СЖБ Склади рідинні бромовмісні Гасіння горючих твердих та рідких речовин та матеріалів Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук, гідридів металів
Склад 7 Склад «7» 20% брометилу, 80% бромметилену Гасіння горючих твердих та рідких речовин та матеріалів 3 Не можна застосовувати для гасіння металів, металоорганічних сполук
БФ-2 73% брометилу, 27% дибромтетра-фторетану Те саме 4,6 Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук, гідридів металів, а також у випадках, коли окислювачем є галогени, оксиди азоту
Чотирьоххлористий вуглець Чотирьоххлористий вуглець ССl4 Гасіння рідких вуглеводнів. Практичного застосування не знаходить 15 Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук, гідридів металів
Метиліодид Азот із метилідом N2+CH3J Гасіння діборану 4,8 Те саме
Гелій Гелій Не Гасіння горючих твердих та рідких речовин та матеріалів 30
Перфгобутан Перфтобутан З4F10 Те саме 5,9 Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук, гідридів металів
Хладон 22 В1 (Halon 1201) Дифторбром-метан CHF2Br 4,5 Те саме
Хладон 124 (Halon 241) Тетрафторхлоретан C2HF4Cr 9
Хладон 125 (Halon 25) Пентафторетан C2HF5 Гасіння горючих твердих та рідких речовин та матеріалів 10 Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук, гідридів металів
Хладон 227 (Halon 37) Гептафтор-пропан C3HF7 Те саме 6,2 Те саме
Хладон 23 (Halon 33) Трифтор-пропан C3H5F3 14
БФ-1 84% брометилу, 16% дібром-тетр афторетану Гасіння твердих і рідких речовин та матеріалів 4,6 Не можна застосовувати для гасіння металів, металорганічних сполук, гідридів металів, а також у випадках, коли окислювачем є галогени, оксиди азоту
БМ 70% брометилу, 30% бромистого метилену Те саме 4,6 Те саме

Забезпечення безпеки людей

Ступінь на людей ГОТВ можна оцінити за кількома параметрами. Важливим параметром для оцінки безпеки для здоров'я та життя людей є наявність достатньої кількості кисню у повітрі, що вдихається. При випуску газової вогнегасної речовини в приміщення відбувається розведення повітря і зниження відсоткового вмісту кисню.

Для підтримки горіння необхідною умовою є не менше 12,5 % кисню. При застосуванні стислих газів (азоту, аргону, інергену) та двоокису вуглецю пожежогасіння засноване на принципі розведення атмосфери. При випуску стисненого газу (азоту, аргону, інергену) або двоокису вуглецю вміст кисню знижується до концентрації менше 12,5 %, і припиняється горіння. При цьому вогнегасна концентрація стиснутого газу становить від 36% і більше. За такого способу пожежогасіння зниження концентрації кисню менше 12,5 % викликає асфіксію (задуху) людей. За даними NАСА концентрація кисню менше 12,3% призводить до 100% смерті, настає асфіксія (задуха). Інертні гази ефективні в концентраціях, що забезпечують зниження вмісту кисню в замкнутому просторі до 10-14% об. При прогнозуванні такого рівня нестачі кисню у газовому середовищі має передбачатися швидка евакуація людей, які не мають дихальних апаратів. Надмірна затримка евакуації може зумовлювати гострий гіпоксичний вплив на організм людини із втратою здатності залишити небезпечну зону.

Крім того, вважають, що досить тривале існування газового середовища зі зниженим вмістом кисню може призвести в деяких випадках до утворення підвищених кількостей оксиду вуглецю (СО) – високотоксичного продукту неповного згоряння речовин та матеріалів.

Висновки про безпеку ГОТВ для людей:

  • застосування стислих (інертних) газів та СО2 може призвести до загибелі людей від задухи (асфіксії) через низький вміст кисню в приміщенні, що захищається;
  • люди, які опинилися в приміщенні під час роботи систем газового пожежогасіння з використанням СО2 гинуть від отруєння;
  • при використанні всіх типів хладонов вміст кисню в приміщенні, що захищається, забезпечує нормальне вільне дихання людей;
  • люди, які опинилися в приміщенні під час роботи систем газового пожежогасіння з використанням хладонів, повинні залишити приміщення протягом не більше 30-60 секунд;
  • застосування хладонов як ГОТВ забезпечує нормальне вільне дихання людей і не надає патологічного впливу на здоров'я людей протягом тривалого часу.

Джерела: ДЕРЖСТАНДАРТ Р 53280.3-2009. Установки пожежогасіння автоматичні. Вогнегасні речовини. Частина 3. Газові вогнегасні речовини. Методи випробувань; Установки пожежогасіння на основі регенерованих озоноруйнівних газових вогнегасних речовин: посібник для проектування. -М.: 2004; Пожежвибухонебезпечність речовин і матеріалів та засоби їх гасіння. Довідник у 2-х частинах – 2-ге видання, перероблене та доповнене. Корольченко О.Я., Корольченко Д.А. -М.: Асі. "Пожнаука", 2004. -4.1. -713 с. ISBN 5-901283-02-3.

Схожі статті

  • Який газ впливає на руйнування озонового шару
  • Який газ складає основну частину природного газу
  • Який газ використовують для напівавтоматичного зварювання
  • Який має бути люфт кермового колеса на газелі
  • Який газ використовується для заповнення повітряних куль
  • Який двигун краще газотурбінний чи дизельний
  • Який метод застосовується для згладжування графіків функцій
  • Який газоблок краще з пазом чи без
  • Недавні статті

  • Як бродить зернова брага
  • Що робити якщо не засмагаєш на сонці чому засмага погано лягає на шкіру або перестає прилипати
  • Як швидко зняти гель лак без апарату
  • Як робиться Каті голови
  • Яка гребінець краще для об'єму
  • Чим роблять м'яку покрівлю
  • Чи можна залишати крем для обличчя на ніч
  • Де знаходиться датчик селектора
  • географія нашої діяльності
    вулиця Драгоманова, 27
    вул. Курчатова 1Б
    вул. Міцкевича 130
    вул. Лабунського, 1
    вул. Макарова-Пржевальського
    вул. Толстого 10
    вул. Грушевського 28
    вул. Перший промінь (Черняхівського)
    напишіть нам

    сообщение успешно отправлено
    x