Что не включено в треугольник огня

Треугольник огня и пожарный тетраэдр

Понятие «пожарный треугольник» было введено в обиход специалистами пожарной охраны при чтении лекций слушателям ведомственных образовательных учреждений, а также в ходе инструктажей по пожарной безопасности и обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ) работников предприятий (организаций), чтобы наглядно показать процесс горения твердых веществ, горючих жидкостей и газов.

Что такое треугольник огня и чуть более сложное понятие, – что является пожарным тетраэдром, необходимо для визуального объяснения механизма горения. Следует подробно рассмотреть и понять, как даже незначительные вначале очаги возгорания, при наличии минимально необходимых для этого условий, возникают и развиваются в крупные пожары, а также какие способы и средства тушения пожаров следует применять для их ликвидации.

Пожарный треугольник

Что не включено в треугольник огня

Из чего состоит классический треугольник пожара (горения) – это три составляющие, обязательные условия, необходимые как для проведения управляемого, регулируемого сжигания веществ для нужд человека, так и возникновения неконтролируемого природного или техногенного явления, называемого пожаром.

Стороны и элементы

Что не включено в треугольник огня

Именно поэтому так важны противопожарные мероприятия по категорическому исключению использования любых источников открытого пламени в зданиях, вспомогательных строениях (сооружениях), на территории предприятий; запрет курения вне отведенных, специально оборудованных для этого мест.

Что не включено в треугольник огня

А те виды работ, которые неизбежно сопровождаются использованием открытых источников пламени, высокотемпературного тепла – паяльные, газоэлектросварочные работы, резка металлических конструкций; отогрев оборудования, мерзлого грунта, должны проводиться под строгим контролем представителей администрации предприятий, ответственного за пожарную безопасность после оформления, выдачи нарядов-допусков на выполнение огневых работ; оборудования мест их проведения противопожарным полотном (кошмой), водными, воздушно-пенными или порошковыми, углекислотными огнетушителями в зависимости от вида пожарной нагрузки.

Важно, что условие возникновения или причину пожара нельзя объяснить лишь наличием в том или ином месте, в помещении, пожарном отсеке строительного объекта, на территории предприятия или в лесу классического треугольника огня – массы горючих веществ, кислорода и избыточного тепла от его источника. Более полно природу процесса горения в целом и пожара в частности наглядно объясняет следующее научно-популярное понятие.

Пожарный тетраэдр

Этот четырехгранник в трехмерной проекции состоит из классического треугольника огня, образующие три его грани, опирающиеся на основание, представляющее четвертый элемент – цепную реакцию горения, что возникает между горючими веществами, источником зажигания, О2 в составе воздуха, без которой невозможно возникновение пожара.

Что не включено в треугольник огня

Условия горения, ограниченные пожарным тетраэдром, довольно уязвимы, на чем основаны принципы и способы тушения огня. Ведь для ликвидации пожара необходимо исключить хотя бы один компонент:

Надо сказать, что как треугольник возникновения огня, так пожарный тетраэдр – это лишь упрощенные, схематичные представления о базовых факторах, принципах возникновения пламени, развития процесса горения.

Кроме них на возникновение, распространение пожара как в природных условиях, так и в зданиях, на территориях защищаемых объектов сильно влияют и другие факторы, в том числе атмосферные явления:

Что не включено в треугольник огня

Пожарная безопасность объектов во многом зависит от мероприятий, направленных на снижение всех факторов, входящих в треугольник огня:

Источник

Что не включено в треугольник огня

СОДЕРЖАНИЕ

Огненный тетраэдр

Что не включено в треугольник огня

Огненный тетраэдр представляет собой добавление компонента химической цепной реакции к трем, уже присутствующим в огненном треугольнике. Как только пожар начался, возникающая в результате экзотермическая цепная реакция поддерживает огонь и позволяет ему продолжаться до тех пор, пока или пока хотя бы один из элементов огня не будет заблокирован. Пену можно использовать, чтобы лишить огонь необходимого кислорода. Воду можно использовать для понижения температуры топлива ниже точки воспламенения или для удаления или диспергирования топлива. Галон можно использовать для удаления свободных радикалов и создания барьера из инертного газа при прямой атаке на химическую реакцию, вызывающую пожар.

Таким же образом, как только один из четырех элементов тетраэдра удаляется, горение прекращается.

Окислитель

В некоторых случаях, таких как некоторые взрывчатые вещества, окислитель и горючее являются одинаковыми (например, нитроглицерин, нестабильная молекула, которая имеет окисляющие части в той же молекуле, что и окисляемые части).

Тушение пожара

Чтобы остановить реакцию горения, необходимо удалить один из трех элементов огненного треугольника.

Без достаточного тепла пожар не может начаться и не может продолжаться. Тепло можно отвести, нанеся вещество, уменьшающее количество тепла, доступного для реакции огня. Часто это вода, которая поглощает тепло для фазового перехода от воды к пару. Введение в пламя достаточных количеств и типов порошка или газа снижает количество тепла, доступного для реакции огня, таким же образом. Соскабливание углей с горящей конструкции также удаляет источник тепла. Отключение электричества при электрическом пожаре устраняет источник возгорания.

Роль воды в пожаротушении

Вода может иметь две разные роли. В случае твердого горючего твердое топливо производит продукты пиролиза под действием тепла, обычно радиации. Этот процесс останавливается применением воды, так как вода испаряется легче, чем топливо пиролизируется. Тем самым энергия удаляется с поверхности топлива, и оно охлаждается, и пиролиз останавливается, устраняя подачу топлива в пламя. В пожаротушении это называется охлаждением поверхности.

В газовой фазе, то есть в пламени или в дыме, горючее не может быть отделено от окислителя, и единственное возможное действие состоит в охлаждении. В этом случае капли воды испаряются в газовой фазе, тем самым понижая температуру и добавляя водяной пар, делая газовую смесь негорючей. Для этого требуются капли размером менее примерно 0,2 мм. В пожаротушении это называется охлаждением газа или дымом.

Воду нельзя использовать при некоторых типах пожаров:

Поскольку эти реакции хорошо изучены, стало возможным создать специальные добавки к воде, которые позволят:

Водные добавки, как правило, предназначены для того, чтобы быть эффективными при нескольких категориях пожаров (класс A + класс B или даже класс A + класс B + класс F), что означает лучшую глобальную производительность и удобство использования одного огнетушителя при многих различных типах пожаров ( или пожары, в которых задействовано несколько различных классов материалов).

Многоуровневые огненные треугольники для лесных пожаров

Что не включено в треугольник огня

Источник

Что не включено в треугольник огня

В огненный треугольник или же треугольник горения это простая модель для понимания необходимых ингредиентов для большинства пожары. [1]

Треугольник иллюстрирует три элемента, которые необходимо зажечь огню: высокая температура, топливо, и окислитель (обычно кислород). [2] Пожар естественно возникает, когда элементы присутствуют и объединяются в правильную смесь. [3] Пожар можно предотвратить или потушить, удалив любой из элементов огненного треугольника. Например, прикрыв огонь пожароустойчивое одеяло блокирует кислород и может тушить пожар. При больших пожарах, когда вызываются пожарные, уменьшение количества кислорода обычно не является вариантом, потому что нет эффективного способа сделать это на большой площади. [4]

Содержание

Огненный тетраэдр

Что не включено в треугольник огня

Огненный тетраэдр представляет собой добавление компонента химической цепной реакции к трем, уже присутствующим в огненном треугольнике. Как только пожар начался, возникающая экзотермическая цепная реакция поддерживает огонь и позволяет ему продолжаться до тех пор, пока хотя бы один из элементов пожара не будет заблокирован. Пену можно использовать, чтобы лишить огонь необходимого кислорода. Воду можно использовать для понижения температуры топлива ниже точки воспламенения, а также для удаления или диспергирования топлива. Галон может использоваться для удаления свободных радикалов и создания барьера для инертного газа при прямой атаке на химическую реакцию, вызывающую возгорание. [5]

Таким же образом, как только один из четырех элементов тетраэдра удаляется, горение прекращается.

Окислитель

Некоторые химические вещества, например газообразный фтор, перхлорат соли, такие как перхлорат аммония, или же трифторид хлора, действуют как окислители, иногда более мощные, чем сам кислород. Пожар, возникший в результате реакции с этими окислителями, может быть очень трудно потушить, пока окислитель не будет исчерпан; эта ножка огненного треугольника не может быть сломана обычными средствами (то есть, если лишить ее воздуха, это не задушит ее).

В некоторых случаях, таких как некоторые взрывчатые вещества, окислитель и горючее являются одинаковыми (например, нитроглицерин, нестабильная молекула, которая имеет окисляющие части в той же молекуле, что и окисляемые части).

Реакция инициируется активирующей энергией, в большинстве случаев это тепло. Несколько примеров включают трение, как в случае спичек, нагрев электрического провода, пламени (распространение огня) или искру (от зажигалки или от любого пускового электрического устройства). Есть также много других способов получить достаточную энергию активации, включая электричество, излучение и давление, все из которых приведут к повышению температуры. В большинстве случаев выделение тепла обеспечивает самоподдерживаемость реакции и способствует развитию цепной реакции. Температура, при которой жидкость производит достаточно пара для получения легковоспламеняющейся смеси с самоподдерживающимся горением, называется ее температурой вспышки.

Тушение огня

Чтобы остановить реакцию горения, необходимо удалить один из трех элементов огненного треугольника.

Без достаточного тепла огонь не может начаться и продолжаться не может. Тепло можно отвести, нанеся вещество, уменьшающее количество тепла, доступного для реакции огня. Часто это вода, которая поглощает тепло для фазового перехода от воды к пару. Введение в пламя достаточных количеств и типов порошка или газа снижает количество тепла, доступного для реакции огня, таким же образом. Соскабливание угли от горящей конструкции также удаляется источник тепла. Отключение электричества при электрическом пожаре устраняет источник возгорания.

Без топлива пожар прекратится. Топливо можно удалить естественным путем, например, когда огонь поглотил все горючее, или вручную, механически или химически удаляя топливо из огня. Разделение топлива является важным фактором лесной пожар подавление и является основой большинства основных тактик, таких как контролируемые ожоги. Огонь прекращается, потому что более низкая концентрация паров топлива в пламени приводит к уменьшению выделения энергии и более низкой температуре. Таким образом, удаление топлива снижает тепло.

Без достаточного количества кислорода пожар не может начаться и не может продолжаться. При понижении концентрации кислорода процесс горения замедляется. Кислород можно отказать в пожаре с помощью углекислого газа огнетушитель, а пожароустойчивое одеяло или вода.

Роль воды в пожаротушении

Вода может иметь две разные роли. В случае твердого горючего твердое топливо производит продукты пиролиза под действием тепла, обычно радиации. Этот процесс останавливается применением воды, поскольку вода испаряется легче, чем топливо пиролизируется. Таким образом энергия снимается с поверхности топлива, и оно охлаждается, и пиролиз останавливается, устраняя подачу топлива в пламя. В пожаротушении это называется охлаждением поверхности.

Воду нельзя использовать при некоторых типах пожаров:

Поскольку эти реакции хорошо изучены, было возможно создать специальные добавки к воде, которые позволят:

Водные добавки, как правило, предназначены для борьбы с несколькими категориями пожаров (класс A + класс B или даже класс A + класс B + класс F), что означает лучшую глобальную производительность и удобство использования одного огнетушителя при многих различных типах пожаров (или пожарах, связанных с несколькими разными классами материалов).

Многоуровневые огненные треугольники для лесных пожаров

Что не включено в треугольник огня

В самом маленьком масштабе, треугольнике горения, отдельные частицы топлива воспламеняются один раз при критической температуре, и огонь передает энергию ближайшему окружению. События возгорания варьируются от нескольких секунд до нескольких дней, и их последствия отслеживаются по квадрантной шкале. Самый большой масштаб, напротив, описывает пожарный режим концепция. Глобальное изменение климата является движущей силой многих факторов, образующих треугольники «лесных пожаров» и «пожарный режим». Например, что касается режима пожара, конкретный тип растительности будет поддерживать характерный пожар с точки зрения повторяемости, интенсивности, сезонности и биологических эффектов; изменение типа растительности повлияет на изменение пожарного режима.

Источник

Огненный треугольник

Что не включено в треугольник огня

Содержание

Огненный тетраэдр [ править ]

Что не включено в треугольник огня

Огненный тетраэдр представляет собой добавление компонента химической цепной реакции к трем, уже присутствующим в огненном треугольнике. Как только пожар начался, возникающая экзотермическая цепная реакция поддерживает огонь и позволяет ему продолжаться до тех пор, пока или пока не будет заблокирован хотя бы один из элементов огня. Пену можно использовать, чтобы лишить огонь необходимого кислорода. Воду можно использовать для понижения температуры топлива ниже точки воспламенения, а также для удаления или диспергирования топлива. Галон можно использовать для удаления свободных радикалов и создания барьера из инертного газа при прямой атаке на химическую реакцию, вызывающую пожар. [5]

Таким же образом, как только удаляется один из четырех элементов тетраэдра, горение прекращается.

Окислитель [ править ]

В некоторых случаях, таких как некоторые взрывчатые вещества, окислитель и горючее являются одинаковыми (например, нитроглицерин, нестабильная молекула, которая имеет окисляющие части в той же молекуле, что и окисляемые части).

Реакция инициируется активирующей энергией, в большинстве случаев это тепло. Несколько примеров включают трение, как в случае спичек, нагрев электрического провода, пламени (распространение огня) или искру (от зажигалки или от любого пускового электрического устройства). Есть также много других способов получить достаточную энергию активации, включая электричество, излучение и давление, все из которых приведут к повышению температуры. В большинстве случаев выделение тепла обеспечивает самоподдерживаемость реакции и способствует развитию цепной реакции. Температура, при которой жидкость производит достаточно пара для получения легковоспламеняющейся смеси с самоподдерживающимся горением, называется ее температурой вспышки.

Тушение пожара [ править ]

Чтобы остановить реакцию горения, необходимо удалить один из трех элементов огненного треугольника.

Без достаточного тепла огонь не может начаться и продолжаться не может. Тепло можно отвести, нанеся вещество, уменьшающее количество тепла, доступного для реакции огня. Часто это вода, которая поглощает тепло для фазового перехода от воды к пару. Введение в пламя достаточных количеств и типов порошка или газа уменьшает количество тепла, доступного для реакции огня, таким же образом. Удаление углей с горящей конструкции также устраняет источник тепла. Отключение электричества при электрическом пожаре устраняет источник возгорания.

Роль воды в пожаротушении [ править ]

Вода может иметь две разные роли. В случае твердого горючего твердое топливо производит продукты пиролиза под действием тепла, обычно радиации. Этот процесс останавливается применением воды, поскольку вода испаряется легче, чем топливо пиролизируется. Таким образом энергия снимается с поверхности топлива, и оно охлаждается, и пиролиз останавливается, устраняя подачу топлива в пламя. В пожаротушении это называется охлаждением поверхности.

В газовой фазе, то есть в пламени или в дыме, горючее не может быть отделено от окислителя, и единственное возможное действие состоит в охлаждении. В этом случае капли воды испаряются в газовой фазе, тем самым понижая температуру и добавляя водяной пар, делая газовую смесь негорючей. Для этого требуются капли размером менее примерно 0,2 мм. В пожаротушении это называется охлаждением газа или дымом.

Воду нельзя использовать при некоторых типах пожаров:

Поскольку эти реакции хорошо изучены, было возможно создать специальные добавки к воде, которые позволят:

Водные добавки, как правило, предназначены для того, чтобы быть эффективными при нескольких категориях пожаров (класс A + класс B или даже класс A + класс B + класс F), что означает лучшую глобальную производительность и удобство использования одного огнетушителя при многих различных типах пожаров ( или пожары, связанные с материалами нескольких различных классов).

Многомасштабные огненные треугольники для лесных пожаров [ править ]

Что не включено в треугольник огня

Источник

Составляющие пожара и взрыва. Огненный треугольник Что не входит в треугольник пожара

Горение — физико-химический процесс, с выделением тепла, теплового излучения и света, для нормального протекания которого необходимы три основных компонента, именуемые «треугольник огня». C данным треугольником мы и будем ближе знакомится в сегодняшней публикации.

«Треугольник огня» или «Fire Triangle» — обобщенное название для трёх основных компонентов, без которых дальнейший процесс горения невозможен. Итак, что же это за компоненты?

Также, говоря о топливе стоит упомянуть о двух категориях материалов, способных поддерживать ваш «треугольник огня»:

Процесс горения – это химическая реакция при которой выделяется большое количество тепловой и световой энергии. Для запуска и поддержки реакции необходимы три основных элемента: кислород, топливо и тепло. Объединение трех элементов называют «Треугольник огня». В этой статье познакомимся и подробно рассмотрим составляющие этого треугольника.

Что такое Треугольник Огня

Какая из сторон треугольника удаляется при тушении разными способами:

Три обязательных компонента, необходимых для протекания процесса горения принято графически изображать в виде «треугольника огня» или как его еще называют «Fire Triangle». При объединении этих составляющих начинается реакция, а если убрать хоть один из элементов, треугольник будет разрушен и горение остановится.

Элементы треугольника

Тепло (температура)

Температура, при соблюдении некоторых условий, может привести к воспламенению веществ и материалов. Повышая температуру трением одной дощечки об другую, наши предки добывали огонь. Позже люди научились поднимать температуру материала точечно, используя зажигалки, спички или огниво. Искра, отлетающая от кремня, достигает температуры 1100C и этого хватит для поджигания заготовленного трута. Разгоревшийся огонь сам поддерживает температуру, необходимую для продолжения реакции горения.

Снизить температуру просто. Известно, что, если залить костер водой- огонь потухнет, ведь вода резко снижает температуру пламени. Так просто снижение температуры убирает сторону треугольника и останавливает горение.

Топливо

Третья сторона треугольника, топливо, еще одна составляющая процесса горения. Топливом являются любые виды горючих материалов, включая бумагу, масла, древесину, газы, ткани, жидкости, пластмассы и резину. Эти материалы и вещества, выделяют энергию под воздействием высокой температуры и притоке кислорода. Убрав «пищу» огня, Вы точно разрушите треугольник. Например, закройте газ на плите и горение прекратится. Этим свойством пользуются пожарные, разбирая горящие конструкции. По этому принципу устроена противопожарная защита лесных массивов – пожарные просеки разделяют участки с «топливом».

Кислород

Кислород выступает в роли окислителя в процессе горения. Чем больше кислорода, тем интенсивнее будет проходить реакция и тем выше будет температура. Примером воздействия кислорода на реакцию может послужить то, как раздувают угли в мангале, турбины в двигателях автомобилей или кислородно-аргоновые горелки. При прекращении подачи кислорода к очагу возгорания, огонь потухнет, а треугольник останется без одной из своих сторон.

На этом принципе основаны некоторые средства пожаротушения: аэрозольные и порошковые огнетушители. Именно поэтому нельзя тушить водой загоревшееся на плите масло- испарение воды резко добавит кислород к очагу. Просто накройте кастрюлю крышкой, и реакция останется без воздуха.

Основы пожаротушения

Понимание того, как огонь построен и может распространяться, важно для того, чтобы научиться тушить пожары. Все средства первичного пожаротушения действуют по принципам удаления одной или нескольких сторон треугольника. Например, углекислотные и водные огнетушители снижают температуру, а порошковые и аэрозольные блокируют приток кислорода, как и противопожарное полотно с песком, входящие в комплектацию пожарных щитов.

Стороны и элементы

Именно поэтому так важны противопожарные мероприятия по категорическому исключению использования любых источников открытого пламени в зданиях, вспомогательных строениях (сооружениях), на территории предприятий; запрет курения вне отведенных, специально оборудованных для этого мест.

А те виды работ, которые неизбежно сопровождаются использованием открытых источников пламени, высокотемпературного тепла – паяльные, газоэлектросварочные работы, резка металлических конструкций; отогрев оборудования, мерзлого грунта, должны проводиться под строгим контролем представителей администрации предприятий, ответственного за пожарную безопасность после оформления, выдачи нарядов-допусков на выполнение огневых работ; оборудования мест их проведения противопожарным полотном (кошмой), водными, воздушно-пенными или порошковыми, углекислотными огнетушителями в зависимости от вида пожарной нагрузки.

Важно, что условие возникновения или причину пожара нельзя объяснить лишь наличием в том или ином месте, в помещении, пожарном отсеке строительного объекта, на территории предприятия или в лесу классического треугольника огня – массы горючих веществ, кислорода и избыточного тепла от его источника. Более полно природу процесса горения в целом и пожара в частности наглядно объясняет следующее научно-популярное понятие.

Этот четырехгранник в трехмерной проекции состоит из классического треугольника огня, образующие три его грани, опирающиеся на основание, представляющее четвертый элемент – цепную реакцию горения, что возникает между горючими веществами, источником зажигания, О 2 в составе воздуха, без которой невозможно возникновение пожара.

Условия горения, ограниченные пожарным тетраэдром, довольно уязвимы, на чем основаны принципы и способы тушения огня. Ведь для ликвидации пожара необходимо исключить хотя бы один компонент:

Надо сказать, что как треугольник возникновения огня, так пожарный тетраэдр – это лишь упрощенные, схематичные представления о базовых факторах, принципах возникновения пламени, развития процесса горения.

Кроме них на возникновение, распространение пожара как в природных условиях, так и в зданиях, на территориях защищаемых объектов сильно влияют и другие факторы, в том числе атмосферные явления:

Пожарная безопасность объектов во многом зависит от мероприятий, направленных на снижение всех факторов, входящих в треугольник огня:

Воробьева Анастасия, Павлюк Любовь

Анализ количества пожаров, возникающих в Банском районе за последние 5 лет, говорит о том, что с каждым годом количество пожаров резко возросло.

Пожары наносят огромный материальный ущерб. Только в 2012 году материальный ущерб от пожаров в Баганском районе составил более 8 миллионов рублей.

Создавая проект мы решили рассмотреть вопросы при каких условиях возникает процесс горения.

1.2.Цель: выяснить условия, необходимые для протекания процесса горении.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Владимировская основная общеобразовательная школа

Тема: «Треугольник огня»

Руководитель: Панина Татьяна Ивановна

2.Что такое огонь. 4

2.1. Горючее вещество (топливо)…………………………………………4

2.3. Температура возгорания (тепло)…………………………….……….5

Анализ количества пожаров, возникающих в Банском районе за последние 5 лет, говорит о том, что с каждым годом количество пожаров резко возросло.

Пожары наносят огромный материальный ущерб. Только в 2012 году материальный ущерб от пожаров в Баганском районе составил более 8 миллионов рублей.

Создавая проект мы решили рассмотреть вопросы при каких условиях возникает процесс горения.

1.2.Цель: выяснить условия, необходимые для протекания процесса горении.

Сущность горения была открыта в 1756 году великим русским ученым М.В. Ломоносовым.. своими опытами он доказал, что горение – это химическая реакция соединения горючего вещества с кислородом воздуха. Поэтому, для того чтобы огонь возник необходимо три составляющие: источник тепла, горючие вещества и окислитель (кислород воздуха). Источник тепла – это все что можно зажечь, это бытовые электрические приборы или открытое пламя, горючие вещества все, что может гореть:

2.1. Горючее вещество (топливо)
Горючие вещества (материалы) – вещества (материалы), способные к взаимодействию с окислителем (кислородом воздуха) в режиме горения. По горючести вещества (материалы) подразделяют на три группы:

Сегодня общепринятым считается следующее определение – огонь – это совокупность раскаленных газов или плазмы, выделяющихся в результате различных обстоятельств. К этим обстоятельствам может относиться: различные химические реакции, нагревание горючего материала до определенной точки, контакт тока высокого напряжения с горючими материалами и т.д. Объяснение огня с химической точки зрения выглядит следующим образом – огонь – это область пространства, в которой реагирующие между собой вещества и продукты их взаимодействия находятся в газообразном состоянии.

С физической точки зрения огонь объясняют так – это светящаяся горячая зона взаимодействия паров, газов или продуктов термического разложения горючего вещества с кислородом. Горючее вещество может быть твердым, жидким и газообразным. А тот самый цвет, благодаря которому родилась поговорка «на огонь человек может смотреть вечно», появляется из-за наличия различных примесей. Добиться бесцветного пламени, которое можно будет вычислить визуально только по колебаниям воздуха, можно только в специальных условиях, поэтому бытовой огонь всегда «цветной». Температура огня может быть различна. Она зависит от источника горения и от продуктов, участвующих в реакции горения.

3. Треугольник огня

Оборудование: восковые свечи, банки разного объема.

Вывод: да действительно процесс горения не возможен без окислителя, которым в данном случае является кислород.

Оборудование: коробок со спичками

Вывод : процесс горения невозможен без горючего вещества.

Оборудование: костер; камень, железо, ткань, книга, часть плитки потолочной.

Вывод: Есть камень и железо не горит, а ткань, плитка потолочная, книга горят. Камень и железо – негорючие вещества, а значит процесс горения невозможен.

Для того чтоб протекал процесс горения необходимы три условия: наличие горючего вещества, наличие окислителя, наличия источника воспламенения. Исключив хотя – бы одно из условий процесс горения невозможен. На основе этих особенностей и строится процесс тушения пожаров. Чаще всего исключается окислитель:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *