Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
131
Добавлен:
06.05.2017
Размер:
11.14 Mб
Скачать

Лит.: НПБ 169-2001. Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие для защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР – технологическая ёмкость, предназначенная для хранения и транспортирования сжиженных газов при давлении, близком к атмосферному, и при низкой постоянной отрицательной температуре.

Пожарную опасность И. р. определяют след. параметры: вероятность повреждения резервуара или трубопровода и утечки хранимого продукта, интенсивность его испарения со свободной поверхности; скорость смешения паров продукта с воздухом и образование взрывоопасной смеси в зависимости от метеорологических условий и расстояния от бассейна испарения; вероятность появления источника зажигания, характеристики пожара и (или) взрыва (избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газо-, паровоздушной смеси в открытом пространстве. тепловое излучение, скорость выгорания продукта, размеры и температура пламени).

И. р. должны быть оборудованы автоматическими установками водяного орошения, обеспечивающими защиту крыши и боковых поверхностей резервуара, штуцеров, трубопроводов, клапанов, арматуры и др. оборудования, установленных на резервуаре. Они также д. б. оборудованы установками пожаротушения и устройствами водяных завес.

Кроме того, И. р. применяют в системах автоматического пожаротушения в отсутствие сосудов под высоким давлением, что позволяет снизить металлоёмкость системы и тем самым уменьшить её стоимость.

Лит.: НПБ 78-99. Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний.

ИЛЬИН Виталий Викторович (р. 20 марта 1953. Ленинград), полк, внутр. службы, д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, действительный член МАНЭБ, ВАНКБ.

Окончил Ленинградский горный ин-т им. ГВ. Плеханова (1975). Работал в Ленинградском филиале Всесоюзного н.-и. ин-та противопожарной обороны на разных должностях, нач. кафедры пожарной техники С.-Петерб. ин-та пожарной безопасности. зам. нач. уч.-науч. комплекса проблем пожарной безопасности в строительстве Акад. Государственной противопожарной службы. С 2006 -зам. нач. государственного учреждения «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы МЧС России».

Специалист в области противопожарной защиты подземных транспортных объектов, экспериментального исследования процессов тепломассопереноса при пожарах, принципов построения противопожарной защиты, исто-

рии пожарной охраны, организации подготовки специалистов в области пожарной безопасности. Автор теории физического моделирования локальных пожаров, способов их исследования, а также

способа бесконтактного определения дымообразования при горении в реальных условиях.

Выдвинул гипотезу механизма взаимодействия свободно-вынужденных потоков в тоннелях метрополитенов при пожаре и науч. её подтвердил. Новый взгляд на газовую динамику среды при пожарах в метрополитенах дал основание пересмотреть прежние критерии эффективности противодымной защиты и предложить новые, более объективные показатели.

По результатам исследований предложил новые технические решения по повышению эффективности работы тоннельной вентиляции в аварийном режиме, определил необходимое время эвакуации в зависимости от режимов вентиляции подземных сооружений.

И. создано около тридцати оригинальных экспериментальных установок и стендов, на которых были получены новые данные о динамике развития пожаров. Проведённые исследования расширили современные представления о процессах горения, легли в основу многих оригинальных технических решений по оптимизации противопожарной защиты объектов. Разработал конструкции форсунок и импульсных устройств для получения тонкораспылённой воды и способов измерения её дисперсности.

Анализируя историю пожарной охраны России, установил закономерности её развития и обосновал шесть ключевых периодов её становления, спрогнозировал современный седьмой этап службы как пожарно-спасательный. Подготовил фундаментальный труд по истории пожарно-технической образовательной системы.

Опубликовал свыше 150 науч. трудов, в том числе четыре монографии, учебник, восемнадцать уч. пособий, имеет шесть патентов на изобретения.

Награждён 10 медалями, знаком «Изобретатель СССР», лауреат премий НАНПБ, ВВЦ.

ИМУЩЕСТВО ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – движимое и недвижимое имущество, необходимое для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. Перечень И. п. о. утверждён в установленном порядке федеральным органом управления ГПС. К И. п. о. относятся: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, здания и сооружения, установки, помещения, используемые пожарной охраной; имущественные комплексы ГПС и её структурных подразделений; пожарно-техн. продукция, набавляемая на нужды пожарной охраны; системы и средства управления, связи, передачи данных, сигнализации, оповещения, вычислительная и организационная техника; оборудование, инвентарь, сырье и продукция пожарной охраны; плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования И. п. о.; информационные базы данных и иная интеллектуальная собственность пожарной охраны; иное движимое и недвижимое имущество, отнесённое в установленном порядке к И. п. о.

Имущество ГПС и муниципальной пожарной охраны приватизации не подлежат.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

ИНГИБИРОВАНИЕ – торможение химических реакций в пламени, обусловленное гибелью активных центров (радикалов и атомарных частиц, имеющих свободные валентности) в результате воздействия на них специальных веществ {ингибиторов). В качестве ингибиторов используются хладоны (фторированные углеводороды), огнетушащие порошки и аэрозоли на основе щелочных металлов, фосфорсодержащие вещества.

И. бывает гомогенным или гетерогенным. Эффективность И. зависит от природы ингибитора и характера ингибируемой реакции, а также от количества ингибитора, времени его введения в реакционную среду, температуры, содержания др. веществ, влияющих на эффективность ингибитора.

Ингибировать можно только те пламена, в которых имеются термодинамически сверхравновесные концентрации активных центров. К таковым относятся пламена органических веществ в смеси с воздухом. В то же время горение металлов, некоторых гидридов, порохов и ряда др. горючих веществ способностью И. горения не обладают, т. к. в их пламенах не содержатся сверхравновесные активные центры.

Повышение огнетушащей способности хладоновых и фосфорсодержащих ингибиторов м. б. достигнуто комбинацией их с охлаждающими и разбавляющими воздух веществами.

Лит.: Баратов А.Н. Горение - Пожар - Взрыв - Безопасность. ML, 2003.

ИНГИБИТОРЫ (от лат. inhibeo – останавливаю, сдерживаю) – вещества, тормозящие разнообразные химические реакции; находят широкое применение для предотвращения или замедления нежелательных процессов, напр, окисления топлив, смазочных масел и др. К таким веществам относятся составы на основе галоидопроизводных предельных углеводородов, в которых атомы водорода замещены полностью (или частично) атомами галоидов (хладоны), а также огнетушащие порошки и твердые аэрозоли. В связи с тем, что хлор, бромсодержащие хладоны разрушают озоновый слой Земли, их применение ограничено. И. широко применяются для пожаротушения.

И. бывает гомогенным (ингибитор находится в парообразном состоянии) или гетерогенным (ингибитор находится в состоянии аэровзвеси). Из гомогенных И. больше всего известны галоидоуглеводороды, ингибирующая способность которых убывает от соединений, содержащих йод, к соединениям, содержащим фтор. Гетерогенные И. – тонкоизмельчённые минеральные соли щелочных металлов (карбонаты, бикарбонаты, хлориды калия и натрия, фосфаты аммония и др.).

По огнетушащей способности И. превышают др. средства пожаротушения (см. также Ингибирование). Наряду с И. существуют вещества, называемые флегматизаторами, которые уменьшают скорость горения только за счёт разбавления горючей смеси и увеличения теплопотерь из зоны горения. Флегматизаторы по эффективности существенно уступают И.

Лит.: Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. М., 1980; Баратов А.Н. Горение - Пожар - Взрыв - Безопасность. М, 2003.

ИНДЕКС ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ – показатель, характеризующий уровень взрывопожароопасности газо-, паро- и пылевоздушной смеси. Численно устанавливается соотношением Kst=V1/3 (dP\dt)maх, где Kst – индекс взрывопожароопасности гор. вещества, МПа м/с; V – объём защищаемой ёмкости, м3; (dP\dt)max – макс, скорость нарастания давления – пылевоздушной смеси в герметичном сосуде, МПа/с. По величине Kst определяют уровень взрывопожароопасности горючего вещества (имеются 3 уровня): 1 – при Kst<20; 2 – при Kst<30; 3 – при Kst>30. Чем выше этот уровень, тем больше взрывопожароопасность, тем большая требуется пл. легкосбрасываемых конструкций. См. так-

же Взрывобезопасность, Взрывозащита, Взрывоопасность производственных процессов.

Лит.: ГОСТ Р 12.3.047-98. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ – условный безразмерный показатель, характеризующий способность веществ и материалов воспламеняться, распространять пламя по поверхности и выделять тепло под воздействием внешних источников теплового потока (электрической радиационной панели и газовой горелки). Значение индекса распространения пламени лежит в основе следующей классификации материалов: не распространяющих пламя по поверхности – И. р. п. равен 0; медленно распространяющих пламя по поверхности – И. р. п. св. 0 до 20 вкл.; быстро распространяющих пламя по поверхности – И. р. п. св. 20.

И. р. п. используется для сравнительной оценки декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, при определении обл. применения на транспорте.

Лит.: ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК – частота поражения отд. чел. в результате воздействия ОФП. И. п. р. используется как критерий допустимости пожарной опасности для персонала объекта. При оценке пожарного риска для населения И. п. р. принимается равным потенциальному пожарному риску. При определении И. п. р. учитывается время пребывания той или иной категории персонала в опасной зоне с высокими значениями потенциального риска.

Лит.: Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006.

ИНЕРЦИОННОСТЬ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента установки пожаротушения до начала подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону. И. у. п. существенно зависит от: типа установки пожаротушения; способа пуска; протяжённости трубопроводов; времени выхода на режим отд. элементов установки (насосов, устройств управления и т. п.). Ориентировочные значения И. у. п. приведены в таблице.

Тип установки пожаро-

Инерционность уста-

тушения

новки и пожаротушения, с

 

 

Спринклерная

 

водозаполненная

0

воздушная

500

 

 

Дренчерная

 

с электропуском

200

с пневмопуском

300

 

 

УГП

15

УПП

5

АУАП

5

 

 

Для установки объёмного пожаротушения и в ряде др. случаев предусматривается временная задержка подачи огнетушащего вещества, предназначенная для эвакуации людей при пожаре в помещении и остановки технологического оборудования. Временная задержка подачи огнетушащего вещества зависит от количества людей в защищаемом помещении, протяжённости и ширины путей эвакуации, ряда др. факторов. Значение временной задержки д. б. не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения о пожаре и об эвакуации. Временная задержка в И. у. п. не входит.

Лит.: ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа: Рекомендации. М., 2004.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ – воздействие источника повышенной температуры на вещество и материал, приводящее к возникновению горения. Источниками И. г. являются: горящие или нака-

лённые тела; электрические разряды в газах; тепловые проявления химических реакций и механических воздействий; искры от удара и трения; ударные волны; солнечная радиация, электромагнитные и

др.излучения.

Лит.: ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; ГОСТ Р 12.3.047-98. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

ИНИЦИИРУЮЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, см. Взрывчатое вещество.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НПА, разработанный в соответствии с законодательными и иными НПА РФ в обл. пожарной безопасности и определяющий порядок организации и осуществления ГПН должностными лицами органов, осуществляющих ГПН за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, др. юридическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности (в т. ч. юридическими лицами иностранных государств) и их должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Лит.: Приказ МЧС России от 17 марта 2003 г. № 132 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению госу-1арственного пожарного надзора в Российской Федерации».

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ – отнесённая к пл. поперечного сечения единичной площадки энергия, переносимая излучением пламени в ед. времени. Для характеристики излучательной способности пламени при пожаре используется понятие среднеповерхностной плотности теплового излучения, которая зависит от типа пожара (пожар пролива, факельное горение, горение твёрдых горючих веществ), вида горючего вещества, размеров очага пожара и т. д.

Расчёты И. и. п. при пожаре используются при: проведении оценки пожарного риска; определении категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; определении минимально допустимых расстояний между зданиями (сооружениями) и т.д.

Лит.: ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ОГНЕТУША-ЩИХ ВЕЩЕСТВ – количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу защищаемой площади (объёма) в единицу времени. Оптимальное значение И. п. о. в. должно удовлетворять двум условиям: удельный расход огнетушащих веществ д. б. миним., а время тушения пожара не должно превышать допустимое. Для разл. видов огнетушащих веществ оптимальное значение удельного расхода и интенсивности подачи этих веществ различны. См.

также Критическая интенсивность подачи огнетушащего вещества, Нормативная интенсивность по-

дачи огнетушащего вещества.

Лит.: ГОСТ Р 51091-97. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные понятия; НПБ 882001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; Баратов А.Н. Горение - Пожар - Взрыв - Безопасность. М., 2003.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ в о б л а с т и п о ж а р н о й б е з о п а с - н о с т и – вид деятельности по удовлетворению потребностей рук. и специалистов в информации* необходимой для осуществления работ и услуг в области пожарной безопасности. Требования, которыми при осуществлении И. о. руководствуются, след.: полнота, достоверность и оперативность предоставления информации; адресность и избирательность обслуживания. И. о. включает: формирование массивов информации; организацию потоков информации, процессов ведения и предоставления информации потребителю. И. о. осуществляют федеральные, ведомственные, региональные и др. центры науч.-техн. информации, техн. библиотеки и т. п. В соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» задачи сбора, обобщения и распространения информации в обл. пожарной безопасности возложены на ГПС МЧС России. В системе ФПС функции головной организации по И. о. осуществляет ФГУ ВНИИПО МЧС России. Выполняя возложенные на него функции, ин-т проводит системные иссл. в обл. И. о., в т. ч. работы по совершенствованию информационных и коммуникационных технологий, созданию и ведению фондов нормативной, методической и справочной документации, программных средств, баз (банков) данных, разработке автоматизированных рабочих мест (АРМ), распространению информации на печатных и электронных носителях. В наст, время абонентами ВНИИПО являются более 10 тыс. организаций. Информационный фонд техн. библиотеки ин-та составляет более 40 тыс. документов. Оперативность И. о. достигается путём размещения информации в сети Internet на web-сайте http:www.vniipo.ru, изд. и распространения ж.: РЖ «Пожарная охрана», «Пожарная безопасность». Для

формирования и осуществления информационной политики и организации оперативного информирования сотрудников МЧС России об осн. направлениях и перспективах развития министерства приказом МЧС России от 18.03.2005 № 150 создан Координационный совет. Изд. новых нормативных, методических и справочных документов в МЧС России за счёт средств бюджета осуществляется в соответствии с редакционно-издательским планом министерства. Приказом МЧС России от 20.03.2006 № 168 «О редакционно-издательской деятельности МЧС России» ответственность за формирование редакци- онно-издательского плана МЧС России возложена на Управление информации и связи с общественностью. Обеспечение библиотек уч. заведений, науч. организаций МЧС России, УМЦ и УЦ ГПС осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 11.08.2003 № 467 «Об улучшении обеспечения библиотек системы МЧС России книжным фондом».

Лит.: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Михайлов А.И., Черный A.M., Гиляревский ЕС. Основы научной информации. М., 1965. Инфосфера: Информационная структура, системы и процессы в науке и обществе / Ю.А. Арский, Р.С. Гиляревский, И.С. Туров и др. М., 1996.

ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, см. Дымовой пожарный из-

вещателъ.

ИСАЕВА Людмила Карловна (р. 12 февраля 1941, г. Ростов-на-Дону), полк, внутр. службы, акад. НАНПБ, д-р техн. наук, проф.

Крупный учёный в области пожарной безопасности.

Окончила химический ф-т Ростовского государственного ун-та (1963), аспирантуру Центрального н.-и. ин-та химии и механики (1968).

После защиты диссертации на соискание учёной степени канд. химических наук – мл. науч. сотрудник, руководитель группы Центр, н.-и. ин-та химии и механики.

С 1972 – и о. ст. науч. сотрудника Всесоюзного н.-и. ин-та судебных экспертиз МЮ СССР С 1974 – ст. преподаватель, доцент (1975), проф. (2002) кафедры процессов горения Высш. инж. пожар-

но-техн. школы МВД СССР (ныне - Акад. Государственной противопожарной службы МЧС России).

Известный специалист в области пожарной, промышленной и экологической безопасности. Создала новое науч. направление – экология пожаров. И. разработала принципиальные основы прогнозирования экологической обстановки на пожарах. Изучила и обосновала закономерности воздействия различных видов пожаров на состояние экосистем, здоровье населения и пожарных, получила количественные данные о влиянии пожаров на экологическую обстановку в РФ. Участвовала в разработке новых методик определения микроколичеств взрывчатых веществ на месте происшествия по делам о террористических и диверсионных взрывах и пожарах. Разработала и внедрила в практику науч.- обоснованные методы определения размеров эколого-экономического ущерба и прогнозирования экологической обстановки при пожарах.

Автор более 100 науч., уч.-методических работ, в том числе 9 монографий, 3 уч. пособия.

И. ведет большую преподавательскую и уч.-методическую работу. Под её руководством защищены 3 канд. диссертации, разработаны программы, созданы уч. курсы «Экология пожаров», «Экология техногенных и природных катастроф», «Экология территорий» и др., которые читаются в Ин-те переподготовки и повышения квалификации, на ф-тах руководящих кадров, очного, заочного обучения Акад. ГПС МЧС России. Награждена знаком «Засл. эколог РФ» и 6 медалями.

ИСКРА – мельчайшая частица горящего или раскалённого вещества, электрический разряд в газе, образующиеся при ударах, трении, резании, сверлении, электрическом пробое газов и др. технологических операциях. По природе происхождения И. можно разделить на: искры электрические; искры от удара и трения (фрикционные); искры от горящих и накалённых тел; искры продуктов неполного сгорания веществ и материалов.

Размер фрикционных частиц, их кол-во и энергетические параметры определяются скоростью приложения нагрузки и её величиной, а также физико-механическими свойствами материалов, взаимодействующих тел и поверхностных покрытий. Наибольшую опасность в пожарном отношении представляют И. с размерами частиц порядка 100 мк.

Пожарная опасность электрических искр определяется электрической энергией формирующегося разряда и зависит от геометрических размеров и формы И. Несмотря на разл. природу происхождения

И., их объединяет свойство: они м. б. источниками зажигания смесей горючих газов, паров и пылей с воздухом.

Лит.: Бондарь В.А., Верёвкин В.Н., Гескин А.И. и др. Взрыво-5езопасность электрических разрядов и фрикционных искр. М., 1976.

ИСКРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, то же, что Искровой разряд.

ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ – состояние объекта, которое исключает возможность возникновения пожара и взрыва от воздействия искр и накалённых тел. И. обеспечивается мерами искропредупреждения и искрозащиты, организационными и организационно-техн. мероприятиями. Предотвращение возникновения искр должно обеспечиваться применением: материалов, не создающих при соударении искр, способных инициировать горение; искрогасителей и искроуловителей; взрывозащищённого электрооборудования; средств {защиты от атмосферного и статического электричества; регламентацией

огневых работ.

Лит.: ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

ИСКРОВОЙ РАЗРЯД – нестационарный электрический разряд в газах, возникающий в электрическом поле при давлении газа до нескольких атмосфер. Температура в гл. канале И. р. достигает 10000 К. В природе наблюдается в виде молнии.

ИСКРОГАСИТЕЛЬ – устройство в виде лабиринта или циклона, устанавливаемое на дымовых трубах, выхлопных коллекторах разл. транспортных средств, силовых агрегатов, препятствующее уносу в атмосферу раскалённых частиц топлива и обеспечивающее улавливание и тушение искр в продуктах горения, которые образуются при работе топок и двигателей внутреннего сгорания.

При эксплуатации машин и агрегатов (автомобилей, тракторов, комбайнов и др.), работающих на жидком топливе, вместе с отработанными газами из выхлопных труб вылетают искры, которые являются потенциальными источниками зажигания горючих сред. И. классифицируют по способу гашения искр и подразделяют на: динамические, принцип работы которых основан на отделении искр от потока выхлопных газов за счёт действия сил тяжести либо инерции; фильтрационные, принцип действия которых основан на фильтрации выхлопных газов через пористые перегородки.

Лит.: НПБ 254-99. Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

ИСКРОЗАЩИЩЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – взрывозащищённое электрооборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», выполненное т. о., что электрический разряд не может воспламенить окружающую взрывоопасную среду. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон, если это не вызвано особыми затруднениями при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными материальными затратами. При установке электрооборудования в пределах взрывоопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям ПУЭ.

Лит.: Правила устройства электроустановок. СПб., 2004.

ИСКРООБРАЗОВАНИЕ – процесс возникновения раскалённых частиц или ионизированного газа {электрические искры). По природе электрические искры возникают при электрических разрядах.

Различают следующие формы электрического разряда: искровой однопробойный или многопробойный; коронный; тлеющий; дуговой.

Фрикционные искры образуются при ударе, трении, в процессе механической обработки твёрдых тел (резание, сверление и др.). Эффект образования фрикционных искр связан с образованием частиц при соударении или трении твёрдых тел одно о другое, превращением части кинетической энергии механического взаимодействия в теплоту с последующим экзотермическим окислением и разогревом частиц. Дисперсность фрикционных частиц, их количество и энергетические параметры определяются скоростью приложения нагрузки и её величиной, а также физико-механическими свойствами материалов, взаимодействующих тел и поверхностных покрытий.

И. происходит также при неполном сгорании веществ и материалов. Возникновение искр данного вида связано с эксплуатацией нагревательных печей, разл. вида технологического нагревательного оборудования, тепловозов, двигателей внутреннего сгорания.

Лит.: Таубкин СИ. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы. М., 1998; Бондарь В. А., Верёвкин В.Н., Гескин А.И. и др. Взрывобезопасность электрических разрядов и фрикционных искр. М„ 1976.

ИСКРООБРАЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – оборудование, выделяющее искры при трении или соударении рабочих органов технологических машин и механизмов. Такие искры (фрикционные) могут являться источниками зажигания смесей горючих газов, паров, пылей с воздухом. Воспламеняющая способность искр при трении носит вероятностный характер.

Иссл. воспламеняющей способности фрикционных искр связаны с: безопасностью применения рудничного оборудования; созданием вентиляторов для перемещения пожаровзрывоопасных смесей; перевозкой пожаровзрывоопасных грузов ж.-д. и морским транспортом; возможностью применения искрообразующего инструмента и т. д. ППБ запрещено применение И. о., склонного к искрообразованию в средах, связанных с обращением горючих газов, паров и пылей (на объектах категорий А и Б).

Лит.: Взрывобезопасность электрических разрядов и фрикционных искр /Под ред. B.C. Кравченко и В.А. Бондаря. М., 1976. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03.

ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ – устройство, в котором светящиеся частицы (искры) под действием силы тяжести7инер~цирннь1х или центробежных сил отделяются от потока газов и удаляются из аппарата. В основу принципа действия И. положен механический способ устранения искр из выпускных газов. Осн. достоинством большинства И. является простота конструкции.

Искроуловители позволяют улавливать искры размером до 5-40 мк.

Лит.: Бобков А. С, Блинов А.А., Роздин И. А. и др. Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности. М., 1997.

ИСПРАВНИКОВА Антонина Григорьевна (1918-2006), инженер-полк, внутр. службы, канд. техн. наук, доцент, участник трудового фронта.

Закончила Московский текстильный ин-т (1940). С 1949 по 1953 работала в ЦНИИПО МВД СССР

вобласти огнезащиты целлюлозных материалов. С 1953 по 1957 находилась на педагогической работе

вВПТК МВД СССР, затем на инж. ф-те ВИПТШ МВД СССР. Доцент кафедры «Пожарной профилактики технологических процессов». С 1968 по 1975 – нач. кафедры общей и специальной химии. Участвовала в разработке правил пожарной безопасности при эксплуатации химических предприятий.

Автор более 100 науч. трудов (учебников, уч.-методических пособий, науч. статей), опубликованных в России и за рубежом.

Награждена 3 медалями.

ИСПЫТАНИЯ НА ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ – проверка взрывопожароопасных свойств испытуемого объекта на соответствие показателям, установленным на него в нормативной документации. К объектам, подвергающимся испытаниям, относятся вещества и материалы, изделия, оборудование, строительные конструкции и элементы инженерного оборудования зданий (стены, перегородки, окна, двери, ворота, люки, клапаны, и т. п.), изделия бытового назначения (ковры, ковровые изделия, мебель, и т. п.), электротехнические и электронные изделия (электрообогреватели, кабельная продукция, бытовые холодильники, морозильники и радиоэлектронная аппаратура, и т. п.), технологическое оборудование и др. Показатели взрывопожарной опасности этих объектов и методы испытаний содержатся в НПБ, стандартах (техн. регламентах), ТУ и др. нормативных документах и используются в целях: классификации; определения обл. применения; сертификации в обл. пожарной безопасности; сравнительной оценки по пожарной опасности; определения пригодности и эффективности средств тушения пожара; установления исходных данных для моделирования процесса развития пожара в помещении; разработки пожарнопрофилактических мероприятий.

ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ – эксперим. определение количественных и (или) качественных характеристик свойств пожарного автомобиля как результата воздействия на него при его функционировании, моделировании и т. п. И. п. а. проводятся для проверки его соответствия требованиям нормативных документов. Видами И. п. а. являются: предварительные (заводские); приёмочные; квалификационные; сертификационные; предъявительские; приёмосдаточные; периодические; испытания на надёжность (ресурсные); типовые; эксплуатационные; специальные и др.

И. п. а. проводятся организацией, имеющей аттестованные средства испытаний, контроля и измерений, обеспечивающие создание требуемых режимов и условий проведения испытаний, а также необходимую точность измерения контролируемых параметров.

Лит.: ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения; НПБ 163-97. Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний; НПБ 180-99. Пожарная техника. Автомобили пожарные. Разработка и постановка на производство.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – организация, признанная компетентной для выполнения иссл. (испытаний) а измерений продукции для целей сертификации (в ССПБ, прошедшая в установленном порядке процедуру аккредитации и получившая зарегистрированный в Госреестре аттестат аккредитации. И. л. (ц.) в ССПБ может являться любая организация, независимо от её организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. И. л. (ц) может входить в состав органа по сертификации продукции в качестве его подразделения. Юридический статус И. л. (ц.), организационная структура, адм. подчиненность и система : платы труда её сотрудников должны исключать возможность оказания коммерческого, финансового, адм. или к.-л. др. воздействия на лабораторию или её персонал, способного повлиять на объективность результатов проводимых ею испытаний. Осн. функцией И. л. (ц.) является проведение сертификационных испытаний продукции в пределах обл. аккредитации и выдача протоколов по правилам ССПБ. Обл. аккредитации испытательной лаборатории {центра), при проведении испытаний для целей обязательной сертификации в обл. пожарной безопасности, должна однозначно определяться номенклатурой испытываемой продукции и видами испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов на них, а также наличием квалифицированных штатных испытателей. Аккредитацию И. л. (ц.) проводит центральный орган ССПБ.

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» правила функционирования И. л. (ц.) в ССПБ действуют до вступления в силу техн. регламента «Об общих требованиях пожарной безопасности».

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ИПЛ) – самостоятельное структурное подразделение ФПС МЧС России. Создается в целях организации и непосредственного осуществления науч.-техн. деятельности в обл. пожарной безопасности испытаний продукции, веществ и материалов на пожарную опасность. Прообразом совр. ИПЛ были подвижные пожарные лаборатории, организованные в 1946. В 1957 они назывались пожарно-испытательными станциями ПИС), в 1969 – пожар- но-техн. станциями (ПТС), которые в 1980 были переименованы в испытательные пожарные лаборатории (ИПЛ); с октября 2005 – ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» (Гос. учреждение «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория»). Методическое рук. и контроль за организацией и выполнением ИПЛ н.-и. и испытательных работ по вопросам пожарной безопасности осуществляет ФГУ ВНИИПО МЧС России. Сотрудниками перечисленных выше лабораторий решены мн. вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов, в т. ч. разработан метод тушения газонефтяных фонтанов турбореактивной установкой, подготовлены рекомендации по противопожарной защите и автоматическому тушению пожаров на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлю- лозно-бумажной промышленности, разработаны составы огнезащиты вспучивающихся красок для защиты металлических и деревянных конструкций, новые пенообразующие составы и др. В 2006 в субъектах РФ функционировало 72 ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ».

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРА – процесс установления фактических обстоятельств, связанных с возникновением пожара. Исследованию подлежит каждый пожар, независимо от его размеров, количества задействованных пожарных подразделении и наступивших последствий. При этом проводятся проверка соответствия проектных материалов на строительство и оборудования данного объекта требованиям, заложенным в нормативных документах по пожарной безопасности. И. п. проводится безотлагательно и в целях: выявления причин и условий, способствовавших возникновению и развитию пожара; оценки поведения конструкций здания, производственного оборудования, материалов в условиях пожара; оценки принятых мер по спасению людей и имущества; анализа эффективности мероприятий, предложенных надзорными органами, и их выполнения собственником объекта; подготовки предложений и рекомендаций по улучшению деятельности органов управления и подразделений в области тушения пожаров и проведения АСР и осуществлению ГПН. При подготовке материалов по И. п. применяются фото- и видеосъёмка, криминалистическая техника и иные средства, с помощью которых осуществляются необходимые действия по фиксации, обнаружению и иссл. объектов, явлений, имеющих отношение к И. п.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРПОЙ ОПАСНОСТИ – изучение пожароопасных свойств веществ, материалов, конструкций, изделий, объектов и технологических процессов в целях обоснованного ре-

шения проблем обеспечения пожаровзрывобезопасности разл. объектов. И. п. о. может осуществляться экспериментально с помощью установок и приборов, а также расчётным путём. При этом испытания веществ и материалов, конструкций и изделий должны проводиться в соответствии со стандартными методиками.

ИСТОМИН Николай Александрович (1898-1963), ген.-л. (1945). Руководитель пожарной охраны.

Окончил церковно-приходскую школу, Высш. пограничную школу ОГПУ (1928). Служил в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1918-1922), с 1922 в рядах НКВД, занимая ответственные посты в ГПУ УССР и центр, аппарате НКВД СССР В 1939-1941 в звании бригадного комиссара работал нач. 1л. управления пожарной охраны НКВД СССР

Награждён 2 орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. Суворова II степени, орд. Кутузова IV степени, орд. «Знак Почёта», 5 медалями.

ИСТОЧНИК ЗАЖИГАНИЯ – объект воздействия на горючую среду, обладающий запасом энергии или температурой, достаточной для инициирования горения. В зависимости от вида энергии И. з. условно делятся на термические, механические, химические и электрические.

Чтобы зажечь определенное вещество, И. з. должен обладать энергией, превосходящей МЭЗ данного вещества. Возможны случаи, когда от И. з. загорается находящееся рядом вещество, которое становится контактным источником зажигания для данного вещества. В связи с этим различают первичный и вторичный И. з. При расследовании причин пожаров выявляют первичные И. з. (напр., тепловое воздействие тлеющей сигареты, непогашенной спички, электрического разряда в газах и др.), которые в свою очередь вызывают появление непосредственно инициирующих пожар вторичных И. з. большей интенсивности (напр., загоревшиеся бумага, занавеска, питающий шнур электроприбора и др.).

Лит.: ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ИСТОЧНИК ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВА – объект воздействия на взрывоопасную среду, обладающий запасом энергии или температурой, достаточными для возникновения взрыва. К И. и. в. относятся: открытое пламя, горящие и раскалённые тела; электрические разряды в газах; тепловые проявления химических реакций и механических воздействий; искры от удара и трения; ударные волны; детонационные волны (для вторичных зарядов конденсированных ВВ); электромагнитные и др.излучения.

Лит.: ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справочник. М., 1987

ИСТОЧНИКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ – вещество, материал, конструкция, изделие, состояние или процесс, способные инициировать пожар или взрыв, образовывать ОФП, наносить материальный ущерб и создавать угрозу для людей. Источниками инициирования являются электротехнические изделия, малокалорийные источники зажигания (спичка, тлеющая сигарета и т. п.). Для оценки количественных параметров И. п. существуют определённые трудности, т. к. эти показатели, не являясь постоянными, зависят от природы горючего вещества, его агрегатного состояния, концентрации горючего и окислителя, условий тепломассообмена и т. д. Предупреждение появления И. п. регламентируется нормами и правилами пожарной безопасности в зависимости от категории и класса опасности объекта.

ИСТОЧНИКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, см. Водоисточник.

ИСХАКОВ Харис Исхакович (р. 6 августа 1939, Москва), полк, внутр. службы, д-р техн. наук. Известный специалист в области теплоустойчивости систем и пожарной безопасности автотранс-

портных средств.

Окончил Московский автомеханический ин-т (МАМИ) (1967). В МАМИ прошёл путь от механика до ст. инженера.

С 1967 по 1976 работал преподавателем Акад. химической защиты, где в 1973 защитил канд. диссертацию. С 1976 работает в Акад. ГПС МЧС России. Проф. кафед-

ры пожарной техники.

И. создал новое науч. направление – теплоустойчивость и пожарная безопасность специальных и общего назначения автотранспортных средств. Разработал метод стендовых, полигонных и натурных испытаний автотранспортных средств в условиях воз-

действия климатических и тепловых факторов пожара. Под его руководством исследованы параметры

тепловых потоков пожаров древесины и горючих жидкостей от времени загорания до полного выгорания, расстояния от кромки пламени и высоты. В этих условиях осуществлена оценка теплоустойчивости систем АТС, тепло- и огнестойкости их ограждающих конструкций, а также пожарной безопасности.

И.опубликовал свыше 130 науч. трудов, 2 монографии, 5 уч. пособий, получено 5 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством защищены 4 канд. диссертации.

И.является членом Учёного совета АГПС МЧС, членом Союза писателей РФ.

Награждён 4 медалями.

К

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ – закрытое и заглублённое (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нём кабелей. В К. к. кабельные линии прокладываются на территориях электростанций, пром. предприятий, подстанций и распределительных устройств, внутри зданий. В К. к. должны быть выполнены противопожарные мероприятия по предотвращению распространения горения по кабелям и ликвидации их загорания. К. к. в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съёмными несгораемыми плитами. К. к. вне зданий д. б. засыпаны поверх съёмных плит землёй толщиной слоя не менее 0,3 м.

Лит.: Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1986.

КАЗАКОВ Моисей Владимирович (1930-2005), полк, внутр. службы, канд. химических наук. Известный учёный в обл. создания новых пенообразователей для тушения пожаров.

Теоретически обосновал выбор поверхностно-активных веществ для получения пенообразователей, природу стабилизаторов пены, направления дальнейших разработок. К. продолжил начатые Л.М. Розенфельдом работы по протеиновым пенообразователям. Под его руководством на основе дешёвого сырья было создано производство синтетических углеводородных пенообразователей в г. Салавате (Республика Башкортостан), Много внимания уделял

организации производства биологически «мягких» пенообразователей ПО-ЗАИ и САМПО в г. Кивиыли (бывшая Эстонская ССР). Как руководитель работ стоял у истоков создания отеч. фторсодержащих пенообразователей, ко-

торые по свойствам не уступали лучшим зарубежным аналогам. По предложению К. в 1972 при тушении пожаров в Московской обл. были применены смачиватели.

Опубликовал 4 книги и св. 100 науч. статей, имеет более 90 свидетельств на изобретения, награждён орд., медалями, а также почётными грамотами и знаками ряда министерств и ведомств, 4 медалями ВДНХ.

КАРАУЛ ПОЖАРНЫЙ, то же, что Пожарный караул.

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА – вид службы пожарной охраны, организуемой в караулах и дежурных сменах подразделений пожарной охраны для обеспечения боевой готовности сил и средств этих подразделений. К. с. осуществляется личным составом караулов и дежурных смен подразделений пожарной охраны посредством посменного несения боевого дежурства. Продолжительность боевого дежурства определяет нач. гарнизона на основании действующих нормативных актов. Осн. задачами К. с. являются: обеспечение пост, готовности караулов к ведению боевых действий при тушении пожаров в период дежурства; создание условий для быстрого восстановления К. с. при её нарушении после выполнения боевой задачи; осуществление контроля за исправным состоянием противопожарного водоснабжения, средств связи, проездов в р-не выезда; поддержание на высоком уровне дисциплины личного состава подразделений гарнизона; поддержание надёжной связи с подразделениями гарнизона, службами жизнеобеспечения города (р-на, объекта); обеспечение охраны помещений и терр. подразделения, поддержание в них необходимого порядка, проведение адм.-хоз. работ. Несение К. с. требует от личного состава точного соблюдения всех положений Устава службы пожарной охраны, бдительности, решительности и инициативы. Личный состав караула (дежурной смены) несет К. с. в соответствии с распорядком дня, установленным в подразделении пожарной охраны. При этом: обеспечивается под-