دليل الرغاوي ( ملف شامل الرغاوي كوسيط اطفائي )
دليل
الرغاوي
التقديم
يواجه رجل الإطفاء اليوم العديد
من مخاطر السوائل القابلة للاشتعال والأبخرة الخطرة . حوادث المرور ، وكوارث
القطارات ، والحوادث الصناعية ، وحتى الحوادث البسيطة قد تؤدى إلى وقوع حادث حريق
للسوائل القابلة للاشتعال أو الأبخرة الخطرة . وإلى عهد قريب كان أكثر التدريب
المتاح لرجال الإطفاء يتركز حول المخاطر الصناعية الضخمة . وعلى الرغم من ضخامة
هذه الحوادث فهي أقل شيوعاً من الحوادث الصغيرة التي تتعامل معها إدارات المطافئ المحلية
كل يوم .
يوضح هذا الدليل الخصائص
والأنواع الأساسية للرغاوي ومعداتها وأساليب استعمالها الصحيحة . وباستخدام هذا
المرجع المختصر ، ستبدأ في التعرف على فوائد وقيود الأنواع المختلفة من الرغاوي والمعدات
المتاحة . والأهم من ذلك ، اتخاذ القرارات بناءاً على معلومات صحيحة عند مواجهة
الطوارئ .
مركزات الرغاوي
رغاوي مكافحة الحريق عبارة
عن كتلة ثابتة من فقاعات صغيرة ذات كثافة أقل من أكثر السوائل القابلة للاشتعال
والماء . والرغاوي مادة عزل وتبريد ، ناتجة عن اختلاط الهواء بمحلول رغوي مكون من
الماء والرغاوي المركزة .
رغاوي الإطفاء - كيف تعمل ؟
تطفئ الرغاوي حرائق السوائل
القابلة للاشتعال أو الاحتراق بأربع طرق :
1-
عزل
الهواء عن الأبخرة المشتعلة
2-
منع
انطلاق البخار من سطح الوقود
3-
فصل
اللهب عن سطح الوقود
4-
تبريد
سطح الوقود والأسطح المعدنية المجاورة
معدلات التمدد
معدل التمدد هو نسبة الناتج
النهائي من الرغاوي إلى حجم معين من محلول الرغاوي المركز بعد خروجه من جهاز تكوين
الرغاوي .
تصنف الهيئة القومية للوقاية
من الحريق مركزات الرغاوي إلى ثلاثة مجالات للتمدد ، هي :
1- التمدد المنخفض :
معدل التمدد حتى 20 : 1 . هذه الرغاوي مصممة للتعامل مع السوائل القابلة للاشتعال
. وقد ثبت فاعلية الرغاوي منخفضة التمدد في السيطرة على وإطفاء وتأمين أكثر حرائق
السوائل القابلة للاشتعال (الدرجة ب) . كما تستخدم الرغاوي بنجاح في حرائق الدرجة
( أ ) حيث تظهر أهمية تأثير محلول الرغاوي على التبريد والاختراق .
2- التمدد المتوسط : يتراوح
معدل التمدد بين 20 : 1 و 200 : 1 .
وتستخدم الرغاوي متوسطة التمدد لكبت تبخر الكيماويات الخطرة . وقد ثبتت فاعلية
الرغاوي ذات معدل التمدد 30 : 1 ، 55 : 1 في تكوين غطاء رغاوي قوى لتقليل البخار
الناتج من الكيماويات شديدة التفاعل مع الماء والمواد العضوية منخفضة الغليان .
3- التمدد العالي : معدل
التمدد أكثر من 200 : 1 . وهى مصممة لإطفاء حرائق الأماكن المغلقة . ومركز الرغاوي
عالية التمدد عبارة عن مادة رغوية من نوع المنظفات الصناعية وتستخدم في الأماكن المغلقة
مثل البدرومات والمناجم وغرف المراكب ، ويستخدم لرشها مولد الرغاوي عالية التمدد .
أنواع الرغاوي
الأنواع الأكثر استخداماً في
الوقت الحاضر لمكافحة الحرائق ، هي :
-
مركزات
الرغاوي البروتينية (RP)
-
مركزات
الرغاوي الفلوروبروتينية (FP)
-
مركزات
الرغاوي الفلوروبروتينية المكونة لطبقة عازلة (FFFP)
-
مركزات
الرغاوي المكونة لطبقة مائية (AFFF)
-
مركزات
الرغاوي المقاومة للكحول (AR-FFFP & AR-AFFF)
-
رغاوي
المنظفات الصناعية (متوسطة وعالية التمدد)
الرغاوي البروتينية (RF)
الرغاوي البروتينية العادية
مخصصة للاستعمال على وقود المواد الهيدروكربونية فقط . وتنتج طبقة رغوية متجانسة
وثابتة ذات قدرة عالية على مقاومة الحرارة وتكرار الاشتعال ، ومشاكل الصرف . وعلي
الرغم من أن الرغاوي البروتينية العادية بطيئة الإخماد إلا أنها تساعد في تأمين
الحريق بعد إطفائه بتكلفة اقتصادية جداً . ويمكن استخدامها مع المياه العذبة أو المالحة
. ومن الضروري نفثها بالهواء بالطريقة الصحيحة . ويجب عدم استخدامها مع فوهات الضباب
غير المجهزة لنفث الرغاوي .
وكانت الرغاوي البروتينية
من أول أنواع الرغاوي الآلية المستخدمة على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية .
وتنتج هذه الرغاوي بالتحلل المائي لبروتين الكراتين الحبيبي (مثل : الغراء - مسحوق القرون والحوافر وريش الدجاج ..
إلى آخره) . بالإضافة إلى بعض المثبتات وكوابح التفاعل الكيميائي لمنع التأكسد ومقاومة
التحلل البكتيري والتحكم في درجة اللزوجة .
الرغاوي الفلوروبروتينية (FP)
تحتوي هذه الرغاوي على
عوامل تخفيض التفاعل الفلوروكيميائي السطحي ، التي ترفع مستوى كفاءة الأداء من حيث
سرعة الإخماد ، والقدرة على مقاومة إعادة اشتعال الوقود ، والتوافق مع المواد
الكيماوية الجافة . وتستعمل على وقود المواد الهيدروكربونية وبعض أنواع الوقود
المشبع بالأكسجين .
ومثل الرغاوي البروتينية ، تتميز
الرغاوي الفلوروبروتينية بقدرتها العالية على مقاومة الحرارة وتكرار الاشتعال ، وتأمين
الحريق بعد إطفائه . ويمكن استخدامها مع المياه العذبة والمالحة ومن الضروري نفثها
بالطريقة الصحيحة ، ويجب عدم استخدامها مع فوهات الضباب غير المجهزة لنفث الرغاوي .
وتصنع الرغاوي
الفلوروبروتينية بإضافة عوامل تخفيض التفاعل الفلوروكيميائي السطحي إلى الرغاوي البروتينية
. ويحسن هذا من خصائص رغاوي البروتين بزيادة سيولة الرغاوي وسرعة الإخماد ومقاومة
التفاعل مع الوقود .
الرغاوي الفلوروبروتينية
المكونة لطبقة عازلة (FFFP)
وهى عبارة عن خليط من عوامل
تخفيض التفاعل الفلوروكيميائي السطحي مع رغاوي البروتين . وتجمع في تصميمها بين خواص
مقاومة التفاعل من الوقود وتكرار الاشتعال مع قدرة عالية على الإخماد ، التي تتميز
بها رغاوي الفلوروبروتين . وتنتج هذه الرغاوي طبقة مائية عازلة على سطح الوقود
الهيدروكربوني .
الرغاوي المكونة لطبقة مائية
(AFFF)
هذه الرغاوي مصممة للإخماد
السريع لحرائق الوقود الهيدروكربوني . وتساعد سيولتها على الانتشار السريع حول العوائق
والحطام والأنقاض . وتستخدم نسب تركيز مختلفة حسب نوع الخلاطات المستخدمة . وهى
عبارة عن مسحوق جاف سابق الخلط ، ويمكن استخدامها مع المياه العذبة أو المالحة .
ويمكن استخدامها عن طريق أجهزة غير نفاثة ، ولكن يفضل استخدام فوهات نفاثة للحصول
إلى أعلى مستوى أداء . وتتوافق الأنواع التالية من هذه الرغاوي : Aer-O- Water, 3EM, 6EM مع أداء الحريق والتركيبة
الكيميائية طبقاً للتعريف الوارد فى MILSPEC. MIL – F 243585- F
رغاوي Aer-O-Lite الباردة مصممة للاستعمال في الأجواء الباردة . ولها نفس خواص
الرغاوي المكونة للطبقة العازلة ، ولكن في درجات الحرارة الأقل ، كما هو موضح فيما
بعد فى دليل التخزين والتداول .
هذه الرغاوي مكونة من عوامل
تخفيض التفاعل الفلوروكيميائي السطحي وعوامل الرغاوي الصناعية . وتطفئ الحرائق
بتكوين طبقة مائية . وهذه الطبقة عبارة عن غشاء رقيق من محلول الرغاوي الذي ينتشر
بسرعة على سطح الوقود الهيدروكربوني مما يؤدى إلى إطفاء الحريق بأسلوب مؤثر جداً .
وتتكون هذه الطبقة المائية بفعل عوامل تخفيض التفاعل الفلوروكيميائي السطحي عن
طريق تقليل التوتر السطحي لمحلول الرغاوي إلى مستوى يسمح بدعم بقاء محلول الرغاوي
على سطح الوقود الهيدروكربوني .
الرغاوي المكونة لطبقة
مائية مقاومة للكحول (AR-AFFF)
"يونيفرسال بلس"
مصممة للاستخدام على المواد الهيدروكربونية بتركيز 3٪ ، والمذيبات القطبية بتركيز
6٪ . رغاوي "يونيفرسال بلس" لها خصائص أداء متميزة فى العديد من الظروف المختلفة
. وهى عبارة عن مسحوق جاف يمكن استخدامه مع المياه العذبة أو المالحة . وفى حالة
استخدامها بنسبة تركيز 6٪ مع المذيبات القطبية يجب نفثها بالطريقة الصحيحة .
"يونيفرسال جولد 1"
3 ٪ مصممة للاستخدام على المواد الهيدروكربونية والمذيبات القطبية بنسبة تركيز 3٪
. وتساعد رغاوي "يونيفرسال جولد " 3 ٪ في تقليل مخزون الرغاوي مع زيادة
قدرات الإطفاء . وهي عبارة عن مسحوق جاف مركز ، ويمكن استخدامها مع المياه العذبة أو
المالحة . وعند استخدامها بتركيز 3٪ على المذيبات القطبية يجب نفثها بالطريقة
الصحيحة .
وتتكون هذه الرغاوي من خليط
المنظفات الصناعية ، ومواد فلوروكيميائية ، وبوليسكارايد بوليمر . المذيبات القطبية
(أو القابلة للذوبان في الماء) مثل المواد الكحولية مدمرة لأنواع الرغاوي غير
المقاومة لتأثير الكحول . والرغاوي المكونة لطبقة مائية مقاومة للكحول تعمل بنفس
طريقة الرغاوي التقليدية في حرائق الوقود الهيدروكربوني ، بتكوين طبقة مائية على
سطح الوقود الهيدروكربوني . وعند استخدامها على المذيبات القطبية (أو الوقود القابل
للذوبان في الماء) ، تنتج مادة بوليسكارايد بوليمر غشاء قوي يفصل الرغاوي عن
الوقود ويمنع تدمير طبقة الرغاوي .
ومع أن بعض المركزات
الرغوية مصممة للاستخدام على الوقود الهيدروكربوني بنسبة 3٪ والمذيبات القطبية بنسبة
6٪ ، إلا أن التركيبات الحالية مصممة للاستخدام بنسبة 3٪ على كل من نوعي الوقود .
وتوفر هذه التركيبات الحديثة حماية أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية للمواد
الكحولية ، باستخدام نصف كمية مركزات الرغاوي ، 3٪ في مقابل 6٪ . كما أن استخدام
هذا النوع من الرغاوي يسهل عملية ضبط نسبة منظم الخلاط أثناء الحادث ، على أساس
أنها 3٪ طوال الوقت . وعلى العموم تعتبر هذه الرغاوي من أكثر أنواع الرغاوي مرونة
في الوقت الحاضر ، وتتميز بقدرتها على إخماد النيران ومقاومة التفاعل مع الوقود بطريقة
جيدة في كل من حرائق المواد الهيدروكربونية والمذيبات القطبية (أو القابلة للذوبان
في الماء) .
الرغاوي الفلوروبروتينية
المكونة لطبقة عازلة مقاومة للكحول (AR-FFFP)
تتكون هذه الرغاوي من توليفة
رغاوي بروتينية ، وعوامل تخفيض التفاعل الفلوروكيميائي السطحي ، وبوليسكارايد بوليمر
. وتعمل مثل الرغاوي التقليدية على الوقود الهيدروكربوني مكونة طبقة مائية على سطح
الوقود . وعند استخدامها على المذيبات القطبية (أو الوقود القابل للذوبان في الماء)
تنتج مادة بوليسكارايد بوليمر غشاء قوي يفصل الرغاوي عن الوقود ويمنع تدمير غطاء الرغاوي
. ويمكن الحصول عليها بتركيزات 3٪ ، 6٪ . وهي مصممة للاستخدام في حرائق الوقود الهيدروكربوني
بنسبة تركيز 3٪ ، والمذيبات القطبية بنسبة 6٪ وهذه التركيبات متوافرة أيضاً بنسبة 3٪ للاستخدام
على كل من المواد الهيدروكربونية والمذيبات القطبية .
ويمكن استخدام رغاوي الدرجة
( أ ) كمادة إطفاء أو كحاجز للنيران . وعند استخدامها كمادة ترطيب ، يقوم المحلول
المركز بتخفيض الشد السطحي للماء ، مما يساعد على اختراقها للنيران العميقة .
وكحاجز للنار تعمل رغاوي الدرجة ( أ ) على زيادة الرطوبة في المواد القابلة
للاحتراق من الدرجة ( أ ) مما يحول دون تكرار اشتعال هذه الأنواع من الوقود . وعند
استخدامها كحاجز للنيران ، يجب التأكد من نفث محلول الرغاوي بالهواء بالطريقة
الصحيحة .
رغاوي المنظفات الصناعية (متوسطة وعالية التمدد)
هذه الرغاوي مناسبة لحرائق
الدرجة ( أ ) . الرغاوي عالية التمدد مفيدة جداً في إطفاء حرائق الأماكن المغلقة وكمادة
ترطيب . ويمكن استخدامها في حرائق المواد الهيدروكربونية الصغيرة .
الرغاوي الصناعية عبارة عن
خليط من مواد الرغاوي الصناعية والمثبتات . وتستخدم رغاوي المنظفات الصناعية
متوسطة التمدد لكبت الأبخرة الخطرة . ويتوقف نوع الرغاوي المستخدمة على نوع المادة
الكيميائية المشتعلة . ويمكن استخدام الرغاوي عالية التمدد على التجهيزات الثابتة من
أجل الإغراق التام للمخازن أو الأماكن المغلقة المحتوية على مواد الدرجة ( أ ) مثل
الخشب ، والورق ، والبلاستيك والمطاط . ويجب الحذر عند وجود أي مصدر للكهرباء
بالمنطقة . ويختلف إطفاء الحرائق فى هذه الحالات عن الرغاوي متوسطة التمدد . المحصلة
النهائية لمواد الإطفاء عالية التمدد هي منع الأكسجين عن منطقة الحريق وتبريد
الوقود .
خصائص الرغاوي
لضمان الفعالية يجب أن تحتوي
الرغاوي على الخلطة الصحيحة من الخصائص الطبيعية التالية :
1-
سرعة
الانتشار والتدفق : وهى المدة المطلوبة لانتشار طبقة الرغاوي على
سطح الوقود أو حول العوائق والحطام لتحقيق الإطفاء الكامل .
2-
مقاومة
الحرارة : يجب أن تكون الرغاوي قادرة على مقاومة الآثار
المدمرة للحرارة المتولدة من النيران المتبقية من بخار السائل المشتعل ، والحطام المعدني
الساخن أو غيرها من الأشياء الساخنة الأخرى الموجودة في منطقة الحريق .
3-
مقاومة
الوقود : الرغاوي الفعالة تقلل من تفاعل الوقود بحيث لا تتشبع
الرغاوي بالوقود ثم تحترق .
4-
كبت
البخار : يجب أن تكون الطبقة العازلة للبخار الناتجة قادرة
على كبت الأبخرة القابلة للاشتعال ومن ثم تقليل مخاطر إعادة الإشعال .
5-
مقاومة
الكحول : نظراً لسهولة امتزاج الكحول بالماء ، ولأن طبقة الرغاوي
تحتوي على الماء بنسبة تزيد عن 90٪ ، فإن طبقات
الرغاوي غير المقاومة للكحول سوف تتعرض للتدمير .
يجب أن يكون الناتج النهائي
للرغاوي طبقة متماسكة .
مقارنة
خصائص أنواع رغاوي مكافحة الحريق
الخاصية
|
البروتينية
|
الفلوروبروتينية
|
الرغاوي المكونة لطبقة مائية
|
الفلوروبروتينية المكونة لطبقة عازلة
|
الرغاوي المقاومة للكحول
|
1- الانتشار
|
مقبول
|
جيد
|
ممتاز
|
جيد
|
ممتاز
|
2- مقاومة الحرارة
|
ممتاز
|
ممتاز
|
مقبول
|
جيد
|
جيد
|
3- مقاومة الوقود
(الهيدروكربوني)
|
مقبول
|
ممتاز
|
متوسط
|
جيد
|
جيد
|
4- كبت البخار
|
ممتاز
|
ممتاز
|
جيد
|
جيد
|
جيد
|
5- مقاومة الكحول
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ممتاز
|
ما دلالة نسب تركيز الرغاوي
؟
مركزات الرغاوي مصممة لخلطها
بالماء بمعدلات محددة . تركيزات الستة في المائة (6٪) تخلط مع الماء بمعدل 94 جزء
ماء إلى 6 أجزاء من تركيز الرغاوي . على سبيل المثال : إذا كنت ترغب في إعداد خلطة
"سابقة التجهيز" من الرغاوي المركزة والماء للحصول على مئة جالون من محلول الرغاوي يجب أن تخلط 6 جالون من
تركيز الرغاوي مع 94 جالون من الماء . وعند استخدام رغاوي 3٪ يجب خلط 3 جالون من
تركيز الرغاوي مع 97 جالون من الماء . وبعد الخلط بالماء تتشابه خصائص أداء محاليل
الرغاوي الناتجة سواء بنسبة 3٪ أو 6٪ . مع العلم أن 3٪ أكثر تركيزاً من 6٪ ،
وبالتالي تحتاج إلى كمية أقل من المنتج للحصول على نفس النتيجة النهائية .
وتتجه الصناعة إلى تقليل
نسب خلط مركزات الرغاوي بقدر الإمكان . حيث تساعد معدلات الخلط المنخفضة في تقليل
المساحة المطلوبة لتخزين مركزات الرغاوي . وبالتحول من تركيز الرغاوي 6٪ إلى 3٪ يمكن
مضاعفة قدرات الإطفاء باستخدام نفس عدد الجالونات ، أو تقليل كمية مركزات الرغاوي إلى
النصف بدون التأثير على قدرة الإطفاء . كما أن معدلات الخلط المنخفضة يمكن أن تقلل
من تكلفة مكونات نظام الرغاوي وتكلفة نقل المركزات .
مركزات الرغاوي المقاومة
للكحول المكتوب على عبواتها نسبتين للتركيز مصممة للاستخدام بمعدلين مختلفين . على
سبيل المثال : مركزات الرغاوي 3٪ ، 6٪ مصممة للاستخدام على الوقود الهيدروكربوني
بنسبة 3٪ ، ووقود المذيبات القطبية بنسبة 6٪ . ويرتبط ذلك بكمية المكون الفعال
الذى يمد طبقة الرغاوي بخاصية مقاومة الكحول . وقد حسنت التركيبات الحديثة قدرة هذه
الرغاوي على مقاومة الكحول ولذلك يمكن استخدامها بتركيز 3٪ على المواد الهيدروكربونية
أو المذيبات القطبية .
تمتاز عوامل الترطيب ومركزات
الرغاوي من الدرجة ( أ ) بأن مكوناتها أقل تعقيداً بحيث يمكن خلطها بنسب أقل من 1٪
وبالتحديد من 0.1٪ إلى 1٪ . والخلطة سابقة التجهيز بنسبة 0.5٪ عبارة عن نصف جالون
من تركيز الرغاوي مضاف إلى 99.5 جالون ماء .
الإرشادات الأساسية للرغاوي
التخزين
في حالة الالتزام بتوصيات الشركة
المصنعة ، يجب أن تكون مركزات الرغاوي البروتينية أو الصناعية صالحة للاستخدام الفعلي
بعد عدة سنوات من التخزين .
درجة حرارة الماء ،
الملوثات
الرغاوي عموماً أكثر ثباتاً
في حالة خلطها مع مياه منخفضة الحرارة . وعلى الرغم من أن جميع الرغاوي السائلة يمكن
خلطها بمياه تزيد درجة حرارتها على 100 فهرنهايت ، إلا أنه من الأفضل أن تكون درجة
حرارة الماء بين 30 – 80 فهرنهايت . ويمكن استخدام المياه العذبة أو المالحة . المياه
المحتوية على ملوثات الرغاوي المعروفة ، مثل : المنظفات ، أو رواسب الزيت أو بعض موانع
التأكسد قد تؤثر سلبياً على جودة الرغاوي .
المواد القابلة للاحتراق الموجودة
في الهواء
من الأفضل أن يكون الهواء
الداخل إلى فوهة الرغاوي نظيفاً في جميع الأوقات ، إلا أن التأثير السلبي للهواء
الملوث على جودة الرغاوي ذات التمدد المنخفض طفيف جداً .
ضغوط الماء
يجب تثبيت ضغوط الفوهة ما
بين 50 – 200 رطل / بوصة مربعة وفى حالة استخدام المنظم ، يجب ألا يزيد ضغطه عن
200 رطل / بوصة مربعة . وتتأثر جودة الرغاوي سلبياً عند درجات الحرارة المرتفعة . ويقل
المدى في درجات الحرارة المنخفضة .
بقع التسرب غير المشتعلة
عند انسكاب السوائل القابلة
للاشتعال ، يمكن منع حدوث الحريق بتغطية السائل المتسرب بطبقة رغاوي في أسرع وقت .
وقد يكون من الضروري إضافة الرغاوي من وقت لآخر للحفاظ على طبقة الرغاوي لفترات
ممتدة حتى الانتهاء من تنظيف بقعة التسرب .
حرائق الكهرباء
يجب اعتبار الرغاوي والماء متساويان
في التأثير عند الاستخدام على حرائق الكهرباء . ولذا يفضل عدم استخدامها بصفة عامة
. وفى حالة استخدامها فإن الرذاذ أكثر سلامة من التيار المستقيم . إلا أنه نظراً
لتماسك الرغاوي فإن مجرد الرذاذ المتطاير للرغاوي موصل للكهرباء أكثر من رذاذ
الماء .
ملحوظة : يجب فصل الكهرباء
يدوياً أو آلياً قبل رش الماء أو الرغاوي .
السوائل المتبخرة
لا يوصى باستخدام الرغاوي على
المواد المخزونة في شكل سائل قابل للتبخر في الظروف المحيطة المعتادة ، مثل :
البروبان والبيوتادين وكلوريد الفنيل . ولا يوصى باستخدام رغاوي مكافحة الحريق على
المواد التي تتفاعل مع الماء مثل المغنسيوم ، التيتانيوم ، البوتاسيوم ، اللثيوم ،
الكالسيوم ، الزركونيوم ، الصوديوم ، والزنك .
كيفية تكوين الرغاوي
الرغاوي النهائية عبارة عن
خليط من تركيز رغاوي ، والماء والهواء . وعند خلط هذه المكونات بالنسب الملائمة وخلطها
جيداً تتكون الرغاوي . ويوضح الشكل التالي كيفية تكوين الرغاوي من خلال معدات الخلط
التقليدية .
المنظمات (Proportioners)
جميع منظمات الرغاوي مصممة
لإضافة نسبة مئوية مناسبة من تركيز الرغاوي إلى تيار الماء . وهناك العديد من أنظمة
الخلط المستخدمة لمكافحة الحريق في الوقت الحاضر . والتي تتراوح ما بين الخلاطات المركبة
في خط الخرطوم الشائعة الاستعمال ، والخلاطات المركبة في المضخة ، والأكثر تعقيداً
وتكلفة وهى أنظمة الضغط المتوازن . وفيما يلي عرض موجز لآليات وقدرات أنظمة الخلط المتوافرة
في الوقت الحاضر :
الخلاطات (Eductors)
وهى من الأشكال الشائعة
لمعدات خلط الرغاوي . وتركب في خط الخرطوم أو بماسورة صلبة خلف لوحة المضخة
المستخدمة لضخ الرغاوي "أنظمة المضخة"
وتعمل الخلاطات بمبدأ فنتوري
(تحديد وقياس وإطلاق ضغوط مختلفة من خلال مجموعة أنابيب دقيقة) . حيث يصل الماء
تحت الضغط إلى مدخل الخلاط . ويخفض الخلاط فوهة مرور الماء فتزيد سرعته خلال
الفوهة . وهذا يؤدى إلى انخفاض في مستوى الضغط الذي يؤدي بدوره إلى وضع قوة امتصاص
على ماسورة التقاط محلول الرغاوي . ومع اندفاع محلول الرغاوي المركز إلى أعلى الماسورة
، يمر خلال صمام القياس الذي يسمح بمرور النسبة الصحيحة إلى تيار الماء . وفى أكثر الحالات يمكن ضبط صمام القياس وفقاً
لتركيز محلول الرغاوي : 1 أو 3 أو 6٪ .
الخلاطات معدات بسيطة ويمكن
الاعتماد عليها إلى أقصى حد ... مع وجود بعض القيود ...
1- الخلاطات لها معدل تدفق بالجالون
في الدقيقة
جميع الخلاطات مزودة بوسيلة
قياس تدفق المحلول بالجالون / دقيقة . عادة 60 ، 95 ، 125 ، 250 جالون / دقيقة . ويجب
أن يتوافق الخلاط مع الفوهة من حيث معدل التدفق ! والاختلافات بين الخلاط
والفوهة تعتبر من الأسباب الشائعة لمشاكل الخلط في عمليات مكافحة الحريق . ومن شأن
هذا الاختلاف أن يؤدي إلى إنتاج محلول خفيف أو غلق تام لعملية التقاط محلول الرغاوي
المركزة .
2- الخلاطات تتطلب وجود ضغط
كافي عند المدخل
انخفاض ضغط الخلاطات يستهلك
طاقة عالية . وقد يصل الفقد فيما بين ضغط مدخل ومخرج الخلاط إلى 40٪ أو أكثر !!
ولتعويض هذا الفقد مع توفير الضغط المناسب للفوهة ، يجب استخدام ضغوط عالية نسبياً
لمدخل الخلاط . ويوصي أكثر المصنعين بأن يكون الضغط عند مدخل الخلاط بين 180 - 200
رطل / بوصة مربعة .
تستمر أكثر الخلاطات في
التقاط محلول الرغاوي عند ضغوط أقل ، إلا أنه عند هذه الضغوط يقل تدفق المحلول .
وفى هذه الظروف ، لا يمكن معرفة عدد الجالونات / دقيقة الواصلة إلى الحريق .
3- الضغط الخلفي قد يعطل
الخلاط
زيادة الضغط الخلفي على الخلاط
قد تؤدى إلى وقف عملية الالتقاط . ولذا يجب اتباع القواعد التالية :
يجب
التوفيق بين الفوهة والخلاط
من
الضروري أن تكون الفوهة مفتوحة أو مغلقة بالكامل ... يجب ألا تكون في وضع بين
الفتح والقفل .
يجب
تفادي حدوث أية التواءات في خط الخرطوم بين الفوهة والخلاط .
يجب
أن تكون الفوهة مرتفعة عن مستوى الخلاط .
يجب
ألا يزيد طول خط الخرطوم عن توصيات الشركة المصنعة .
اتباع
هذه القواعد البسيطة يساعد على وقف الضغط الخلفي الشديد على الخلاط .
4- يجب أن تكون الخلاطات نظيفة دائماً
يجب تنظيف الخلاطات بكل
عناية بعد كل استخدام . ويمكن أن يؤدي سوء النظافة إلى تضييق أو سد أنابيب الخلاط
بسبب تجمد محلول الرغاوي المتبقي . وإذا حدث ذلك لن يعمل الخلاط بكفاءة ، وقد
يتوقف عن العمل تماماً . ومع استيعاب أسلوب تشغيل وصيانة الخلاطات بعناية يمكن
الاعتماد عليه في خلط الرغاوي بدقة وكفاءة عالية وتكلفة معقولة .
أنظمة المضخة
نظام الخلط المركب على
المضخة أحد وسائل الخلط الأخرى . وفى هذه الحالة يركب الخلاط على جانب التفريغ لمضخة
الماء . وكما سبق الشرح ، تدفق الماء يحدث الفراغ الذي يلتقط ويدفع محلول الرغاوي المركزة إلى شفاط
المضخة . ويتحكم صمام القياس القابل للضبط في تدفق محلول الرغاوي المركزة .
ولهذا النظام عدة مزايا مقارنة
بالخلاط المركب في الخط
معدل
تدفق متغير : يمكن ضبط معدل الضخ حسب الاستعمال . وهو قابل للتعديل حتى أقصى تدفق
للوحدة .
ضغط
متغير : يعمل النظام تحت أي ضغط أعلى من 125 رطل / بوصة مربعة . ويمكن تشغيل
الطلمبة بطريقة واحدة سواء بالرغاوي أو بالماء .
عدم
وجود قيود الضغط الخلفي : لا تتأثر الوحدة بطول الخرطوم أو فقد الرفع .
عدم
وجود قيود الفوهة . بمعنى أنه يمكن تشغيل الوحدة مع أي حجم أو نوع للفوهة .
ومع
ذلك أنظمة المضخة لها قيود خاصة :
ضغط
مدخل الطلمبة محدود بـ 10 رطل / بوصة مربعة لمنع الضغط الخلفي الذي يؤدي إلى إقفال
النظام .
لا
يوفر تدفق لمحلول الرغاوي والمياه العادية في نفس الوقت .
من
الضروري أن يقوم عامل التشغيل بالحساب وضبط ومراقبة صمام قياس منظم الرغاوي بما
يتناسب مع معدل الجالون / دقيقة المطلوب للتدفق طوال الوقت .
طول
مدة التنظيف حيث يجب غسل جميع أنابيب التفريغ بالماء ، بما فيها تلك التي لم تفتح
أثناء التشغيل .
خلط الرغاوي بالضغط
المتوازن
أنظمة الضغط المتوازن على
درجة عالية من المرونة والدقة . وترتبط هذه الأنظمة في أكثر الأحيان بالأنظمة الثابتة
والمعدات المتحركة المتخصصة . ويتسم تصميمها وتشغيلها بالتعقيد. لمزيد من التفاصيل
يرجى الاتصال بالوكيل المحلي للرغاوي .
ويعتمد مبدأ التشغيل على
استخدام خلاط فنتوري معدل يطلق عليه مسمى "جهاز التحكم في المعدل" . ومع
مرور الماء عبر النفاث عند مدخل جهاز التحكم في المعدل ، ينخفض الضغط في المساحة
بين النفاث وجزء خلفي يسمى العنق أو المستقبل . ويؤدى انخفاض الضغط إلى تدفق محلول
الرغاوي خلال فوهة قياس محلول الرغاوي إلى منطقة الضغط المنخفض .
ومع تدفق الماء من خلال
نفاث جهاز التحكم فى المعدل يقل مستوى انخفاض الضغط عبر فوهة قياس سائل الرغاوي .
ويؤدي هذا الانخفاض المقابل للضغط إلى تدفق سائل الرغاوي بما يتناسب مع تدفق الماء
خلال جهاز التحكم في المعدل . ومع تدفق الماء والسائل الرغوي إلى منطقة الضغط
المنخفض يجب المحافظة على نفس معدل الضغط لكل من الماء وسائل الرغاوي عند مداخل جهاز
التحكم في المعدل .
وتدفع خطوط الاستشعار الضغط
من خطوط الماء والسائل الرغاوي في تيار جهاز التحكم في المعدل بعد مداخل الماء
والرغاوي إلى صمام داخلي . ويقوم هذا الصمام آلياً بتعديل ضغط السائل الرغاوي
ليتساوى مع ضغط الماء . ويقوم جهاز قياس مزدوج بمراقبة توازن ضغطي السائل الرغاوي
والماء على قياس واحد .
الصمام الداخلي غير مطلوب بالنسبة
إلى التشغيل اليدوي . ويتم ضبط سائل الرغاوي بحيث يتساوى مع ضغط الماء عن طريق صمام
يدوي في الماسورة الجانبية لمحلول الرغاوي .
ويبلغ فاقد الضغط فى الخلاط
25-30 رطل / بوصة مربعة تقريباً عند أقصى تدفق وفقاً لحجم جهاز التحكم فى المعدل المستخدم
. الحد الأدنى للتدفق الذي يمكن لهذا الجهاز خلطه بالدقة المطلوبة يساوي 15٪ تقريباُ
من أقصى تدفق يسمح به تصميم هذا الجهاز .
يمكن الحصول على كافة
التفاصيل الخاصة بأجهزة التحكم في المعدل وبيانات الأداء من شركة ناشيونال فوم .
الخلط المتوازن يساعد في
الحصول على تدفقات وضغوط متعددة بدون الحاجة الى الضبط اليدوي ودون أدنى قيود على
ضغط المدخل أثناء تشغيل الرغاوي .
فوهات الرغاوي
لضمان الاستخدام الأمثل للرغاوي
بتكلفة اقتصادية ، يجب الحصول على أقصى تمدد لمحلول الرغاوي . الفوهات العادية ، عموماً
، لا توفر أقصى تمدد ولذلك لا تحقق الفاعلية أو الاقتصادية المطلوبة . في حالة
وقود المذيبات القطبية قد تعجز فوهات الرذاذ العادية عن توفير جودة الرغاوي المطلوبة
لإطفاء الحريق .
فوهات الرغاوي مصممة خصيصاً
لنفث الهواء في محلول الرغاوي (تمديده) وتكوين الرغاوي النهائية . وهناك ثلاثة
أنواع من فوهات الرغاوي .
1- التمدد المنخفض
تعمل فوهات التمدد المنخفض على
تمدد المحلول الرغاوي حتى 20 : 1 . وهذا معناه أن كل جالون من المحلول يدخل قاعدة
الفوهة ينتج من 8 – 10 جالون رغاوي . وتسحب هذه الفوهات الهواء عند قاعدة الفوهة ،
ويختلط الهواء والمحلول ، وينتقل خلال أنبوبة الرغاوي (وهو ما يطلق عليه مدة
الإقامة) وتخرج الرغاوي ذات التمدد المناسب من الفوهة .
2- التمدد المتوسط
تصل خاصية التمدد لفوهات
التمدد المتوسط إلى 200 : 1 ، على أن معدل التمدد 50 : 1 هو الأكثر شيوعاً . وهى
تعمل بنفس أسلوب فوهات التمدد المنخفض ، إلا أن قطر الفوهة أكبر بكثير . ولها
فوائد هائلة فى القضاء على المخاطر . التمدد المتوسط مع استخدام المحاليل المركزة مثل
ناشيونال يونيفرسال جولد 1٪ ، 3٪ ، مؤثر
جداً في كبت أبخرة المواد الكيماوية .
3- فوهات الرغاوي عالية
التمدد
تستخدم فوهات الرغاوي عالية
التمدد للحصول على تمدد أكثر من 200 : 1 مع استخدام مركزات الرغاوي عالية التمدد .
ونظراً لكبر حجمها وتأثيرها المحدود على السوائل المشتعلة لا تعتبر من أجهزة
الإطفاء الأولية .
معدلات الاستعمال (حرائق
الدرجة ب فقط)
معدلات الاستعمال الواردة في
هذا البند خاصة بحرائق بقع التسرب غير العميقة طبقاً لتوصيات الهيئة القومية
للوقاية من الحريق رقم 11 . زيادة معدل استعمال الرغاوي على الحد الأدنى الموصى به
تؤدي إلى تقصير وقت الإطفاء . وإذا انخفض معدل الاستعمال عن هذا الحد يطول وقت الإطفاء
، وإذا انخفض أكثر من ذلك قد يتعذر التحكم فى الحريق .
ويمكن تقسيم السوائل
الملتهبة الى فئتين أساسيتين .. لكل منها معدل استعمال مختلف .
1- المواد الهيدروكربونية
وهى السوائل القابلة
للاشتعال التي تطفو على الماء ولا تذوب فيه (مثل البنزين ، الديزل ، 4JP ،
الهيبتان ، الكيروسين) .
معدل استعمال الرغاوي المكونة
لطبقة عازلة وفقاً لتوصيات الهيئة القومية للوقاية من الحريق هو 0.1 جالون / دقيقة
(محلول رغاوي) لكل قدم مربع من الحريق لمدة 15 دقيقة على الأقل .
أمثلة لمعدلات الاستعمال
الخاصة بالمواد الهيدروكربونية
مثال 1 :
مساحة 2000 قدم مربع من البنزين العادي تحترق . لديك محلول رغاوي يونيفرسال بلس
تركيز 3٪ ، 6٪ لتأمين اللهب .
0.10
جالون في الدقيقة لكل قدم مربع × 2000 قدم مربع = 200 جالون / دقيقة من محلول الرغاوي
.
0.03
× 200 جالون في الدقيقة = 6 جالون تركيز 3٪ في الدقيقة .
6 جالون × 15 دقيقة = 90 جالون من الرغاوي المكونة
لطبقة مائية تركيز 3٪ للتحكم في حريق 2000 قدم مربع من السائل الهيدروكربوني وإطفائه
وتأمينه مبدئياً .
حسابات معدل الاستعمال
تفيدك في أكثر من مجرد الإجابة على السؤال "ما هي كمية الرغاوي المطلوبة ؟"
، وتساعدك أيضاً في تحديد المعدات المطلوبة لمكافحة الحريق .
مثال 2 :
مساحة في حدود 10000 قدم مربع تحترق . وتبين لك أن السائل المشتعل هو وقود الديزل
.
0.10
جالون في الدقيقة لكل قدم مربع × 10000 قدم مربع = 10000 جالون في الدقيقة من محلول
الرغاوي . ومعنى هذا أنك تحتاج إلى خلاطات وفوهات مناسبة لتزويدك بكمية 1000 جالون
في دقيقة . ويمكنك استخدام جهاز خلاط / فوهة منفرد معدله 1000 جالون في الدقيقة على
الأقل ، أو عدة أجهزة صغيرة يمكن تشغيلها في نفس الوقت ويعادل إجمالي تدفقها 1000
جالون في الدقيقة على الأقل .
0.03
× 1000 جالون في الدقيقة = 30 جالون في الدقيقة من محلول رغاوي بنسبة تركيز 3٪ .
30 جالون × 15 دقيقة = 450 جالون من محلول
الرغاوي 3 ٪ مطلوبة للتحكم في حريق 10000 قدم مربع من الوقود الهيدروكربوني
وإطفائه وتأمينه مبدئياً .
2- المذيبات القطبية
وهى السوائل القابلة للاشتعال
التي يمكن أن تمتزج بالماء (على سبيل المثال : الكيتون ، الإثير ، الكحول ، MTBE ، الأمينات)
من حسن الحظ أن خدمات
الحريق يمكنها استخدام نوع واحد من الرغاوي للتعامل مع أخطار كل من المواد
الهيدروكربونية والمذيبات القطبية . ورغاوي يونفرسال مصممة للاستخدام على كل منهما
. ومع أن رغاوي يونيفرسال جولد 3٪ تستخدم على كل من النوعين ، إلا أن يونيفرسال
بلس تستخدم بتركيز 3٪ على المواد الهيدروكربونية ، وبنسبة 6٪ مع المذيبات القطبية .
مثال لمعدلات الاستعمال
الخاصة بالمذيبات القطبية
مساحة 1000 قدم مربع من
سائل مذيب قطبي معروف تحترق . لديك رغاوي مكونة لطبقة مائية مقاومة للكحول يونيفرسال
بلس 3٪ لتأمين اللهب .
0.2 جالون في الدقيقة من محلول
الرغاوي لكل قدم مربع من الحريق وفقاً لتوصيات الهيئة القومية لمقاومة الحريق لمدة
15 دقيقة على الأقل في حرائق بقع التسرب الضحلة .
0.20
جالون في الدقيقة لكل قدم مربع × 1000 قدم
مربع = 200 جالون في الدقيقة من محلول الرغاوي
0.6
× 200 جالون في الدقيقة = 12 جالون من محلول الرغاوي تركيز 6٪
12
جالون × 15 دقيقة = 180 جالون من الرغاوي المكونة لطبقة مائية تركيز 6٪ مطلوبة للتحكم
في حريق 1000 قدم مربع مذيبات قطبية وإطفائه وتأمينه مبدئياً .
ملحوظة :
يمكن أن تختلف معدلات رش المذيب القطبي حسب شدة الوقود . معدل 0.20 المستخدم فى
المثال يعتبر معدل "متوسط" . وللتعرف على المعدلات المطلوبة لأنواع محددة
من الوقود ، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو الإطلاع على دليل معامل التأمين
. وللحصول على أعلى مستوى أداء لكل أنواع
الوقود ، يجب نفث الرغاوي بالهواء بالطريقة الصحيحة (تمديده) . وفى حالة مخاطر
المذيبات القطبية ، بصفة خاصة ، تمدد الرغاوي بالطريقة الصحيحة أمر بالغ الأهمية .
تطبيق معدلات الاستعمال
بعد تقدير الحادث وتحديد
نوع الوقود والمساحة بالقدم بالمربع يجب تطبيق حسابات معدل الاستعمال الصحيحة . وبعد
ذلك يجب عليك حشد مواردك قبل محاولة إطفاء الحريق . استعمال الرغاوي قبل توافر جميع
مركزات ومعدات الرغاوي المشار إليها عاليه قد تساعد في حماية الأرواح أو الأماكن
المعرضة للحريق ... إلا أن هذا لا يمكن اعتباره جزءاً من عملية استعمال الرغاوي
المطلوبة للإطفاء عند تجميع الموارد . معدلات الاستعمال تساعد على فهم وتحديد
الموارد التي يجب استعمالها بدون انقطاع لإطفاء وتأمين الحريق .
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن
تجميع معلومات أخرى مع الفهم الجيد لحسابات معدل الاستعمال . وبدلاً من انتظار
نشوب حريق ، يمكن إجراء حساب لأضخم حريق مواد هيدروكربونية / مذيبات القطبية
تستطيع إدارتك التعامل معه من خلال المعدات المتاحة . وإذا أجريت حساب دقيق لمخزون
مركزات ومعدات الرغاوي المتوافرة لدى جهات التعاون المشترك للمنطقة ، يمكنك حساب
أضخم حريق مواد هيدروكربونية / مذيبات قطبية تستطيع شبكة التعاون المشترك التعامل
معه .
وعلى هذا يمكنك وضع خطة
مسبقة لحوادث السوائل القابلة للاشتعال .
من الممكن أيضاً أن تحسب
متطلبات الماء لحوادث السوائل القابلة للاشتعال التي قد تتعرض لها باستخدام معدلات
الاستعمال . في المثال السابق الخاص بحريق الـ 10000 قدم مربع من المواد الهيدروكربونية
توصلنا إلى أننا نحتاج تدفق يعادل 1000 جالون في الدقيقة من محلول الرغاوي . وبما
أننا نحتاج لمدة 15 دقيقة على الأقل لتنفيذ هذه العملية ، فنحن في حاجة إلى 15000
جالون من محلول الرغاوي . ولأننا عادة ما نستخدم رغاوي تركيز 3٪ على حرائق المواد
الهيدروكربونية يجب أن نستخدم هذه المعادلة : 0.3 × 15000 = 450 جالون من الرغاوي المركزة
. وبما أن إجمالي محلول الرغاوي المطلوب هو 15000 جالون يخصم منها 450 جالون من الرغاوي
المركزة فيكون الناتج هو الحد الأدنى المطلوب من المياه = 14550 جالون ماء .
التأمين بعد الحريق
على الرغم من أن معدلات
الاستعمال تساعدنا في تحديد الموارد اللازمة للتحكم والإطفاء والتأمين المبدئي ،
إلا أنها لا تأخذ في الحسبان المدة التي قد يستغرقها فريق المواجهة لتأمين المنطقة
بعد إطفاء الحريق وقبل بدء أعمال التنظيف . وقد تستغرق فرق التنظيف وقتاً طويلاً
للاستجابة (حسب المكان ... وربما عدة ساعات) . واستعمال الرغاوي مرة واحدة قد لا
يكفى لتأمين الحادث في مثل هذه المواقف .
ويجب استخدام جهاز قياس الغاز
القابل للاحتراق لتحديد متى يجب إعادة استعمال الرغاوي وما إذا كانت كمية الرغاوي
المستعملة كافية لاستعادة السيطرة على البخار .
أساليب استعمال الرغاوي لمكافحة
الحريق
أسلوب الرد
عند استخدام فوهات الرغاوي
يجب بذل عناية خاصة لرش الرغاوي بأكبر قدر ممكن من الهدوء . وعند استخدام التيار المستقيم
يجب رد الرغاوي من حائط أو عائق إذا توافر .
أسلوب السد
يمكن أيضاً دفع الرغاوي إلى
سطح الوقود برشها على الأرض أمام البقعة ، بحيث تتراكم الرغاوي أمام البقعة . ومع
سرعة التيار تندفع الرغاوي إلى الوقود .
أسلوب الرش العلوي (المطر)
توجيه فوهة الرغاوي إلى
أعلى لتوصيل تيار الرغاوي إلى أقصى ارتفاع ممكن حيث يتفتت إلى نقاط صغيرة متساقطة
(مثل : المطر) . ويجب على فرد الفوهة تعديل ارتفاعها إلى أن يتساوى نمط المطر مع مساحة
بقعة التسرب . هذا الأسلوب يمكن أن يساعد على سرعة الإخماد . إلا أنه فى حالة
احتراق كمية ضخمة من الوقود وتكون عامود حراري أو في الأحوال الجوية السيئة (رياح قوية)
قد لا يفيد هذا الأسلوب .
لا توجه تيار الرغاوي إلى منتصف
الحريق
توجيه تيار الرغاوي مباشرة إلى
منتصف الحريق يمكن أن يؤدي إلى نثر الوقود وبالتالي زيادة انتشار الحريق . وفى
حالة وجود طبقة رغاوي فذلك يدمرها وقد يؤدى إلى هروب الأبخرة . وعادة ما يؤدى هذا إلى
انتشار الحريق أو إعادة الإشعال أو تزايد اللهب . وفي أكثر الأحيان تقل شدة الحريق
أو ينطفئ ذاتياً بعد إبعاد ذلك التيار المستقيم عن منتصف الحريق .
إذا كانت فوهة الرغاوي مجهزة
بوصلة تيار رذاذ يجب استخدامها بأقصى هدوء لتقليل اختلاط الرغاوي بالوقود . وفي
حالة عدم وجود البديل يمكن توجيه التيار المستقيم إلى وسط بقعة التسرب . وفي هذه
الحالة تقل كفاءة الرغاوي إلى الثلث أو أقل مقارنة بكفاءتها عند استعمالها
بالأساليب المقترحة . وفي بعض الحالات يمكن استخدام الرغاوي التقليدية المكونة
لطبقة مائية بشكل فعال مع فوهات رذاذ الماء العادية ، على الرغم من أن هذه الأجهزة
تنتج رغاوي غير مستقرة وضعيفة جداً في مقاومة تكرار الاشتعال .
لا تستخدم تيارات الماء بأسلوب
يمكن أن يدمر طبقة الرغاوي . يجوز استخدام تيارات الماء لتبريد المناطق المجاورة
أو كرذاذ خفيف لتقليل الحرارة الناتجة عن اللهب ، ولكن لا توجه تيارات الماء إلى
منطقة تم أو جاري تغطيتها بطبقة الرغاوي .
رغاوي الدرجة ( أ )
رغاوي الدرجة ( أ ) عبارة
عن خليط من مواد رغوية ومرطبة في مذيب غير قابل للاشتعال . وهذه المنتجات بوجه عام
غير خطرة وغير قابلة للتأكسد والاشتعال .
وتستخدم رغاوي الدرجة ( أ )
بتركيزات منخفضة جداً . وتتراوح نسب الخلط ما بين 0.1٪ إلى 1٪ من حجم الماء . وبالإضافة
إلى أساليب الخلط الموضحة في هذا الدليل ، يعتبر الخلط المسبق أسلوب غير مكلف أو
معقد . وعلى العكس من رغاوي الدرجة (ب) دقة الخلط ومعدلات الاستعمال لا تؤثر بدرجة
كبيرة على أداء هذه الرغاوي .
عملية الإطفاء برغاوي درجة
( أ )
نطفئ رغاوي الدرجة ( أ )
الحريق بعزل الوقود ، وتقليل درجة حرارة الوقود ، ومنع وصول الأكسجين . طريقة الإطفاء
الأكثر شيوعاً هي استخدام المياه للتبريد وامتصاص الحرارة . المياه متوافرة نسبياً
وسهلة الاستخدام ويمكنها امتصاص كميات هائلة من الحرارة عند تحولها إلى بخار . ومن
الضروري أن تتحول كل نقطة ماء إلى بخار حتى يمكن للماء أن يمتص أقصى كمية من الحرارة
.
وتتلخص عملية الإطفاء برغاوي
الدرجة ( أ ) في الآتي :
نشر
الماء على وقود الدرجة ( أ )
إطلاق
ماء محلول الرغاوي ببطء
تماسك
الرغاوي
اختراق
الوقود
استعمالات رغاوي الدرجة ( أ
)
يمكن استعمال رغاوي الدرجة
( أ ) كمادة إطفاء أو كحاجز للحريق .
وباعتبارها مادة مرطبة تقوم
رغاوي الدرجة ( أ ) بتخفيض الشد السطحي للماء . الشد السطحي العالي للماء يؤدي إلى
تجمع الماء غير المعالج في شكل "خرز" على سطح الوقود المحترق ، ثم يتدحرج
من على سطح الوقود دون اختراقه أو امتصاص الحرارة أو تبريد الحريق . وتستدعي هذه
المشكلة استعمال المزيد من الماء لإطفاء الحريق . محلول رغاوي الدرجة ( أ )
المحتوي على 0.1 – 1.0٪ من الرغاوي ، يقلل من تخرز الماء بتخفيض شده السطحي . وهذا
يسمح للماء باختراق السطح المحترق ، وامتصاص الحرارة ، وتبريد الحريق بسرعة أكبر وبكمية
أقل من الماء . وتساعد رغاوي الدرجة ( أ ) على سرعة التحكم وزيادة قوة الاختراق
في الحرائق العميقة .
مزايا رغاوي الدرجة ( أ )
زيادة
فاعلية الماء
تقليل
زمن الإخماد والتنظيف
سهولة
الخلط المسبق نسبياً
مفيدة
وفعالة لكل حرائق الدرجة ( أ )
يمكن
استعمالها كحاجز مؤقت للحريق
معدلات
الاستخدام والخلط ليست مهمة مثل رغاوي الدرجة (ب) .
تزيد
محتوى الرطوبة في المادة بنسبة 50٪ .
تمتص
ثلاثة أضعاف الحرارة مقارنة بالمياه
العادية
ويمكن استخدامها أيضاً
كحاجز للنيران للتعامل المبدئي مع المواد القابلة للاحتراق من الدرجة ( أ ) . وعند
استخدامها كحاجز واقي ، فإن تمدد المحلول هام بالنسبة لفاعلية الرغاوي . وتتوقف
قدرة الرغاوي على "الاحتفاظ بالماء" ، في المقام الأول ، على سلامة
الفقاعة . عدم تمدد الرغاوي بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى صرف الماء بسرعة وبالتالي
تقل أو تنعدم قدرته على توفير الحماية من حرارة الحريق .
ويمكن الحصول على النفث الصحيح
للرغاوي باستخدام نظام الرغاوي بالهواء المضغوط (CAFS) وتستخدم هذه الأنظمة ضاغط هواء لتحقيق أجود تمدد للرغاوي مع كمية
أقل من الماء . ويستخدم هذا الأسلوب بشكل موسع في إطفاء حرائق الأحراش .
بتغطية المبني الموجود في
مسار حريق الأحراش السريع تعمل الرغاوي كحاجز لمنع وصول المبنى إلى درجة حرارة
الاشتعال . وهذا الغطاء قادر أيضاً على منع الجمرات المتطايرة من إشعال المبنى . وبفضل
قدرة رغاوي الهواء المضغوط على الالتصاق بالأسطح غير المستوية والرأسية ، يمكن
أيضاً استخدام هذا الأسلوب لعمل فاصل للحريق بتغطية الأشجار على أحد جوانب أو جانبي
الطريق أو أي فاصل طبيعي في منطقة الزراعات . وبزيادة مستوى الرطوبة في هذه
المنطقة الجافة ، يمكن وقف الانتشار السريع للنار .
مواد الترطيب
العديد من المتخصصين فى خدمة
الإطفاء لا يعرفون أن هناك فرق بين الرغاوي والمواد الرطبة أو المستحلبات . فهم معايير
وحدود الأداء الأساسية لكل منها قد يساعد المستخدم في تحديد مدى مناسبة كل مادة
للاستخدام المطلوب . تستخدم الرغاوي أساساً في حرائق الدرجة (ب) فقط ، ومع هذا
تعتبر الرغاوي المكونة لطبقة مائية مادة مرطبة متميزة . وتستخدم مواد الترطيب في
حرائق المواد القابلة للاحتراق وغير القابلة للذوبان فى الماء من الدرجة ( أ ) .
وتختلف الرغاوي عن المواد
المرطبة بدليل أن الهيئة القومية للوقاية من الحريق (NFPA) وضعت معايير منفصلة لكل من النوعين .
المعيار NFPA-11 للرغاوي منخفضة التمدد يحدد الرغاوي بأنها تراكم ثابت من الفقاعات
الصغيرة ذات الكثافة الأقل من كثافة البترول أو الماء ولها قدرة عالية على تغطية الأسطح
الأفقية . وتتدفق بانسياب فوق سطح السائل المحترق مكونة لطبقة قوية حاجزة للهواء ومانعة
لتطاير الأبخرة القابلة للاشتعال إلى الهواء .
والآلية الأساسية للرغاوي المستخدمة
في الإطفاء تتمثل فى فصل الوقود عن الأكسجين مما يؤدي إلى التخلص من أحد عناصر رباعية
الحريق ، وبالتالي وقف عملية الاحتراق . وفى حالة إطفاء الحريق أو عدم حدوث اشتعال
تفيد الرغاوي في التأكد من تغطية سطح الوقود .
والمعيار NFPA-18 الخاص بالمواد المرطبة يحددها
بأنها المركب الكيميائي الذي يمكن عند إضافته
بكميات مناسبة الى الماء ، أن يقلل من الشد السطحي للماء ويزيد من قدرته على الاختراق
والانتشار ، مع تحويله إلى سائل مستحلب رغوي .
وتحتوي المواد المرطبة عادة
على مادة مانعة للتفاعل الكيميائي السطحي أو مادة استحلاب تمكنها من الامتزاج مع الوقود
الهيدروكربوني لتحويله إلى سائل مستحلب . وهذا ما يعرف أحياناً بعملية "تغليف"
أو "حبس" الوقود .
وتعمل الآلية الأساسية على
تخفيف الوقود وبالتالي ترفع من درجة وميضه وتخفض قدرته على التبخر في درجات
الحرارة المحيطة أو عند تسخينه . ومع مرور الوقت ينفصل كل من الوقود ومادة الترطيب
. ويتوقف هذا الفاصل الزمني على عدة متغيرات مثل : نوع الوقود ، ودرجة حرارة
الوقود ، وكمية المادة المرطبة .. الخ . وعموماً : هذه العملية تتطلب تخفيف الوقود
الهيدروكربوني بمقدار 6٪ تقريباً من حجم المحلول (مادة الاستحلاب زائد الماء) .
وهذا يعنى أن حريق صهريج
تخزين زيت الوقود سعة 10000 جالون يتطلب 600 جالون من محلول المادة المرطبة لإتمام
الإطفاء . ويجب أن تكون سعة خزان البترول كافية لاستيعاب كل من الوقود ومادة
الاستحلاب .
وكما في حالة معدات الإطفاء
الأخرى تعتبر قوائم معامل شركات التأمين (الأمريكية) دليل مرجعي معتمد . وكما
تختلف معايير القوائم بالنسبة إلى خراطيم الإطفاء والسلالم الأرضية تختلف معايير القوائم
بالنسبة إلى الرغاوي والمواد المرطبة . وعند دراسة استخدام المواد المرطبة كمادة أساسية
لإطفاء حرائق الدرجة (ب) يجب مراجعة معايير تجارب معامل شركات التأمين لمقارنة قدرة
كل مادة على الأداء .
وهناك فرق بين الاختبار
الذي تخضع له كل مادة للحصول على اعتماد معامل شركات التأمين الأمريكية لاستعمالات
الدرجة (ب) . حيث تختبر الرغاوي في 5 مجالات للأداء :
1-
معدل
الاستعمال
2-
زمن
الإطفاء
3-
القدرة
على منع التسرب
4-
مقاومة
تكرار الاشتعال
5-
جودة
الرغاوي (التمدد والصرف)
وتختبر المواد المرطبة
للإطفاء فقط . ولا يوجد حد زمني ، أو اختبار لخصائص منع التسرب أو مقاومة تكرار
الاشتعال أو جودة الرغاوي .
الرغاوي عالية التمدد
مركزات الرغاوي عالية
التمدد عبارة عن خليط من مواد كيميائية نشطة سطحياً عالية الجودة ومواد رغوية من
نوع المنظفات الصناعية . ويخلط هذا المحلول المركز مع الماء بنسبة 1.5٪ ثم يتمدد
بالهواء لتكوين رغاوي عالية التمدد . وعند استخدامها مع مولد رغاوي عالية التمدد
تنتج نوعاً متميزاً من الرغاوي بمعدل تمدد 500 : 1 ، ويمكن استخدامها مع مولدات إنتاج
رغاوي بمعدلات من 200 : 1 إلى 1000 : 1 . وينتج هذا السائل الرغوي فقاعات رقيقة منتظمة
لها قدرة عالية على التدفق حول وفوق العوائق . ولها قدرة عالية على الالتصاق لتكوين
رغاوي شديدة الثبات . ويمكن استخدامها مع المياه العذبة أو المالحة .
وبالإضافة إلى قدرتها على
تكوين الرغاوي عالية التمدد لها قدرة ترطيب مما يساعد في زيادة قدرة الماء على
الاختراق في الحرائق العميقة من الدرجة ( أ ) . ونظراً لإمكانية استخدامها في جميع
الإغراض فإنها تغني عن تخزين المواد المرطبة .
تأثير الرغاوي عالية التمدد
تتحكم الرغاوي عالية التمدد
في الحرائق بالتبريد والإخماد وتخفيض محتوى الأكسجين بالتخفيف البخاري . الرغاوي
سريعة الصرف المنتجة من المنظفات الصناعية العادية ستفقد نسبة عالية من مائها
وتترك شبكة غشائية من الفقاعات . في حين أن الرغاوي عالية التمدد بطيئة الصرف وأكثر
ثباتاً .
كيفية عمل الرغاوي عالية
التمدد
يمكن عمل الرغاوي عالية
التمدد بوضع كمية صغيرة من سائل الرغاوي (1.5٪) في مولد رغاوي حيث يخلط الماء وكمية
ضخمة من الهواء (تصل إلى 1000 ضعف كمية الماء والسائل) لإنتاج طبقة هائلة من الرغاوي
. وتنتج العبوة سعة خمسة جالونات من الرغاوي عالية التمدد ما يقرب من ثلث مليون
جالون رغاوي . وهذا يكفى لتغطية ملعب كرة قدم بطبقة رغاوي عمقها 12 بوصة .
درجة حرارة الماء وجودة
الهواء لهما تأثير على الرغاوي عالية التمدد . ويجب أن تكون درجة حرارة الماء أقل
من 90 فهرنهايت ويجب التأكد من وضع المولد في مكان لا يسمح بسحب الدخان والغازات الناتجة
من الحريق إلى مدخل الهواء .
إذا كانت رشاشات الماء تصب
في المنطقة المطلوبة تغطيتها بالرغاوي ستزيد
كمية فاقد الرغاوي . لذا يجب إجراء حساب دقيق للأحجام الواردة في جداول المعيار NFPA-11A . التهوية عامل هام في
مكافحة الحريق باستخدام الرغاوي عالية التمدد . ويجب توفير فتحة تهوية فى المكان
المغلق عند الطرف المقابل لمولد التمدد العالي . لا تتدفق الرغاوي في الأماكن التي
لا توجد بها تهوية جيدة . وفى بعض حالات المباني غريبة الشكل يجب توفير أكثر من
فتحة تهوية .
اعتبارات
الوقاية من الحريق باستخدام الرغاوي
للمواد
المشبعة بالأوكسجين وخلطات البنزين والمواد المشبعة بالأكسجين
التقديم
المواد المشبعة بالأوكسجين
عبارة عن مركبات كيميائية مضافة إلى البنزين لتعزيز الأوكتين وزيادة محتوى
الأوكسجين للحصول على احتراق أنظف . وأكثر الإضافات شيوعاً هي المذيبات القطبية أو
المذيبات القطبية المخففة التي تدمر الرغاوي ، باستثناء مركزات الرغاوي المقاومة
للكحول . كمية ونوع المادة المضافة لهما تأثير مباشر على نوع الرغاوي المطلوبة
للإطفاء . الكثير من العاملين في مجال الإطفاء والوقاية من الحريق لا يعرفون تأثير
المواد المشبعة بالأكسجين وخلطات البنزين والمواد المشبعة بالأكسجين على متطلباتهم
من الرغاوي . ويوصي المعيار NFPA-11 (إصدار
1994) بوقاية البنزين الخالي من الرصاص المحتوى على الإضافات المشبعة بالأكسجين
بنسبة أكبر من 10٪ بالحجم بنفس الأسلوب المستخدم لوقاية المذيبات القطبية .
التاريخ والخلفية
بدأت إضافة المواد المشبعة
بالأكسجين إلى البنزين منذ سنوات عديدة ، وكان الايثانول أول المواد المستخدمة
لهذا الغرض سنة 1920 . وكان استخدام كميات كبيرة من هذه المواد فى صناعة المواد
الهيدروكربونية على مدى العقدين السابقين هو السبب في زيادة الاهتمام بأساليب
الوقاية الصحيحة لتسهيلات تخزين وتفريغ المواد الهيدروكربونية . وكان تزايد استخدام
إضافات المواد المشبعة بالأكسجين نتيجة حظر استخدام ألكيلات الرصاص لتعزيز
الأوكتين ، وصدور قانون جهاز حماية البيئة الأمريكي لتحسين جودة الهواء فى المناطق
المزدحمة بتقليل انبعاث أول أكسيد الكربون من السيارات .
وفى سنة 1991 أصدر جهاز
حماية البيئة الأمريكي قانون يشترط إضافة المواد المشبعة بالأكسجين إلى البنزين لرفع
محتوى الأكسجين بنسبة 2٪ من وزن البنزين المباع في ما يقرب من 39 منطقة حضرية داخل
الولايات المتحدة خلال شتاء 1992 – 1993 والسنوات التالية . وللوفاء بهذا الشرط
يجب إضافة المواد المشبعة بالأكسجين إلى البنزين بنسبة 15٪ تقريباً . ويحتمل أن
تصل هذه النسبة إلى 30٪ .
وساد اهتمام كبير وأجريت
بحوث مكثفة حول استخدام الميثانول والايثانول في وقود السيارات . وتزيد هذه المواد
الكحولية من قوة الأوكتين وتحتوي على نسبة عالية من الأكسجين . وفى الولايات
المتحدة وأماكن وبلدان أخرى ، تمنح الحكومة مزايا ضريبة أو دعم حكومي إضافي لاستخدام
الايثانول المقطر كمادة مضافة إلى وقود للسيارات ، ولولا هذا لكان استخدام
الايثانول المقطر غير ممكن من الناحية الاقتصادية . وقد أظهرت التجارب أن خلطات
البنزين المحتوية على 10٪ أو أقل من الميثانول أو الايثانول يمكن وقايتها بالرغاوي
المركزة بنفس معدلات الاستعمال المستخدمة لوقاية البنزين ووقود المواد الهيدروكربونية
الأخرى . الخليط المحتوي على مكونات كحولية أعلى يتطلب استخدام الرغاوي المقاومة
للكحول .
ومنعت مشاكل التشغيل والتأكسد
والتخزين من انتشار استخدام الميثانول والايثانول كإضافات للبنزين . وظهرت عدة
إضافات مشبعة بالأكسجين ، لاقت بعضها نجاحاً اقتصادياً ، مثل : خلطات ترتياري بيوتانول
/ ميثانول . إلا أنه من الواضح أن المواد الإثيرية وخاصة "الميثيل ترتياري بيوتيل
إثير" Butyl Ether Methyl Tertiary (MTBE) تعتبر أجود المواد التي
يمكن استخدامها كمحسنات للأوكتين وكمواد مشبعة بالأكسجين . وذلك لأنها أرخص وسهلة
الصنع . وتجمع بين مزايا الخلط الجيد بالأوكتين واحتوائها على الأكسجين وليس لها
أى أثر سلبي على محرك السيارة .
تصنع مادة MTBE من البيوتيلين المؤين ، أحد مخلفات عملية التكرير وعادة ما يعاد
تدويره أو حرقه ، والميثانول ، وهو أحد منتجات الغاز الطبيعي . وفي الوقت الحاضر
تحظى مادة MTBE بنصيب وافر من سوق المواد المشبعة بالأكسجين
. وهناك ثلاثة أنواع أخرى من المواد الإثيرية وهي : ترتياري اميل ميثيل إثير tertiary emyl methyl ether (TAME) ،
وإثيل ترتياري بيوتيل إثير Ethyl tertiary butylether (ETBE)، وداي
إيسوبروبيل إثير di –
Isopropyl ether (DIPE) . ويمكن
إنتاج TAME في مصانع التكرير التي
لديها فائض من ايزواميلين أكثر من أيسوبيوتولين
. ويمكن أن تصبح مادة ETBE
مقبولة من الناحية الاقتصادية إذا امتد إليها الدعم الحكومي الساري على البنزين
المخلوط بمادة ETBE المصنعة من الإيثانول المقطر . ومن المتوقع
أن يسري عليها الدعم نظراً للضغوط السياسية من جانب القطاع الزراعي . ومادة DIPE أكثر تكلفة من مادة MTBE إلا أنها تمتاز عنها ببعض المزايا
الفنية ، ومنها انخفاض مستوى الرائحة الكريهة .
واستخدمت مادة MTBE في بادئ الأمر كإضافة للأوكتين بدلاً من ألكيلات الرصاص . ولهذا الغرض
تستخدم تركيزات تتراوح من 3٪ - 10٪ بالحجم ، ويتوقف التركيز الفعلي على درجة
الأوكتين في البنزين الأساسي ، والأوكتين المطلوب للمنتج النهائي . وللوفاء بشروط
جهاز شئون البيئة الأمريكي بخصوص محتوى الأوكسجين في البنزين المباع فى شهور
الشتاء ، يلزم إضافة تركيز MTBE بنسبة
15٪ بالحجم تقريباً .
وعلى الرغم من أن سلسلة
ألكيلات الإثير التي تندرج تحتها مادة MTBE يشار إليها عامةً على أنها
مذيبات قطبية إلا أنها أقل قطبية من الكحوليات والكيتونات والإسترات والكيماويات
الأخرى المصنفة كمذيبات قطبية في صناعة الوقاية من الحريق . وقد بينت أبحاث سابقة
أن العازل الكهربائي الثابت للوقود يعتبر مقياساً جيداً لمدى قطبيته ، وبالتالي
قدرته على تدمير الرغاوي . وقد اختارت هذه الدراسة قيمة العازل الكهربائي الثابت
3.0 كخط فاصل بين المواد القطبية وغير القطبية ، على الرغم من أن أكثر مواد الوقود
القطبي تحتوي على أكثر من 15 عازل كهربائي ثابت . وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى قيمة
العازل الكهربائي الثابت لمادة MTBE إلا
أن الدراسة حددت قيمة العازل الكهربائي الثابت للأنواع الأخرى من الإثير الألكالي
بين 2.8 – 3.9 . وفي المواد الهيدروكربونية
ما بين 1.8 – 2.8 . وهذا يضع مواد الإثير الألكالي على الخط الفاصل بين القطبية
وعدم القطبية . وهذه النسبة القطبية المنخفضة هي السبب الأساسي لنجاح رغاوي
الفلوروبروتين في حرائق مادة MTBE .
وضحت التجارب الكثير من
خصائص MTBE ، وخلطات MTBE والبنزين . ومنها أن مادة MTBE المستخدمة كمادة مضافة إلى البنزين قد تحتوى على نسبة 1 - 5٪ من هيدروكربونات C4 . وهي الشوائب الموجودة في الأيزوبيوتيلين المستخدم كمادة خام . ووجود
هذه الشوائب أمر بالغ الأهمية في مكافحة الحريق لأنها تزيد من ضغط بخار ريد . ويبلغ ضغط بخار ريد في مادة MTBE النقي 4.65 رطل / بوصة مربعة عند درجة 77 فهرنهايت (25 درجة
مئوية) .
وتتراوح نسب إضافة مادة MTBE إلى البنزين ما بين 7.8 -
10.5 رطل / بوصة2 عند درجة 77 فهرنهايت (25 درجة مئوية) وفقاً
للشركة المصنعة .
وكما هو الحال بالنسبة إلى
جميع أنواع الوقود ذات ضغط البخار العالي يصعب إطفاء مادة MTBE النقية ، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة . والضغط العالي لبخار مادة MTBE المضافة إلي البنزين يجعلها أكثر صعوبة في الإطفاء من نفس المادة في
حالتها النقية .
المشكلة
ببساطة ، يخلط البنزين للحصول
على احتراق أنظف وحرارة أعلى لتحقيق مستوى أعلى من الاحتراق الكامل . وعلى الرغم
من أن هذه خطوة إيجابية بالنسبة إلى البيئة ، إلا أن ذلك يجعل عملية الإطفاء أكثر
صعوبة . استخدام مادة MTBE أو غيرها من المواد المشبعة بالأكسجين
كإضافات البنزين يسبب عدة مشاكل .
زيادة مستوى مادة MTBE في البنزين تزيد من التطاير ، وتساعد في المحافظة على طبقة الرغاوي المقبولة
، وبالتالي الإطفاء أمر بالغ الصعوبة . ضغط بخار ريد للبنزين الخالي من الرصاص
عالي إلى حد ما ، في حدود 8-9 . والتطاير المضاف يزيد من تعقيد المشكلة .
ومع خلط مادة MTBE مع البنزين ، ينخفض الشد السطحي للوقود . ويعتمد تكوين الرغاوي المكونة
لطبقة مائية على الفرق فى الشد السطحي بين الوقود والرغاوي . وعند اقتراب الشد السطحي
للوقود من الشد السطحي للرغاوي ، يتعطل تكوين هذا الغشاء ، وبالتالي تقل سرعة
تكوين هذه الرغاوي . ولذلك تعتبر جودة نفث الهواء في الرغاوي أمر في غاية الأهمية بالنسبة
إلى عملية الإطفاء .
وتعتبر كمية مادة MTBE أو غيرها من الإضافات المشبعة بالأكسجين سر من أسرار الصناعة
بالنسبة للمصنعين . ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد كمية المادة المضافة . ولكن
مراجعة محطات التسويق المحلية تؤكد أن المعدل أكثر من 10٪ .
تخلط مادة MTBE بالبنزين فى مصنع التكرير . ولا تقوم هذه المصانع بخلط أنواع مختلفة
من البنزين للمناطق الجغرافية المختلفة . لذلك فإنه من المحتمل أن جميع خطوط
الأنابيب ومحطات التسويق التابعة لمصنع تكرير معين تحتوي على خليط مادة MTBE والبنزين إذا كان مصنع التكرير ينتج هذا الخليط . وهذا يعنى أنه حتى في
حالة المنطقة الجغرافية التي لا يوجد بها الوقود المشبع بالأكسجين الواقعة بين
مصنع التكرير والمنطقة التي يوجد بها هذا الوقود ، ستجد أنك تتعامل مع خلطات
البنزين المشبع بالأكسجين .
الإضافات الكحولية لا يمكن
خلطها في مصانع التكرير . وإذا كانت منطقة معينة تستخدم هذا النوع من الإضافات ، فعادة
ما يوجد بمحطات التسويق خزان خاص للمادة المضافة ، ويتم الخلط في منطقة تحميل
صهاريج الشاحنات .
توصيات
جودة الرغاوي أمر في غاية
الأهمية . واستخدام فوهات نفث الرغاوي بالهواء ضرورة حتمية لإنتاج طبقة رغوية
قادرة على مقاومة الضغط المتزايد للبخار . وهذه الطبقة من الرغاوي التي يجب نفثها
بالهواء جيداً ضرورية لتعويض الفاقد فى تكوين غشاء الرغاوي المكونة للطبقة المائية
.
طبق أساليب الاستعمال بهدوء
لتقليل هبوط الرغاوي وتحريك سائل الوقود . ونظراً لأن مادة MTBE قطبية إلى حد ما ، فلها قدرة عالية على تلويث طبقة الرغاوي .
ويزيد التقاط طبقة الرغاوي للوقود مع هبوطها وحركة سائل الوقود .
ما لم توجد تعليمات مخالفة
، يوصي المعيار NFPA-11 (إصدار 1994) باستخدام مركزات الرغاوي وفقاً لقواعد وقاية
المذيبات القطبية إذا زاد محتوى المادة المشبعة بالأكسجين المضافة على 10٪ .
يعلم المسئولون عن السلامة في
صناعة المواد الهيدروكربونية أن هذه الخلطات لها مشاكلها الخاصة عندما يتعلق الأمر
بالوقاية من الحريق . وقد قامت شركة كالتكس ، على سبيل المثال ، بإجراء دراسة على
شركات صناعة المواد الهيدروكربونية الأخرى وشركات صناعة الرغاوي خلال السنوات 1991
و 1992 لجمع المعلومات الموجودة في ذلك الوقت عن هذا الموضوع . كما اهتمت بذلك
أيضاً إدارات المطافئ العامة في المناطق التي توجد بها محطات تسويق البنزين . وقد استجابت
شركة "ناشيونال فوم" لهذا الاهتمام من جانب العملاء ، بالتعاون مع إحدى
الشركات الكبرى في صناعة المواد الهيدروكربونية . وأعدت برنامج تجارب إطفاء مكثف
خلال صيف وخريف 1992 ، وكذلك سنة 1994 . وتلا ذلك برنامج تجارب قامت بها شركة
"ناشيونال فوم" في حضور معامل شركات التأمين . وكانت نتيجة هذا البرنامج
أن أصدرت معامل شركات التأمين قوائم إرشادية لاستعمالات الأنواع (2) ، (3) بالنسبة إلى استخدام الرغاوي الفلوروبروتينية Aer-O-Foam
XL-3 ، ومركزات الرغاوي "يونيفرسال
جولد" على مادة MTBE وخلطات MTBE والبنزين .
ويعتبر التلوث بأول أوكسيد
الكربون أحد مشاكل جودة الهواء فى أكثر المناطق الحضرية على مستوى العالم . وإذا نجحت
استراتيجية الولايات المتحدة ، التي تتطلب استخدام الوقود المشبع بالأكسجين ، في
خفض مستويات أكسيد الكربون ، فمن المتوقع أن تحذو حذوها الدول الأخرى . وعندما
يحدث ذلك ، فمن المؤكد أن جميع مصانع التكرير الكبرى ، وتسهيلات التخزين ، ومحطات التوزيع
في جميع أنحاء العالم سوف تقوم بتخزين البنزين المحتوي على 15٪ أو أكثر من مادة MTBE أو
غيرها من المواد المشبعة بالأكسجين .
وقد يترتب على ذلك أن مواد الإطفاء
التقليدية مثل الرغاوي المكونة لطبقة مائية وأساليب استعمالها ستجد صعوبة متزايدة في
إطفاء الحرائق أو تأمين بقع التسرب غير المشتعلة التي تحتوي على البنزين المعالج
بمادة MTBE .
|
الرغاوي البروتينية
|
الرغاوي المكونة
لطبقة مائية
|
الرغاوي المكونة
لطبقة عازلة
|
|||||||||||||
|
AOF
3%
|
AOF
3CF
|
AOF
XL-3
|
AOF
XLX
|
AOW
1
|
AOL
3
|
AOL
3CF
|
AOL
6
|
AOW
3EM
|
AOW
6EM
|
يونفرسال بلس
|
يونفرسال
جولد
|
يونفرسال CG6
|
إخماد
|
عالية التمدد
|
رغاوي
التدريب
|
الاعتماد
|
معامل
التأمين حرس السواحل
الأمريكي FM
|
|
معامل
التأمين حرس السواحل
الأمريكي FM
|
معامل
التأمين
|
معامل
التأمين
|
معامل
التأمين
FM
|
معامل
التأمين
FM
|
معامل
التأمين
|
Mil Spec Mil
F
24385
F, FM
|
معامل
التأمين
Mil Spec Mil F
24385
F, FM
|
معامل
التأمين
FM
|
معامل
التأمين
FM
|
معامل
التأمين حرس السواحل
الأمريكي
|
USDA
خدمة الغابات
معامل التأمين عامل مرطب 0.3%
|
|
|
التخزين
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف (-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف (-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
20ف
(-70ْ) الى 120ْ (49ْ)
|
الاستخدامات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صهاريج تخزين
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
حماية رصيف
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مناطق تشغيل
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مخازن
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
منصات تحميل
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
حفارات خلفية
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
ناقلات بحرية
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
هناجر طائرات
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
الرغوة
المائية المقاومة للكحول
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
غاز بترولي
مسال
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
*
|
لا يوجد
|
كبت البخار
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
وقود
هيدروكربوني
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
مذيب قطبي
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
*
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
أحماض
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
قلويات
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
*
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
حرائق درجة
(أ) قابلة للاشتعال
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
* يمكن استخدامه
مصطلحات الرغاوي
خواص الالتصاق :
القدرة على الربط بين مواد مختلفة التكوين . عند التصاق طبقة الرغاوي سطح رأسي ، توصف
الرغاوي بأن لها خواص التصاق . وهذا مطلوب لمنع انطلاق البخار من جدار الصهريج ،
على سبيل المثال .
الرغاوي المكونة لطبقة مائية :
سائل الرغاوي الذي يحتوي على المواد الفلوروكربونية المانعة للتفاعل الكيميائي
السطحي ، التي تتحكم في الخواص الطبيعية للماء لزيادة طفوه وانتشاره فوق سطح الوقود
الهيدروكربوني .
الرغاوي الهوائية :
رغاوي مكونة بالتحريك المادي لخليط من الماء والهواء ومادة رغوية . ويطلق عليها
أيضاً مسمى الرغاوي الآلية .
الرغاوي المكونة لطبقة مائية مقاومة للكحول : وهى عبارة عن تركيز رغاوي معد خصيصاً للاستعمال على
الكحوليات والمذيبات القطبية الأخرى .
الفوران : خروج
السائل القابل للاشتعال من حاويته بقوة نتيجة تبخر الماء تحت جسم السائل . وقد
يحدث الفوران بعد فترة احتراق طويلة لمنتجات مثل البترول الخام عند اختراق موجة الحرارة
للسائل ووصولها إلى القاع المائي في صهريج التخزين . ولا يحدث ذلك بشكل كبير مع
السوائل القابلة للذوبان في الماء أو المنتجات الخفيفة مثل البنزين .
مقاومة تكرار الاشتعال :
قدرة طبقة الرغاوي على مقاومة الاتصال المباشر باللهب كما يحدث في حرائق البترول المطفئة
جزئياً .
حريق الدرجة ( أ ) :
حريق وقود قابل للاحتراق مثل : الخشب والورق ، حيث تظهر أهمية أثر التبريد بالماء في
الإطفاء .
حريق درجة (ب) :
حريق السائل القابل للاشتعال ، حيث تظهر أهمية أثر التغطية أو الإخماد بالرغاوي .
حريق الدرجة (ج) :
حريق المعدات الكهربائية "الحية" ، حيث تظهر أهمية استخدام مادة إطفاء
غير موصلة للكهرباء .
خصائص التماسك :
القدرة على الربط بين مواد متماثلة التكوين . على سبيل المثال : تماسك طبقة الرغاوي
الجيدة .
سائل قابل للاحتراق :
السائل الذي تعادل درجة وميضه 100 فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) أو أكثر .
التركيز :
كمية سائل الرغاوي الموجودة في حجم معين من محلول الرغاوي . نوع سائل الرغاوي
المستخدم يحدد نسبة التركيز المطلوب ، على سبيل المثال : سائل Aer-O-Foam 3٪ مخلوط بتركيز 3٪ (97 جزء ماء و 3 أجزاء من سائل Aer-O-Foam) . و Aer-O-Foam 6٪ مخلوط بنسبة 94 جزء ماء
، 6 أجزاء من سائل Aer-O-Foam .
جهاز انحراف :
جهاز متصل بمخرج غرفة تفريغ الرغاوي في معدات رغاوي النوع (2) الثابتة ، والذي
يقوم بتوجيه تدفقها إلى أسفل وعلى مساحة كبيرة لجدار الخزان الداخلي .
جهاز التفريغ :
جهاز ثابت أو محمول لتوجيه تدفق الرغاوي على الخطر المطلوب وقايته من الحريق .
جهاز أسفل التيار :
في الاتجاه الذي يتدفق إليه الماء .
معدل الصرف :
معدل تصفي المحلول من الرغاوي .
التمدد :
نسبة حجم الرغاوي المتكونة إلى حجم المحلول المستخدم لتكوين الرغاوي . على سبيل
المثال : تمدد 8 يعنى 800 جالون رغاوي من 100 جالون محلول .
سائل قابل للاشتعال : مادة
سائلة في درجات الحرارة والضغوط العادية ولها درجة وميض أقل من 100 فهرنهايت
( 37.8 درجة مئوية) .
تكرار الوميض :
تكرار اشتعال السائل القابل للاشتعال نتيجة تعرض أبخرته لمصدر إشعال مثل : السطح المعدني
الساخن أو الشرر .
سائل الرغاوي الفلوروبروتينية :
رغاوي أساسها البروتين الطبيعي ومعالجة بمادة مانعة للتفاعل السطحي مشبعة
بالفلورين مخلوطة خفيفاً بالبروتين لإعطاء الرغاوي خاصية عدم الاختلاط بالزيوت (القدرة
على تغطية المنتجات المحتوية على الزيت) .
الرغاوي :
غطاء متجانس يمكن الحصول عليه بخلط الماء ، وسائل رغوي ، والهواء أو الغاز .
سائل أو تركيز الرغاوي :
مادة رغوية للخلط بكميات متناسبة من الماء والهواء لإنتاج رغاوي نهائية .
صانع الرغاوي :
جهاز مصمم لإدخال هواء في تيار محلول الرغاوي المضغوط .
محلول الرغاوي :
خليط متجانس من الماء والسائل الرغوي .
ثبات الرغاوي :
القدرة النسبية للرغاوي على مقاومة الانهيار أو التفكك التلقائي لأسباب خارجية ، مثل الحرارة أو التفاعل الكيميائي .
فقد الاحتكاك :
فقد الضغط في تيار متدفق نتيجة مقاومة التدفق من داخل الماسورة أو الخرطوم أو التغيرات
في اتجاه التدفق ، عند الكيعان أو الوصلات المزدوجة .
فقد الرفع :
الضغط اللازم لدفع الماء أعلى الماسورة أو الخرطوم إلى ارتفاع رأسي معين أعلى من
مصدر ضغط الماء . وإذا أردت تحويل مسافة رفع الماء بالقدم إلى ضغط بالرطل / بوصة2
اقسم على 2.31
مقاومة الحرارة :
قدرة الرغاوي على مقاومة التعرض للحرارة .
غير متآلف مع الماء :
ليس لديه القدرة على الاختلاط بالماء .
رغاوي آلية : انظر
الرغاوي الهوائية .
الحد الأدنى لحرارة التشغيل :
أقل درجة حرارة يمكن عندها خلط سائل رغاوي باستخدام الأجهزة الفنتورية .
متطلبات أو توصيات الهيئة القومية للوقاية من
الحريق : معايير معتمدة لأنظمة الإطفاء بالرغاوي وفقاً
للمعيار NFPA-11 .
عدم التآلف مع الزيت : القدرة على تغطية البنزين والبترول والمنتجات المماثلة
.
التقاط :
إدخال سائل الرغاوي في تيار الماء عن طريق جهاز فنتوري .
المذيب القطبي :
سائل تتميز جزيئاته بأن لها عزم كهربائي دائم . ومثال على ذلك : الأمينات ، الإثيرات
، الكحوليات ، الاستيرات ، الألدهايدات ، والكيتونات . وفى مكافحة الحرائق ، السائل
القابل للاشتعال الذي يدمر الرغاوي العادية يعرف عامةً بأنه مذيب قطبي (أو قابل
للامتزاج بالماء)
الغشاء البولميرى:
قشرة رقيقة قوية متماسكة تتكون على سطح وقود المذيب القطبي ، لحماية فقاعات الرغاوي
من الدمار بفعل الوقود ، وهي عبارة عن ترسب يحدث عند اتصال رغاوي المذيب القطبي بوقود
غير متآلف مع الماء مثل إيزوبروبانول ، الإيثانول وأنواع أخرى من مذيبات القطبية .
نقطة الصب :
أقل درجة حرارة يمكن عندها صب محلول الرغاوي ، عادة 5 درجات فهرنهايت أعلى من درجة
التجمد .
خفض الضغط : صافى
الفقد في ضغط المياه المتدفقة بين أي نقطتين في النظام الهيدروليكى . وهو حصيلة
جمع فقد الاحتكاك وفقد الرفع ، أو أي فقد آخر نتيجة إدخال قطعة فوهة ، أو منظم
فنتوري أو أي عائق آخر في جزء من الماسورة أو الخرطوم .
المنتج :
اسم آخر يمكن إطلاقه على السائل القابل للاشتعال ، مثل المذيب القطبي (الكحول) أو
الهيدروكربون (البنزين ، البترول .. إلى آخره) .
المنظم :
جهاز يتم فيه خلط السائل الرغوي مع الماء لتكوين محلول الرغاوي .
البروتين : نتروجين
مركب يحتوى على مركبات عضوية مستخلصة من مصادر نباتية أو حيوانية طبيعية . وتضيف
المنتجات البروتينية القابلة للتحلل المائي إلى الرغاوي خصائص الثبات ، والتماسك ،
والالتصاق ، ومقاومة الحرارة .
سائل الرغاوي البروتينية :
محلول مركز من البروتين المعالج بالماء
والذي يضاف إليه مواد كيماوية للحصول على خصائص مقاومة النار وتخفيض درجة التجمد
وغيرها من الخصائص الأخرى المفيدة .
عمر الربع : الوقت
المطلوب بالدقائق لتصفي ربع إجمالي المحلول السائل من الرغاوي . ومعروف أيضاً بأنه
زمن صرف 25٪ .
الضغط المتبقي :
الضغط الموجود في الخط عند تدفق محدد (بعكس الضغط الساكن) .
حريق القشرة :
حريق السائل القابل للاشتعال ، مثل بقعة التسرب على سطح صلب ، حيث لا يصل السائل إلى
عمق يزيد على 1 بوصة .
المحلول :
مثل محلول الرغاوي .
نمط الرذاذ : النمط الناتج عن تدفق متفرق لرغاوي كاملة مقسمة
جزئياً ، ويتغير النمط مع ضغط الفوهة وتعديل الجهاز المساعد على تكوين الرذاذ .
الضغط الساكن :
الضغط الموجود في الخط في حالة عدم التدفق . وقد يكون أعلى بكثير من الضغط المتبقي
.
الغوص :
هبوط الرغاوي تحت سطح السائل المحترق نتيجة التفكك الجزئي لبنية الرغاوي وتغلفها بالسائل
المحترق .
مادة نشطة سطحياً :
مادة كيميائية مانعة للتفاعل السطحي ، تستخدم لتخفيض الشد السطحي للسائل
المنظفات الصناعية :
منتجات صناعية تستخدم في التنظيف أو إزالة البقع الدهنية .
جهاز الرش من النوع (2) :
مصطلح تستخدمه الهيئة القومية للوقاية من الحريق لوصف مخرج التفريغ غير المزود
بوسائل توصيل الرغاوي إلى سطح السائل المحترق بدون هبوط أو تحريك لسطح السائل .
رغاوي يونيفرسال :
تركيز رغاوي مركب صناعياً ومصمم خصيصاً لأجهزة الرش من النوعين (2) ، (3) على الوقود
والهيدروكربونات القابلة للامتزاج بالماء .
أعلى التيار :
في الاتجاه المتدفق منه الماء .
الفنتوري :
الجزء الضيق من الماسورة أو الأنبوبة الذي يزيد من سرعة الماء ، وبالتالي يقلل من ضغطه
لفترة وجيزة جداً . وفي منطقة الضغط المنخفض هذه يدخل السائل الرغوي حسب تصميم
العديد من أنواع الخلاطات .
معلومات عن المواد الرغوية المستخدمة اطفاء الحريق
ردحذفمعلومات عن المواد الرغوية المستخدمة اطفاء الحريق
مقدمة من موقع اوشن تكنولوجي
اوشن تكنولوجى
اوشن تكنولوجى – لاجهزة الانذار والاطفاء ضد الحريق