Modul č. 4. Chemie hořlavin a hasiv.



Podobné dokumenty
Hasební látky. Pěna. Radim Paloch

POZN. POUZE INFORMATIVNĚ. Hasiva

PŘEHLED HASEBNÍCH LÁTEK

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO. Kategorie D. Teoretická část Řešení

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Dusík a fosfor. Dusík

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

HOŘENÍ A VÝBUCH. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

Hasicí přístroje. Rozdělení a jejich použití. Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Bezpečnost chemických výrob N111001

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Hasební látky, aplikace hasební látky. HZS Jihomoravského kraje

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

6. Nekovy chlor a vodí k

Halogeny 1

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

2. P ř írodní v ě dy

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

DUM č. 7 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing)

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: nebezpečné vlastnosti

DUM VY_52_INOVACE_12CH15

Sloučeniny uhlíku a křemíku

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

Ch - Hydroxidy VARIACE

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

EU peníze středním školám digitální učební materiál

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

S Y N T H E S I A Příloha č.6 k OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik. Zdroje rizika ohrožující život a zdraví osob v prostoru výrobních technologií

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Směsi a čisté látky, metody dělení

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev

Sloučeniny dusíku a fosforu

EU peníze středním školám digitální učební materiál

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE. Název op. programu

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání / 30845

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Síra a její sloučeniny

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

Hasící látky a jejich použití. Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Junior univerzita - vzdělávání mladých záchranářů CZ.1.07/1.1.24/02.

Produkty hoření základy požární taktiky

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

468 mv ph 0,1 (9883)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Transkript:

Modul č. 4. Chemie hořlavin a hasiv. Čís. Otázka A 1 Jaké podmínky jsou třeba k hoření? Přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a iniciačního zdroje. 2 Reagují s kyslíkem všechny organické Ano, reagují. sloučeniny? 3 Jaká je nejčastější forma oxidačního prostředku? Vzdušný kyslík (asi 21% ve vzduchu). 4 Jak jsou požárně nebezpečné látky jako perooxid vodíku H 2 O 2, manganistan draselný KMnO 4, kyselina dusičná HNO 3, chlorové vápno Ca(ClO) 2, a chlornan sodný NaClO? 5 Jaké množství vzduchu je zapotřebí pro hoření některých látek? 6 Mezi hořlavé prvky patří ty, které snadno tvoří oxidy za běžných podmínek. Které z následujících prvků tam nepatří? Vodík, uhlík, síra, dusík, fosfor, argon, sodík, draslík, hořčík, helium, vápník, hliník? 7 Jaký vliv na hořlavost látek má jejich rozmělnění na drobné částice a dokonalé promísení s oxidačním činidlem? 8 Která modifikace fosforu je nejvíce hořlavá? Bílý (žlutý) fosfor. 9 Jaká je rychlost hoření podle skupenství hořlaviny? Jsou to silná oxidační činidla, která podporují hoření. Protože do oxidační reakce vstupuje pouze 1/5 vzduchu (kyslík) musí být spotřeba vzduch větší než kyslíku. Různé látky potřebují různé množství vzduchu pro hoření. Dusík, argon, helium. Rozmělněná látka má větší povrch, na němž mohou probíhat chemické reakce. Zvyšuje se tedy rychlost hoření až po explozivní hoření. Nejsnadněji reagují (hoří) hořlaviny ve skupenství plynném. Rychlost hoření klesá od plynného skupenství přes kapalné až ke skupenství tuhému. 10 Musí se hořlavá kapalina přeměnit na páry HK, aby mohla hořet? 11 Jak teplota ovlivňuje rychlost reakcí (hoření) při požáru? 12 Jak se mění hranice výbušnosti u plynů a par ve směsi se vzduchem nebo ve směsi s kyslíkem? Ano, musí, protože hoří směs par HK se vzduchem. Čím je vyšší teplota při požáru, tím je rychlost reakcí (hoření) vyšší. Plyny a páry ve směsi s kyslíkem mají nižší SHV a vyšší HHV než když jsou ve směsi se vzduchem. 13 V jakých jednotkách se zpravidla udávají Pro plyny a páry v objemových % a pro prachy v g koncentrační hranice výbušnosti pro plyny, páry a x m 3. prachy? 14 Který z plynů je nejvíce nebezpečný z hlediska Acetylen, protože má největší rozsah koncentrací možnosti výbuchu? Methan výbušnosti. (SHV = 5,0 % a HHV = 15 %); Acetylen (SHV = 1,5 % a HHV = 82 %); Propan (SHV = 2,1 % a HHV = 9,5 %). 15 Který z plynů je nejvíce nebezpečný z hlediska Oxid uhelnatý (CO), protože má největší rozsah možnosti výbuchu? CO koncentrací výbušnosti. (SHV = 12,5 % a HHV = 75 %); Amoniak (SHV = 15 % a HHV = 28 %); Butan (SHV = 1,5 % a HHV = 8,5 %). 16 Podle toho, který jev má rozhodující význam v počátečním stadiu procesu samozahřívání na Samovznícení fyzikálně - chemické, chemické a biologické. stoupnutí teploty rozeznáváme 3 skupiny samovznícení. Které to jsou?

17 Co je teplota samovznícení? Nejnižší teplota, při které v látce bez vnějšího přístupu tepla začínají exotermické procesy, které vedou k zapálení látky. 18 Co je teplota samozahřívání? Minimální teplota, při které dochází k rychlé akumulaci tepla v objemu látky a při splnění určitých podmínek může dojít k následné exotermické reakci - hoření. 19 Co je teplota žhnutí? Nejnižší teplota tuhé látky, při které dochází k rozvoji bezplamenného hoření. Iniciátorem může být teplo z otevřeného plamene, sálání, nebo teplo z mikrobiologické činnosti termofilních bakterií. 20 Co je charakteristické pro proces tepelného Dlouhodobé působení poměrně vysoké teploty samovznícení (fyzikálně chemické)? (např.80 až 100 o C) na běžný hořlavý materiál jako dřevo, bavlnu, piliny apod.) 21 Kde se v praxi setkáme s tepelným V technologickém procesu sušení např. dřeva, lnu, samovznícením (fyzikálně chemické)? papíru apod. 22 Co je příčinou chemického samovznícení? Reakce, které probíhají při styku chemických látek se vzduchem, vodou a nebo mezi sebou. 23 Vyber z následující skupiny látku, která nepatří Dřevo. do skupiny podléhající chemickému samovznícení (bílý fosfor, dřevo, karbidy, sirníky kovů). 24 Co je zdrojem tepla při biologickém Činnost termofilních bakterií a následně termofilní samovznícení rostlinných produktů? mikroorganizmy. 25 Jaké jsou nutné podmínky pro vznik procesu Optimální vlhkost, akumulace uvolněného tepla a samozahřívání skladovaných rostlinných dostatečná doba skladování potřebná k proběhnutí materiálů? biologických a následně chemických reakcí. 26 Jaké pachy provází proces samovznícení Zpočátky nakyslý zápach po kvašení a později po rostlinných produktů? pražení. 27 Na čem závisí účinek látky na živý organizmus? Na velikosti dávky, doby působení na organizmus a zdravotním stavu organizmu. 28 Častým produktem hoření je oxid uhličitý CO 2. Je to bezbarvý plyn, slabě kyselého zápachu, těžší Jaké jsou alespoň některé jeho vlastnosti? vzduchu (1,52 v poměru ke vzduchu) a proto se hromadí ve sklepích, studnách apod. Hoření 29 Častým produktem hoření je oxid uhelnatý CO. Jaké jsou alespoň některé jeho vlastnosti? 30 Častým produktem hoření je oxid siřičitý SO 2. Jaké jsou alespoň některé jeho vlastnosti? 31 Meziproduktem požáru může být sirná sloučenina sirouhlík CS 2. Jaké jsou alespoň některé jeho vlastnosti? 32 Jedním z produktů hoření je oxid fosforečný P 2 O 5. Jako plyn se při požáru vyskytuje ve formě dimeru P 4 O 10. Jaké jsou alespoň některé jeho vlastnosti? nepodporuje, je nedýchatelný. Je to bezbarvý plyn, bez zápachu, je hořlavý a prudce jedovatý. Je lehčí než vzduch (0,967 v poměru ke vzduchu). Ve směsi se vzduchem dává explozivní směsi. Je bezbarvý jedovatý plyn, štiplavého zápachu. Sám nehoří ani hoření nepodporuje. Jeho hustota je 2,2 ke vzduchu. Ve vodním roztoku má silně redukční účinky - odbarvuje organická barviva. Na člověka působí dráždivě. Je to bezbarvá snadno se vypařující hořlavá kapalina, vlivem nečistot odporně páchne. Páry jsou neobyčejně snadno zápalné. Akutní otrava se projevuje jako narkóza. Je to bílá sněhu podobná látka. S vodou se slučuje za sykotu a ve styku se vzduchem okamžitě vlhne( proto slouží k vysušování plynů). Dráždí ke kašli. Účinky nejsou intenzivní pokud není znečištěn fosforem.

33 Látky obsahující v molekule dusík tvoří při hoření oxidy dusíku. Jedním z nich je oxid dusičitý NO 2. Při požáru se vyskytuje ve formě červenohnědého plynu N 2 O 4. Jaké jsou alespoň některé jeho vlastnosti? 34 V chladírenství se často setkáváme s amoniakem. Jaké vlastnosti má amoniak NH 3 (Čpavek)? 35 Při požárech látek, které obsahují hodně dusíku jako peří, vlna, bavlna nebo polyamidy, polyuretany, polyakrylonitril apod. vznikají kyanové sloučeniny. Nejznámější je dikyan C 2 N 2 a kyanovodík HCN. Jaké jsou některé jejich vlastnosti? 36 Látky obsahující v molekule chlor (PVC, NEOPREN a další) uvolňují při požáru chlor, chlorovodík nebo fosgen. Jaké vlastnosti má chlor Cl 2? 37 Látky obsahující v molekule chlor (PVC, NEOPREN a další) uvolňují při požáru chlor, chlorovodík nebo fosgen. Jaké vlastnosti má chlorovodík HCl? 38 Látky obsahující v molekule chlor (PVC, NEOPREN a další) uvolňují při požáru chlor, chlorovodík nebo fosgen. Jaké vlastnosti má fosgen COCl 2? 39 Jak ovlivňuje výbušnost prachu velikost jeho částic (disperze)? 40 Jak se nazývá prach usazený na stěnách, stropech, povrchu zařízení apod.? 41 Jak se nazývá zvířený prach ve vzduchu? Aerosol. 42 Jaká hranice výbušnosti se u prachů udává pro účely posouzení jeho výbušných vlastností? Je točervenohnědá kapalina vroucí při 21 o C. Rozpouští se ve vodě za vzniku kyseliny dusičné HNO 3. Pro otravu je zákeřná doba latence. Známky otravy: podráždění, kašel, později pokles tlaku, zahuštění krve, dechové potíže, edém plic. Bezbarvý plyn, dusivého zápachu a žíravé chuti. Je hořlavý, výbušný a jedovatý. Výborně se rozpouští ve vodě. Zapaluje se obtížně. Dikyan je jedovatý plyn hořkomandlového čpavého zápachu. Toxické účinky jako kyanovodík, který bezbarvá nízkovroucí kapalina (26,5 o C). Hořkomandlový zápach. Blokuje tkáňové dýchání. Bolesti hlavy, nevolnost, závratě, pocit sevření na prsou, zrychlení dech Žlutozelený plyn, dusivého zápachu, těžší vzduchu (2,49 vzduchu). Dráždí dýchací orgány - kašel, bolesti na prsou, zvracení, pocit dušení a bolesti hlavy. Nehořlavý, hygroskopický plyn, silně toxický s ostrým dráždivými účinky. Snadno se absorbuje ve vodě na kyselinu chlorovodíkovou. Plyn mírného pachu po tlejícím listí.je prudce jedovatý. Poškozuje dýchací orgány. Je tepelně nestálý a rozkládá se již účinkem teplé vody na oxid uhličitý a HCL. Nad 800 o C by neměl již být součástí spalin. Má podstatný vliv na jeho požární nebezpečí.čím jsou částice prachu jemnější, tím je širší jeho interval výbušnosti. Aerogel. Minimální koncenterace v g x m -3, jako dolní mez výbušnosti. 43 Jak ovlivňuje vlhkost prachu jeho výbušnost? Vlhkost obsažená v prachu ztěžuje jeho vznícení a šíření plamene. 44 V čem spočívá nebezpečí usazeného prachu při Při jeho náhlém rozvíření a přítomnosti dostatečně vrstvě nad 1 mm? silného iniciačního zdroje může dojít k explozi. 45 Jaké hasební efekty se nejčastěji používají na potlačení hoření? 46 Jak hodnotíme vodu z hlediska jejího ochlazovacího účinku? 47 Jakými způsoby můžeme dosáhnout při hašení dusivého účinku? 48 Každá hořlavá látka ve směsi se vzduchem má svoji krilickou koncentraci kdy už nehoří - zhášecí koncentraci. Jaká je nejčastější zhášecí koncentrace? Ochlazovací, zřeďovací (dusivý) a antikatalatický. Voda má vysoký ochlazovací účinek v důsledku vysoké tepelné kapacity, skupenského tepla táni a zejména vysokého výparného tepla. Snížením koncentrace kyslíku, snížením koncentrace hořlavé látky nebo oddělením hořlavé látky od kyslíku. 15 % objemových.

49 Jakým způsobem hasí pěna? Dusivý účinek vzniká oddělením hořlavé látky od kyslíku. Zabraňuje přístupu par do pásma hoření. 50 Můžeme ochlazením hořlavé kapaliny dosáhnout snížení koncentrace par HK nad hladinou a tím dusivého účinku? Ano, můžeme, zpravidla u HK s bodem vzplanutí nad normální teplotou prostředí (HK II. A vyšší třídy nebezpečnosti. 51 V čem spočívá antikatalytický účinek hašení? V přerušení řetězových reakcí tím, že se vzniklé meziprodukty řetězových reakcí při hoření chemicky vážou s radikály, které vzniknou termickým rozkladem hasící látky. 52 Co se může stát při hašení hořících kovů (hliní- Al, hořčík-mg) vodou? 53 Co se stane při stříkání vody na oxid vápenatý (pálené vápno) CaO? 54 Hustota ledu je menší jako hustota vody a proto plave na vodě. Jak se tedy změní objem vody při zmrznutí? 55 Voda má vysoké povrchové napětí, které je příčinou kapilárních jevů apod. Čím se v požární praxi dá povchové napětí vody ovlivnit a jakým směrem? 56 Jak je to s elektrickou vodivostí vody, kterou používáme na hašení? 57 Jak je rozpustný ve vodě etylalkohol (etanol - C 2 H 5 OH)? Voda se rozkládá na vodík a hydroxidů. Vodík může vybuchovat a roztavený kov rozstřikovat do okolí. Dojde k uvolnění velkého množství tepla (teploty mohou být až 400 o C) a roztříknutí vápna do okolí. Objem zmrzlé vody se zvětší přibližně o 1/11 původního objemu. Povrchové napětí vody snižují saponáty (smáčedla, prací prášky).z hlediska požární praxe je to účelné, protože voda má větší smáčivost a proniká lépe do některých materiálů. Voda používaná k hašení je elektricky vodivá. Elektrická vodivost se zvyšuje přítomností elektrolytů (např. solí, kyseliny, zásady, pěnidel změkčovadel apod). Míchá se s vodou v jakémkoliv poměru. 58 Jaká je rozpustnost plynů ve vodě? Plyny, které chemicky nereagují s vodou mají malou rozpustnost, naopak plyny, které reagují s vodou mají větší rozpustnost např. CO 2, amoniak (čpavek NH 3 ). 59 Na čem je založen mechanizmus hašení vody? Především na ochlazovacím účinku a částečně na zřeďovacím a dusivým efektem vodní páry. 60 Jaké množství vodní páry přibližně vznikne z 1 l 1700 l. vody? 61 Jak je hlediska ochlazovacího efektu využité výparné teplo vody při použití plného proudu, roztříštěného produ a vodní mlhy? 62 Jaký účinek mají jednotlivé formy vodního proudu na požár? 63 Jaká je reakce hořícího asfaltu při hašení proudem vody? 64 Jaká je reakce hořícího termitu nebo elektronu při hašení proudem vody? 65 Jak reagují na hašení vodou rozpuštěné rostlinné a živočišné tuky, topné oleje, mazací tuky apod? Nejvíce tepla odvede vodní mlha, následuje roztříštený vodní proud a nakonec plný vodní proud. Plný proud - bodový účinek; Roztříštěný proud - plošný účinek; Vodní mlha - prostorový účinek. Hořící asfalt se rozstřikne a hoření je intenzivnější. Oba materiály rozkládají vodu na vodík a kyslík, hoření je intenzivnější. Při zahřátí uvedených látek a přidáním vody je reakce explozivní. 66 Jaká je reakce vody s koncentrovanou kyselinou sírovou H 2 SO 4? Může dojít k silnému ohřevu vody, že se voda může přeměnit až na vodní páru a vlivem přetlaku vodní páry dojde k rozstřiku kyseliny.

67 Mezi hořlavé kapaliny mísitelné s vodou patří např. alkoholy, ketony, estery, amíny aj. Vyber z následujících látek, která není mísitelná s vodou a nelze ji hasit zřeďováním - metanol, etanol, glykol, motorový benzín, aceton. Motorový benzín je směs uhlovodíků a nelze jej vodou ředit - je lehčí vody a plave na vodě. 68 Je běžné hašení elektrických zařízení pod napětím do 400 V vodou? Není to běžný způsob hašení. Je to možné pouze použitím schváleného typu proudnice za dodržení bezpečné vzdálenosti, minimálního předpsaného tlaku a čistoty vody. 69 Jaké základní druhy pěnidel rozeznáváme? Proteinová a syntetická. 70 Pro jaký druh pěny jsou určeny proteniová Pro tvorbu pěny těžké. pěnidla?j 71 Existují proteinová pěnidla pro hašení polárních a Existují, např: Tutogen F pro nepolární kapaliny a nepolárních kapalin? Polydol nebo Tutogen L pro polární kapaliny 72 Pěny jsou mimo jiné rozrušovány alkoholy. Jaký Vrstva brání v rozrušení vodního filmu a degradaci účel má polymerní vrstva, která se vytvoří na pěny hořícím alkoholem. hladině HK při použití syntetického pěnidla typu AR? 73 Jaký účel má vodní film, který tvoří pěny vyrobené ze syntetických pěnidel typu AFFF? 74 Všechny pěny jsou nestabilní systémy a časem přechází do počátečního stavu. Jakým ukazatelem je tato vlastnost hodnocena? Vodní film odděluje povrch hořící kapaliny od pěny a zabraňuje prostupu par HK a zvyšuje rychlost uhašení požáru a bezpečnost. Stabilita pěny -poločas rozpadu pěny (doba potřebná k vyloučení poloviny vody obsažené v pěně. 75 Jak se dělí pěny podle čísla napěnění? Těžká pěna - číslo napěnění menší než 20, Střední od 20 do 200 a lehká více jak 200. 76 Co tvoří pěnotvorný roztok na vytvoření pěny? Voda a pěnidlo, které je přisáváno přiměšovačem nebo proudnicí, nebo přidáváno dávkovacím čerpadlem. 77 V jakém zařízení se zpravidla (až na výjimky - CAFS) vytváří pěna? 78 Těžká pěna má dusivý účinek při hašení. Uplatňuje se při hašení těžkou pěnou i chladící efekt? 79 Jaká je vzdálenost dostřiku těžké pěny ve srpvnání s pěnou střední a lehkou? Pěna se vytváří v pěnotvorných proudnicích, kam je přiváděn pěnotvorný roztok. Těžká pěna má i ochlazovací účinek, protože obsahuje více vody než pěna střední nebo lehká. Proudnice, kterými jsou vybaveny jednotky PO lze nejdále dostříknout těžkou pěnu, podstatně menší je dostřik střední pěny a k dopravě lehké pěny musí být použito speciálních rukávců apod. 80 Těžká pěna je elektrický vodivá a proto se nemůže použít na hašení elektrických zařízení pod napětím. Doporučuje se její použití na hašení požárů lehkých kovů a karbidu vápníku? 81 Jaké jsou hasební účinky střední pěny v porovnání s těžkou pěnou? 82 Jakým způsobem se vyrábí lehká pěna a jak se na místo požáru dopravuje? 83 Porovnej toxicitu pěnidel proteinových a syntetických. Nedoporučuje, protože má velký podíl vody, která s uvedenými látkami reagujenebo se rozkládá na kyslík a vodík. Hasební účinky jsou přibližně stejné s těžkou pěnou, ale má výrazně menší ochlazovací účinek a při aplikaci je omezená krátkým dosahem. Lehká pěna se vyrábí v pěnových agragátech a dopravuje na místo hašení pomocí tzv. rukávu. Proteinová pěnidla jsou přírodního původu, ale ve velkých koncentracích mohou jejich rozkladné produkty působit toxicky. Syntetická pěnidla mají zpravidla větší toxicitu.

84 Prášková hasiva se dělí na prášky určené k hašení určitých druhů požárů (dělení požárů podle EN 2). Jaké druhy požárů lze hasit práškem typu ABC? 85 Prášková hasiva se dělí na prášky určené k hašení určitých druhů požárů (dělení požárů podle EN 2). Jaké druhy požárů lze hasit práškem typu BC? 86 Je možné práškové hasivo použí k hašení elektrického zařízení pod napětím? Prášek je určen pro hašení požárů pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin a plynů. Prášek je určen pro hašení požárů, hořlavých kapalin a plynů. Prášková hasiva typu ABC a BC je možno použít pro hašení elektrických zařízení pod napětím, pokud nejsou tato zařízení vlhká. 87 Jaký je ochlazovací účinek hasících prášků. Hasící prášky nemají ochlazovací účinek. 88 Mají hasící prášky nebo jejich rozkladné produkty Nemají. korozivní účinky? 89 Jaký je mechanizmus hašení prášků typu BC? Částice hasícího prášku dopravené doplamene váží na svůj povrch aktivní radikály vzniklé při hoření (antykatalitický efekt) a dochází k ukončení procesu hoření (terminaci). 90 Jaký mechanizmus hašení se uplatní při použití prášků typu ABC při hašení pevných hořlavých látek? 91 Jaká je relativní hustota hasiva CO 2 ve srovnání se vzduchem? Prášky obsahují amonné sloučeniny, které se při vysokých teplotách rozkládají - taví, a vzniklá glazura vniká do pórů materiálu a částečně brání přístupu kyslíku. Oxid uhličitý je přibližně 1,5 krát těžší než vzduch. 92 Na čem je založený hasící účinek CO 2? Hasící účinek je založen na principu zřeďování koncentrace kyslíku v hořlavém souboru. 93 Je plynný oxid uhličitý vhodný na hašení požárů Ano je vhodným hasivem, zejména při rozsahu plynu? požáru hasitelných PHP S6. 94 Jaké má omezení použití oxidu uhličitého při Je neúčinný pro hašení látek se sklonem ke žhnutí hašení? (malý chladící účinek), slabý účinek při hašení na volném prostoru, nevhodný pro hašení lehkých kovů (rozkládá se), nebezpečí nového vzplanutí u hašení hořlavých kapalin. 95 O jaké halonové hasivo se jedná pod označením Bromchlordifluormeta CF 2 ClBr. 1211? 96 O jaké halonové hasivo se jedná pod označením Bromtrifluormetan CF 3 Br 1301? 97 Jaký hasební efekt - účinek převládá u Převládá chemický mechanizmus přerušení hoření halonových hasiv? 98 Které halonové hasivo tvořilo nejvíce fosgenu COCl 2 při styku s rozžhaveným kovem? 99 Co je nevýhodou halonových hasiv za vysokých teplot a vzdušné vlhkosti? (antikatalytický efekt). Tetrachlormetan CCl 4. Při vysokých teplotách a za přítomnosti vzdušné vlhkosti se tvoří korozivní kyseliny (HF, HCl). 100 Jak ovlivňuje rychlost hašení doba vypouštění halonového hasiva k dosažení zhášecí koncentrace? 101 Jaký plyn vziká nejčastěji při nedokonalém hoření? Čím rychleji se halonové hasivo vypustí, tím se rychleji se prostor inertizuje na požadovanou koncentraci. Oxid uhelnatý.