Tipos de equipos de protección personal para bomberos. Equipo de protección para manos, pies y cabeza.

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Ropa de protección especial para bomberos (SZO)

El desarrollo de los reglamentos técnicos de las normas nacionales GOST R 53264-2009 "Equipo de extinción de incendios. Ropa de protección especial para un bombero. Requisitos técnicos generales. Métodos de prueba" y GOST R dieron un nuevo impulso a la mejora de la SZO de los bomberos. 53265-2009 “Equipos contra incendios. Medios protección personal piernas de bombero. Requisitos técnicos generales. Métodos de prueba".

En la actualidad, de acuerdo con GOST R 53264-2009, el SZO de bomberos se divide en los siguientes tipos:

  • ropa de lucha contra incendios - overoles propósito general BOP se subdivide en dos tipos según la versión climática;
  • La ropa de protección especial contra el aumento de los efectos térmicos (SZO PTV), según el grado de protección térmica, se divide en tres tipos: pesada, semipesada y ligera;
  • ropa de protección especial de tipo aislante (SZO IT), que incluye trajes resistentes al calor y de protección contra la radiación.

Para completar varios tipos de SZO, se utilizan los siguientes:

  • protección para las piernas (botas de caucho y cuero);
  • protección de las manos (guantes de cinco o tres dedos, manoplas);
  • protección para la cabeza (pasamontañas);
  • ropa interior resistente al calor.

Las propiedades protectoras de SZO están determinadas principalmente por el rendimiento de los materiales y tejidos utilizados y el diseño de los productos.

En los últimos años se ha desarrollado línea completa materiales prometedores y tejidos hechos de fibras sintéticas de diversa naturaleza química: poliamida (poliaramida). poliéster, poliacrilonitrilo, que se utilizan ampliamente en la creación de varios tipos de bomberos SZO. Los más prometedores son los materiales y tejidos basados ​​en fibras de aramida (Kevlar, Nomex, Terlon, Twaron, etc.) por su alta resistencia al fuego y al calor, resistencia a medios agresivos y buenas propiedades físicas y mecánicas. Su uso en mezcla con fibras naturales y artificiales mejora las propiedades protectoras, higiénicas y mecánicas del SZO. Son este tipo de tejidos los que se han encontrado por todos en las últimas décadas. mayor aplicación en la producción de bomberos SZO (Fig. 1). En los próximos años, esta tendencia continuará en todo el mundo.

En la actualidad, dominan dos áreas de desarrollo y producción de PBF: de tejido resistente al fuego con impregnación resistente al agua con una capa impermeable hecha por separado o de materiales resistentes al fuego con un revestimiento de película de polímero. Como muestra la práctica, ambas direcciones tienen sus ventajas y desventajas, lo más probable es que se desarrolle el diseño de la ropa de combate, teniendo en cuenta diversas condiciones de operación.

Recientemente, se han utilizado membranas semipermeables hechas de materiales poliméricos especiales, que son permeables al aire y al vapor, pero al mismo tiempo impermeables, en la composición de materiales producidos por fabricantes nacionales de BOP. En la fig. 2 muestra la composición de un paquete protector multicapa para una ropa de combate de bombero que utiliza una membrana "respirable".


Las membranas impermeables, permeables al vapor y transpirables se utilizan ampliamente en la práctica de empresas extranjeras: desarrolladores y fabricantes de ropa de combate para bomberos. Tales membranas reducen la carga fisiológica de un bombero, hacen que un conjunto de ropa de combate sea más conveniente y cómodo cuando se trabaja en un incendio.

Sin embargo, las pruebas de bolsas de materiales y telas multicapa importadas que utilizan dichas membranas muestran que, por regla general, no cumplen con los requisitos reglamentarios nacionales para la protección contra un flujo de calor de 5 kW m 2 y, posiblemente, para la protección contra temperaturas bajo cero. en las regiones Países con clima frío debido a la capa de aislamiento térmico El aumento del espesor de la capa de aislamiento térmico reduce el efecto de la membrana. Es necesario realizar investigaciones adicionales destinadas a finalizar el paquete de protección térmica multicapa del BOP y lograr su composición óptima, lo que permite aprovechar al máximo las propiedades operativas de cada una de las capas constituyentes, teniendo en cuenta su influencia mutua. Además, el uso de membranas "respirantes" obliga a reconsiderar el proceso tecnológico de mantenimiento del BOP durante su funcionamiento. Es necesario usar tintorerías y lavadoras especiales para aumentar el nivel general de capacitación de los bomberos que usan dicha ropa.

Según el grado de protección térmica del SZO, el PTV se divide en tres tipos: T pesado, PT semipesado y L ligero (Fig. 3). El tipo T protege contra la radiación térmica intensa hasta 40 kW / m 2, altas temperaturas hasta 800 °C. contacto a corto plazo con una llama abierta cuando se trabaja cerca de ella. El tipo PT protege contra la radiación térmica de hasta 18 kW/m 2 , temperaturas elevadas de hasta 200 °C, contacto breve con una llama abierta. El tipo L proporciona protección adicional para la cabeza, los brazos y las piernas de un bombero frente a la radiación térmica de hasta 10 kW/m 2 , temperaturas elevadas de hasta 200 °C, contacto breve con una llama abierta y se utiliza en un conjunto con bombero ropa de combate.


Para la capa exterior de varios tipos de SZO PTV, se utilizan materiales con recubrimientos metalizados. Los materiales utilizados tradicionalmente tienen como base un tejido de vidrio, sobre el que se aplica en su exterior un revestimiento metalizado que contiene aluminio. Se puede hacer en forma de una composición de polímero que contiene polvo de aluminio, o una película de tereftalato de polietileno aluminizado, duplicada con una base de tela usando adhesivos resistentes al calor. Durante la última década, han aparecido nuevas variantes de materiales metalizados utilizando bases de telas modernas y tecnologías de recubrimiento. Por ejemplo, los tejidos hechos de fibras de aramida, basalto y tejidos de carbono se utilizan como base para materiales metalizados para SZO PTV. Tienen altas características de resistencia al fuego y resistencia, permiten proporcionar la adherencia necesaria en relación con la capa metalizada. El revestimiento sobre la base de tela se puede aplicar por los métodos tradicionales descritos anteriormente o con la ayuda de instalaciones especiales (por ejemplo, utilizando equipos de vacío o láser). Algunas empresas que trabajan en el campo del desarrollo y fabricación de materiales y tejidos para ropa de trabajo están realizando investigaciones destinadas a desarrollar nuevos materiales, incluidos aquellos con recubrimientos metalizados utilizando nanotecnología.

Además, se está trabajando para mejorar el diseño del SZO PTV para mejorar los indicadores fisiológicos y ergonómicos al reducir las características de peso y tamaño de los productos, garantizar la libertad de movimiento, facilidad para trabajar con armas técnicas de fuego, buena visibilidad, recepción y transmitir diversa información.

La mejora de los tipos de ropa de trabajo relacionados con SZO IT va por el camino de la creación de una serie de modificaciones basadas en el modelo básico, teniendo en cuenta diversas condiciones de funcionamiento, así como el uso de materiales poliméricos con propiedades de rendimiento mejoradas para la capa exterior (por ejemplo , fabricados a base de tejidos de aramida o con una capa metalizada adicional).

Actualmente, los trajes aislantes se ofrecen en el mercado nacional. incluidos los fabricantes rusos, diseñados para diversos servicios de rescate y condiciones operativas con diferentes opciones de ubicación para la protección respiratoria y ocular, con la capacidad de conectarse a una fuente de aire externa, con diferentes conjuntos de protección para manos y pies, etc. Las variantes de modificaciones del traje termoagresivo se muestran en la fig. 4.


El principio de crear una gama de productos estructuralmente unificada basada en el modelo básico se ha generalizado recientemente en el desarrollo de todo tipo de SPS, ya que esto reduce la complejidad, el costo y el tiempo total para el desarrollo de un producto en particular. El uso de este principio conduce a la unificación documentación técnica en los productos, incluida la reparación y la documentación operativa, reduce no solo el tiempo de desarrollo y gastos financieros para el diseño y la fabricación, sino también los costos de mantenimiento, reparación y operación. Los elementos unificados defectuosos se pueden reemplazar, lo que aumenta la vida útil del SZO. Todo esto creará sistema único codificación de elementos estructurales para tener en cuenta la vida útil, la reparación, la cancelación y el reemplazo.

En los últimos años, en el marco de la FTP, el instituto, junto con varias empresas nacionales, viene realizando un trabajo encaminado a crear un complejo medios modernos protección personal y rescate contra incendios, diseñado para equipar a los empleados de unidades especiales que utilizan vehículos operativos altamente maniobrables, así como a los empleados servicio de protección contra gases y humos trabajar en condiciones ambientales especiales caracterizadas por alto humo y toxicidad, bajo contenido de oxígeno, alta humedad y temperatura, así como en espacios confinados.

Un conjunto de equipos de protección personal para empleados de unidades especiales que utilizan vehículos operativos altamente maniobrables (SIZS-OTS) brinda protección tanto en operaciones de incendio y rescate como en la conducción. vehículo(Fig. 5, 6). El conjunto SIZS-OTS incluye los siguientes artículos: traje de motociclista, también utilizado como ropa de combate de bomberos; protección para las piernas; protección de mano; un conjunto de equipos de protección para la cabeza (un casco de bombero-rescatador, un casco de motociclista, un pasamontañas de punto); chaleco de señal; cinturón de rescate de incendios; carabina de rescate de incendios; un conjunto de medios de protección local contra el aumento de los efectos térmicos.


En la actualidad, los kits SIZS-OTS se han puesto en servicio en la unidad especial de respuesta a emergencias del SRC del EMERCOM de Rusia. También se han establecido unidades de respuesta rápida en otras regiones de Rusia, por ejemplo, en Moscú.


Sobre la base de SIZS-OTS, se creó una modificación del kit, diseñada para los oficiales de FPS que realizan tareas operativas y tácticas de extinción de incendios y operaciones de rescate utilizando otros vehículos de motor maniobrables operativos, excepto una motocicleta, incluso en áreas rurales.

Un conjunto de equipos de protección personal para empleados del servicio de protección contra gases y humo (SIZS-GDZS) está diseñado para proporcionar condiciones seguras el trabajo de los bomberos-protectores de gas y humo al extinguir incendios y realizar operaciones de rescate de emergencia en condiciones difíciles (espacio limitado, humo, poca visibilidad, etc.). El kit utiliza materiales que componen un paquete protector multicapa, así como elementos estructurales especiales que permiten realizar trabajo de rescate en condiciones de espacio limitado. La composición del SIZS-GDZS incluye: ropa de combate para bombero-protector de gases y humo con un sistema especial de cincha ubicado en la zona del pecho y la espalda y que brinda la posibilidad de rescatar a un bombero en emergencia, equipo de protección para las manos (guantes de cinco dedos), un conjunto de equipo de protección para la cabeza (casco para bomberos, pasamontañas de punto); cinturón de rescate de incendios; carabina de rescate de incendios; un conjunto de medios de protección local contra el aumento de los efectos térmicos (SLZ), sistema electrónico"Baliza de salvamento", que proporciona la capacidad de detectar eficazmente a un bombero que ha perdido la capacidad de moverse en condiciones de humo utilizando señales de sonido y luz, un aparato de respiración con aire comprimido. Actualmente, los prototipos del producto se encuentran bajo operación controlada en las unidades del servicio de protección contra gases y humos del FPS EMERCOM de Rusia.


Una dirección nueva y prometedora en el campo de la creación de SZO es el desarrollo de equipos de protección para bomberos voluntarios y rescatistas voluntarios. La necesidad de crear dicho equipo de protección personal se debe a la adopción de la Ley Federal del 6 de mayo de 2011 No. 100-FZ "Sobre la protección voluntaria contra incendios", así como a las lecciones del caluroso verano de 2010 y 2011. Las empresas desarrolladoras de productos técnicos contra incendios ya han creado muestras de ropa de protección especial para varias formaciones voluntarias.

En la fig. 8 muestra la apariencia del traje de un rescatista voluntario. Está hecho de un material liviano y duradero con un revestimiento de polímero discreto, que proporciona una alta transpirabilidad del material y permite que el traje se use de forma continua durante mucho tiempo cuando se combaten, por ejemplo, incendios forestales en un período cálido y seco. El conjunto de vestuario incluye una chaqueta con capucha antiencefalitis, pantalones, guantes de tres dedos y botas. El tratamiento in situ con retardadores de llama utilizando cualquier medio disponible le permite trabajar en la zona afectada por el calor. Además, para la exposición térmica se utiliza un paquete que incluye una capa especial resistente al fuego.


Se han desarrollado muestras de ropa de protección para bomberos voluntarios, confeccionadas en forma de traje (chaqueta y pantalón) o impermeable alargado. Para la fabricación de productos, se utilizan principalmente materiales con recubrimientos de polímeros que, además de la protección contra las influencias térmicas y mecánicas, brindan un alto grado de protección contra el agua y los factores atmosféricos. Al desarrollar este tipo de SZO, se resolvieron tres tareas: mantener el nivel de protección mínimo permitido de acuerdo con los requisitos de GOST R 53264, facilidad de uso al extinguir incendios y el precio mínimo del producto.

Así, en la actualidad, se ha desarrollado y dominado en producción una gama suficiente de equipos de protección para bomberos y socorristas, así como nuevos materiales y tejidos con propiedades predeterminadas.

El desarrollo de nuevos tipos de productos también requirió nuevos métodos de prueba, en particular pruebas de cámara (pruebas climáticas, de fuego), con la creación de cargas correspondientes a las límite para las que está diseñado el SZO.


Para las pruebas de fuego de conjuntos de equipos de protección para bomberos, se creó un complejo de prueba único "Termomaneken" sobre la base del instituto (Fig. 9 y 10), que permite realizar pruebas a gran escala bajo diversos efectos térmicos (flujo de calor radiante, ambiente de gas-aire con alta temperatura en condiciones de convección natural y forzada, llama abierta) con control automático constante de parámetros ambientales, características de protección térmica y parámetros del espacio del traje interior utilizando un programa informático especial.


El complejo de prueba es una cámara especial que contiene: un maniquí de metal hueco con once sensores de temperatura o flujo de calor incorporados en los puntos correspondientes a los puntos para medir la temperatura promedio ponderada de la piel humana; una plataforma móvil con accionamiento eléctrico para introducir y retirar el maniquí de la zona afectada por el calor, que permite girar el maniquí durante el experimento alrededor del eje vertical a una velocidad dada para simular los movimientos del cuerpo humano; cuatro quemadores de gas móviles para crear un ambiente gas-aire a una temperatura determinada o para exponer un maniquí a una llama abierta; paneles de calefacción eléctrica para crear un flujo de radiación infrarroja; sistema de ventilación forzada; sistema de suministro de agua para sensores de flujo de calor de refrigeración; Dispositivos y equipos para monitorear los parámetros del espacio interior y el medio ambiente.

El dispositivo de registro y el programa de computadora hacen posible durante el experimento construir gráficos de cambios en la temperatura del ambiente y el espacio debajo del traje a lo largo del tiempo en un monitor de computadora; observar en la imagen del maniquí las zonas de la estructura con menor protección térmica; para determinar los lugares de máximo impacto térmico en varias partes del cuerpo humano.

Equipos de protección personal para respiración y visión de personas en incendios

Lo dispuesto en el Reglamento Técnico sobre los requisitos seguridad contra incendios Se determina que el tiempo de acción protectora de los aparatos de respiración con aire comprimido (con ventilación pulmonar de 30 l/min) debe ser de al menos 1 hora, y de los aparatos aislantes de oxígeno, de al menos 4 horas.

En la actualidad, el proceso de transición del servicio de protección contra gases y humo del Servicio Federal de Bomberos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia a la operación, como principal medio de protección individual de los órganos respiratorios de los bomberos, aparatos de respiración con aire comprimido. (Fig. 11) está casi terminado.


El propósito de mejorar los aparatos de respiración con aire comprimido y oxígeno comprimido es mejorar las condiciones de respiración y aumentar el nivel de seguridad en el aparato.

La mejora de los aparatos de respiración debe incluir:

  • mayores funciones protectoras aparato respiratorio;
  • mejorando los indicadores ergonómicos, aumentando la comodidad de trabajar en el dispositivo;
  • Ampliación del rango de temperatura de funcionamiento para el uso de aparatos respiratorios:
  • aumentar el contenido de información de una persona al monitorear el funcionamiento del aparato respiratorio en un incendio:
  • Reducción del peso del aparato de respiración mediante el uso de cilindros compuestos y compuestos metálicos:
  • uso en el aparato de respiración de nuevos tipos de materiales estructurales modernos con propiedades resistentes al calor y al fuego:
  • mejorar la fiabilidad de los aparatos de respiración.

De acuerdo con los requisitos de GOST R 53255-2009 para DAVS, el peso de un aparato de respiración equipado con un cilindro no debe exceder los 16,0 kg con un tiempo de acción protectora del aparato de 60 minutos, y uno de dos cilindros, no más de 18,0 kg. Actualmente, como resultado del uso de dos cilindros livianos de metal compuesto con una capacidad de 7 l, el tiempo de acción protectora del dispositivo se puede aumentar a 2 h 7 litros o más y un peso inferior a 3,5 kg.

En los últimos años, los aparatos de respiración están equipados solo con partes frontales panorámicas y esféricas de producción nacional y extranjera. El proceso de mejora de las partes frontales tiene como objetivo la selección efectiva de materiales modernos con propiedades de alta resistencia al impacto, al calor, al fuego y al frío, así como a mejorar el diseño de las máscaras para crear las más cómodas. condiciones microclimáticas respiración, asegurando el uso de altavoces e intercomunicadores.

Se utiliza neopreno o silicona como material del cuerpo de las máscaras. Las máscaras están equipadas con una diadema de goma y malla. Algunas versiones de las máscaras están equipadas con sujetadores especiales para sujetarlas al casco del bombero (Fig. 12). Las máscaras equipadas con dichos accesorios se pueden poner y quitar sin quitarse el casco.


Actualmente, se han creado nuevas modificaciones de las partes frontales, que están equipadas con un auricular para teléfono y micrófono, lo que permite una conexión estable entre los protectores de gas y humo del enlace GDZS y el puesto de seguridad.

Una de las tareas más importantes de las unidades GDZS en un incendio es salvar a las personas. Para este propósito, un aparato de respiración con aire comprimido en sin fallar equipado con un dispositivo de rescate para garantizar la retirada de personas de un entorno irrespirable. Una dirección prometedora en la configuración del dispositivo de rescate es el uso de una capucha como parte frontal en lugar de máscaras de casco y máscaras faciales completas. Una encuesta de cuestionario de las guarniciones de bomberos sobre el uso de dispositivos de rescate muestra que se usan más de 1000 veces al año en todo el país. Al mismo tiempo, cuando se trabaja en un entorno inadecuado para respirar, en condiciones donde la visibilidad es prácticamente nula, pueden ocurrir daños en los sistemas de conductos de aire del dispositivo (el vidrio de la máscara está roto, la manguera de la máquina pulmonar está dañada , etc). En estos casos, es recomendable disponer de un aparato respiratorio como parte del enlace GDZS, equipado con un dispositivo de rescate con suministro de aire pulmonar automático y una máscara facial completa con exceso de presión de aire. Con un dispositivo de rescate de este tipo en un ambiente irrespirable, puedes conectarte rápidamente al sistema de conductos de aire de otro protector de gases y humos.

Sin embargo, con la ayuda de un dispositivo de rescate de este tipo, un protector de gas y humo solo puede sacar a una persona de un entorno irrespirable. Además, en este momento respirarán juntos de un aparato, lo que reduce al menos 2 veces el tiempo de acción protectora del aparato, y el enlace de los protectores de gas y humo debe abandonar inmediatamente el área en la que trabajaron. Para llevar a cabo el proceso de rescate masivo, es necesario sacar juegos de autorrescatadores aislantes portátiles en un camión de bomberos, que llevaría el protector de gases y humos en caso de ser necesario. Los autorrescatadores con oxígeno ligado químicamente son los más adecuados para estos fines. Estos autorrescatadores aislantes tienen una masa de 1,2-1,5 kg y permiten proteger a una persona en cualquier atmósfera en una zona de incendio en un edificio hasta 15-25 minutos. Al realizar trabajos de rescate de personas en caso de incendios, el protector de gases y humos puede llevar paquetes especiales con autorrescatadores (Fig. 13).


Un análisis de las direcciones de desarrollo de RPE para bomberos muestra que en los últimos años ha habido una tendencia constante a equipar RPE con varios dispositivos electrónicos y dispositivos para monitorear los parámetros del dispositivo, monitorear el estado del protector de gas y humo y transmitir datos. inalámbricamente a un puesto de seguridad ubicado al aire libre (en una zona segura).

El uso de aparatos de respiración equipados con sistemas de telemetría aumenta significativamente el nivel de seguridad del trabajo de los protectores de gas y humo en un entorno no apto para respirar, le permite monitorear los parámetros del trabajo de los aparatos de respiración desde el puesto de seguridad, para llevar a cabo emergencia notificación de protectores de gas y humo sobre una emergencia en el área de su trabajo, para realizar cálculos seguros en el puesto de seguridad modos de operación de protectores de gas y humo, utilizando información recibida vía comunicación inalámbrica sobre el cambio en la presión del aire (oxígeno ) en el cilindro del dispositivo.

La gama completa de dispositivos electrónicos y dispositivos RPE existentes se puede dividir en 4 categorías principales:

  • dispositivos y dispositivos RPE que señalen directamente al usuario del aparato sobre los parámetros de funcionamiento de su aparato (presión de aire en el cilindro, tiempo hasta que se activa el dispositivo de alarma), parámetros ambientales (temperatura);
  • dispositivos y dispositivos para monitorear el estado del protector de gas y humo (falta de inmovilidad de una persona en un período de tiempo específico);
  • varios tipos de dispositivos que brindan comunicación por radio entre los protectores de gas y humo del enlace GDZS y el puesto de seguridad (todos estos dispositivos y dispositivos permiten transmitir señales de radio al puesto de seguridad);
  • dispositivos ubicados en el puesto de seguridad, que reciben información sobre el funcionamiento de los aparatos respiratorios, el estado de los protectores de gases y humos, y que tienen la capacidad de transmitir diversas señales de radio a los usuarios de los aparatos.

Al mismo tiempo, cabe señalar que los fabricantes europeos de EPR, propiedad de corporaciones estadounidenses y enfocados en la producción de productos para el mercado estadounidense (MSA AUER. Scott Health &Safety, SPERIAN PROTECTION), fabrican EPR, incluso de acuerdo con los requisitos. de las normas americanas NFPA. Estos modelos de dispositivos están equipados sin falta con dispositivos de telemetría.

Equipo de telemetría

Teniendo en cuenta las tendencias mundiales en la organización del trabajo de las unidades del servicio de protección de gas y humo, destinadas a garantizar la seguridad de la protección de gas y humo, se han creado complejos de telemetría doméstica del sistema "Rescue Beacon" en Rusia, incluidos los que proporcionan transmisión y recepción de señales de radio entre la estación transceptora ubicada en el puesto de seguridad y la radiobaliza que opera en el aparato respiratorio del sistema.

El complejo ruso "Mayak Rescuer" con capacidades y funciones técnicas ampliadas supera los sistemas similares de fabricantes extranjeros en varias posiciones.

El complejo consta de una estación móvil, realizada en forma de caja, que se encuentra en un puesto de control (checkpoint) o en un puesto de seguridad (PS). El maletín contiene "Balizas de rescate" individuales, que se encuentran en estado de espera para su uso y carga (Fig. 14).


La estación móvil está equipada con un botón de alarma "Todos - Salir", que, cuando se presiona, le permite notificar con una función de voz a todos los protectores de gas y humo equipados con una "Baliza de rescate" sobre la evacuación urgente de zona peligrosa(amenaza de derrumbe, explosión).

Al usar el complejo Mayak Rescuer en un incendio (ejercicio), los protectores de gas y humo lo colocan en un cinturón de equipo de respiración o un cinturón de bombero (Fig. 15 y 16).


El complejo Faro del Salvador tiene las siguientes propiedades.

Cuando un bombero (rescatador) se encuentra en un ambiente no apto para respirar en un estado de inmovilización por más de 45 s o la señal de alarma se enciende manualmente en la "Baliza de rescate", se transmite una señal de "Alarma" y el número del bombero a través de el canal de radio al caso instalado en el puesto de seguridad.

La "baliza de rescate" incluye alternativamente una sirena potente de hasta 100 dB, que se escucha a una distancia de hasta 100 m, así como una señal de "ruido blanco", que determina la ubicación de la víctima directamente en la habitación.


"Rescue Beacon" incluye dos emisores ultrabrillantes ubicados en ángulo con respecto a la superficie del cuerpo, lo que permite buscar a una distancia de hasta 10 m en condiciones de mucho humo.

La "Baliza de rescate" transmite la señal de "Alarma" e informa su ubicación al departamento de bomberos, donde el oficial de servicio puede verla en el plano del sitio y coordinar las acciones de otros bomberos (rescatistas) en consecuencia.

En 2011, se creó el primer aparato respiratorio doméstico PTS "Profi-MT". equipado con sistemas de telemetría y operando en conjunto con el equipo Mayak Rescuer-2, el cual, junto con la implementación de las funciones anteriores, permite transmitir señales de radio al puesto de seguridad GDZS sobre los parámetros de operación de un dispositivo en particular (Fig. 17).


Con una radiobaliza instalada en el sistema y la válvula del cilindro abierta, proporciona medición, visualización de un indicador electrónico en la pantalla de visualización y transmisión a la estación transceptora móvil de los siguientes indicadores (en tiempo real):

  • el valor de la presión de aire en el cilindro (cilindros) (en bar);
  • tiempo restante estimado de la acción protectora (en minutos).

La diferencia entre los valores de presión en la pantalla del indicador electrónico del sistema, el manómetro del dispositivo (cuando se convierte en bar) y en el indicador del panel de la estación transceptora móvil no supera los ± 10 bar.

Sistemas de oxígeno comprimido (aire)

Se continúa con el desarrollo de equipos de protección individual para las unidades que se desplazan a la extinción de incendios en vehículos especiales del servicio de protección de gases y humos. Para equipar estas unidades se utilizan aparatos de respiración con oxígeno comprimido (en adelante - DASK) con un tiempo de acción protectora de al menos 4 horas, los mismos tipos de aparatos de respiración son requeridos por las unidades de salvamento en montaña. El desarrollo de nuevos tipos de DASC se lleva a cabo en varias áreas principales:

  • equipar DASK con sistemas para indicar los modos de funcionamiento del dispositivo;
  • aplicación de nuevas modificaciones de elementos absorbentes y diseños de cartuchos absorbentes con propiedades de sorción mejoradas;
  • aplicación de cilindros ligeros de compuestos metálicos en dispositivos;
  • aplicación en el sistema de conductos de aire del aparato del sistema de sobrepresión del ambiente gas-aire;
  • aumento de la presión de trabajo en el sistema de suministro de oxígeno del dispositivo;
  • uso en dispositivos de frentes panorámicos integrales equipados con sistemas que evitan la disminución de la visibilidad del frente a temperaturas negativas de hasta -40 °C.

En 2010, el equipo de respiración con oxígeno comprimido fue desarrollado y certificado por AP Alfa. Es el primer DASC doméstico en el que el diseño del sistema de vía aérea proporciona una sobrepresión constante de la mezcla gaseosa respiratoria durante cualquier trabajo en el aparato (Fig. 18).


El uso del aparato AP "Alpha" prácticamente no depende del estado del medio ambiente, inadecuado para respirar. Los cartuchos de absorción diseñados para absorber dióxido de carbono son briquetas de tela enrollada con una capa de absorbente químico aplicada. También existen diseños de cartuchos absorbentes recargables para el llenado de HP-I.

En el dispositivo AP "Alpha" se utiliza un sistema de alarma para informar al usuario con luz y señales de sonido: sobre el oxígeno restante en el cilindro, necesario para salir de un ambiente irrespirable; sobre la apertura de la válvula del cilindro y el correcto funcionamiento de la válvula de entrada; sobre la necesidad de reemplazar la batería; sobre el funcionamiento normal del dispositivo.

Desde 2011, los dispositivos AP "Alfa" comenzaron a entrar en servicio con unidades de bomberos y rescate y rescate de montaña.

Una de las principales causas de muerte en los incendios es la intoxicación por productos de la combustión. Por lo tanto, dotar a la población de equipos de protección personal - autorrescatadores - es un componente importante para mejorar la seguridad de las personas en un incendio. Los científicos del Instituto llevaron a cabo una amplia gama de estudios sobre la formación y la dinámica de la distribución en el tiempo y el espacio de los productos de combustión en las salas de varios edificios y estructuras. En base a estos estudios y teniendo en cuenta los requisitos de seguridad establecidos en documentos normativos, incluyendo concentraciones de ruptura, hermeticidad, etc., se han desarrollado estándares nacionales que definen los requisitos técnicos y métodos de prueba para auto-rescatadores filtrantes y aislantes. Esto permitió crear y poner en práctica una amplia gama de autorrescatadores que cumplen funciones de alta protección en diversas concentraciones de productos de combustión (Fig. 19 y 20).


Al mismo tiempo, los autorrescatadores filtrantes y aislantes disponibles actualmente están diseñados para ser utilizados por adultos y niños mayores de 12 años. Sin embargo, los niños en edad escolar, de 7 a 12 años, actualmente se quedan sin medios de protección, ya que no existen autorrescatadores para este grupo de edad (para niños). En este sentido, existe una necesidad urgente de desarrollar y producir autorrescatadores diseñados para niños de 7 a 12 años, así como dispositivos de rescate para otras categorías de edad, hasta 3 años y de 3 a 7 años.

Medios de rescate desde niveles altos

La prevención de muertes en incendios es la tarea principal de las unidades de bomberos y rescate. Los medios técnicos de rescate desde niveles altos de edificios y estructuras para diversos propósitos juegan un papel importante en esto.

El problema del rescate de personas en altura cobró relevancia a finales de la década de los 70 del siglo XX debido al rápido crecimiento de la construcción de varias plantas. Esto fue especialmente evidente después del incendio en el hotel "Rusia" con muerte masiva de personas en 1977. En ese momento, los bomberos no tenían ningún dispositivo de rescate, excepto escaleras manuales.

La solución de este problema se señaló como una dirección científica independiente y se desarrolló gracias a los esfuerzos de B.I. Voronin. En un período de tiempo bastante corto, crearon dispositivos tecnicos y se han elaborado las tácticas de su uso en diversas condiciones, teniendo en cuenta el número de pisos de uso, el contingente de personas en él y otros parámetros.

Los principales medios técnicos de salvamento de personas en altura son productos que funcionan según el principio de disipación, conversión o recuperación de la energía acumulada por la masa de carga situada en altura. Este grupo incluye una gran cantidad de dispositivos y dispositivos, desde los discos de freno más simples utilizados en alpinismo hasta complejos mecanismos de freno automático, sistemas de rescate con mangueras, escaleras de rescate contra incendios, colchonetas de rescate neumáticas y paracaídas. La mejora de estas herramientas y la evaluación de su calidad se llevan a cabo en las siguientes áreas principales:

  • alcance, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el rango de desempeño climático y tipos de edificios y estructuras;
  • tiempo para poner en condiciones de trabajo;
  • productividad (número de personas salvadas por unidad de tiempo);
  • fiabilidad;
  • seguridad en el uso;
  • ergonomía, teniendo en cuenta principalmente la facilidad de uso;
  • peso y dimensiones totales.

Perfección medios tecnicos El rescate y la creación de nuevos productos altamente eficientes tienen como objetivo mejorar los parámetros anteriores mediante el uso de nuevos materiales, tecnologías, soluciones técnicas, así como mejorar los métodos de su aplicación, elaborando acciones operativas y tácticas para salvar personas.

Recientemente, los especialistas del instituto, en estrecha cooperación con organizaciones afines, han desarrollado medios bastante efectivos para rescatar personas desde niveles elevados.

Un conjunto de equipos de rescate (RCS) le permite salvar a personas que pesan hasta 125 kg desde una altura de hasta 50 m (Fig. 21).


KSS se diferencia fundamentalmente de otros equipos de rescate a gran altura en que no es un dispositivo monobloque, sino un conjunto de equipos compuesto por una cuerda de rescate, sistemas de suspensión, un juego de drizas y mosquetones, así como una unidad de freno que no pesa más de 0,3 kg. se usa en una cuerda estándar para incendios y rescate y le permite ajustar la velocidad de descenso con un freno. Este conjunto, cuyo peso en la bolsa de embalaje no supera los 8 kg, que forma parte del equipo del bombero-rescatador, puede ampliar significativamente sus capacidades tácticas durante las operaciones de rescate en un incendio y en otras situaciones de emergencia. El diseño del KSS y los materiales utilizados en su fabricación permitieron aumentar significativamente el recurso de la zapata de freno, hasta 400 descensos desde una altura de 30 m.

No se requiere equipo adicional para trabajar con el KSS. Proporciona la capacidad de trabajar con equipo estándar de bombero (carabina y cinturón de rescate de incendios).

Actualmente, KSS se produce en masa sobre la base de VNIIPO.

La variedad técnica existente de medios de salvamento en altura ha demostrado su eficacia en el rango de altura media de 0 a 50 m, pero la tendencia a aumentar el número de plantas de los edificios hace que nos planteemos la perspectiva de un desarrollo urbanístico de cotas premiadas hasta 500 m y más. Existe una necesidad obvia de desarrollar un nuevo medio de rescate sin restricciones en la altura máxima de uso. Para cumplir con esta condición, los paracaídas especiales para incendios y rescate son muy adecuados, discutidos en detalle en la edición anterior del catálogo "Seguridad contra incendios". Tienen características que no se pueden combinar con otros dispositivos de salvamento en altura, a saber:

  • proporcionar una velocidad de aterrizaje segura de hasta 5 m/s;
  • proporcionar rescate de una persona que pesa de 50 a 120 kg;
  • móvil y siempre listo para la acción;
  • tener un tiempo de recuperación corto;
  • tener características de peso y tamaño acordes.

Tal muestra de un paracaídas de rescate y fuego de cúpula múltiple experimental fue desarrollada por el Instituto de Investigación de Ingeniería de Paracaídas y se demostró en el "Día de Tecnologías Avanzadas e Innovaciones" en el FGBU VNIIPO EMERCOM de Rusia, así como en el Salón Internacional " Seguridad Integral"en el rango 179 centro de Rescate Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. El ciclo de pruebas preliminares y ejercicios de demostración fue más que exitoso y, tras los resultados de los ejercicios, el equipo del Instituto de Investigación de Ingeniería de Paracaídas recibió un diploma.

No debe olvidarse que el rescate desde altitudes bajas (10-15 m) de edificios, teniendo en cuenta la densidad de personas en ellos y las características específicas del contingente, también requiere un enfoque especial. Es en esta altura donde se ubican todos los grupos de población de baja movilidad, discapacitados, jubilados, enfermos y niños.

El equipo científico del instituto prácticamente ha resuelto este problema. El desarrollo de escaleras de incendios neumáticas y de tela para rescatar personas de los pisos inferiores de edificios y estructuras en llamas está a punto de finalizar.

La escalera neumática (Fig. 22) es una carcasa de múltiples cavidades hecha de materiales sintéticos de alta resistencia. En condiciones de trabajo, la presión de aire especificada se mantiene constantemente en la carcasa con la ayuda de ventiladores remotos, cuyo exceso se descarga automáticamente mediante el sistema de válvulas.


Una escalera de tela basada en una manga elástica (Fig. 23) consta de dos o tres capas de tela cilíndricas dispuestas coaxialmente. Cada una de las capas realiza ciertas tareas. La capa interior inextensible es un elemento resistente de la estructura y recibe la mayor parte de la carga axial longitudinal. La capa elástica, situada encima de la interior, proporciona compresión radial del cuerpo descendente. La capa exterior proporciona protección contra incendios para la escalera de emergencia.


Las escaleras de incendios proporcionan:

  • evacuación no traumática de una persona en la posición de "pies hacia adelante, boca arriba" desde una altura no superior al tercer piso (neumática) y no superior al quinto piso (tela);
  • preservación de la vida en cualquier posición de una persona durante la evacuación (con la excepción de "cabeza abajo") desde una altura no superior al tercer piso (neumática) y durante la evacuación cabeza abajo desde una altura no superior al quinto piso (tela) .

Las salidas de incendios de tela y neumáticas proporcionan rendimiento 5-20 personas por minuto y son medios efectivos de rescate con una gran concentración de personas en un tiempo limitado.

Así, en la actualidad, se ha desarrollado y dominado en producción en nuestro país una gama suficiente de equipos de protección personal y salvamento de personas en incendios. Su uso generalizado en combinación con otras medidas organizativas y técnicas proporcionan el nivel necesario de seguridad humana. La base de pruebas disponible en VNIIPO y los documentos normativos y técnicos desarrollados permiten mejorar constantemente este tipo de productos y formar una política científica y técnica en el campo de garantizar condiciones de trabajo seguras para los bomberos y proteger a la población en incendios.

Literatura

  1. Tendencias modernas desarrollo de la ciencia y la tecnología en el campo de la garantía de la seguridad integral de la vida humana. T. I. Tendencias modernas y direcciones de desarrollo de tecnologías y equipos contra incendios y rescate: Informe sobre los resultados del trabajo del Salón Internacional "Seguridad Integrada - 2011" / / Bajo educación general. AP Chupriyán. - M.: VNIIPO. - 247 págs.
  2. Loginov V.I., Mikhailov E.S. Peculiaridades de la extinción de incendios en instalaciones químicas y garantía de condiciones de trabajo seguras para el personal de las unidades de bomberos y salvamento // Seguridad contra incendios. - 2009. - Nº 4. - S. 106-111.
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Equipos de protección de manos para bomberos (PWR): Manoplas o guantes se usa junto con el BOP y está diseñado para proteger las manos de un bombero.

Protección de manos de bomberos

Equipo de protección personal para las manos. Los EPI (EPI) están diseñados para proteger las manos de los bomberos de los factores ambientales nocivos que se producen al extinguir incendios y realizar operaciones de rescate de emergencia relacionadas (temperaturas elevadas, radiación térmica, contacto con superficies calientes, impactos mecánicos: pinchazo, corte, etc.). p., exposición al agua y soluciones de surfactantes), así como de influencias climáticas adversas (temperaturas negativas, precipitaciones, viento). Los EPI se utilizan en un conjunto con ropa de combate para bomberos.
Los EPI se fabrican en forma de guantes o manoplas de dos dedos. La masa de un par de productos no debe ser superior a 0,6 kg.

El diseño, idéntico a las mallas modernas, se encuentra en las páginas de las antiguas crónicas rusas. La miniatura de un libro puede ser ingenua en la forma de escribir, pero busca la autenticidad en la transferencia de detalles.

Los cetreros principescos usaban un guantelete alargado hecho de cuero áspero en la mano izquierda para protegerse de las poderosas garras de un ave de rapiña domesticada.

Los caballeros europeos utilizaron principios similares de protección de las manos. Un artículo militar aparentemente insignificante fue creado por los esfuerzos conjuntos de herreros, curtidores, tejedores y joyeros.

El principio de las polainas protectoras de varias capas, inventado entonces, sigue siendo válido hoy en día. Los caballeros usaban brazales con campanas curvas alargadas. Para ajustar el intercambio de calor dentro del puño, el guante cuero y placas de metal fueron perforadas, que ahora está reemplazando con mucho éxito transpirable materiales de membrana. En la Edad Media polainas eran familiares para los participantes en expediciones militares y peleas de torneos.

Versión de diseño de SIZR

Polainas - parte del PPE, que se encuentra por encima de la muñeca y brinda protección adicional contra factores térmicos e influencias mecánicas, además de fijar el producto en la mano.
Napalok- un elemento estructural de PPE diseñado para la protección adicional del dedo de factores térmicos e influencias mecánicas.
accesorios TAMAÑO- partes y componentes (incluidos los de metal y materiales textiles) utilizados como sujetadores, revestimientos, sujetadores adicionales y acabados de EPI. El diseño de la parte superior del SIZR ( polainas) es compatible con el diseño de la parte inferior de las mangas chaquetas(muñequeras) de ropa de combate para bomberos y no crea inconvenientes al ponerse productos y realizar diversos tipos de trabajo en ellos.
El diseño y los materiales del EPI proporcionan condiciones confortables para las manos de un bombero, independientemente de las condiciones climáticas.
Si polainas no están previstos en el diseño del producto, el EPI superior debe sobrepasar la línea de flexión de la muñeca en al menos 40 mm.
accesorios, ubicado en el material superior, no debe entrar en contacto con la capa interna del producto.
El diseño de los EPI prevé elementos que aseguran la fijación del producto en la muñeca.
El diseño del EPI permite al bombero realizar todas tipos necesarios trabajar en la extinción de incendios, así como proporcionar la capacidad de controlar el equipo de protección respiratoria personal. El EPI brinda la posibilidad de libre movimiento de las manos del bombero, captura y sujeción de objetos.

En cualquier idioma que suene el nombre de la profesión bombero o bombero, el concepto siempre contiene el nombre de un elemento de fuego peligroso para una persona. Esta es una de las actividades construidas sobre la confrontación, la confrontación, porque mono bomberos se basa en la toma de motivos constructivos del uniforme militar de épocas pasadas.

Las lonas siguen siendo el medio tradicional para proteger las manos de los bomberos. polainas. Las impregnaciones resistentes al fuego que penetran en la estructura del material están enfocadas en el rango de temperatura de 40°C-200°C y son capaces de resistir flujos de calor de hasta 5 kW/m2. A veces lona alquitranada combinado con piel vinílica.

avanzado polainas Los de un bombero suelen constar de cuatro capas. El forro piel con piel está hecho de hilo de Kevlar procesado en un tejido de punto. La segunda capa forma una barrera térmica y consiste en fieltro de aramida no tejido, sobre el cual membrana. La capa exterior se basa predominantemente en materiales poliméricos, y la parte posterior de las mallas de bombero se puede recubrir con un revestimiento de puntos con efecto retrorreflectante. En tales modelos Protección térmica aumenta hasta 800°C.

Todo el mundo sabe que el metal mojado herramienta se desliza fácilmente de las manos, y si la habitación está llena de humo, simplemente desaparecerá de la vista. Para evitar que esto suceda en una situación real de extinción de incendios, guantes aplique un recubrimiento de silicona de carbono, después de lo cual no se deslizan y adquieren una mayor resistencia a la abrasión.

A nadie se le ocurriría reparar un corte o un pinchazo accidental en los guantes con una aguja de zurcir. Para este propósito, se utiliza un sellador de carbono y silicio, que crea una película delgada y duradera en el área dañada. Ahora se han negado a ajustar el ancho de las campanas de las polainas con la ayuda de cordones, un práctico broche ha reemplazado velcro. También se proporciona un pequeño mosquetón para fijar libremente las polainas quitadas en el cinturón del pantalón.

Materiales utilizados para la fabricación de EPI

El paquete de materiales y tejidos utilizados para fabricar los EPI se compone de un material superior, una capa impermeable, un forro aislante y una capa interior. Se permite combinar el material de la parte superior y la capa impermeable (material con revestimiento de polímero); capa impermeable, forro aislante térmico y capa interior.
Material superior TAMAÑO- esta es la capa exterior del paquete de materiales y telas. Proporciona protección para las manos de los bomberos contra las altas temperaturas ambientales, el contacto con superficies calientes y llamas abiertas, así como contra el agua y los ambientes agresivos.
Capa impermeable de EPI diseñado para proteger el revestimiento termoaislante y la capa interna del agua y los medios líquidos agresivos.
Revestimiento de aislamiento térmico tiene baja conductividad térmica y está diseñado para proteger las manos del calor convectivo, así como de las influencias climáticas adversas. La capa interior está diseñada para garantizar las propiedades higiénicas del producto y realiza la función de revestimiento. Para la parte palmar del EPP, se permite usar una capa adicional de material como recubrimiento. SIZR se fabrican en tres tamaños según la longitud y la circunferencia del cepillo. El diseño y los materiales utilizados protegen contra la penetración de agua, tensioactivos y medios agresivos en la superficie interior del EPI. Las costuras en el material de la parte superior del SIZR están selladas.

Los principales indicadores de los materiales de la parte de la palma y las superposiciones.

Indicadores termofísicos de materiales y tejidos.

Propiedades físicas y mecánicas de materiales y tejidos.

Nombre del indicador Valor del indicador
Densidad superficial, g/m2, no más 600
sobre la base, N, no menos 700
pato, N, no menos 600
Resistencia al desgarro:
sobre la base, N, no menos 60
por pato; N, no menos 60
Contracción después de humedecer y secar, %, no más 5
Contracción después del calentamiento, %, no más 5
Resistencia a las heladas, C, no superior -50
Impermeable, mm columna de agua, no menos de 800
Resistencia a ácidos débiles (hasta 20%) y álcalis (N2SO4, НCl2, NaOH), volumen de escorrentía en la penetración de la bala, %, no menos 80

manoplas de lona" src="http://forma-odezhda.ru/image/data/fps/Kragi_brezent.jpg">

Clásico
mitones de lona

ropa de extinción de incendios" src="http://forma-odezhda.ru/image/data/fps/Kragi_BOP.jpg">

Guanteletes de primera puesta
ropa de lucha contra incendios

Diferentes tipos de productos de protección contra incendios.

Medios alternativos para proteger las manos del bombero.

Los bomberos pueden usar split guantes, este material presenta una buena resistencia al fuego. Está tratado adicionalmente para bloquear la penetración de agua y líquidos aceitosos. Todas las costuras están hechas solo con hilos resistentes al calor, principalmente de fibras de aramida.

En situaciones de emergencia, los bomberos usan ropa reflectante al calor polainas sobre guantes delgados. La resistencia al flujo de calor aumenta a 40 kW/m2, aquí ya intervienen materiales metalizados resistentes al fuego.

norma nacional determina los requisitos técnicos generales para la ropa de trabajo de los cuerpos de bomberos, justifica las propiedades ignífugas de los materiales, en base a GOST R 53264-2009. Los cueros naturales y los polímeros de película destinados a la protección de las manos se prueban de acuerdo con GOST 12.4.118-82 SSBT.

Polainas Y guantes los bomberos corresponderán a su finalidad protectora sólo si se optimizan los indicadores físico-higiénicos, ergonómicos y de diseño.

Fuentes

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El uniforme de un empleado es su característica distintiva, y las rayas, galones, correas para los hombros son parafernalia adicional que debe estar presente en su uniforme. Para las unidades del Ministerio de Situaciones de Emergencia, todas las reglas para el uso de uniformes están reguladas por órdenes y reglamentos. La lista de órdenes se da a continuación.

Material: 100% Algodón Peso del producto: Talla 52 -232 g Talla 54 -265 g

Chaqueta de verano del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia hasta la línea de la cadera con un cinturón con inserciones de una banda elástica, con cremallera lateral central con dos cerraduras, cuello vuelto. Espalda con canesú. En el centro de la parte superior de la espalda, debajo del yugo, hay una inscripción "EMERCOM de Rusia". En los estantes hay dos bolsillos de parche en el pecho con solapas abrochadas con una cinta textil "contacto" y dos bolsillos ribeteados inferiores con una "cremallera". En las válvulas figuradas en el lado derecho, se sintoniza una forma rectangular que mide 120x30 mm. Signo de pecho"Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia" y en el lado izquierdo se cosió una cinta textil rectangular "contacto" de tamaño 120x30 mm para acomodar el apellido y las iniciales. En el bolsillo izquierdo del pecho hay una insignia redonda "EMERCOM de Rusia" con un diámetro de 85 mm. Mangas engastadas tipo camisero: largas con puños y cierre de botones abrochados. Almohadillas de refuerzo en la zona de las articulaciones de los codos. En la manga izquierda, una insignia de manga, establecida para el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, está cosida a una distancia de 80 mm de la costura de costura en la manga y un parche que simboliza bandera del estado Federación de Rusia, con la inscripción "RUSSIA" 10 mm por encima de la insignia de la manga. Pantalones de verano con forro parcial con cinturón cosido abrochado con un botón; con cinco bucles. La cinturilla se ata con elástico a los lados. Mitades delanteras con un cierre en una banda: un "rayo" en la costura central, con bolsillos laterales, cosido con flechas W=0,l cm desde el borde. Mitades traseras con pinzas. En la mitad derecha hay un bolsillo de ribete con solapa sujeto con una cinta textil. Puntadas individuales de acabado W = 0,1-0,2 cm desde el borde de la pieza: en los cuatro lados del cinturón, trabillas, a lo largo de la línea de entrada a los bolsillos laterales, la solapa del medio bolsillo trasero, la costura central de la mitad trasera. En la parte inferior de los pantalones hay un dobladillo de al menos 3 cm de ancho.El traje de verano con los símbolos del Ministerio de Situaciones de Emergencia está hecho de tela rip-stop art. 1215-Ch color #19-4826TR, o equivalente.

El traje ligero del Ministerio de Situaciones de Emergencia está diseñado para brindar un servicio cómodo en climas cálidos. El traje del Ministerio de Situaciones de Emergencia consiste en una chaqueta recortada y pantalones con ribete naranja. La tela del traje no se desvanece, no se electrifica y conserva una excelente apariencia durante muchas temporadas. ESPECIFICACIONES Para clima cálido Ajuste reglamentario MATERIALES Gabardina (100 % polietileno) Ejemplo de patrón de material:

Material: Poliéster 65 %, Algodón 35 % Tejido muy resistente a la decoloración Tejido: Sarga 2×1 Peso del tejido: 245 g/m2 Teñido del tejido: Dispersión activa, tecnología japonesa, superduradero WR - acabado repelente al agua

Para ser usado en conjunto con el Libro del Salvador.

Los pantalones de verano MES son increíblemente cómodos gracias al tejido de gabardina ligero y suave, que es ideal para climas cálidos. El producto no se desvanece con el sol, no se encoge después de repetidos lavados, no se arruga. ESPECIFICACIONES Para clima cálido Ajuste reglamentario MATERIALES Gabardina (100 % polietileno) Ejemplo de patrón de material:

Una falda de gabardina verde mar consta de paneles delanteros y traseros y un cinturón cosido. El panel frontal de la falda es de una sola pieza con pinzas. Se proporcionan trabillas para un cinturón de cuero en el cinturón por encima de las pinzas delanteras y traseras. El panel frontal de la falda, de acuerdo con las reglas para usar el uniforme del Ministerio de Situaciones de Emergencia, prevé dos pliegues, con bolsillos en un barril de corte. El panel trasero de la falda está hecho de dos partes, con una ranura en la costura central y con dos pinzas. En la parte superior de la costura central hay un cierre de cremallera retorcido. La falda ligera del Ministerio de Situaciones de Emergencia sirve para un trabajo cómodo en climas cálidos. El material suave, liviano, pero al mismo tiempo duradero, permite que el producto mantenga una apariencia presentable incluso después de lavados repetidos. La falda del Ministerio de Situaciones de Emergencia enfatiza perfectamente la silueta femenina. CARACTERÍSTICAS Para clima cálido Ajuste reglamentario

Diseñado para equipos de rescate Consiste en una chaqueta y pantalones Chevrones "EMERCOM" y "EMERCOM OF RUSSIA" en el pecho En la espalda logo "EMERCOM OF RUSSIA" En las mangas chevrones "EMERCOM OF RUSSIA" y "RUSSIA"

Licencia de socorrista no incluida. Se muestra para comparar el tamaño.

Gorra del Ministerio de Emergencias de Rusia con tapa verde mar, banda verde mar y ribete naranja. El capuchón se completa con una escarapela y un cordón de filigrana metálica. La altura de la corona es de 7 cm, se fabrica en 3-5 días hábiles.

NO se completa con una escarapela Especificar el tiempo de producción por teléfono.

Gorra del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. El gorro se completa con una escarapela y un cordón de filigrana de seda. Se hace dentro de 3-5 días hábiles.

Seleccione las lamas deseadas en el catálogo, en el formulario de pedido, especifique el tipo de lamas (en un alfiler o cosidas) y el color de la tela (si está cosida). La barra es un sustrato rectangular cubierto con una faja. Se puede hacer sobre una base de metal o tela, plástico (flexible). En el caso de un respaldo de tela, el color puede combinarse con el color del uniforme (gris, verde oliva, azul, negro, etc.). Los tablones sobre una base de metal se sujetan con un alfiler, que está en el reverso, las correas de tela se cosen al uniforme. El lado izquierdo del cofre se determinó como el lugar para llevar las barras de orden. Varias barras de orden no se usan por separado, sino juntas en base común colocados de acuerdo con el estatuto de órdenes y medallas. En la barra general, las cintas están dispuestas en un cierto orden de acuerdo con el estado de las órdenes y medallas, registrado en los documentos pertinentes, pero el principio general es el siguiente: cuanto mayor sea el rango del premio, mayor será en la lista de ubicaciones. Cada premio tiene una barra de orden correspondiente. En el caso de que un bloque de pedido esté presente como parte del premio, la cinta utilizada en él también se usa para decorar la barra de pedido correspondiente. Las barras de pedido se ensamblan sobre una base prepaga.

Rescatar personas de un incendio y comenzar a extinguirlo, por regla general, requiere la implementación de varios tipos de trabajo preliminar. Para ello, se utilizan una herramienta contra incendios (PI) y un equipo contra incendios (PO).

Una herramienta de fuego es un medio no mecanizado o mecanizado para realizar cualquier trabajo. Estos incluyen, por ejemplo, cortar refuerzos metálicos, perforar agujeros en los elementos de cualquier objeto, mover cargas, etc.

El equipo contra incendios es un conjunto de mecanismos y dispositivos para llevar a cabo cualquier trabajo. Incluye mangueras de presión contra incendios y accesorios para las mismas, monitores contra incendios, escaleras manuales, bombas contra incendios, etc.

Los bomberos apagan incendios cuando se exponen a ellos factores peligrosos fuegos de diversa intensidad. La protección contra ellos requiere el uso de equipos especiales de protección respiratoria y ocular para bomberos, los requisitos para ellos, su diseño y las reglas de uso se consideran en cursos especiales del servicio de protección contra gases y humo.

Además del equipo de protección personal, los bomberos están protegidos de OFP por protección especial y ropa, protección de manos y pies.

Los requisitos generales para PI y software, así como ropa y equipo de protección para bomberos se llevan a cabo de acuerdo con los requisitos del reglamento técnico (TR).

Los bomberos en servicio utilizan ropa y equipo de protección especial para bomberos y se almacenan en el depósito del departamento de bomberos.

Las herramientas y el equipo contra incendios se colocan en los camiones de bomberos.

2.1. Ropa y equipo de protección especial para bomberos.

2.1.1. Ropa de protección especial

La ropa de protección especial para la protección contra los efectos térmicos incluye dos grupos: uso general y tipo aislante.

Los materiales utilizados y el diseño de la ropa deben evitar la penetración de agentes extintores de incendios en su espacio interno, permitir el retiro de ropa de emergencia, controlar la presión en el cilindro del aparato de respiración, recibir y transmitir información (sonora, visual o utilizando dispositivos especiales) .

La ropa de protección especial para uso general incluye pantalones y una chaqueta (Fig. 2.1).

Están confeccionados con materiales y tejidos que incluyen una parte superior de tejido, una capa impermeable y un forro térmico desmontable. Materiales resistentes al calor con impregnaciones o recubrimientos especiales. Proporciona protección contra altas temperaturas, flujos de calor de alta intensidad y posibles emisiones de llamas.

Esquema de color de la ropa de protección (color del material: azul oscuro, negro), así como material reflectante y fluorescente

Los revestimientos brindan la capacidad de detectar rápidamente a un bombero en condiciones de visibilidad limitada (humo, poca iluminación, etc.).

Figura 2.1 Combate

ropa de bombero

La ropa se fabrica en al menos tres tallas convencionales.

Los requisitos para materiales termofísicos y tejidos se dan en la Tabla 2.1.

Además de la ropa especial, los bomberos deben protegerse la cabeza, los brazos y las piernas.

La protección de la cabeza y las piernas significa proteger a una persona del agua, las influencias mecánicas y químicas tanto durante la extinción de incendios y las operaciones de rescate de emergencia como de las condiciones climáticas adversas. Estos artículos incluyen cascos y cascos, zapatos de seguridad y protección para las manos.

Tabla 2.1

Propósito del indicador

Opciones de niveles de protección

Resistencia al flujo de calor:

15,0 kW/m2

40,0 kW/m2

Resistencia a la llama abierta, no menos

Rango de temperatura de funcionamiento

Resistencia a la temperatura ambiente:

hasta 300 0 C, no menos

hasta 200 0 C, no menos

Conductividad térmica

W / (m 2 s)

Resistencia al contacto con superficies calentadas hasta 400 0 C

Peso del equipo

Vida útil media

cascos de bomberos(Fig. 2.2) consisten en una serie de elementos: cuerpo 1 , careta 2 , accesorios interiores, correa para la barbilla 3 , capa 4 .

La capa protege el cuello y la nuca de la radiación térmica, las llamas abiertas y la caída de chispas. Se fija en la región occipital (Fig. 2.2).

El equipo interior abastece la fijación del casco a la cabeza. Esto, junto con el cuerpo del casco, asegura una distribución uniforme de la carga en la cabeza y absorbe la energía cinética del impacto.

Los cascos resisten un impacto vertical de un objeto contundente con una energía de 80 J. En un impacto vertical con un objeto contundente con una energía de 50 J, la fuerza transmitida por el casco a la cabeza no supera los 5 kN.

El casco conserva las propiedades protectoras a temperaturas ambiente de 150 y 200 o C durante 30 y 3 minutos, respectivamente.

Marcas de cascos (KP-80; KZ-94, KP-92). Los cascos son resistentes a flujos de calor de 5 y 40 kW/m 2 durante 4 minutos y 5 segundos, respectivamente. La temperatura debajo del casco no supera los 50 0 С.

Los cascos conservan sus propiedades de resistencia después de la exposición al agua, agente espumante, aceite de transformador, ácido sulfúrico, soda cáustica.

casco de bombero(Fig. 2.3) - una pieza individual de equipo diseñada para proteger la cabeza de la exposición a temperaturas elevadas y por un corto tiempo de una llama abierta.

El casco es un cuerpo. 1 con visera retráctil 2 y un pasamontañas interno que absorbe los golpes e incluye una correa para la barbilla 3 , capa 4 .

Un casco de bombero (SHP) se caracteriza por la absorción de impactos con una energía de 50 J y resistencia a la perforación cuando se golpea con una energía de 30 J. Es resistente al flujo de calor con una potencia de no más de 5 kW / m 2, tiene una masa de 1,2 kg, rango de temperatura de funcionamiento -40 ... +150 sobre S.

zapatos de seguridad- calzado de protección especial, caracterizado por un complejo de indicadores fisiológicos, higiénicos y ergonómicos de protección que garantizan la realización segura de operaciones militares, operaciones de rescate de emergencia y protección contra las influencias climáticas.

El material de su parte superior son varios tipos de cueros resistentes al calor e impermeables u otros materiales con propiedades similares.

El calzado de seguridad proporciona protección a la puntera de la pierna del bombero frente a una temperatura de al menos 200 °C y un flujo de calor de hasta 5 kW/m 2 durante al menos 5 minutos.

Los zapatos de seguridad se fabrican desde la talla 38 hasta la 47. Los zapatos de la talla 42 no deben pesar más de 1600 g.

Para los zapatos de seguridad, los bomberos de las regiones del norte reciben dos pares de aislamiento que pesan hasta 200 gy una vida útil de hasta 100 horas. El aislamiento se puede lavar o limpiar en seco.

Los zapatos de seguridad de cuero y caucho para las regiones del norte brindan protección para los pies cuando se exponen a temperaturas de hasta -60 ° C durante 12 y 1 hora, respectivamente.

Equipo de protección personal para las manos. Los bomberos (PPE) brindan protección para las manos de los bomberos contra los factores peligrosos del fuego, la exposición al agua y las condiciones climáticas adversas. Los SIS incluyen una serie de elementos. Kraga: parte de la manopla, ubicada sobre la muñeca, brinda protección adicional contra influencias térmicas y mecánicas. El acolchado brinda protección para el dedo, y el deslizamiento en la parte palmar brinda protección adicional para las manos contra influencias mecánicas.

Material superior del EPI: la capa impermeable, el forro termoaislante y la capa interior (aporta propiedades higiénicas) están fabricados con materiales con las propiedades adecuadas.

Los EPP se fabrican en forma de guantes o mitones de dos dedos, se fijan en las muñecas. Su diseño asegura la realización de todo tipo de trabajos de extinción de incendios y control de EPR.

Los materiales y tejidos para los EPI deben cumplir una serie de requisitos de resistencia a la exposición:

temperatura, no menos de 300 ° C; densidad de flujo de calor: 5 kW/m 2 , no menos de 240 s; 40 kW/m 2 , no menos de 5 s; llama abierta, no menos de 5 s.

SIZR son resistentes a las heladas (hasta -50 ° C), impermeables, resistentes a soluciones débiles de ácidos y álcalis.

Además de ropa especial, los bomberos utilizan equipos de auto-rescate. Estos incluyen cinturones de fuego, mosquetones y cuerdas.

Estos medios deben soportar una carga estática de al menos 10 kN, prever la posibilidad de asegurar a los bomberos en altura y el autodescenso de los bomberos en altura.

Las manos y manos de un bombero deben protegerse del fuego, flujos de calor, daños mecánicos, golpes, frío, agua y productos químicos. Para ello, los guantes están presentes en su equipamiento. Además de ellos, existen otros equipos de protección de las manos: polainas de bombero, ataques, forros, puños. Sin embargo, los guantes a menudo también se denominan guantes.

Características generales

Los guantes son de tres dedos, de cinco dedos y mitones (de dos dedos). Cuantos más compartimentos para los dedos tengan, más fácil será trabajar en ellos. La libertad de acción es una condición importante para los bomberos. Los guantes y mitones no deben interferir con el trabajo con armas militares, equipo de protección personal.

Es importante que no se caigan durante el desempeño de las funciones. Para ello, se fijan de forma segura en la parte superior del cepillo con la ayuda de polainas, bandas elásticas o pinzas en casos individuales. Hay guantes que forman parte del traje aislante.

La masa de un par no puede exceder los 0,6 kg de acuerdo con los requisitos de las leyes reglamentarias. Los guantes se fabrican en al menos 3 tamaños, que pueden determinarse por la circunferencia de la mano, así como por su altura.

Cada modelo de guante debe corresponder a una de las zonas climáticas. El marcado de guantes de bombero cumple con los requisitos de las normas para dichos productos.

Los guantes de bombero deben seleccionarse de acuerdo con el tamaño condicional. Ellos deberían ser:

  1. resistente al fuego;
  2. impermeable;
  3. aislante térmico;
  4. seguro en términos de higiene.

Se debe verificar que los guantes o mitones, al igual que otros equipos de protección, cumplan con los requisitos de las normas técnicas. Los productos para bomberos se prueban en condiciones de laboratorio y, después de resultados satisfactorios, el fabricante recibe un certificado para una serie de productos. También es necesario obtener una conclusión sanitaria y epidemiológica positiva.

elementos y materiales

Para la fabricación de guantes para bomberos presente un gran número de requisitos Por lo general, están hechos de 4 capas:

  1. exterior;
  2. impermeable;
  3. aislante térmico;
  4. higiénico.

Todos ellos protegen las manos de las influencias externas, brindan comodidad. La capa impermeable es una membrana y le permite mantener condiciones óptimas para la piel de las manos.

La capa superior suele estar hecha de cuero de vaca, cuero de vinilo y materiales textiles. Kevlar con las propiedades adecuadas es adecuado para el aislamiento térmico. Las toallas sanitarias están hechas de tejidos de punto suaves con alta elasticidad.

Las costuras deben ser muy fuertes y selladas, por lo que los guantes se cosen con hilo resistente al calor o material similar.

Además, las costuras están reforzadas para evitar huecos en la unión de los elementos. Se permiten inserciones de cuero resistente al fuego en lugares cosidos con hilo.

El revestimiento crea una protección adicional para la mano contra efectos térmicos, salpicaduras y daños mecánicos. Sobre él se coloca una cinta con un revestimiento luminiscente. Para la parte de la palma de los guantes o manoplas, se utiliza un material elástico con mayor resistencia al desgaste.

No debe permitir pinchazos, cortes bajo cargas específicas. También en requerimientos técnicos se indica la necesidad de ensayos de resistencia a la abrasión, flexión y ensayos de rigidez ya en forma de producto acabado.

Para evitar que la herramienta o el equipo de un bombero se le escape de las manos, a menudo se aplica un revestimiento especial a base de silicona en la palma de los guantes. El mismo material se utiliza para la fabricación de guantes especiales con procesamiento adicional de los lados exteriores. Son delgados, livianos y tienen una mayor resistencia al fuego, no dejan pasar líquidos aceitosos y agua.

Napalok protege los dedos del bombero de daños. Otros componentes (accesorios) no deben entrar en contacto con las capas internas de los guantes o manoplas.

Requerimientos de seguridad

Para cada producto, se indican las características de rendimiento. Los primeros indicadores son la resistencia a altas temperaturas ambientales, al contacto con superficies calentadas y llamas abiertas. Todos estos valores se miden en segundos.

Las cargas de rotura en la urdimbre y la trama también son importantes (unidad - N). Indicar la masa de guantes, el porcentaje de encogimiento por humectación y calentamiento. Designe la resistencia mínima al agua de los guantes o manoplas de bombero.

uso y almacenamiento

Los guantes de bombero varían en resistencia al fuego, durabilidad y otros parámetros. Los guantes ordinarios no protegen contra la corriente. De acuerdo con las reglas, no se pueden quitar durante la ejecución de una misión de combate. En otros casos, se colocan junto con todo el conjunto de ropa. Se proporcionan cierres en el cinturón de bombero para el uso de guantes a corto plazo.

Los guantes están incluidos en el kit de protección local. No está permitido usarlos y otros equipos en condiciones de un entorno agresivo. Hay manoplas de tres dedos en el kit reflectante de calor para trabajar con cambios bruscos y frecuentes de temperatura. Se fijan en las mangas de la chaqueta con broches.

Las manoplas para el kit de protección contra el calor están equipadas con sujetadores termoaislantes que se pueden quitar. Se almacenan dentro de los monos. Tal conjunto, junto con los guantes, le permite trabajar a temperaturas de hasta 800 ° C.

La ropa de protección especial de tipo aislante está diseñada para trabajar en ambientes agresivos. Estos equipos brindan a los bomberos que están adjuntos a plantas de energía nuclear y objetos similares. Incluyen guantes de tres dedos y guanteletes de traje espacial.

Están unidos a él con una cremallera fuerte, que debe mantener la ropa ajustada. Cada seis meses se comprueba su integridad si no se utilizan.

Los guantes de cinco dedos se usan con ropa protectora especial para trabajar en objetos peligrosos por radiación. Para mejorar la seguridad del bombero, estos guantes vienen con polainas.

Facultad de Seguridad contra Incendios

PLAN METODOLÓGICO

dictando clases con alumnos de 2do año

por tema

Maquinaria y equipo de bomberos y salvamento

Ensk - 2013

Tema: DESDE equipo de protección personal de los bomberos. Ropa de protección especial y equipo de bombero. Tiempo: 4 horas

Objetivo: Estudiar con los estudiantes los tipos de ropa de protección y equipo de bombero, sus características de desempeño. Poder comprobar su estado técnico.

material de soporte: BOP, TOK, carteles, stands

Literatura:

V. V. Terebnev, N. I. Uliánov, V.A. Grachov " equipo contra incendios" libro 1, M. 2008,

Orden del Ministerio del Interior de la Federación Rusa No. 34 del 24 de enero de 1994 "Sobre la aprobación del manual sobre el TS del Servicio Estatal de Bomberos del Ministerio del Interior de la Federación Rusa" (anulado, Manual sobre servicio tecnico GPS EMERCOM de Rusia" (proyecto).

Orden del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia No. 630 del 31 de diciembre de 2002 "Sobre la aprobación e implementación de las Reglas para la protección laboral en las unidades del Servicio Estatal de Bomberos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia (POT RO-2002 )"

preguntas de estudio

1. Ropa de combate y equipo de bombero

2. Ropa de protección especial contra el aumento de los efectos térmicos (SZO PTV)

Progreso de la lección:

I. Parte organizativa - 10 min.

Informe del oficial.

Control de personal.

Mensaje sobre el progreso de la próxima lección.

Comprobación de la asimilación del material anterior Parte principal 160 min.

Resumen

. Ropa de combate y equipo de bombero.

Un conjunto de ropa de combate y equipo de bombero se compone de:

Ropa de lucha contra incendios (BOP);

cinturón de fuego con una carabina y un hacha;

casco de bomberos (casco);

pasamontañas de bombero;

polainas contra incendios;

botas resistentes al calor.

Foto 1. El uso de BOP y equipos en llamas.

1.1 Ropa de lucha contra incendios (BOP)

BOP está destinado para proteger el cuerpo humano (excepto la cabeza, las manos y los pies) de los factores de fuego peligrosos, así como de los efectos climáticos adversos en áreas con un clima templado y moderadamente frío.

Foto 2. Tipos de ropa de combate.

Ropa de combate "KIRAS-BOP"

Foto 3. Ropa y equipo de combate del personal al mando.

BOP consiste chaqueta, capucha y pantalón de material resistente al calor. En el interior, se sujeta un forro, que consiste en una capa aislante del calor y repelente al agua. En la zona de los hombros, así como en la parte inferior de la chaqueta y los pantalones, se cosen rayas reflectantes. Las mangas de la cazadora y las rodillas de los pantalones tienen las tiras que se intensifican. En la chaqueta se encuentran: un cuello alto, trabillas para un cinturón de bomberos, topes especiales en la parte del hombro, bolsillos de parche (incluso para una estación de radio) con válvulas y desagües de agua. La capucha se abrocha y tiene cordón para ajustar la talla, la capa termoaislante e hidrofugante se abrocha con botones, remaches y cierres de “contacto”.

Las principales características de la BOP:

Tamaños de BOP según la altura y la circunferencia del pecho:


Peso BOP (descargado) no más de 4,5 kg.

Propiedades protectoras de BOP (conservadas tras la exposición):

flujo de calor:

1,70 kW / m 2 - al menos 300 segundos;

5,00 kW / m 2 - no menos de 240 segundos;

40,0 kW / m 2 - al menos 5 segundos;

llama abierta - al menos 15 segundos;

temperatura ambiente hasta + 300°С - no menos de 300 segundos;

contacto con superficies sólidas calentadas a 400°C - al menos 5 segundos;

el volumen de escorrentía con penetración cero de ácidos y álcalis débiles (concentración de hasta 20%) - 80%.

resistencia al agua - no menos de 200 mm de agua. Arte.

El mantenimiento de la BOP en buenas condiciones y la preparación constante para el combate se garantiza mediante un funcionamiento y almacenamiento adecuados.

Se comprueba la balanza de pagos Inspección externa durante la preparación para la operación y después de la operación. El examen externo de la balanza de pagos incluye:

Verificar la integridad de la sujeción del forro (capa termoaislante e hidrofugante) al pantalón y chaqueta.

Está prohibido usar BOP sin medios para proteger las manos, los pies y la cabeza de un bombero, use el BOP desabrochado, por separado con una chaqueta o pantalón o sin forro, trabaje en contacto directo con una llama abierta y elementos químicos(ácidos y álcalis) con una concentración superior al 20%.

En caso de daño a la capa exterior (hasta 80 cm 2), destrucción de costuras, etc. las áreas dañadas se cosen o se aplica un parche de un material similar incluido en la entrega. La capa hidrófuga se repara con cola tipo Moment, que también se incluye en el set de entrega.

Lavar(si es necesario) se produce manualmente o a máquina utilizando detergentes convencionales a una temperatura de:

tela superior - no más de 60 ° C;

Forro: no más de 40 ° C.

Al lavar las capas internas (revestimientos):

no use una lavadora con un tornillo;

- no entregar en lavado industrial;

Cargue el tambor en la lavadora no más de 2/3;

las áreas especialmente contaminadas deben limpiarse previamente.

Para evitar dañar (borrar) las bandas reflectantes, la chaqueta y los pantalones deben darse la vuelta durante el lavado.

1.2 Cinturón de fuego

cinturon de salvamento contra incendios - dispositivo individual diseñado para el seguro en trabajos en altura, salvamento de personas y auto-rescate de bomberos durante la extinción de incendios, operaciones de rescate de emergencia, así como para llevar un hacha de bombero y una carabina.

Foto 5. Cinturón de fuego con una carabina y un hacha.

Foto 6. Cinturón de fuego

Foto 7. Cinturón de fuego usado correctamente

- Cinturón- un elemento estructural del cinturón, que cubre directamente el cuerpo humano en la cintura.

- Hebilla- un elemento estructural del cinturón, destinado a su fijación al cuerpo humano y regulación en longitud.

- porta mosquetones- un elemento estructural del cinturón, diseñado para asegurarle una carabina de fuego.

- Abrazadera- un elemento estructural del cinturón, diseñado para llenar el extremo libre del cinturón.

- Hebilla de cinturón- un elemento estructural del cinturón, diseñado para ser fijado en el cinturón de una carabina de fuego en posición horizontal.

Condición técnica el cinturón de fuego se determina junto con la carabina del bombero diariamente por inspección externa. Si se detecta algún mal funcionamiento, el equipo se retira del equipo de combate hasta que esté en buenas condiciones.

Después de la eliminación de las fallas identificadas, así como una vez al año y antes de poner el equipo en el equipo de combate, es sometido a una prueba de resistencia.

Cuando se prueba bajo carga, el cinturón de rescate se coloca en un mandril con un diámetro de al menos 400 mm, se abrocha la hebilla y el mosquetón con la puerta cerrada se carga uniformemente con una fuerza de 350 kg durante 5 minutos. Después de la descarga, el arnés de salvamento y el mosquetón no deben presentar ningún daño.

1.3 Carabina de bombero

carabina de bombero - se utiliza para frenar la cuerda de salvamento en el rescate de personas y el autorrescate de un bombero, así como para fijarla a los escalones de una escalera de incendios o a un elemento estructural de un edificio y estructura cuando se trabaja en altura.

Foto 8. Carabina de bombero.

La carabina se está haciendo. fabricado en acero St 20 con revestimiento galvanizado. El cerrojo de carabina se abre hacia adentro, venciendo la resistencia del resorte ubicado dentro del canal longitudinal del cerrojo. El extremo con bisagras del cerrojo tiene una barba que encaja en el corte de la cerradura. Al mismo tiempo, la cerradura de la manga proporciona un bloqueo automático de la cerradura, lo que evita su apertura espontánea.

están experimentando junto con un cinturón de bombero. Después de retirar la carga, el mosquetón no debe mostrar ningún daño. La cerradura del mosquetón debe abrirse y cerrarse libremente sin atascarse. Una carabina que falla la prueba es rechazada.

1.4 Hacha de fuego con funda

hacha de fuego- diseñado para desmantelar estructuras ligeras de elementos de edificios y estructuras, así como para abrir techos, puertas y ventanas. Además, el pico del hacha permite que el bombero se asegure al moverse a lo largo de pendientes pronunciadas del techo.

Foto 9. Hachas de fuego

Las hachas de fuego son cinturón. con mango de hacha de madera y totalmente de metal. Las partes puntiagudas (hoja y pico) de la hoja del hacha están afiladas y tratadas térmicamente. Los mangos de hacha de madera están hechos de madera dura que no tiene grietas, nudos ni podredumbre. La superficie de los mangos de las hachas está cubierta con barniz ligero o aceite secante. El mango del hacha de metal tiene un revestimiento de goma.

La longitud del hacha de metal del cinturón es de 410 mm, el peso no supera los 1,7 kg. Se lleva en una funda especial en el lado derecho del cinturón de rescate.

Foto 10. Fundas para un hacha de fuego.

.5 casco de bombero (fireman's helmet)

1.5.1 Casco de bomberos- un producto individual diseñado para proteger la cabeza, el cuello y la cara de una persona de influencias mecánicas y térmicas, ambientes agresivos, sustancias tensioactivas (surfactantes), agua al extinguir incendios y llevar a cabo operaciones de rescate de emergencia relacionadas, así como de impactos de las condiciones climáticas.

El casco consta de:

- Cuerpo del casco- la resistente calota exterior del casco, que determina su forma general.

- Acondicionamiento interior- un conjunto de elementos que fijan el casco a la cabeza y proporcionan, junto con el cuerpo del casco, la distribución de la carga y la absorción de la energía cinética del impacto, así como la protección contra los efectos térmicos aumentados.

- Escudo facial (visera)- un elemento estructural diseñado para proteger la cara, los órganos de la visión y la respiración de influencias mecánicas y térmicas, ambientes agresivos, tensioactivos, agua e influencias climáticas adversas.

- Capa- un elemento estructural del casco, fijado en la región occipital, que protege el cuello y el occipucio de la radiación térmica, las llamas abiertas, la caída de chispas y el agua.

protección individual contra el calor para bomberos

Foto 11. Cascos de bomberos

1.5.2 Casco de bombero(en lo sucesivo, el casco) es un equipo de protección personal del bombero y está diseñado para proteger la cabeza del bombero de los efectos de temperaturas elevadas, choques mecánicos, ambientes agresivos y otros factores peligrosos y dañinos que ocurren al extinguir incendios y realizar operaciones de rescate.

Foto 12. Cascos de bombero

El casco incluye:

El cuerpo del casco

visera (protector facial) para proteger la cara de un bombero de los efectos mecánicos y térmicos;

Sistema de retención que proporciona una fijación segura del casco en la cabeza;

capa de protección contra el agua y las influencias térmicas;

El diseño del casco prevé la sustitución de las piezas anteriores.

La correa de la barbilla es ajustable en longitud y tiene un protector de barbilla.

Características técnicas de un casco de bombero (casco):

El peso del casco no supera los 1500 g.

Las dimensiones totales del casco son 260x340x280 mm.

El casco proporciona:

protección contra choque mecánico con una energía de 80 J;

absorción de choque por un objeto contundente con una energía de 50 J;

Protección contra impacto con un objeto punzante con una energía de 30 J;

· la defensa de la influencia del flujo térmico por la potencia de 5 kw/m 2 durante 4 minas;

protección contra medios agresivos: ácido sulfúrico con una densidad de 1,21 g/cm 3

Prohibido I:

Utilizar casco (casco) y sus elementos que hayan sufrido un fuerte golpe, con resultado de destrucción del cuerpo, equipo interno o visor.

operación de un casco (casco) que ha sido sometido a estrés térmico, resultando en la deformación del cuerpo o visera.

Durante la operación, se recomienda lavar el casco con agua tibia. Una vez al mes, el casco debe desinfectarse con formaldehído al 0,5 % en agua, luego enjuagarse con agua tibia y secarse. La temperatura del aire en las salas de secado no debe exceder los 40°C. Si es necesario, puede reemplazar la cubierta del pasamontañas.

1.6 Campana contra incendios

Pasamontañas aislante de bombero- un producto componente diseñado para la protección adicional de la cabeza contra los efectos térmicos y las influencias climáticas adversas en invierno.

Foto 13. Tipos de pasamontañas de bomberos.

.7 Zapatos de bombero

zapatos de bombero- zapatos de seguridad especiales diseñados para brindar protección contra riesgos de incendio e influencias climáticas.

Foto 14. Tipos de calzado de protección bombero.

El material para la fabricación de la parte superior de los zapatos de seguridad son varios materiales resistentes al calor e impermeables. Los zapatos de seguridad brindan protección contra temperaturas de al menos 200°C y flujo de calor de hasta 5 kW/m2 durante al menos 5 minutos.

Debe estar equipado con plantillas antipinchazos. Más comúnmente utilizado botas de goma resistentes al calor que están diseñados para proteger las piernas de influencias térmicas y mecánicas, así como de los efectos de ambientes agresivos. La masa de las botas no supera los 2,7 kg.

2. Ropa de protección especial contra el aumento de los efectos térmicos (SZO PTV)

Para trabajar en fuegos con alta radiación térmica (hasta 20 cal cm-2/min), se utiliza ropa de protección especial (SPO).

Ropa fabricada con materiales con recubrimientos metalizados, diseñada para proteger a un bombero de los efectos térmicos aumentados (radiación térmica intensa, temperaturas ambiente altas, contacto a corto plazo con una llama abierta) y factores ambientales dañinos que ocurren cuando se extinguen incendios y se llevan a cabo rescates prioritarios relacionados. operaciones en las proximidades de una llama abierta, así como de influencias climáticas adversas: temperaturas negativas, viento, precipitaciones.

El diseño del SZO PTV prevé la posibilidad de su uso con equipos de protección ocular y respiratoria (aparatos aislantes con máscaras de gas aislantes de aire comprimido y oxígeno), equipo técnico contra incendios, una estación de radio, calzado especial contra incendios, acordado con el GUGPS MCH de Rusia o aprobado por él.

En el SZO PTV, se proporciona un compartimento para colocar equipos de protección respiratoria (un aparato aislante con aire comprimido o instrumentación) y proporciona la capacidad de controlar el consumo de aire (oxígeno) mediante un manómetro. Todas las costuras de la capa exterior están hechas con hilos resistentes al calor que, en términos de carga de rotura y resistencia a los efectos térmicos aumentados, cumplen con los requisitos de las normas.

Foto 15

Según el grado de protección térmica del SZO, el PTV se divide en tres tipos de ejecución: pesado, semipesado y ligero de acuerdo con la tabla:

Tipo de ejecución SZO PTV

Condiciones de operación

Peso (kg), no más


Temperatura (°C)

Flujo de calor, (kW / m 2)

Tiempo de exposición (seg), no menos de

Tiempo permisible de exposición a llama abierta (seg), no más










peso semipesado







2.1 Traje reflectante de calor "TOK"

Un conjunto de ropa reflectante al calor (TOK) está diseñado para proteger a un bombero de temperaturas elevadas, radiación térmica y otros peligros ambientales que surgen de las operaciones de extinción de incendios y rescate, así como de influencias climáticas adversas: temperaturas negativas, viento, precipitaciones. En condiciones de descarga eléctrica, está prohibido el uso del traje.

Foto 16. forma general ACTUAL

TOK se refiere a trajes livianos de ropa de protección especial para bomberos contra efectos térmicos aumentados (SZO PTV) según NPB 161-97.

Todas las partes del traje termorreflectante están fabricadas en tejido metalizado Termite, sobre el que se aplica una capa de aluminio de 0,05 - 0,1 micras de espesor. Como aislante térmico, se utiliza una guata cosida con lona o una tela aislante térmica perforada con agujas.

El paquete TdC incluye:

La chaqueta es de botonadura sencilla, de corte recto, sin cuello, abrochada con botones metálicos. A lo largo de la línea del tablero hay una válvula protectora sujeta con botones de metal. En la parte posterior de la chaqueta hay un compartimento para colocar un aparato de respiración, cuyo volumen está regulado por correas. En los estantes y en la parte trasera hay dos mosquetones para sujetar la capucha a la chaqueta. En la parte inferior de los lados de la chaqueta hay correas para ajustar el ancho. Las mangas son de una sola costura, montadas, tienen medias anillas para fijar las correas de los guantes. En la zona de los hombros, antebrazo y codo, se proporcionan almohadillas de refuerzo hechas del material base. En el lado izquierdo hay un bolsillo con agujeros para drenar el agua.

Los pantalones (semi-monos) tienen ayudas de ajuste y rodilleras del material base. La parte inferior de los pantalones está hecha con correas y medias anillas para fijarlas sobre los cubrezapatos.

La capucha se integra con la capa y está diseñada para proteger la parte superior del cuerpo de un bombero por delante y por detrás. La parte superior del capó está hecha con una junta termoaislante y con un orificio de visualización: un ojo de buey, sujeto con tres botones. Hay cuatro orificios de ventilación en la capucha y un compartimento volumétrico en el área de la boca para acomodar la máquina pulmonar (caja de válvulas) del aparato de respiración. En la capa de la capucha, por delante y por detrás, hay lazos para sujetar a la chaqueta con mosquetones.

Manoplas de tres dedos con calzas, con elástico en la parte trasera. La parte de la palma está protegida por una junta de asbesto. El ancho de las polainas es ajustable con la ayuda de correas.

Las cubiertas de los zapatos están hechas del material principal con una junta termoaislante, la suela está hecha de aserrín batam. En el interior de los cubrezapatos, se sujeta y cose un calzado especial con forma de goma. Para la comodidad de poner cubrezapatos, en la parte exterior se proporciona un puff con puffs y medias anillas.

La bolsa de embalaje TOK tiene forma rectangular.


El peso del traje según la talla es: 8,0 ± 0,2 kg, 9,0 ± 0,2 kg, 10,0 ± 0,2 kg.

El traje se lleva puesto ropa de combate bombero de 1° o 2° nivel de protección y calzado de protección especial para bombero;

Póngase pantalones de traje que reflejen el calor,

ajuste la ayuda metiéndolos en las hebillas, ajuste la longitud de los pantalones con zapatos de seguridad con la ayuda de tensores y marcos, meta los pantalones hasta el nivel de las rodillas;

colóquese cubrezapatos sobre las botas, ajústelos con correas de ajuste, baje las piernas de los pantalones y jálelos con cordones sobre los cubrezapatos;

colóquese RPE y abra la válvula del cilindro;

póngase un casco y asegúrelo con una correa;

ponte la capucha y sujétala a los mosquetones de la chaqueta

Ponte los guantes y átalos a las mangas de la chaqueta.

Disfraz comprobado inspección externa: se verifica la ausencia de daños en el material de la parte superior y el revestimiento, la integridad de las costuras y los elementos de conexión, el vidrio de ojo de buey, la presencia y la capacidad de servicio de los accesorios.

En caso de daños en partes del disfraz que no estén relacionadas con el quemado de la tela metalizada, el espacio debe coserse con una costura a tope, cubra la costura en todos los lados de 1 a 1,5 cm con una tira de tela. del juego de repuesto y coser sobre el borde. Se aplica un parche en los lugares quemados. Si la mirilla está dañada, se reemplaza.

2.2 Traje reflectante de calor TK-200

El traje reflectante de calor TK-200 está diseñado para proteger a un bombero de la radiación térmica de una llama al extinguir incendios y realizar operaciones de rescate de emergencia. TK-200 se puede utilizar para trabajar muy cerca de la superficie de la llama, estructuras calientes de edificios, estructuras, materiales durante 2-3 minutos. El traje no protege contra los gases calientes. En condiciones de descarga eléctrica, está prohibido el uso del traje.

Foto 18. Traje reflectante de calor TK-200

TK-200 se refiere a trajes de tipo ligero de ropa de protección especial para bomberos contra efectos térmicos aumentados (SZO PTV) según NPB 161-97.

Todas las partes del traje termorreflectante están fabricadas en tejido metalizado, que es una combinación de semilino, vidrio o base de amianto, sobre el que se aplica una capa de aluminio de 0,05 - 0,1 micras de espesor. En el interior, se cose un forro de calicó con impregnación ignífuga.

El equipo TK-200 incluye:

La chaqueta es de botonadura sencilla, abrochada con botones de metal.

Los pantalones (monos semi) separados de la chaqueta tienen ayudas de ajuste, las cubiertas de zapatos hechas de aceite y caucho resistente al calor están cosidas en la parte inferior de los pantalones.

La capucha se integra con la capa y está diseñada para proteger la máscara de gas aislante de oxígeno o el aparato de aire comprimido y la parte superior del cuerpo de un bombero. En el interior de la capucha hay un botón que se sujeta a las partes metálicas del casco para bomberos. El visor de la campana es desmontable y tiene una protección adicional de película de poliamida ignífuga.

Manoplas de dos dedos con polainas, que tienen una banda elástica en la parte posterior. La parte de la palma está protegida por una junta de asbesto. El ancho de las polainas se ajusta con la ayuda de botones.

El disfraz se fabrica en tres tallas:


El peso del traje según la talla es: 5.820 kg, 6.200 kg, 6.580 kg.

Se coloca un traje que se selecciona correctamente en tamaño y altura en el siguiente orden (el traje se coloca con ayuda externa):

Debajo del traje, primero debe ponerse una chaqueta y pantalones metidos en las botas (sin ropa de combate de bombero);

Póngase los pantalones de un traje que refleje el calor, ajuste las correas metiéndolas en las hebillas, ajuste la longitud de los pantalones con zapatos de seguridad con la ayuda de tensores y marcos;

ponerse una chaqueta de traje y abrocharse los botones;

ponerse una máscara de gas aislante de oxígeno o un aparato de aire comprimido;

sujetar el casco a la capucha;

ponerse una capucha con una capa alargada y un casco abrochado, y abrocharse el cinturón de la capa

Ponte los guantes y abróchalos con botones.

Después de ponerse el traje, el bombero debe realizar varios movimientos que imiten los movimientos básicos durante el trabajo.

El aderezo se realiza en el siguiente orden:

Desdoble la chaqueta abotonada con la espalda hacia abajo, coloque las mangas en la parte delantera de la chaqueta, luego doble la chaqueta por la mitad en la dirección compartida;

Doble los pantalones con un pliegue en la dirección compartida, luego doble cuatro veces en la dirección transversal, mientras coloca las correas entre las mitades de los pantalones;

doble la capa de la capucha a lo largo de la línea de ajuste y dóblela por la mitad;

poner mitones cruzados entre la chaqueta y los pantalones;

pon el traje doblado en la bolsa.

TK-200 cabe en una bolsa con asa cosida. El borde superior de una bolsa está unido por una trenza. Está prohibido introducir en la bolsa un traje sucio o defectuoso. Después de terminar el trabajo, el traje debe secarse y limpiarse. Una fina capa de hollín, que cubrió el traje en un incendio, se limpia cuidadosamente con un paño húmedo.

El traje se verifica mediante una inspección externa: se verifica la ausencia de daños en el material de la parte superior y el forro, la integridad de las costuras y los elementos de conexión, el cristal de ojo de buey, la presencia y la capacidad de servicio de los accesorios.

En caso de daños en partes del traje que no estén asociadas con una quemadura de la tela metalizada, el espacio debe coserse con una costura a tope, cubra la costura en todos los lados de 1 a 1,5 cm con una tira de tela de el juego de repuesto y coser sobre el borde. Se aplica un parche en los lugares quemados. Si la mirilla está dañada, se reemplaza.

terceroParte final 10mín.

2 Respuestas a las preguntas de los oyentes

3 Arreglando material nuevo:

1. Enumere el equipo del bombero.

2. Tipos de protección frente a PTV.

3. Tipos y características de los cascos para bomberos.

4. Tipos de mantenimiento de un cinturón de fuego con una carabina.

4 resumiendo

5 Tarea de autoaprendizaje: