Пиротехнические изделия – это продукты, являющиеся результатом технологических процессов, основанных на химических реакциях [2]. Каждый год в период новогодних и рождественских праздников увеличивается количество использования пиротехнических изделий. Однако иногда неправильное использование этих изделий приводит к несчастным случаям[1].
Пиротехнические изделия можно классифицировать в зависимости от максимальной мощности взрыва. Классификация определяется максимальной мощностью взрыва и количеством встроенных зарядов. Пиротехнические изделия могут быть также классифицированы на основе вида химических веществ, которые применяются при их производстве [3].
Современный мир не обходится без использования пиротехнических изделий: фейерверки, салюты, световые шоу и многие другие. Однако, несмотря на все их красоту и яркость, использование пиротехники нельзя отнести к безопасному. При использовании пиротехнических изделий необходимо соблюдать некоторые требования безопасности. К ним можно отнести следующие: использование пиротехники только на открытых площадках, далеко от зданий, деревьев, животных и людей, использование только лицами, имеющих достаточный опыт работы с пиротехникой, и использование только качественных продуктов [1]. Пиротехнические изделия могут негативно воздействовать на окружающую среду. Например, они могут приводить к выбросу сернистого газа, который в свою очередь вреден для здоровья людей и животных. Также, пиротехнические изделия могут вызвать загрязнение воды, почвы и воздуха. Взрывоопасность является одним из основных критериев, при оценке безопасности пиротехники. В связи с этим важно определить безопасное расстояние от мощности взрыва пиротехнических изделий.
Методика определения безопасного расстояния от мощности взрыва применительно к пиротехническим изделиям была разработана относительно недавно, но уже была успешно протестирована и получила высокую оценку экспертов в области безопасности и пиротехники. Её новизна заключается в определении безопасного расстояния от мощности взрыва на основе предварительных испытаний пиротехники. В ходе испытаний, на которые выбираются представительные образцы пиротехники, определяются параметры мощности взрыва, такие как давление, температура, зону поражения и другие, их фиксируют и в дальнейшем применяют для определения безопасного расстояния.
Для определения безопасного расстояния от мощности взрыва применительно к пиротехническим изделиям используются несколько методов, каждый из которых пригоден к применению в зависимости от конкретного вида пиротехники и условий ее эксплуатации [4-5]. Например, методика определения безопасного расстояния от мощности взрыва для салюта будет отличаться от методики для фейерверка или светового шоу.
Важно отметить, что определение безопасного расстояния от мощности взрыва пиротехнических изделий является лишь одной из многих процедур, с помощью которых можно обеспечить безопасность при их использовании. Однако этот метод следует применять обязательно, не только для того, чтобы обезопасить зрителей, но и для защиты самих исполнителей и работников, связанных с организацией пиротехнического мероприятия.
Существует несколько методов оценки пожаровзрывоопасности пиротехнических изделий. Это метод определения размеров пламени, метод измерения размеров пламени и температуры поверхностей пиротехнических изделий, метод оценки пожарной опасности пиротехнических изделий и метод оценки пожаровзрывоопасности пиротехнических изделий (костровая проба) [4].
Метод определения размеров пламени заключается в определении диаметра или высоты пламени, возникающего при поджигании пиротехнического изделия. Этот метод позволяет оценить степень пожарной опасности данного изделия.
Метод измерения размеров пламени и температуры поверхностей пиротехнических изделий позволяет получить более точную оценку безопасности данной продукции. Для этого применяются различные приборы, такие как термопары, термочувствительные камеры и др.
Метод оценки пожарной опасности пиротехнических изделий заключается в исследовании наличия воспламеняемых материалов в составе продукции, таких как фитиль, заливка и т.д. Это позволяет оценить вероятность возникновения пожара при использовании данного изделия.
Метод оценки пожаровзрывоопасности пиротехнических изделий (костровая проба) используется для определения скорости горения продукции и ее основных характеристик. Это позволяет оценить возможность взрыва при использовании данного изделия.
Одним из методов определения безопасного расстояния по действию воздушной ударной волны используется формула:
где Rбез – безопасное расстояние по действию воздушной ударной волны взрыва, м;
МТНТ – тротиловый эквивалент взрыва.
Определено, что избыточное давление на фронте ударной волны, равное 0,12⋅105 Па, принято считать безопасным для человека. Однако давление порядка (0,12÷0,2)⋅105Па может нанести зданиям и сооружениям легкие повреждения, например: разрушить остекление, сорвать частично кровлю. Барабанная перепонка человека может разорваться при повышении давления до 80–100 мм рт. ст. или 13332 Па или 1,36 м водяного столба.
Необходимо разработать усовершенствованную методику определения безопасного расстояния от взрыва пиротехнического изделия для человека, с последующем внесением поправочного коэффициента для формулы .
Пиротехнические изделия могут нести в себе некоторую опасность. Оценка безопасности при использовании пиротехнических изделий является важной задачей, которая позволяет предотвратить несчастные случаи и минимизировать риски для людей и окружающей среды. Для минимизации рисков следует соблюдать рекомендации по безопасному использованию пиротехники, а также использовать различные методики оценки пожаровзрывоопасности и токсичности пиротехнических изделий.
Методика определения безопасного расстояния от мощности взрыва применительно к пиротехническим изделиям является важным инструментом для обеспечения безопасности всех участников пиротехнических мероприятий. Её использование в сочетании с другими методами и при соблюдении всех необходимых правил и мер безопасности позволяет создать условия для того, чтобы пиротехника не только была красива, но и безопасна.
Список литературы
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- ТР ТС 006/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»
- ГОСТ 33732-2016 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ Р 51271-99 Изделия пиротехнические. Методы испытаний.
- ГОСТ3 3950 -2016 Изделия пиротехнические. Методы испытаний.