
Когда заходит речь о углекислотном огнетушители, многие сразу вспоминают про опасность обморожения, и это правильно. Но вот с температурой струи на выходе — тут часто начинается путаница. В теории все знают, что она низкая, но на практике мало кто реально измерял или понимает, как это влияет на применение. Сам много раз видел, как люди, услышав про -70 °C, панически боятся пользоваться, а другие, наоборот, легкомысленно пренебрегают мерами. Истина, как обычно, где-то посередине и сильно зависит от конкретных условий.
Физика процесса известна: при резком снижении давления при выходе углекислота переходит в снегообразное состояние. Вот этот-то ?снег? и имеет экстремально низкую температуру. Но ключевой момент — температура струи по мере удаления от раструба меняется. На срезе раструба она может быть близка к температуре кипения CO2 при атмосферном давлении (около -78,5 °C), но уже в полуметре струя смешивается с воздухом и нагревается. Поэтому говорить о единой температуре — некорректно. В паспорте обычно указывают расчётную или максимально возможную, но это не значит, что на всю длину струи.
На деле, при проверках и испытаниях мы часто фиксировали разброс. Скажем, у одного и того же огнетушителя ОУ-5 в первый момент пуска температура на срезе могла быть -65 °C, а через 10 секунд работы — уже -55…-50 °C, потому что металл баллона и раструба остывали, и часть холода терялась. Это важно понимать для оценки реального риска обморожения. Не каждый контакт со струей гарантирует мгновенное повреждение кожи — многое зависит от расстояния и времени воздействия.
Кстати, тут часто ошибаются при выборе оборудования. Некоторые думают, что раз температура низкая, то нужно специальное сопло. На самом деле, конструкция раструба у качественных огнетушителей как раз рассчитана на формирование и направление этой охлаждённой струи. Например, в продукции, которую поставляет ООО ?Тяньцзинь Бэйян Противопожарное Оборудование? (их сайт — https://www.cn-beiyang.ru), геометрия раструбов всегда была продумана, чтобы минимизировать разбрызгивание и сконцентрировать поток. Эта компания как раз специализируется на исследованиях и производстве, включая огнетушители с углекислым газом, так что их технические решения обычно отработаны.
Помню случай на одном из объектов, где нужно было потушить возгорание в электрощитовой. Использовали стандартный углекислотник. После тушения на металлических частях оборудования осел иней, и один из молодых специалистов начал паниковать, что из-за резкого охлаждения может пойти трещина. Пришлось объяснять, что кратковременное воздействие на большую металлическую массу не приведёт к критическому перепаду — струя локальна, а её холод быстро рассеивается. Основной риск был не для оборудования, а для рук оператора, если бы он схватился за металлический раструб без рукавиц. Вот это — типичная ошибка: бояться не того.
Ещё один практический нюанс — влияние температуры окружающей среды. Зимой в неотапливаемом помещении разница между температурой струи и воздухом меньше, поэтому визуальный эффект (облако конденсата, иней) может быть менее выраженным. Летом, в жару, наоборот, контраст огромен, и струя выглядит очень эффектно — густой белый туман. Но это не значит, что летом она ?холоднее?. Просто конденсация атмосферной влаги сильнее. Это важно для видимости при тушении: в плотном облаке не видно очага.
Был и негативный опыт. Как-то при тренировочном пуске не самого лучшего огнетушителя (не буду называть бренд) заметили, что струя была неоднородной — шла рывками, с каплями жидкой фазы. Замерили пирометром (да, не совсем корректно для такой среды, но для примерной оценки сгодилось) — показания прыгали от -40 до -30 на расстоянии метра. Это говорило о проблемах либо с сифонной трубкой, либо с качеством запорно-пускового устройства. После такого понятно, что температура струи на выходе — это ещё и индикатор исправности аппарата.
Основная опасность, конечно, для человека. Но помимо очевидного — не браться за раструб голыми руками — есть тонкости. Например, при тушении в замкнутом пространстве низкотемпературная струя и интенсивное испарение CO2 могут локально снизить концентрацию кислорода. А ещё — резко охладить воздух рядом, что может привести к конденсации влаги на окружающих поверхностях, а потом к коррозии. Это не прямое следствие температуры струи, но сопутствующий фактор, о котором редко задумываются.
Поэтому в инструкциях к хорошим огнетушителям, тем же от ООО ?Тяньцзинь Бэйян Противопожарное Оборудование?, всегда есть пункты про проветривание после применения и про контроль состояния оборудования, которое могло попасть под воздействие. Компания, занимающаяся исследованиями и разработкой, обычно даёт более полные рекомендации, чем просто ?избегайте попадания на кожу?.
Что касается защиты, то тут всё просто, но жизненно важно: диэлектрические перчатки — это не просто формальность. Они защищают и от возможного остаточного напряжения, и от холода. Видел, как люди использовали обычные хлопковые, а потом жаловались на онемение пальцев — ткань быстро промокает от конденсата и перестаёт защищать от холода. Так что средства защиты должны быть соответствующими.
Когда выбираешь углекислотный огнетушитель, смотришь на объём, на давление, на срок перезарядки. А на параметры струи часто смотрят в последнюю очередь. А зря. Длина и компактность струи — это прямое следствие её температурного профиля. Размашистая, быстро рассеивающаяся струя будет иметь меньшую поражающую способность и быстрее нагреваться. Уплотнённая, сфокусированная — дольше сохранит низкую температуру и эффективнее вытеснит кислород из очага.
В этом плане интересно изучать каталоги производителей, которые вкладываются в R&D. На том же cn-beiyang.ru в описаниях к продукции часто акцентируют внимание на конструкции распылителя, что косвенно говорит о внимании к контролю параметров струи, включая её температурные характеристики. Для специалиста это полезная информация.
При эксплуатации самый простой способ косвенного контроля — это визуальная проверка при плановом техническом обслуживании. Равномерность выхода ?снега?, отсутствие крупных жидких брызг, стабильность формы струи — всё это говорит о том, что система работает как надо и температура на выходе будет соответствовать расчётной. Если струя ?плюётся? или идёт в основном газовой фазой — это повод для внеплановой проверки и перезарядки.
Так что, возвращаясь к углекислотный огнетушитель температура струи. Это не просто цифра для паспорта. Это динамический, изменчивый параметр, который напрямую связан с безопасностью применения и эффективностью тушения. Его не нужно бояться, но его обязательно нужно учитывать. И понимать, что заявленная экстремально низкая температура — это характеристика именно на срезе, в идеальных условиях. В реальной работе всё сложнее, и именно опыт подсказывает, где можно сэкономить внимание, а где нужно быть предельно осторожным.
Главное — не игнорировать этот фактор. Потому что пренебрежение приводит либо к травмам, либо к неэффективному тушению, когда струя не доходит до очага в нужном состоянии. А выбор проверенного оборудования, где над такими параметрами действительно работают, как у упомянутой компании, специализирующейся на противопожарном оборудовании, — это уже половина дела. Остальное — внимание и практика.
В общем, тема эта не для галочки, а для реального понимания того, что у тебя в руках. Когда знаешь, чего ожидать от струи, работаешь с огнетушителем увереннее и безопаснее. И это, пожалуй, самый важный итог.