СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Дикий газ как средство гашения огня"

Категория: Химия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Дикий газ как средство гашения огня"»

«Дикий газ» как средство гашения огня     экологический проект Исполнитель : Надцалов Тимур 9 класс Руководитель: Мутуева Цыбегмит Цырен-Намдаковна Учитель биологии

«Дикий газ» как средство гашения огня   экологический проект

Исполнитель : Надцалов Тимур

9 класс

Руководитель: Мутуева Цыбегмит Цырен-Намдаковна

Учитель биологии

Актуальность

Пожары являются наиболее распространенными аварийными ситуациями, при которых происходит загрязнение окружающей среды. Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена изменением химического состава, температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров окружающей среды. При лесных, торфяных, степных пожарах уничтожается растительный покров суши и как следствие - уменьшается продуцирование кислорода. Наиболее опасные ситуации, связанные с воздействием на окружающую среду, возникают на пожарах при разлитии ЛВЖ и ГЖ на нефтебазах (в резервуарах, и обваловании и за его пределами), транспортных средствах (при морских перевозках), на химических предприятиях, радиационных объектах, складах удобрений, пестицидов, аварийно опасных веществ . На задымленность атмосферы влияют лесные пожары, наибольшее количество которых отмечается в Забайкалье с конца апреля до начала июня (Горлачев,2011). Таким образом, пожар - такой же источник загрязнения, как объекты промышленности, сельского хозяйства и другие отрасли хозяйственной деятельности человека. Именно «дикий газ» позволяет быстро и эффективно гасить огонь 

Объект: Углекислый газ («дикий» газ)   Предмет : Свойства углекислого газа   Цель: доказать, что углекислый газ является средством гашения огня

Объект: Углекислый газ («дикий» газ)

Предмет : Свойства углекислого газа

Цель: доказать, что углекислый газ является средством гашения огня

 Задачи: 1. Изучить и проанализировать информацию об углекислом газе и познакомиться с правилами работы в лаборатории. 2. Опытным путем доказать значение углекислого газа в пожаротушении. 3. Конструирование огнетушителя и применение на практике. Методы : наблюдение, измерение содержания СО 2 , метод анализа мрамора по В.Н. Верховскому, конструирование и испытание огнетушителя.  

Задачи:

1. Изучить и проанализировать информацию об углекислом газе и познакомиться с правилами работы в лаборатории.

2. Опытным путем доказать значение углекислого газа в пожаротушении.

3. Конструирование огнетушителя и применение на практике.

Методы : наблюдение, измерение содержания СО 2 , метод анализа мрамора по В.Н. Верховскому, конструирование и испытание огнетушителя.

 

История открытия углекислого газа  Углекислый газ был первым между всеми другими газами противопоставлен воздуху под названием «дикого газа» алхимиком 16в. Вант Гельмонтом.  Шотландский химик Джозеф Блэк в 1754 году установил, что известный минерал мрамор при нагревании разлагается с выделением газа и образует негашеную известь.  СаСО 3 ------- СаО + СО 2

История открытия углекислого газа

Углекислый газ был первым между всеми другими газами противопоставлен воздуху под названием «дикого газа» алхимиком 16в. Вант Гельмонтом.

Шотландский химик Джозеф Блэк в 1754 году установил, что известный минерал мрамор при нагревании разлагается с выделением газа и образует негашеную известь.

СаСО 3 ------- СаО + СО 2

Анализ мрамора по  В.Н. Верховскому Растворение мрамора в HNO3 CaCO 3 + 2 HNO 3 = Ca ( NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O 1.38г хг CaCO 3 красн. + 2 HNO 3 = Ca ( NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O  100 44г  Х= 1.38г х 44г : 100 = 0.6г (СО 2 ) теор. m(C О2)=0.4г. практ.  1.26г хг CaCO 3 бел. . + 2HNO 3 = Ca (NO 3 ) 2 + CO 2 +H 2 О 100 г 44г Х= 1.26 х 44 : 100= 0.5г (СО 2 ) теор m(CO2)=0 .5г. практ.

Анализ мрамора по В.Н. Верховскому

  • Растворение мрамора в HNO3

CaCO 3 + 2 HNO 3 = Ca ( NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O

  • 1.38г хг
  • CaCO 3 красн. + 2 HNO 3 = Ca ( NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O
  • 100 44г
  • Х= 1.38г х 44г : 100 = 0.6г (СО 2 ) теор.

m(C О2)=0.4г. практ.

1.26г хг

  • CaCO 3 бел. . + 2HNO 3 = Ca (NO 3 ) 2 + CO 2 +H 2 О
  • 100 г 44г
  • Х= 1.26 х 44 : 100= 0.5г (СО 2 ) теор
  • m(CO2)=0 .5г. практ.
Углекислый газ как средство гашения огня Горение керосина Гашение огня

Углекислый газ как средство гашения огня

Горение керосина

Гашение огня

Дикий газ Преимущества: это универсальное и дешевое средство пожаротушения;  Недостатки: запрещается использование СО 2 при возгорании щёлочноземельных и щелочных металлов Токсичное влияние паров СО 2 на человека, особенно при тушении возгорания в замкнутом пространстве;

Дикий газ

  • Преимущества: это универсальное и дешевое средство пожаротушения;
  • Недостатки: запрещается использование СО 2 при возгорании щёлочноземельных и щелочных металлов Токсичное влияние паров СО 2 на человека, особенно при тушении возгорания в замкнутом пространстве;

Типы  огнетушителей

Огнетуши́тель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

Типы огнетушителей

Огнетушители различают по способу срабатывания: - автоматические (самосрабатывающие)  - ручные (приводятся в действие человеком)  - универсальные (комбинированного действия) 

Огнетушители различаются по принципу воздействия на очаг огня: - газовые (углекислотные, хладоновые) - пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные) - порошковые - водные.

По объему корпуса: переносные малолитражные с массой огнетушащего вещества до 4 кг; промышленные переносные с массой огнетушащего вещества от 4 кг; стационарные и передвижные с массой огнетушащего вещества от 8 кг.

По способу подачи огнетушащего состава: под давлением газов, образующихся в результате химической реакции компонентов заряда; под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в (на) корпусе огнетушителя; под давлением газов, предварительно закачанных в корпус огнетушителя; под собственным давлением огнетушащего вещества.

По виду пусковых устройств: с вентильным затвором; с запорно-пусковым устройством рычажного типа; с пуском от дополнительного источника давления

Характеристика огнетушителя «Дикий газ» Для конструирования огнетушителя (приложение 4) использовали стеклянную посуду объемом 0,5 л., система инфузионную, шприц и клей «Момент»     Характеристика огнетушителя «Дикий газ»: по способу срабатывания - ручной; по принципу воздействия - газовый; по объему корпуса - переносной, малолитражный; по способу подачи – под давлением газов; по виду пусковых устройств- с запорно-пусковым устройством рычажного типа.   Принцип работы огнетушителя «Дикий газ»: работает на основе химической реакции мрамора и серной кислоты. В ходе этой реакции выделяется углекислый газ, который не поддерживает горение.

Характеристика огнетушителя «Дикий газ»

Для конструирования огнетушителя (приложение 4) использовали стеклянную посуду объемом 0,5 л., система инфузионную, шприц и клей «Момент»     Характеристика огнетушителя «Дикий газ»: по способу срабатывания - ручной; по принципу воздействия - газовый; по объему корпуса - переносной, малолитражный; по способу подачи – под давлением газов; по виду пусковых устройств- с запорно-пусковым устройством рычажного типа.  Принцип работы огнетушителя «Дикий газ»: работает на основе химической реакции мрамора и серной кислоты. В ходе этой реакции выделяется углекислый газ, который не поддерживает горение.

Огнетушитель Кирюшкина Огнетушитель «Дикий газ»

Огнетушитель Кирюшкина

Огнетушитель «Дикий газ»

Выводы 1. Наиболее распространенным способом получения СО 2 является брожение. Отходящий газ представляет собой чистый углекислый газ и дешевый побочный продукт производства. Современный полноценный модуль пожаротушения - это самосрабатывающий углекислотный огнетушитель. 2. Во взятом образце красного мрамора процентное содержание примеси больше, чем в белом мраморе, следовательно, выход двуокиси меньше. 3. Опытным путем доказали, что углекислый газ можно применять для тушения пожаров. Он особенно эффективен в тех случаях, когда вода непригодна. 4. Для изготовления модели огнетушителя рекомендуем использовать измельченный белый мрамор, так как при реакции с серной кислотой образуется большой объем углекислого газа, которым можно погасить небольшой источник огня. Соблюдать правила безопасности при работе с кислотами и керосином

Выводы

  • 1. Наиболее распространенным способом получения СО 2 является брожение. Отходящий газ представляет собой чистый углекислый газ и дешевый побочный продукт производства. Современный полноценный модуль пожаротушения - это самосрабатывающий углекислотный огнетушитель.
  • 2. Во взятом образце красного мрамора процентное содержание примеси больше, чем в белом мраморе, следовательно, выход двуокиси меньше.
  • 3. Опытным путем доказали, что углекислый газ можно применять для тушения пожаров. Он особенно эффективен в тех случаях, когда вода непригодна.
  • 4. Для изготовления модели огнетушителя рекомендуем использовать измельченный белый мрамор, так как при реакции с серной кислотой образуется большой объем углекислого газа, которым можно погасить небольшой источник огня.
  • Соблюдать правила безопасности при работе с кислотами и керосином
Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!