Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Установки газового, порошкового и аэрозольного тушения

26.

Автоматические установки газового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов

1. A и B

2. A, B, C.

3. A, B, E.

27.

Запрещается применение установок объемного углекислотного (CO2) пожаротушения в помещениях

1. Которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки.

2. С пребыванием более 50

человек.

3. Которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки и в помещениях с пребыванием более 50 человек.

28.

Как установки газового пожаротушения подразделяются по способу включения

1. С электрическим, пневматическим, механическим пуском или их комбинацией.

2. С электрическим, пневматическим и механическим пуском.

3. С электрическим и механическим пуском.

29.

Модульные установки газового пожаротушения кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь

1. 100%-й резерв.

2. 100%-й запас.

3. 100%-й резерв и 100%-й запас 100%-й запас

30.

Минимальное наполнение ГОТВ в модулях должно составлять

1. не более 25% от максимального

наполнения.

2. не более 50% от максимального наполнения.

3. не более 75% от максимального наполнения.

31.

Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более

1. 15 с.

2. 30 с.

60 с.

32.

Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей

1. 3%.

2. 5%.

3. 10%.

33.

Должны ли трубопроводы установок газового пожаротушения быть заземлены (занулены)

1. Нет.

2. Да.

34.

Внутренний объем трубопроводов установок газового пожаротушения не должен превышать 80% объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре

1. 25 C.

2. 15 C.

3. 30 C.

4. 20 C.

5. 50 C.

35.

Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять

1. Из стальных труб, а также труб из латуни или нержавеющей стали.

2.. Из стальных труб или труб из нержавеющей стали.

3. Только из стальных труб.

36.

Выбор типа насадков для установок газового пожаротушения определяется

1. Их техническими характеристиками.

2. Диаметром магистрального трубопровода.

3. Их техническими характеристиками для конкретного ГОТВ.

37.

Прочность насадков для установок газового пожаротушения должна обеспечиваться

1. При давлении 1,5 Pраб.

2. При давлении 1,25 Pраб.

3. При давлении 1,75 Pраб.

38.

В каких случаях применяются установки локального пожаротушения по объему.

1. Для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования, когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно

2. Для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования, когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

3. Для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования, когда применение установок объемного пожаротушения экономически нецелесообразно.

39.

Какое ГОТВ следует использовать при локальном пожаротушении по объему

1. Двуокись углерода.

2. Азот.

3. Аргон.

4. Инерген.

40.

Автоматические установки порошкового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов

1. A и B

2. A, B, C.

3. A, B, E.

41.

В каких автостоянках допускается применение установок порошкового пожаротушения

1. Подземных боксового типа.

2. Боксового типа.

3. Надземных боксового типа.

42.

Допускается ли для соединения модуля порошкового пожаротушения с трубопроводом применение гибких соединителей

1. Да.

2. Нет.

43.

Какое из следующих требований является верным для установок порошкового пожаротушения

1. Устройства ручного и местного пуска установок должны быть опломбированы, за исключением устройств ручного пуска, установленных в помещениях пожарных постов.

2. Устройства ручного, дистанционного и местного пуска установок должны быть опломбированы, за исключением устройств ручного пуска, установленных в помещениях пожарных постов.

3. Устройства ручного и дистанционного должны быть опломбированы, за исключением устройств ручного пуска, установленных в помещениях пожарных постов.

44.

Не менее, какого времени с момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации установка порошкового пожаротушения должна обеспечивать задержку выпуска порошка

1. 30 с.

2. 10 с.

3. 15 с.

45.

Для тушения каких классов пожаров не допускается применять установки аэрозольного пожаротушения

1. A

2. B

3. A и B.

4. C.

46.

Помещения какой высоты допускается защищать установками аэрозольного пожаротушения

1. Не более 15 м.

2. Не более 20 м.

3. Не более 10 м.

4. Не более 30 м.

5. Не более 50 м.

47.

Помещения какого объема допускается защищать установками аэрозольного пожаротушения

1. До 20 000 м3.

2. До 10 000 м3.

3. До 50 000 м3.

4 До 100 000 м3.

5. До 30 000 м3.

48.

При размещении генераторов огнетушащего аэрозоля возможность, каких высокотемпературных зон на персонал находящийся в помещении должна быть исключена

1. Зоны с температурой более 75 °C.

2. Зоны с температурой более 50 °C.

3. Зоны с температурой более 100 °C.

49.

Должны ли трубопроводы генераторов дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля быть заземлены (занулены).

1. Нет.

2. Да.

50.

По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) установки порошкового пожаротушения подразделяются

1. На закачные и с баллоном сжатого или сжиженного газа.

2. На закачные и с газогенерирующим элементом.

3. На закачные, с газогенерирующим элементом, с баллоном сжатого или сжиженного газа.

51.

Время подачи расчетного количества ГОТВ при локальном тушении не должно превышать

1. 15 с.

2. 20 с.

3. 30 с.

4. 60 с.

52.

Какое из ГОТВ не относится к сжатым газам

1. Аргон.

2. Двуокись углерода.

3. Инерген.

4. Азот.

53.

Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ).

1. Не более 20 с.

2. Не более 60 с.

3. Не более 10 с.

4. Не более 15 с.

54.

Установка газового пожаротушения должна обеспечивать подачу не менее 95% массы ГОТВ, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий 60 с

1. Для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода).

2. Для модульных и централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы.

3. Для централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода).

55.

Модули в составе установки газового пожаротушения должны размещаться в условиях, при которых максимальный интервал температуры составляет

1. От 40 °C до минус 20 °C.

2. От 50 °C до минус 20 °C.

3. От 50 °C до минус 30 °C.

56.

Какой из следующих хладонов отсутствует в перечне допустимых к применению в установках газового пожаротушения

1. 218.

2. 318Ц.

3. 114В2.

57.

Для тушения какого вещества не должны применяться установки газового пожаротушения

1. Травяная мука.

2. Гептан.

3. Керосин.

4. Полиуретан.

58.

Какие установки не применяются для объемного пожаротушения

1. Водяного пожаротушения.

2. Газового пожаротушения.

3. Порошкового пожаротушения.

59

Согласно какому нормативному документу проводятся испытания средств огнезащиты для стальных конструкций

1. ГОСТ Р 53295-2009

2. ГОСТ 30247.1-94

3. ГОСТ 30403-2012

4. ГОСТ 30247.0-94

5. ГОСТ Р 53292-2009

60

Достижение какой температуры является предельным состоянием при проведении испытаний средств огнезащиты для стальных конструкций

1. 450 °C

2. 550 °C

3. 525 °C

4. 500 °C

5. 600 °C

61

В каких случаях могут применяться вспучивающиеся огнезащитные покрытия для несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, обеспечивающих общую прочность и пространственную устойчивость здания

1. Ограничений нет

2. Не могут применяться

3. Для элементов с приведенной толщиной не менее 5,8 мм

4. Для элементов с приведенной толщиной менее 5,8 мм

5. Для элементов перекрытий и покрытий

62

Сколько групп огнезащитной эффективности установлено для средств огнезащиты стальных конструкций?

1. 5

2. 4

3. 12

4. 7

5. 6

63

По какому температурному режиму проходят испытания средства огнезащиты для стальных конструкций на огнезащитную эффективность

1. Режим тлеющего пожара

2. Углеводородный температурный режим

3. Наружный температурный режим

4. Стандартный температурный режим

5. Тоннельный температурный режим

64.

Имеется 4-х этажное (без подвала) здание предприятия торговли с площадью типового этажа 1000 м2, разделенное на два пожарных отсека перекрытием между 3-м и 4-м этажами. Какие этажи здания подлежат защите АУП?

1. Только с 1-го по 3-й

2. Все этажи

3. Только 4-й этаж

4. Никакие

65.

В офисном помещении площадью 150 м2 здания класса Ф4.3 в пространстве между двойными полами проложены одиночные кабели сети освещения и трубопроводы системы холодоснабжения в изоляции группы горючести Г2. Подлежит ли указанное пространство защите АУП?

1. Подлежит

2. Не подлежит

3. Подлежит, если здание в целом подлежит защите АУП

66.

Имеется здание коровника общей площадью 3500 м2, в состав которого входят два помещения для содержания коров площадью 900 м2 и 2500 м2 категории ВЗ по пожарной опасности, и вспомогательные помещения. Следует ли в указанном здании предусматривать АУП?

1. Следует во всем здании

2. Следует только в помещении площадью 2500 м2

3. Не следует

67.

В административном здании высотой менее 30 м имеется помещение серверной площадью 40 м и категории В4 по пожарной опасности. Подлежит ли указанное помещение защите АУП?

1. Подлежит

2. Не подлежит

68.

В подвальном этаже административного здания высотой менее 30 м расположен ресторан. Все входящие в состав ресторана помещения, включая залы для посетителей, выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа, при этом любое помещение имеет площадь менее 200 м2. Подлежат ли помещения указанного ресторана защите АУП?

1. Не подлежат

2. Подлежат, кроме помещений, перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020

3. Подлежат только залы для посетителей

69.

Что такое огнезащитный состав для древесины и материалов на ее основе?

1. Состав, обладающий требуемой огнезащитной способностью для снижения горючести древесины и материалов на ее основе

2. Состав, обладающий требуемой огнезащитной эффективностью и предназначенный для огнезащитной обработки различных объектов из древесины и материалов на

ее основе.

3. Состав, который может быть использован для огнезащиты древесины и материалов на ее основе

70.

Какова периодичность проверок состояния огнезащитной обработки при отсутствии ее указания в инструкции изготовителя средства огнезащиты?

1. Не реже 1 раза в год

2. Не реже 2 раз в год

3. Не реже 1 раза в год за исключением обработанных конструкций и материалов, эксплуатируемых на открытом воздухе, для которых проверки должны проводится не реже 2 раз в год

71.

Подтверждение соответствия средств огнезащиты древесины требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме:

1. Только декларации о соответствии

2. Только сертификации

3. Декларации о соответствии и сертификации

72.

Каким стандартом и каким методом регламентируется экспериментальная идентификация огнезащитных составов (средств огнезащиты)?

1. ГОСТ Р 53292

2. ГОСТ Р 51293

3. Ответ ГОСТ Р 53295

73.

Какие методы термического анализа рекомендует ГОСТ Р 53293-09 для проведения экспериментальной идентификации?

1. Стандарт рекомендует использовать следующие методы термического анализа:

- термогравиметрический анализ (ТГ), где в режиме сканирования по температуре с линейной скоростью ведется запись потери массы образца материала (средства огнезащиты);

- термогравиметрический анализ по производной от времени (ДТГ), для наглядности сигнал изменения массы образца дифференцируется по времени;

ТГ - ДТГ методы являются основными.

Дополнительные методы

- дифференциально-термический анализ (ДТА) или дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК);

Сигнал ДТА в относительных единицах (0 C/мг) - сигнал разности температур между образцом материала

и "образцом сравнения"

(как правило это окись

алюминия - Al2O3);

Сигнал ДСК -

относительный сигнал в единицах тепла Дж/г (МДж/кг), показывает характер тепловых процессов (поглощения или выделения тепла), происходящих при нагревании в материале (стеклование, плавление, дегидратация, пиролиз или окисление, кристаллизация).

2. Стандарт рекомендует Метод ТМА.

3. Стандарт рекомендует метод Кислородного индекса (КИ) и метод Кислородной бомбы.