Индекс УДК 614.849
Дата публикации: 26.02.2026

Проблемы тушения пожаров в хранилищах минеральных удобрений и пестицидов: химическая опасность, взаимодействие с водой, специальные тактики

Problems of extinguishing fires in storage facilities for mineral fertilizers and pesticides: chemical hazards, interaction with water, and special tactics

Аксенов Сергей Геннадьевич
Янбеков Булат Рушатович

1. д-р э.н., профессор,
ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий, РФ, г. Уфа
2. студент,
ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий, РФ, г.Уфа
Aksenov Sergey Gennadievich
Yanbekov Bulat Rushatovich


1. Dr. Econ. Sci., Professor,
Ufa University of Science and Technology, Russia, Ufa
2. Student,
Ufa University of Science and Technology, Russia, Ufa


Аннотация: В статье пишется о проблеме тушения пожаров на объектах хранения минеральных удобрений и пестицидов, представляющая исключительную сложность из-за химической природы горющих материалов. Анализируются специфические риски, выходящие за рамки обычного горения: интенсивное выделение высокотоксичных газов (оксидов азота, фосгена, соединений фосфора), возможность детонации и взрывов пылевоздушных смесей. Особое внимание уделяется парадоксальной роли воды, способной вступать в опасные экзотермические реакции с химикатами, что исключает применение стандартных тактик. Предлагаются специальные методы ликвидации, базирующиеся на приоритетной химической разведке, использовании инертных порошков и газов, стратегическом охлаждении и контролируемом разбавлении. Подчеркивается, что экономический и экологический ущерб от подобных пожаров делает критически важным смещение фокуса на превентивные меры и разработку детальных, научно обоснованных карточек тушения для каждого типа хранилища.

Abstract: The article describes the problem of extinguishing fires at storage facilities for mineral fertilizers and pesticides, which is extremely difficult due to the chemical nature of the burning materials. The specific risks beyond the scope of conventional combustion are analyzed: the intense release of highly toxic gases (nitrogen oxides, phosgene, phosphorus compounds), the possibility of detonation and explosions of dust-air mixtures.Gorenje Special attention is paid to the paradoxical role of water, which is capable of entering into dangerous exothermic reactions with chemicals, which excludes the use of standard tactics. Special disposal methods based on priority chemical exploration, the use of inert powders and gases, strategic cooling and controlled dilution are proposed. It is emphasized that the economic and environmental damage caused by such fires makes it critically important to shift the focus to preventive measures and the development of detailed, scientifically based extinguishing cards for each type of storage.
Ключевые слова: пожар, минеральные удобрения, химическая опасность.

Keywords: fire, mineral fertilizers, chemical hazard.


Тушение пожаров в хранилищах минеральных удобрений и пестицидов представляет собой одну из наиболее сложных и опасных задач для аварийно-спасательных подразделений. Специфика данных объектов обусловлена сосредоточением значительных объемов химически активных веществ, поведение которых под воздействием высокой температуры и огнетушащих составов непредсказуемо и чревато катастрофическими последствиями. Риски выходят далеко за рамки классического горения, затрагивая области токсикологии, химической кинетики и экологической безопасности. Пожар на подобном объекте из локального чрезвычайного происшествия может быстро трансформироваться в крупномасштабную техногенную катастрофу с массовым поражением персонала, пожарных, населения близлежащих территорий и долгосрочным загрязнением окружающей среды. Основная сложность заключается в том, что стандартные, регламентированные тактики пожаротушения, эффективные для большинства объектов, здесь не только не работают, но и могут привести к резкой эскалации аварии. Поэтому глубокое понимание природы химической опасности, закономерностей взаимодействия веществ с водой и разработка специальных тактик тушения являются критически важными для обеспечения безопасности.

Химическая опасность, исходящая от горящих минеральных удобрений и пестицидов, носит комплексный и многоуровневый характер. Первичную угрозу представляют сами процессы разложения и горения данных веществ, сопровождающиеся интенсивным выделением токсичных и удушающих газов. Например, при горении аммиачной селитры или удобрений на ее основе происходит выделение оксидов азота, обладающих раздражающим и удушающим действием, а также кислорода, что может интенсифицировать горение других материалов. Хлорсодержащие пестициды при термическом разложении генерируют хлор, фосген, хлористый водород, относящиеся к веществам химической войны. Фосфорорганические соединения выделяют высокотоксичные пары, воздействующие на нервную систему. Таким образом, зона пожара быстро насыщается смертельно опасной для жизни атмосферой, что требует использования изолирующих средств защиты органов дыхания высшей категории и постоянного химического мониторинга воздуха не только внутри, но и на подступах к объекту, с учетом направления ветра. Вторичную опасность создает возможность взрывного характера развития событий. Многие азотные удобрения, прежде всего аммиачная селитра, способны к детонации при определенных условиях: наличии достаточной массы вещества, его сильном загрязнении горючими примесями, длительном нагревании в условиях замкнутого объема. Пестициды в пылевидной форме могут образовывать взрывоопасные концентрации в воздухе.

Ключевым фактором, кардинально отличающим данные пожары от иных, является специфическое, зачастую агрессивное взаимодействие хранящихся веществ с водой, основным огнетушащим средством. Для значительной части химикатов вода не является нейтральным агентом, а вступает с ними в экзотермические химические реакции, что может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям. Классическим примером служат удобрения на основе нитрата аммония. При контакте с водой они растворяются с поглощением тепла, что в определенных условиях может казаться благоприятным, однако данный процесс приводит к образованию высококонцентрированных растворов, которые при последующем нагревании способны к бурному разложению. Более опасна ситуация с веществами, бурно реагирующими с водой с выделением горючих или токсичных газов. Так, некоторые фосфорорганические пестициды или их растворители могут гидролизоваться с выделением самовоспламеняющегося фосфина. Отдельные виды минеральных удобрений, содержащие щелочные или щелочноземельные металлы (например, некоторые виды калийных удобрений с примесями), при контакте с водой бурно реагируют с выделением водорода, что создает угрозу взрыва. Поэтому бездумное применение водяных струй, особенно компактных, для тушения неизвестного или смешанного массива химикатов равносильно русской рулетке [1,2].

Непосредственно процесс тушения требует отказа от шаблонных решений и перехода к специальным тактикам, основанным на прецизионной разведке и точном воздействии. Первоочередной задачей становится не активное тушение, а организация непрерывной химической и радиационной разведки с целью идентификации конкретных горящих веществ и оценки масштаба угрозы. Для этого привлекаются специалисты химико-радиометрических лабораторий, используются переносные газоанализаторы и спектрометры. На основании полученных данных разрабатывается дифференцированный подход. Если пожар затронул вещества, активно реагирующие с водой, применение традиционных водяных стволов исключается. В данном случае предпочтение отдается тушению инертными разбавителями, такими как распыленный порошок общего или специального назначения, способный изолировать горящую массу от кислорода воздуха, или инертными газами (азот, аргон, углекислый газ). Однако и здесь есть нюансы: некоторые порошки могут вступать в реакцию с химикатами, а инертные газы эффективны лишь в закрытых объемах. Для крупных открытых складов может применяться тактика изоляции очага пожара с помощью создания пенных или порошковых барьеров, предотвращающих распространение пламени на соседние штабеля [3].

Важнейшим элементом специальной тактики является стратегическое охлаждение и управляемое разбавление. Если непосредственное тушение горящей массы водой невозможно, усилия сосредотачиваются на защите соседних конструкций и невовлеченных в пожар партий груза. Для этого применяются распыленные водяные струи, создающие завесу и отводящие тепло от критических элементов здания и соседних емкостей. В отдельных сценариях, когда риск детонации или бурной химической реакции оценен как высокий, может быть принято экстраординарное решение о контролируемом затоплении части хранилища. Данная мера является крайней и требует тщательных расчетов. Целью выступает не тушение, а создание большого объема разбавленного раствора, который при дальнейшем нагревании не сможет дать быструю экзотермическую реакцию. Этот метод требует подготовки отводных каналов и локализационных емкостей для сбора токсичных сточных вод, иначе последствия для экологии водоемов и почвы будут необратимыми. Все действия на пожаре такого класса должны сопровождаться непрерывным инженерным расчетом, прогнозированием развития ситуации и готовностью к немедленной эвакуации личного состава при изменении условий в худшую сторону[4,5].

Колоссальную проблему представляет ликвидация последствий подобных пожаров, а именно обезвреживание и утилизация образовавшихся токсичных продуктов горения, смесей и сточных вод. Пролитая вода, пена, порошок, смешавшиеся с остатками химикатов, образуют высокотоксичный, часто коррозионно-активный шлам, требующий специальной утилизации как опасные отходы I-II класса. Данные работы требуют привлечения специализированных организаций, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами, и являются крайне затратными. Экологический ущерб, нанесенный почве, грунтовым водам и атмосфере, может проявляться в течение десятилетий. Таким образом, экономические потери от пожара на химическом складе многократно превышают стоимость уничтоженного имущества, включая в себя затраты на ликвидацию последствий, компенсации, судебные издержки и невосполнимый репутационный урон. Все это делает приоритетным не тушение, а недопущение возгорания за счет превентивных мер: строгого соблюдения правил хранения, исключения контакта несовместимых веществ, оборудования складов современными системами аварийной сигнализации и автоматического пожаротушения инертными агентами, регулярного обучения персонала.

Таким образом, разработка и отработка специальных тактик тушения пожаров на объектах хранения минеральных удобрений и пестицидов должны носить опережающий характер. Это требует тесного взаимодействия органов МЧС с научно-исследовательскими институтами химического и сельскохозяйственного профиля, производителями химической продукции. На основе паспортов безопасности веществ и результатов научных исследований необходимо создавать детальные карточки тушения для каждого конкретного типа склада и хранимого продукта, включающие схемы возможного применения огнетушащих веществ, признаки надвигающейся детонации и порядок действий при различных сценариях. Регулярные комплексные учения с привлечением всех служб являются не формальностью, а жизненно важной необходимостью, позволяющей отработать взаимодействие, проверить на практике эффективность новых технических средств и тактических приемов. Только системный, научно обоснованный и максимально осторожный подход позволяет снизить риски до приемлемого уровня при ликвидации пожаров, где огонь выступает лишь видимой вершиной айсберга химической опасности.

Библиографический список

1. Аксенов С.Г., Муртазин Д.А. Технология пожаротушения тонкораспыленной водой // Журнал прикладных исследований. 2024. № 10. С. 81-86.
2. Аксенов С.Г., Божко Д.А. Огнетушитель как первичное средство пожарной безопасности транспортных средств // Грузовик. 2023. № 8. С. 36-39.
3. Кармолин А.Л., Чернюгов А.Д., Коршунов Ю.Н. Безопасная перевозка взрывчатых веществ железнодорожным транспортом. М.: Транспорт, 1992. 383 с.
4. Потемкин Г.А. Критерий пожаровзрывоопасности веществ и материалов // Пожарная безопасность. 2018. № 4. С. 78-83.
5. Земский Г.Т. Огнеопасные свойства неорганических и органических веществ: справочник. М.: ВНИИПО, 2016.