g) рекомендации владельцу помещения и пожарным расчетам, позволяющие обеспечить безопасную эвакуацию в случае возникновения пожара в помещении. Рекомендации следует увязать с результатами прогнозирования динамики ОФП для данного помещения;
h) вывод о целесообразности и перспективах использования компьютерных программ для расчета динамики ОФП при пожаре.
14. В конце курсовой работы привести
список использованной литературы.
5. Образец выполнения курсовой работы
МЧС РОССИИ
Федеральное Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Уральский институт Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Кафедра физики и теплообмена
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Прогнозирование опасных факторов пожара»
Тема: Прогнозирование опасных факторов пожара в складском помещении
Вариант №35
Выполнил:
слушатель учебной группы З-461
старший лейтенант внутренней службы Иванов И.И.
Проверил:
старший преподаватель кафедры
физики и теплообмена, к.п.н., капитан внутренней службы
Субачева А.А.
Екатеринбург
ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Прогнозирование опасных факторов пожара»
Слушатель Иванов Иван Иванович
Вариант №35 Курс 4 Группа З-461
Наименование объекта: склад
хлопка в тюках
Исходные данные
Блок атмосфера
давление, мм. рт. ст.
760
температура, 0С
20
Блок помещение
длина, м
60
высота, м
6
ширина, м
24
температура, 0С
20
проем 1 - штатный (дверь)
нижний срез, м
0
∑ ширина, м
3,6
верхний срез, м
3
вскрытие, 0С
20
проем 2 - штатный (окна)
∑ ширина, м
24
нижний срез, м
1,2
вскрытие, 0С
300
верхний срез, м
2,4
Блок нагрузка
вид горючего материала
хлопок в тюках
дымовыделение Нп*м2/кг
0,6
длина, м
32,9
выделение СО, кг/кг
0,0052
ширина, м
13,1
выделение СО2, кг/кг
0,578
количество ГН, кг
4320
удельная скорость выгорания, кг/м2*с
0,0167
выделение тепла МДж/кг
16,7
скорость распространения пламени, м/с
0,0042
потребление кислорода кг/кг
1,15
Срок сдачи: «____»__________
Слушатель____________________
Руководитель_______________
1.
Исходные данные
Помещение пожара
расположено в одноэтажном здании. Здание построено из сборных железобетонных
конструкций и кирпича. В здании наряду с помещением склада находятся два
рабочих кабинета. Оба помещения отделены от склада противопожарной стеной. План
объекта приведен на рисунке 1.
(Требуется
проставить на схеме размеры помещения и расчетную массу горючей нагрузки
согласно своему варианту!)
Рис. 1. План здания
Размеры
склада:
длина l1 = 60 м;
ширина l2 = 24 м;
высота 2h = 6 м.
В наружных стенах
помещения склада имеется 10 одинаковых оконных проемов. Расстояние от пола до
нижнего края каждого оконного проема YH
= 1,2 м. Расстояние от пола до верхнего края проема YB
= 2,4 м. Суммарная ширина оконных проемов Помещение склада
отделено от рабочих кабинетов противопожарными дверьми, ширина и высота которых
3 м. При пожаре эти проемы закрыты. Помещение склада имеет один дверной проем,
соединяющий его с наружной средой. Ширина проема равна 3,6 м. Расстояние от
пола до верхнего края дверного проема Yв
= 3, Yн =0. При пожаре этот дверной проем открыт, т.е. температура
вскрытия 20 0C.
Полы бетонные, с
асфальтовым покрытием.
Горючий материал
представляет собой хлопок в тюках. Доля площади, занятая горючей нагрузкой (ГН)
Площадь пола, занятая
ГН, находится по формуле:
где Количество горючего
материала на 1 Горение начинается в
центре прямоугольной площадки, которую занимает ГМ. Размеры этой площадки:
Свойства ГН
характеризуются следующими величинами:
теплота сгорания Q удельная скорость
выгорания скорость распространения
пламени по поверхности ГМ дымообразующая
способность D = 0,6 потребление кислорода выделение диоксида
углерода выделение оксида
углерода Механическая
вентиляция в помещениях отсутствует. Естественная вентиляция осуществляется
через дверные и оконные проемы.
Отопление
центральное водяное.
Внешние
атмосферные условия:
ветер отсутствует,
температура наружного воздуха 200C = 293 К (согласно выбранному
варианту);
давление (на уровне
Y=h) Ра = 760 мм. рт. ст.,
т.е. = 101300 Па.
Параметры
состояния газовой среды внутри помещения перед пожаром:
Т Р µ Х Х Х р
Другие параметры:
критическая температура для
остекления − 300 оС;
материал ограждающих конструкций -
железобетон и кирпич;
температура воздуха в помещении - 20
оС;
автоматическая система пожаротушения
− отсутствует;
противодымная механическая
вентиляция − отсутствует.
2.
Описание интегральной математической модели свободного развития пожара в
складском помещении
Интегральная математическая модель
пожара в помещении разработана на основе уравнений пожара, изложенных в работах
[1, 2, 5]. Эти уравнения вытекают из основных законов физики: закона сохранения
вещества и первого закона термодинамики для открытой системы и включают в себя:
уравнение материального
баланса газовой среды в помещении V(dсm/dф)
= GB +
ш - Gr,
(1)
где V - объем помещения, м3;
сm - среднеобъемная плотность газовой среды кг/м3; ф -
время, с; GB и Gr - массовые расходы поступающего в
помещение воздуха и уходящих из помещения газов, кг/с; ш - массовая скорость
выгорания горючей нагрузки, кг/с;
уравнение баланса
кислорода Vd(p1)/dф = x1вGB - x1n1Gr - ш L1Ю, (2)
где x1 - среднеобъемная
массовая концентрация кислорода в помещении; х1в - концентрация
кислорода в уходящих газах; n1 - коэффициент, учитывающий отличие
концентрации кислорода в уходящих газах х1г от среднеобъёмного
значения x1, n1 = х1г/x1; L1
- скорость потребления кислорода при горении, p1 - парциальная
плотность кислорода в помещении;
уравнение баланса
продуктов горения Vd(p2)/dф = ш L2Ю - x2n2Gr, (3)
где Xi -
среднеобъемная концентрация i-гo продукта горения; Li - скорость
выделения i-гo продукта горения (СО, СО2); ni - коэффициент,
учитывающий отличие концентрации i-гo продукта в уходящих газах xiг
от среднеобъёмного значения xi, ni = xiг/хi;
р2 - парциальная плотность продуктов горения в помещении;
уравнение баланса
оптического количества дыма в помещении Vd
( где уравнение баланса
энергии U:
dU/dф = hQpнш + iгш + СрвТвGв - СрТmm Gr - Qw, (5)
где Pm - среднеобъемное давление в помещении, Па; Срm, Тm - среднеобъемные
значения изобарной теплоемкости и температуры в помещении; Qpн - низшая рабочая теплота сгорания ГН, Дж/кг; Срв,
Тв - изобарная теплоемкость и температура поступающего воздуха, К; iг - энтальпия газификации продуктов горения ГН, Дж/кг; m - коэффициент, учитывающий отличие
температуры Т и изобарной теплоемкости Срг уходящих газов от
среднеобъемной температуры Тm и среднеобъемной изобарной теплоемкости Срm,
m = СргТг/СрmТm;
Ю - коэффициент
полноты сгорания ГН; Qw - тепловой поток в ограждение, Вт.
Среднеобъемная
температура Тm связана со среднеобъёмным давлением Рm и плотностью рm уравнением состояния
газовой среды в помещении:
Pm = сmRmTm. (6)
Уравнение
материального баланса пожара с учетом работы приточно-вытяжной системы
механической вентиляции, а так же с учетом работы системы объемного тушения
пожара инертным газом примет следующий вид:
VdPm/ dф = ш + GB - Gr + Gпр - Gвыт + Gов, (7)
Вышеуказанная система
уравнений решается численными методами с помощью компьютерной программы.
Примером может служить программа INTMODEL.
.
Расчет динамики ОФП с помощью компьютерной программы INTMODEL
Результаты
компьютерного моделирования
Учебная
компьютерная программа INTMODEL реализует описанную выше математическую модель пожара и
предназначена для расчета динамики развития пожара жидких и твердых горючих
веществ и материалов в помещении. Программа позволяет учитывать вскрытие
проемов, работу систем механической вентиляции и объемного тушения пожара
инертным газом, а также учитывает кислородный баланс пожара, позволяет
рассчитывать концентрацию оксидов углерода СО и СО2, задымленность
помещения и дальность видимости в нем.
Таблица 1. Динамика
развития параметров газовой среды в помещении и координат ПРД
Вpемя, мин Температура tm,
0С Оптическая плотность дыма µm, Нп/м Дальность видимости lm,
м масс.% масс.% 0
20
0
64,62
23
0
0
1,2053
1,5
0,008
0,008
0
0
1
20
0
64,62
22,999
0
0
1,205
1,15
0,16
0,329
0,01
0,2
2
21
0
64,62
22,994
0
0,003
1,2026
1,04
0,41
1,065
0,05
0,8
3
22
0
64,62
22,98
0
0,009
1,1962
0,96
0,676
2,072
0,18
1,8
4
25
0
64,62
22,951
0
0,022
1,1841
0,91
0,949
3,248
0,43
3,19
5
30
0
64,62
22,903
0
0,045
1,1658
0,89
1,237
4,49
0,82
4,99
6
36
0
64,62
22,829
0,001 1,1412
0,87
1,548
5,702
1,34
7,18
7
45
0
64,62
22,724
0,001
0,127
1,1109
0,88
1,89
6,811
1,97
9,78
8
55
0
64,62
22,58
0,002
0,192
1,076
0,89
2,26
7,772
2,68
12,77
9
67
0
64,62
22,391
0,003
0,279
1,0385
0,91
2,65
8,556
3,42
16,17
10
81
0
64,62
22,149
0,004
0,39
0,9976
0,91
2,931
9,391
4,27
19,97
11
97
0,001
64,62
21,845
0,005
0,53
0,9541
0,91
3,26
10,051
5,15
24,17
12
115
0,001
64,62
21,471
0,006
0,702
0,9095
0,93
3,631
10,527
6,01
28,78
13
135
0,001
64,62
21,019
0,008
0,911
0,8655
0,95
4,036
10,825
6,83
33,81
14
156
0,001
64,62
20,483
0,01
1,161
0,8235
0,98
4,466
10,967
7,57
39,25
15
177
0,001
64,62
19,862
0,013
1,455
0,7846
1,01
4,915
10,977
8,22
45,11
16
198
0,002
64,62
19,158
0,016
1,795
0,7499
1,04
5,372
10,882
8,74
51,41
17
218
0,003
64,62
18,382
0,02
2,18
0,7202
1,08
5,837
10,701
9,14
58,14
18
235
0,004
64,62
17,554
0,023
2,608
0,6959
1,12
6,298
10,463
9,41
65,29
19
248
0,006
64,62
16,702
0,028
3,075
0,6774
1,16
6,737
10,196
9,55
72,87
20
258
0,009
64,62
15,859
0,032
3,571
0,6648
1,19
7,146
9,916
9,59
80,83
21
264
0,013
64,62
15,058
0,037
4,088
0,6577
1,23
7,505
9,647
9,53
89,13
22
266
0,018
64,62
14,327
0,041
4,612
0,6553
1,26
7,797
9,408
9,41
97,71
23
265
0,025
64,62
13,68
0,046
5,134
0,6568
1,28
8,028
9,198
9,25
106,5
24
261
0,033
64,62
13,121
0,051
5,645
0,6612
1,3
8,129
9,078
9,1
115,41
25
256
0,042
57,08
12,648
0,055
6,138
0,6676
1,3
8,08
9,069
8,99
124,38
26
250
0,051
46,75
12,251
0,059
6,611
0,6748
1,33
8,334
8,795
8,7
133,33
27
245
0,06
39,47
11,918
0,064
7,06
0,6824
1,43
9,234
7,997
8,05
141,51
28
243
0,07
34,01
11,599
0,068
7,526
0,6849
2,07
16,03
3,653
4,76
149,08
29
241
0,08
29,79
11,337
0,072
7,976
0,6874
2,1
16,318
3,487
4,59
156,38
30
237
0,09
26,58
11,132
0,075
8,39
0,6925
2,03
15,435
3,892
4,9
163,28
31
232
0,099
24,14
10,97
0,079
8,765
0,6999
1,85
13,383
4,978
5,69
169,74
32
225
0,107
22,3
10,848
0,082
9,095
0,7092
1,54
10,063
7,114
7,1
175,72
33
219
0,114
20,92
10,758
0,084 0,7185
1,35
8,184
8,521
7,87
181,31
34
214
0,12
19,86
10,675
0,087
9,654
0,7259
1,3
7,641
8,919
8,01
186,62
35
210
0,125
19,02
10,595
0,089
9,912
0,7314
1,28
7,454
9,029
7,99
191,74
36
207
0,13
18,31
10,519
0,091
10,157
0,7358
1,28
7,381
9,049
7,94
196,69
37
205
0,134
17,71
10,448
0,093
10,392
0,7394
1,27
7,331
9,057
7,89
201,5
38
203
0,138
17,2
10,384
0,095
10,615
0,7424
1,27
7,285
9,066
7,85
206,18
39
201
0,142
16,75
10,324
0,097
10,827
0,745
1,27
7,244
9,075
7,82
210,76
40
200
0,146
16,35
10,269
0,099
11,03
0,7473
1,27
7,207
9,084
7,79
215,24
41
198
0,149
15,99
10,219
0,101
11,223
0,7492
1,26
7,174
9,092
7,76
219,62
42
197
0,152
15,68
10,172
0,103
11,408
0,751
1,26
7,144
9,1
7,74
223,92
43
196
0,155
15,39
10,128
0,104
11,584
0,7526
1,26
7,117
9,108
7,72
228,14
44
196
0,157
15,13
10,088
0,106
11,753
0,754
1,26
7,092
9,115
7,71
232,3
45
195
0,16
14,89
10,049
0,107
11,914
0,7552
1,26
7,07
9,121
7,69
236,38
46
194
0,162
14,68
10,013
0,109
12,069
0,7563
1,26
7,05
9,127
7,68
240,4
47
193
0,164
14,48
9,979
0,11
12,217
0,7573
1,26
7,031
9,133
7,67
244,36
48
189
0,166
14,35
10,055
0,11
12,249
0,7653
1,44
8,573
7,684
6,73
248,07
49
174
0,163
14,57
10,416
0,108
11,957
0,7895
1,57
9,439
6,695
5,85
250,96
50
157
0,157
15,2
10,926
0,103
11,472
0,8208
1,65
9,814
5,997
5,09
253,06
51
140
0,147
16,2
11,505
0,098
10,892
0,8558
1,72
9,927
5,413
4,4
254,53
52
123
0,136
17,52
12,104
0,093
10,283
0,8929
1,77
9,838
4,897
3,77
255,54
53
106
0,124
19,13
12,692
0,087
9,689
0,9308
1,81
9,558
4,445
3,2
256,22
54
92
0,113
21,01
13,244
0,082
9,137
0,9681
1,84
9,099
4,061
2,69
256,66
55
79
0,103
23,15
13,746
0,078
8,642
1,0035
1,86
8,495
3,74
2,26
256,95
56
68
0,093
25,55
14,191
0,074
8,208
1,036
1,86
7,795
3,47
1,89
257,14
57
59
0,084
28,21
14,578
0,07
7,835
1,0647
1,83
6,921
3,341
1,62
257,25
57,5
55
0,08
29,75
14,759
0,069
7,662
1,0777
1,81
6,517
3,262
1,49
257,3
Изменение
среднеобъемных параметров газовой среды во времени
Рис. 2. Изменение
среднеобъемной температуры газовой среды во времени
Описание
графика: Рост температуры в первые 22 минуты
пожара можно объяснить горением в режиме ПРН, что обусловлено достаточным
содержанием кислорода в помещении. С 23 минуты пожар переходит в режим ПРВ в
связи со значительным снижением концентрации кислорода. С 23 минуты по 50
минуту интенсивность горения постоянно снижается, несмотря на продолжающееся
возрастание площади горения. Начиная с 50 минуты, пожар снова переходит в режим
ПРН, что связано с увеличением концентрации кислорода в результате выгорания
горючей нагрузки.
Выводы
по графику: На графике температуры
можно условно выделить 3 стадии развития пожара. Первая стадия - нарастание
температуры (приблизительно до 22 мин.), вторая - квазистационарная стадия (с
23 мин. до 50 мин.), и третья - стадия затухания (с 50 мин. до полного
выгорания горючей нагрузки).
Рис. 3. Изменение
оптической плотности дыма во времени
Описание
графика: В начальной стадии пожара выделение
дыма незначительно, полнота сгорания максимальна. В основном дым
начинает выделяться после 22 минуты от начала возгорания, а превышение ПДЗ по
среднеобъемному значению плотности дыма произойдет примерно на 34 минуте.
Начиная с 52 минуты, с переходом в режим затухания, задымление уменьшается.
Выводы
по графику: Выделение значительных
количеств дыма началось только с переходом пожара в режим ПРВ. Опасность
снижения видимости в дыму в данном помещении невелика - ПДЗ будет превышено
ориентировочно только после 34 минут от начала возгорания, что так же можно
объяснить наличием в помещении открытых проемов большого размера (дверь).
Рис. 4. Изменение
дальности видимости в помещении во времени
Описание
графика: На протяжении 26 минут развития
пожара дальность видимости в горящем помещении остается удовлетворительной. С
переходом в режим ПРВ видимость в горящем помещении быстро ухудшается.
Выводы по графику:
Дальность видимости связана с оптической плотностью дыма соотношением Рис. 5. Изменение
среднеобъемной концентрации кислорода во времени
Описание графика:
В первые 9 минут развития пожара (начальная стадия) среднеобъемная концентрация
кислорода почти не изменяется, т.е. потребление кислорода пламенем низкое, что
может быть объяснено малыми размерами очага горения в это время. По мере
увеличения площади горения содержание кислорода в помещении снижается. Примерно
с 25 минуты от начала горения содержание кислорода стабилизируется на уровне 10-12
масс.% и остается почти неизменным примерно до 49-й минуты пожара. Таким
образом, с 25-й по 49-ю минуту в помещении реализуется режим ПРВ, т.е. горение
в условиях недостатка кислорода. Начиная с 50-й минуты содержание кислорода
увеличивается, что соответствует стадии затухания, при которой поступающий
воздух снова постепенно заполняет помещение.
Выводы по графику:
график концентрации кислорода, аналогично графику температуры, позволяет
выявить моменты смены режимов и стадий горения. Момент превышения ПДЗ по
кислороду на данном графике отследить нельзя, для этого понадобится пересчитать
массовую долю кислорода в его парциальную плотность, используя значение
среднеобъемной плотности газа и формулу Рис. 6. Изменение
среднеобъемной концентрации СО во времени развития пожара Описание графика:
сделать описание и выводы по графикам по аналогии с вышеприведенными.
Выводы по графику:
Рис. 7. Изменение
среднеобъемной концентрации СО2 во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 8. Изменение
среднеобъемной плотности газовой среды во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 9. Изменение
положения плоскости равных давлений во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 10. Изменение
притока свежего воздуха в помещение от времени развития пожара
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 11. Изменение
оттока нагретых газов из помещения от времени развития пожара
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 12. Изменение
разности давлений во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 13. Изменение
площади горения при пожаре во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Описание обстановки на
пожаре в момент времени 11 минут
Согласно п. 1 ст. 76
ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», время
прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских
поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. Таким образом,
описание обстановки на пожаре проводится на 11 минуту от начала пожара.
В начальные моменты
времени при свободном развитии пожара параметры газовой среды в помещении
достигают следующих значений:
− достигается
температура 97°С (переходит пороговое значение 70°C);
− дальность
видимости практически не изменилась и составляет 64,62 м, т.е. еще не переходит
пороговое значение в 20 м;
− парциальная
плотность газов составляет:
с с с - ПРД будет находиться на уровне
0,91 м;
площадь горения составит 24,17 м2.
Таким образом,
расчеты показали, что на 11 минуту свободного развития пожара, следующие ОФП
достигнут своего предельно допустимого значения: среднеобъемная температура
газовой среды (на 10 минуте).
. Время
достижения пороговых и критических значений ОФП
Согласно ФЗ-123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», необходимым
временем эвакуации считается минимальное время достижения одним из опасных
факторов пожара своего критического значения.
Необходимое
время эвакуации из помещения по данным математического моделирования
Таблица 2. Время
достижения пороговых значений
№ п/п
Пороговые значения
Время достижения, мин
1
Предельная температура газовой среды t
= 70°C
10
2
Критическая дальность видимости 1кр = 20 м
33
3
Предельно допустимая парциальная плотность кислорода с 4
Предельно допустимая парциальная плотность двуокиси углерода (с 5
Предельно допустимая парциальная плотность оксида углерода (с 6
Максимальная среднеобъемная температура газовой среды Тm= 237 + 273 = 510 К
30
7
Критическая температура для остекления t
= 300°C
не достигается
8
Пороговая температура для тепловых извещателей ИП-101-1А tпopor=
70°C
9
В данном случае минимальным временем
для эвакуации из помещения склада является время достижения предельной
температуры газовой среды, равное 10 мин.
Вывод:
а) охарактеризовать
динамику развития отдельных ОФП, последовательность наступления различных
событий и в целом описать прогноз развития пожара;
b) сделать вывод о своевременности срабатывания пожарных
извещателей, установленных в помещении (см. п. 8 таблица 2). В случае
неэффективной работы пожарных извещателей предложить им альтернативу
(приложение 3).
Определение
времени от начала пожара до блокирования Рассчитаем необходимое время
эвакуации для помещения с размерами 60·24·6, пожарной нагрузкой в котором
является хлопок в тюках. Начальная температура в помещении 20°С.
Исходные данные:
помещение
свободный объем
безразмерный параметр
температура t0 = 20 0С;
горючая нагрузка
вид горючего материала -
хлопок в тюках - ТГМ, n=3;
теплота сгорания Q удельная скорость
выгорания скорость распространения
пламени по поверхности ГМ дымообразующая
способность D = 0,6 потребление кислорода выделение диоксида
углерода выделение оксида
углерода полнота сгорания ГМ другие параметры
коэффициент отражения
б = 0,3;
начальная освещенность Е
= 50 Лк;
удельная изобарная
теплоемкость Ср = 1,003·10 -3 МДж/кг·К;
предельная дальность
видимости предельные значения
концентрации токсичных газов:
Расчет вспомогательных
параметров
А = 1,05· В = 353·Ср·V/(1- В/А = 377,69/3,093·10-7
= 1,22·109 c3
Расчет времени
наступления ПДЗ ОФП:
1) по повышенной температуре:
2) по потере видимости:
под знаком логарифма
получается отрицательное число, поэтому данный фактор не представляет
опасности.
3) по пониженному содержанию
кислорода:
4) по углекислому газу СО2
под знаком логарифма
получается отрицательное число, поэтому данный фактор не представляет
опасности.
5) по угарному газу СО
под знаком логарифма
получается отрицательное число, поэтому данный фактор не представляет
опасности.
Критическая
продолжительность пожара:
tкр=
miní Критическая
продолжительность пожара обусловлена временем наступления предельно допустимого
значения температуры в помещении.
Необходимое время
эвакуации людей из складского помещения:
tнв
= 0,8*tкр/60 = 0,8*746/60 = 9,94 мин.
Сделать заключение о
достаточности / недостаточности времени на эвакуацию по данным расчета.
Вывод:
сравнить необходимое время эвакуации, полученное различными методами, и, при
необходимости, объяснить различия в результатах.
.
Расчет динамики ОФП для уровня рабочей зоны. Анализ обстановки на пожаре на
момент времени 11 минут
Уровень рабочей
зоны согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»
принимается равным 1,7 метра.
Связь между
локальными и среднеобъемными значениями ОФП по высоте помещения имеет следующий
вид:
(ОФП где ОФП ОФПо −
начальное значение ОФП;
ОФП Z − безразмерный параметр, вычисленный по формуле (см. п.
4.2).
Таблица 3. Динамика
развития ОФП на уровне рабочей зоны
Время, мин Тm,
оС Нп/м 1
20,0
23,000
0,00000
64,62
0,00000
0,00000
1,20517
1,353
2
20,4
22,997
0,00000
64,62
0,00000
0,00126
1,20416
1,306
3
20,8
22,992
0,00000
64,62
0,00000
0,00379
1,20147
1,273
4
22,1
22,979
0,00000
64,62
0,00000
0,00927
1,19637
1,251
5
24,2
22,959
0,00000
64,62
0,00000
0,01896
1,18866
1,243
6
26,7
22,928
0,00000
64,62
0,00042
0,03286
1,17830
1,235
7
30,5
22,884
0,00000
64,62
0,00042
0,05350
1,16553
1,239
8
34,7
22,823
0,00000
64,62
0,00084
0,08089
1,15083
1,243
9
39,8
22,743
0,00000
64,62
0,00126
0,11754
1,13503
1,251
10
45,7
22,641
0,00000
64,62
0,00169
0,16430
1,11780
1,251
11
52,4
22,513
0,00042
64,62
0,00211
0,22328
1,09948
1,251
12
60,0
22,356
0,00042
64,62
0,00253
0,29574
1,08069
1,260
Площадь пожара
составляет 24,17 м.
Температура на
уровне рабочей зоны составляет 52,4 0С, что не достигает ПДЗ, равное
70 0С.
Дальность видимости
в помещении не изменилась и составляет
Концентрация кислорода в
норме: 22,513 масс%.
Парциальные плотности О2,
СО и СО2 на уровне рабочей зоны равны соответственно:
Таким образом, расчеты
показали, что парциальная плотность кислорода находится выше ПДЗ, а токсичных
газов - ниже.
Рис. 14. Схема
газообмена в помещении в момент времени 11 минут
На 11 минуте горения
газообмен протекает со следующими показателями: приток холодного воздуха
составляет 3,26 кг/с, а отток нагретых газов из помещения - 10,051 кг/с.
В верхней части дверного
проема идет отток задымленных нагретых газов из помещения, плоскость равных
давлений находится на уровне 1,251 м, что ниже уровня рабочей зоны.
Вывод: на основании результатов расчетов дать подробную
характеристику оперативной обстановки на момент прибытия пожарных
подразделений, предложить меры по проведению безопасной эвакуации людей.
Общий
вывод по работе
Сделать общий вывод
по работе, включающий:
а) краткое описание
объекта;
b) общая характеристика динамики ОФП при свободном развитии пожара;
c) сравнение критического времени наступления ПДЗ по опасным
факторам пожара согласно расчетам компьютерной программы INTMODEL и методики
определения времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в
результате распространения на них опасных факторов пожара согласно приложению
№5 к приказу МЧС России от 10.07.2009 №404;
d) анализ срабатывания установленных в помещении пожарных
извещателей при необходимости предложения по их замене;
e) характеристика оперативной обстановки на момент прибытия пожарных
подразделений, предложения по проведению безопасной эвакуации людей;
f) вывод о целесообразности и перспективах использования
компьютерных программ для расчета динамики ОФП при пожаре.
Литература
1. Терентьев Д.И.
Прогнозирование опасных факторов пожара. Курс лекций / Д.И. Терентьев, А.А.
Субачева, Н.А. Третьякова, Н.М. Барбин // ФГБОУ ВПО «Уральский институт ГПС МЧС России». -
Екатеринбург, 2012. - 182 с.
2. Кошмаров Ю.А.
Прогнозирование ОФП в помещении: Учебное пособие / Ю.А. Кошмаров/ - М.: Академия
ГПС МВД России, 2000. -118 с.
. Федеральный
закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
. Приказ МЧС РФ
от 10.07.2009 №404 (с изменениями от 14 декабря 2010 г.) «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». -
Пожаровзрывобезопасность. - №8. - 2009. - Стр. 7-12.
. Приказ МЧС РФ
от 30.06.2009 №382 (с изменениями от 11 апреля 2011) «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности». - Пожарная
безопасность №3. - 2009. - Стр. 7-13.
= 24 м. Остекление
оконных проемов выполнено из обычного стекла. Остекление разрушается при
среднеобъемной температуре газовой среды в помещении, равной 300°С.
=
30%.
=![]()
;
![]()
![]()
−
площадь пола.
Р0 = 10
.
Общая масса горючего материала
.
![]()
;
![]()
.
= 16,7
;
=
0,0167
;
;
;
=
1,15
;
=
0,578
;
=
0,0052
.
= 293 К (согласно выбранному варианту);
= 101300 Па;
=
0;
=
0,23;
=
0;
=
0;
=
Р
/R* Т
= ……. (требуется рассчитать плотность воздуха,
подставив его индивидуальную газовую постоянную).
:
:
:
:
)/d =Dш -
n4
Gr/ рm -
кcSw,
(4)
-
среднеобъемная оптическая плотность дыма; D - дымообразующая способность ГМ; n4
- коэффициент, учитывающий отличие концентрации дыма в уходящих из помещения
нагретых газах от среднеобъемной оптической концентрации дыма, n4= мmг
/мm;
,
,
,
масс.%сm,
кг/м3Нейтральная плоскость - ПРД Y*,
мGв, кг/сGг,
кг/сДP, ПаSпож,
м2
.
То есть дальность видимости обратно пропорциональна оптической плотности дыма,
поэтому при увеличении задымления дальность видимости уменьшается и наоборот.
.
=
0,208 кг/м3, что меньше предельной парциальной плотности по
кислороду;
=
0,005 кг/м3, что меньше предельной парциальной плотности по
углекислому газу;
=
0,4*10-4 кг/м3, что меньше предельной парциальной
плотности по угарному газу;
= 0,226 кг/м310
)пред
= (с
)пред
= 0,11 кг/м3не достигается
)пред
= (с
)пред
= 1,16*10 -3 кг/м3не достигается
эвакуационных путей опасными факторами пожара
м3;
;
= 16,7
;
=
0,0167
;
;
;
=
1,15
;
=
0,578
;
=
0,0052
;
;
=20
м;
= 0,11 кг/м3;
= 1,16·10-3
кг/м3;
·
=
1,05·0,0167· (0,0042)2 = 3,093·10-7 кг/с3
)
·
·Q = 353·1,003·10-3·6912/(1-0.6)·0,97·16,7
= 377,6 кг
с.
−
−
ý
= í746;
772; ý
= 746 с.
−
ОФПо) = (ОФП
−
ОФПо)·Z,
![]()
− локальное
(пороговое) значение ОФП;
− среднеобъемное значение опасного фактора;
,
масс%
,
,
м
,
масс%
,
масс%
,
кг/м3
,
м
= 2,38/0,00042 = 5666 м.
=
=
1,09948·22,513/100 = 0,247 кг/м3;
=
=
1,09948·0,00211/100 = 2,3*10-5 кг/м3;
=
=
1,09948·0,22328/100 = 0,00245 кг/м3.