В наземных складах при резком изменении температуры наружного воздуха при заполнении и при опорожнении емкостей происходит изменение давления внутри закрытых резервуаров, что может привести к деформациям их стенок. Поэтому резервуары, в которых хранят легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, оборудуют дыхательными клапанами. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в таре допускается в специальных закрытых хранилищах. Резервуары и цистерны для хранения горючих жидкостей, замерзающих зимой, отогревают паром или изолируют.
Поверхность охлаждения определяется
,
м2,
(27.1)
где – диаметр цистерны, м;
– длина цистерны,
м;
– радиус цистерны, м.
Емкость цистерны
,
м3.
(27.2)
Коэффициент теплопередачи можно определить
,
ккал/м2ч
,
(27.3)
где – время, в течении которого необходимо обеспечить нахождение и слив легковоспламеняющихся и горючих жидкости , ч;
– теплоемкость
мазута, ккал/м3
;
– температура
налива,
;
– температура
застывания,
;
– средняя температура
воздуха,
;
В качестве
изоляционного материала можно принять
войлок смешанный с асбестом с коэффициентом
теплопроводности
=0,04
ккал/м
ч
.
Толщина слоя изоляции
,
м. (27.4)
1. Необходимо в цистерне диаметром d=2,4 м и длиной L=7,6 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= -10 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.
2. Необходимо в цистерне диаметром d=1,8 м и длиной L=6,5 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 6 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.
3. Необходимо в цистерне диаметром d=2,5 м и длиной L=8 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 12 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.
4. Необходимо в цистерне диаметром d=2,8 м и длиной L=8,2 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 15 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.
5. Необходимо в цистерне диаметром d=2,9 м и длиной L=7 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 7 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.
Основными геометрическими параметрами, характеризующими развитие пожара, являются:
площадь пожара;
периметр пожара;
средняя скорость увеличения площади пожара.
Расчётная величина площади пожара зависит от места возникновения горения, рода горючих материалов, объёмно-планированных решений объекта, характеристики конструктивных элементов и др. факторов. Площадь пожара можно приравнять к площадям правильных геометрических фигур: прямоугольника, круга, кругового сектора.
Линейная скорость распространения горения по поверхности в первые десять минут принимается равный половине табличной величины (табл. 28.1) и путь, пройденный фронтом пламени, определяется по формуле
м,
(28.1)
где L – путь, пройденный фронтом пламени, м;
Vлин – линейная скорость распространения пламени, м/мин;
Tсв.р – время свободного развития пожара (до 10 мин), мин.
Таблица 28.1
Среднее значение линейной скорости распространения горения
Горючие материалы или объекты пожара |
Среднее значение линейной скорости распространения огня, м/мин. |
круглый лес в штабелях пиломатериалы (доски)
гаражи, трамвайные и троллейбусные депо ремонтные залы ангаров
в закрытом складе на открытой площадке в производительном цехе
сушилки цехи по производству фанеры. |
1,0 – 1,5 0,5 – 0,8 4,0 – 5,0 0,5 – 1,0 0,8 – 1,0
0,4 – 1,0 1,0 – 4,0
0,5 – 1,0 1,0 – 1,5
0,4 – 1,0 0,7 –2,0 0,3 – 1,0
2,0 – 2,5 0,8 – 1,5 |
Если время свободного развития пожара более 10 мин, то путь, пройденный фронтом пламени, можно определит по формуле
L = 5Vлин + Vлин (Tсв.р – 10), м, (28.2)
где 5Vлин – путь, пройденный фронтом пламени в первые 10 мин, м.
При прямоугольном развитии площадь пожара определяется по формулам:
|
при одностороннем развитии пожара Sп = a · L, (28.3) где а – наименьшая сторона помещения, м. Эта формула применяется, если пожар возник в торце помещения, при L больше 0,5 а. |
|
при двухстороннем развитии пожара Sп = 2a · L, (28.4) Применяется при возникновении пожара в центре помещения и при L больше чем 0,5а.
|
|
При круговом развитии пожара и круговом секторе площадь пожара определяется по формуле
Sп=
где R – радиус, который равен L м; при этом L ≤ а/2;
|
|
Sп = 0,5 πR2, (21.6) при этом L ≤ а/2;
|
|
Sп = 0,25 πR2, (28.7) при этом L ≤ а;
|
Периметр пожара зависит от формы площади пожара и определяется по следующим формулам:
- при прямоугольном одностороннем развитии Р = 2 (а + L) , (28.8)
- при прямоугольном развитии в двух направлениях
Р = 2 (а + 2L), (28.9)
- при круговом развитии
Р = 2 πR, (28.10)
- при полукруговом развитии
Р = πR + 2 πR, (28.11)
- при угловом развитии (в этом случае угол, внутри которого происходит развитие пожара, равен 90 º)
Р = 0,5πR + 2 πR. (28.12)
Скорость роста площади пожара определяется по формуле
,
м2/мин,
(28.13)
где Т – время развития пожара до момента локализации пожара, мин.
1. Пожар возник в центре цеха по производству фанеры. Размер цеха 48х16 м. Определить площадь и периметр пожара, если время свободного развития пожара составляет 15 мин.
2. Пожар возник в торце чердачного помещения размерами в плане 20х65м. Определить площадь пожара через 13 мин. свободного горения, если Vлин = 1,5 м/мин.
3. Пожар возник в углу сгораемого перекрытия цеха. Определить площадь пожара через 17 мин. свободного горения, если Vлин = 1м/мин., размеры покрытия 36х72 м.
4. Пожар возник в торце склада закрытого хранения синтетического каучука размерами 100х500 м. Время развития пожара 20 мин. Определить площадь и периметр пожара.
5. На открытой площадке размером 50х50 м горит синтетический каучук. Определить площадь пожара на 20-й, 30-й минутах свободного развития пожара, если он возник в центральной части склада.
Практические занятия по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в процессе обучения студентов являются важнейшим этапом освоения дисциплины. Полученные знания позволят студентам в будущей профессиональной деятельности обеспечить как свою безопасность, так и безопасность жизнедеятельности возглавляемых ими коллективов. Они ознакомятся со средствами защиты от опасных факторов производственной среды, научатся выявлять и оценивать качественные и негативные количественные факторы окружающей среды, разрабатывать методы, способы и средства защиты от них.
Настоящее пособие поможет будущим специалистам более четко и уверенно ориентироваться в мире опасностей и находить эффективные методы защиты от них.
Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования: учебник Э.А. Арустамов, И.В. Левакова, Н.В., Баркалова. – М.: изд-во «Дашков и К», 2007. – 316 с.
Колотушкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности: лаб. практикум/ В.В. Колотушкин, Э.В. Соловьева, Н.В. Заложных; Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2007. –74 с.
Севрюкова, Е.А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для бакалавров/ Е.А. Севрюкова; под общ. ред. В.И. Каракеяна. – М.: изд-во Юрайт, 2014. – 397с.
СанПиН 2.2.4.1191-03. Физические факторы производственной среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. – М.: Федеральный цент госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 38 с.
СНиП 23-03-2003. Защита от шума. – СПБ.: изд-во ДЕАН, 2004. – 80 с.
СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат, 1996. – 33с.
СНиП II-25-80. Деревянные конструкции / Росстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 30 с.
Тимофеева, С.С. Технология средств и систем защиты: практикум/ С.С. Тимофеева, Т.И. Дроздова. – Иркутск: изд-во ИрГТУ, 2013. – 68 с.
Электромагнитные излучения, создаваемые телевизионными станциями: метод. указания к выполнению практических задач/ сост. О.В. Маслеева, А.Б. Елькин, Т.И. Курагина. – Н. Новгород, 2005. – 9 с.
Электрическое поле и шум, создаваемые воздушными линиями электропередач высокого напряжения: метод. указания по выполнению практических работ/ сост. О.В. Маслиева, Т.И. Курагинв. – Н. Новгород, 2005. – 9 с.